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[PDF] GB/T 11615-2026 - 英文版

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GB/T 11615-2026 英文版 1169 GB/T 11615-2026 [PDF]天数 >=8 地热资源地质勘查规范 有效
基本信息
标准编号 GB/T 11615-2026 (GB/T11615-2026)
中文名称 地热资源地质勘查规范
英文名称 Geologic exploration standard of geothermal resources
行业 国家标准 (推荐)
中标分类 D10
国际标准分类 73.020
字数估计 58,558
发布日期 2026-04-30
实施日期 2026-11-01
旧标准 (被替代) GB/T 11615-2010
发布机构 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会

GB/T 11615-2026: 地热资源地质勘查规范 GB/T 11615-2026 英文版: Geologic exploration standard of geothermal resources 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 ICS 73.020CCS D 10 地热资源地质勘查规范 2026⁃04⁃30 发布 2026⁃11⁃01 实施 国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布 1 范围 本文件规定了地热资源地质勘查的目的与基本要求、勘查工作内容、勘查工作控制程度要求、勘查 工作质量要求、绿色勘查与安全勘查、地热资源储量估算与评价、地热流体质量评价、地热资源开发评 价和资料整理与报告编写要求。 本文件适用于水热型地热资源地质勘查工作部署、实施、验收及资源评价。 本文件不适用于干热岩型、通过热泵技术开采利用的浅层地热能勘查。 注: 如无特别说明,本文件中地热资源专指水热型地热资源。 4 目的与基本要求 4.1 目的 地热资源地质勘查的目的主要包括: a) 在查明地热地质背景的前提下,确定地热资源可开发利用的地区及合理的开发利用深度; b) 查明热储的岩性、空间分布、有效空隙率、渗透性、产能及其与断裂构造的关联程度; c) 查明热储盖层岩性、厚度变化、对热储的封闭情况及其地热增温率; d) 查明地热流体的温度、赋存状态、物理性质与化学组分,并对其利用方向作出评价; e) 查明地热流体动力场特征、补径排条件,计算评价地热资源储量,提出地热资源可持续开发利 用的建议; f) 开展地热水的回灌研究及动态监测等内容; g) 为开发与保护地热资源提供资源储量、可开采量等数据及其所需的地质资料,以减少开发 风险。 4.2 基本要求 4.2.1 地热资源勘查工作遵循循序渐进的原则分阶段实施,按照工作程度由低到高分为普查、详查、勘探 3个阶段;已规模化开采的地热田或地区应结合开采中出现的问题和资源管理的需要开展开采评价工作。 4.2.2 地热资源评价工作应估算地热资源储量和可开采量,地热资源储量不分级,地热资源可开采量 对应地热勘查阶段(普查、详查、勘探)由低到高分为推断的(D 级)、控制的(C 级)、探明的(B 级)3 个精 度,开采评价阶段对应验证精度(A 级)的可开采量。地热资源储量分类及可开采量精度分级应符合 附录 A 中表 A.1。 4.2.3 勘查工作开始前应充分搜集分析地质、地热、钻探、地球物理及地球化学等资料并编制勘查实施 方案。 4.2.4 应在地质调查、地球物理及地球化学勘查的基础上布设勘查孔,勘查孔宜按照“探采结合”的原 则设计。