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2 d3 `! o* _4 W' o& H 原标题:WD智能微动勘探技术在地热调查中的应用(一) " O6 t! x) x0 V0 N' `3 F) o
项目概况
9 x: {- z) Q& S+ G* d, u 根据已知资料显示,试验区内存在地热资源。该区深部为石炭系灰岩地层,在断层构造作用下形成的裂隙是良好的含水热储层,其断层构造裂隙层是本试验区地热资源调查的最佳目标层位。 4 Q4 Q0 i1 C+ o& r
工作方法
' \( N: r# \; X5 F4 K 采用WD智能微动勘探系统,在试验区内布置一条测线,进行微动探测。 ( f: X/ u. F5 @& L; f4 j

9 f: C5 c$ b6 H S% D 微动勘探成果 9 C! _3 O" G0 d& T& B( y! _6 P

4 P' Z6 o1 Q& i4 f" n/ Q. I3 q 探测深度4000m。 2 K0 D y$ [, u9 P8 [+ u. d* _
频散曲线整体收敛、频散点数量多,由浅至深都具备分层能力。对比不同测点频散曲线在相同深度的速度差异可确定地层的起伏。 & o& v( s- U$ D3 P' f" d' m
宏观上,3个测点在2300~2600m深度范围存在低速分布。
- X) h; L+ t+ T$ V6 Q: ` 剖面成果图 + w) B E7 q# l: N3 S/ D
本次WD智能微动探测采集了3个测点的数据,测点间隔200米,获得长度400米的剖面。由剖面成果图可见:在2300~2600m深度存在低速异常区域,推测可能是石炭系灰岩岩溶或断层构造裂隙发育所致。 + f8 v2 k9 y% C
本次微动试验成果为后续钻井提供有力资料,建议结合其他手段共同确定。
5 I3 `- U# G3 x1 ~4 w0 \6 r WD智能微动勘探介绍
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文档作者:北京市水电物探研究所-齐娟娟 联系方式:13811070563(微信同号)/010-65543406返回搜狐,查看更多
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