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. i" D, ~$ J$ r' L 原标题:WD智能微动勘探技术在地热调查中的应用(一) 2 \/ ]2 N( N/ J' Y+ S/ @
项目概况 8 x4 i. z0 ]+ T. V% k1 V
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。
# H4 p% E' H! [* b4 L) @ 工作方法 + Q- k( J, f9 t3 f @& U' V: B+ x
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。 ' ^8 ?- t. A b/ E) z& }. X/ [9 ~- ~

& Y" ~" k P/ F9 C8 l0 r( O 微动勘探成果
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( g# T1 ~1 |+ F% N# B8 ]1 ` 探测深度4000m。
/ Z6 r. G4 {3 R. l j 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。 ! @9 H8 T9 ^1 r/ j) I8 }0 ^4 s
宏观上,3个测点在2300~2600m深度范围存在低速分布。 5 l0 Y: d( ?" |% F& S Q( ?
剖面成果图 : ^7 V9 z: F! r3 M" i+ d w* K
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。
- r, A) x/ [. [" M 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。 + [6 l/ v& [4 g6 w' T1 n
WD智能微动勘探介绍
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, ]7 I9 C0 f% J3 `+ z( d 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 & n. z. C# x- b! V5 I% [, D( e5 K
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