按照设计技术要求进行钻井施工,取全取准各项钻井地质及地热参数资料,做好地质编录;有 条件成井的,应按地热生产井钻井技术要求成井。 4.2.5 边采边探已形成一定开采规模的地热开采区,应及时总结分析勘查资料,对地热资源储量进行 计算评价,提出相应的地热资源勘查评价报告,为科学制定地热资源开发利用规划或方案提供依据。 4.2.6 对已投入规模化开采的地热集中开采区,应每 5 年依据动态监测资料对其可开采量进行核实评 价,为资源管理保护、确保资源可持续利用提供依据。 4.2.7 不同勘查阶段工作的成果,应满足相应设计阶段的要求。地热资源较大规模开发利用的依据应 为勘探阶段提交的探明精度(B 级)及以上级别的可开采量;地热地质条件简单的中、小型地热田或单 个地热井勘查,可根据实际情况简化或合并勘查阶段,开发利用的依据应为控制精度(C 级)及以上级 别的可开采量。 5 勘查工作内容 5.1 地热资源温度分级与热储类型 5.1.1 地热资源温度分为高温、中温、低温三级(见表 1)。 5.2 研究内容 5.2.1 地质研究 5.2.1.1 研究地热田的地层、构造、岩浆(火山)活动及地热显示等,确定热储、盖层、控热构造、热储类 型、地热水源等。 5.2.1.2 对地热田周边及相关地区,开展针对性的地质调查和地球物理、地球化学勘查,研究地热田形 成的地质背景及地热流体的动力场、温度场和循环途径。 5.2.1.3 系统调查地表热显示及井(孔)温度,确定地热异常区范围,分析研究地热异常区成因和条件。 5.2.1.4 查明地热田的范围、热储、盖层、地热流体通道、地温场及地热田的边界条件,确定地热田的地 热地质模型。 5.2.1.5 研究地热资源形成的地质环境条件,以及开发地热资源对地质环境可能造成的影响。 5.2.2 地温场研究 5.2.2.1 查明勘查区不同区域、不同深度的地温变化,确定恒温带深度、热储、盖层的地热增温率和热 储的温度,研究勘查范围内的地温场特征,圈定地热田范围。 5.2.2.2 利用地热增温率或地球化学温标估算热储温度(见附录 B),并对地热田成因、控热构造和热源 作出分析、推断。 5.2.3 热储研究 查明各热储的岩性、厚度、埋深、分布、相互关系及其边界条件,测定各热储的空隙率、有效空隙率、 弹性释水系数、渗透系数、压力传导系数、压力水头高度等参数,研究主要热储或近期具有开发利用价 值热储的渗透性。 5.2.4 地热流体研究 5.2.4.1 查明地热流体的温度、相态、排放时的汽、水比例(蒸汽干度)、非凝气体成分,为地热资源的开 发利用与环境影响评价提供依据。 5.2.4.2 测定地热流体的物理性质与化学组分、微生物含量、同位素组成、有用组分及有害成分,评价地 热流体的可能利用方向,为设计选材提供依据。 5.2.4.3 测量各地热井(孔)地热流体的压力、产量特征,研究地热流体与大气降水、常温地下水和不同 热储间地热流体的相互关系,分析地热流体的来源、储集、运移、排泄条件。 5.2.4.4 研究地热流体的温度、压力、产量及化学组分的动态变化。 5.3 勘查各阶段工作内容 5.3.1 普查 在有地热显示或拟开发地热的地区开展普查工作: a) 分析研究区域已有的地质、遥感解译、地球物理、地球化学、放射性调查以及其他相关地热资 料的基础上确定普查区; b) 初步查明调查区的地层、构造、岩浆(火山)活动情况,重点对地热天然露头(泉)和地热井等地 热显示开展野外调查与测试,推断地热异常区的热储、盖层、导水和控热构造、热源及水源,初 步圈定地热异常的范围,提出热储概念模型; c) 在有地热显示地区测定地热流体的天然排放量及其化学组分,估算地热异常区的热储温度和 地热资源储量; d) 在有地热显示地区建立动态监测点,开展动态监测工作; e) 估算地热资源储量,提交推断精度(D 级)的可开采量,评估地热异常区开发利用前景,为详查 工作提供依据。 