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        懷4井水氡年變動態(tài)改變機理分析

        2020-04-08 07:08:16丁志華張素欣盛艷蕊張子廣
        山西地震 2020年1期
        關(guān)鍵詞:熱田華電井水

        丁志華,張素欣,盛艷蕊,張子廣

        (河北省地震局,河北 石家莊 050021)

        0 引言

        懷4井位于延礬盆地懷來縣城南部的后郝窯熱田區(qū),熱田區(qū)面積約4平方公里[1],大氣降水是熱田區(qū)地下熱水的主要補給來源[2]。懷4井水氡測值對所處的張渤帶上的中等地震出現(xiàn)過不同程度的高值異常變化[3]。由于高強度的地?zé)衢_采,導(dǎo)致該井水氡測值的變化動態(tài)在2012年前后發(fā)生了變化。2012年前,水氡存在冬高夏低的年變形態(tài),2012年之后變?yōu)槎拖母?。目前,對于自流井水氡變化機理及影響因素的研究包括自流井的流量、壓力及取樣條件、降水、抽水、氣溫等[4-7],對多口井同類變化形態(tài)的研究較多,而對于同一口井不同階段的不同變化形態(tài)的研究較少。該文將通過研究懷4井2012年前后熱田區(qū)的滲流特征,分析該井水氡測值在不同時期的變化機理。

        1 懷3井、懷4井及后郝窯熱田區(qū)概況

        懷3井與懷4井均為地震地下流體專用觀測井,1972年開始觀測時兩口井都是自流的,懷4井開始觀測時的水頭高度在地面以上2.6 m,懷3井的水頭高度較懷4井低,在地面以上1米多,懷3井2003年斷流,目前懷4井水位在地面以下4米多。懷3和懷4井井孔柱狀示意圖如圖1所示。懷4和懷3井的水年齡稍老,水循環(huán)較深,溫度偏高,兩井所處含水層巖性相同,厚度不同,最初測試的懷3井水氡值平均為14.8 Bq/L,懷4井約為3.8 Bq/L。

        懷4井深度為500.34 m,水溫88.1 ℃,是熱田區(qū)內(nèi)井深最深、水溫最高的井孔。懷3井距懷4井120 m,華電2井距懷3井100 m,距懷4井20 m(見第31頁圖2)。

        圖1 懷3和懷4井孔柱狀示意圖Fig.1 Column diagram of wells Huai-3 and Huai-4

        熱田區(qū)內(nèi)斷層主要有北東東、北北西和北北東3組。20世紀(jì)70年代進行了詳細的地?zé)崽锟辈?通過鉆探及多種物探與化探,查清了熱田區(qū)內(nèi)的斷裂構(gòu)造與熱水物理化學(xué)特性(河北第三地質(zhì)大隊)。在北北西和北東東斷層的交匯處,往往深部地下水溫較高,可能是熱水上升的通道[8]。3條NW向斷裂的產(chǎn)狀相近,皆為正斷層(見第31頁表1),認為是在統(tǒng)一的構(gòu)造力作用下產(chǎn)生的同期斷裂,表征斷裂活動強度的垂直斷距相差較大,其中F7-8最大,其次為F2、F9[9],F(xiàn)7-8斷層穿過懷4井(見第31頁圖3)。熱田區(qū)水流的總趨勢是由西向東,懷4井穿過斷層產(chǎn)生地下熱水上涌通道,形成局部高水位,井水溫度亦以該井孔附近為最高,往東南方向井水溫度降低。

        圖2 懷4井地理位置圖Fig.2 Geographical location of well Huai-4

        表1 后郝窯熱田區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造基本特征[8]Table 1 Basic characteristics of fault structure in Houhaoyao hotfield area[8]

        圖3 懷3、懷4、華電2井關(guān)系示意圖Fig.3 Diagram of wellS Huai-3, Huai-4 and Huadian-2

        2 滲流特征

        2.1 2012年前的滲流特征

        2012年之前,華電2井抽水期間(冬季),懷4井水氡值升高(見圖4)。其原因是華電2井與懷3井位于同一含水層,且同在斷層F7-8的一側(cè)(見圖3),華電2井抽水強度大,滲流場由懷3井流向華電2井,通過懷4井穿過斷層形成的通道,滲入懷4含水層。由于懷3井水氡的初始測值高于懷4井含水層,故懷4井水氡在華電大量抽水期間(11月至來年3月)氡值高,即表現(xiàn)為冬高夏低。

        圖4 懷4井水氡多年變化曲線圖Fig.4 Multi year change curve of water radon in Huai-4 Well

        2.2 2012年之后的滲流特征

        近年,后郝窯地區(qū)降雨量少、地表水量縮減[10-11],熱田區(qū)的熱水補給量在減少,又由于熱田區(qū)的地?zé)衢_采強度大,使熱田區(qū)的熱水儲量逐年減少,懷4井水流量也逐年降低,特別是90年代隨著開采強度的加大,度假村規(guī)模的擴大,引起懷4井水位大幅下降,年降幅達1 m[12]。

        到2012年,由于多年熱水的過量開采,加之華電大唐培訓(xùn)中心和帝曼療養(yǎng)院擴大規(guī)模,新增了許多服務(wù)項目,用水量進一步加大,導(dǎo)致水位下降較快,上部熱水含水層幾乎抽干(懷來縣打井隊調(diào)研)。華電2井抽水期間,含氡量高的懷3井含水層不再補給懷4井,懷4井水氡不再上升。同時,由于抽水影響,懷4井水位快速下降,流量不斷減小。研究表明,流量減小會導(dǎo)致水氡含量降低[13-15]。另外,冬季地溫降低,水汽上升會攜帶更多的氡溢出,導(dǎo)致水氡含量減少[13]。綜上原因,2012年以來懷4井水氡動態(tài)變?yōu)槎拖母摺?/p>

        3 結(jié)論與討論

        懷4井受熱田區(qū)熱水開采的影響,水位呈多年趨勢下降變化,受華電2井及其他高強度開采的直接影響呈現(xiàn)時變性,即后郝窯熱田區(qū)的滲流特征隨著時間進程、開采強度的變化而變化,進而影響懷4井水氡測值。

        懷4井2012年前后形態(tài)不一致可能是由于影響機理發(fā)生變化。2012年之前水氡變化是懷3與懷4井兩個不同含氡水混合機理;2012年之后,熱田區(qū)的熱水急劇減少,特別是在華電大功率開采期間,水位大幅度下降,井水流量減小,導(dǎo)致氡含量降低。又由于水汽上升,氡溢出量增加,導(dǎo)致水氡在華電2井開采期間含氡量降低。懷4井井水“年齡較大”,說明與淺層低氡值的冷水聯(lián)系不大,與淺層低氡冷水混合導(dǎo)致氡值降低的可能性也不大。

        對懷4井水氡變化機理進行的深入分析,為探討地下流體變化機理提供了新的思路,有利于異常的分析判定。該研究在文獻查閱及走訪調(diào)查、收集資料的基礎(chǔ)上開展,對于資料間存在不一致的地方,根據(jù)已有的數(shù)據(jù)推理論證,選取可信度較高的進行分析。

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