5.3.2 详查 在普查工作的基础上,确定详查区。详查区应进行下述工作: a) 基本查明区内地层及岩浆岩的岩性、厚度与埋藏分布,查明断裂及产状,地层及岩浆岩的孔 隙、裂隙、岩溶及水热蚀变发育程度,地温变化及地温梯度,划分热储、盖层、导水与控热构造; b) 基本查明热储的岩性、厚度、埋深,地热流体的温度、压力、产量,热储的有效空隙率及渗透性, 确定水源和热源; c) 开展降压(放喷)试验,获取参数,圈定地热流体富集地段; d) 选择代表性地段布置勘探孔进行钻探,验证热储岩性、厚度、埋深,以及地热流体的温度、压 力、产能; e) 开展单井回灌试验研究; f) 初步建立热储数值模型,完善动态监测工作,对地热流体动态(采灌量、水头压力、水温、水质) 进行监测研究,掌握年动态特征; g) 计算地热资源储量,提交控制精度(C 级)的可开采量,为勘探工作和编制地热资源开发利用 总体规划提供依据。 5.3.3 勘探 将地热详查选定的拟开采区确定为勘探区。勘探区应进行下述工作: a) 查明勘探区的地层结构、岩浆岩分布与主要控热构造、导水构造,各热储的岩性、厚度、分布、 埋藏条件及其相互关系; b) 进行地热钻探或探采结合钻井工程,查明各热储及盖层的地热增温率、热储主要特征(渗透 性、有效空隙率等)、地热流体温度、压力、产量及化学组分等; c) 进行地热多孔和群孔降压(放喷)试验,了解井间干扰情况及流体动力场变化特征,为确定合 理的开采生产井群布局提供可靠依据; d) 开展单孔或多孔回灌试验研究; e) 完善动态监测工作,对地热流体动态(采灌量、水头压力、水温、水质)开展连续 2 年以上监测 研究; f) 根据多个地热钻孔测试成果、年动态监测资料及经验参数,采用至少 2 种方法计算对比、评价 地热资源储量,并提交探明精度(B 级)的可开采量,为地热资源开发利用设计方案提供依据; g) 勘探结束 5 年后,实际开采量小于 B 级可开采量的勘探区进行大规模开发前应对地热流体可 开采量及开采后对环境的影响进行重新评价。 5.4 不同类型热储勘查重点 5.4.1 带状热储 5.4.1.1 在地质调查的基础上,结合地球物理、地球化学勘查、地温温度测定等圈定地热异常区或地热 田的边界。 5.4.1.2 应研究控制或影响地热资源分布的主要断裂构造的形态、规模、产状、力学性质及其组合关系。 5.4.1.3 宜在断裂交汇部位及主要控热断裂构造的上盘,沿断裂构造延伸方向布置地热钻井揭穿至断 裂构造带,查明地热流体赋存条件并通过降压试验获取的参数,计算评价地热田的地热流体可开采量。 5.4.1.4 对于受断裂构造控制的天然温泉则以多年流量动态监测资料计算评价其可开采量。 5.4.2 层状热储 5.4.2.1 宜通过地质调查(主要是深井测温调查)了解可能的地热异常区。 5.4.2.2 依据重力、磁法、电法和地震等地球物理勘探方法,查明松散地层的沉积厚度或隐伏基岩埋藏 深度、主要断裂构造分布,确定地热资源勘查范围。 5.4.2.3 通过剖面上的深部地球物理勘探,详细了解深部地层结构、主要热储埋深。 5.4.2.4 依据地热井钻探验证结果及取得的新认识,开展外围地区勘查,逐步扩大勘查范围。 5.4.2.5 依据采灌测试、开采动态监测资料计算评价地热流体可开采量。 5.4.2.6 应详细研究地层结构及地温梯度随深度、地层的变化,划分热储和盖层。着重研究各热储岩 性、厚度、分布、导热率及重要断裂构造对热储的连通性、地热流体温度的控制性影响,确定主要热储, 划分地热流体富集区(带)。 6 勘查工作控制程度要求 6.1 地质调查 地热地质调查精度要求应符合表 A.2,主要要求如下: a) 地热资源普查阶段地热资源地质调查工作比例尺为不小于 1/20 万; b) 详查阶段工作比例尺为不小于 1/10 万; c) 勘探阶段工作比例尺为不小于 1/5 万; d) 开采评价阶段工作比例尺为不小于 1/5 万。 6.2 地球物理勘查 6.2.1 地热资源普查阶段以收集区域地球物理勘查资料为主。 6.2.2 详查和勘探阶段以面积物探为主,勘查区应等于或略大于地质调查的范围,物探工作测线垂直 主要构造走向,精测剖面应通过拟定地热钻井位置,勘查深度应大于拟钻地热井的深度。 6.2.3 开采评价阶段,可根据开采地热资源布井的需要,在预设钻孔位置、垂直地质构造方向布设物探 勘查剖面,进行补充性勘查。 6.2.4 工作量应满足相应比例尺物探精度和勘查深度的要求。 6.3 地球化学勘查 6.3.1 对勘查区的温泉和其他有地热显示的已有深井选择代表性地热流体样品做化学全分析和同位 素测试。 6.3.2 对地面泉华和钻井岩心的水热蚀变,采集代表性岩样做岩石化学全分析和等离子体光谱及质谱 分析或光谱半定量分析。随勘查阶段的深入应增加采样密度和检测项目。 6.3.3 上述水和岩石的化学分析结果,应进行地球化学分类和计算,包括:流体类型、特征组分、组分比 率、地球化学温标、水岩平衡、同位素地球化学等方面。 6.4 地热钻探 6.4.1 地热钻探工程部署要求如下。 a) 在充分收集分析研究已有地质、地球物理、地球化学勘查资料的基础上,选择地热资源勘查开 发代表性地段部署地热钻探工程。 b) 以查明主要热储的类型、分布、埋藏条件、渗透性,地热流体质量、温度、压力,地热井的生产能 力为重点。 c) 勘查深度可根据主要热储类型、埋藏深度、当前的开采技术经济条件和市场需要确定,对于天 然出露的带状热储类型,勘查深度一般控制在 1 000 m 内;隐伏的盆地型层状热储,勘查深度 一般不超过 5 000 m。 d) 地热勘查应按照“探采结合”的原则,地热地质勘查钻孔有可能开采利用的,应按成井技术要 求实施;地热开采井的钻井地质编录、测井、完井试验与地质资料收集整理除按成井技术要求 实施外,还应按地质勘查要求,取全、取准各项地热地质资料。 6.4.2 钻探工程控制要求应按表 A.2 选用,一个地质构造单元应至少有 1 眼控制井。 6.5 地热回灌 6.5.1 地热回灌工程部署要求如下。 a) 在以利用热能为主的地热勘查项目中,应进行地热回灌试验;在勘探阶段应完成单井或多井 回灌试验,开采评价阶段进行多井回灌试验。 b) 地热回灌采用地热原水回灌,如没有地热原水,可采用其他清洁水源回灌,回灌不应对热储造 成污染。 c) 地热流体矿化度高、地热水头逐年下降并已具备自然回灌条件的地热田或地热开采地区,应 积极推进回灌,实行“采灌结合”的“水、热(能)、化学组分”均衡开采模式。 6.5.2 回灌工程控制要求如下。 a) 回灌井与开采井的深度、结构宜相同。宜采取同层回灌模式,以维持开采热储的压力。 b) 回灌水在储层中运移未达到增温目标前不应进入开采井。 c) 分析地质构造、热储性质、回灌量、开采和回灌水温差等对回灌的影响。 d) 地热回灌井应结合地热开采井布置,根据回灌试验结果、回灌井的回灌能力及维持开采区采 灌平衡的需要确定回灌井数量。 7 勘查工作质量要求 7.1 遥感解译 7.1.1 遥感解译主要用于判断下列地热地质问题: a) 地貌、地层、地质构造基本轮廓及地热区隐伏构造; b) 地表泉点、泉群和地热溢出带、地表热显示位置; c) 地面水热蚀变带的分布范围; d) 深部温度场空间展布及高温异常。 7.1.2 遥感解译应先于地质调查工作,以航摄像片解译为主,必要时结合航空红外测量或结合卫星图 像解译。解译结果均应对主要地层界线、断裂构造等进行实地路线检验,或与地面地质、物化探工作结 合进行。 7.1.3 用不同时间、不同波段的遥感影像进行综合解译。注意影像的质量,收集不同地质体的光谱特 征,建立地质、地热地质的直接和间接解译标志。利用计算机进行图像处理。 7.1.4 用大比例尺航片,用航空立体镜结合计算机解译并用立体成图仪成图。 7.1.5 提交相应比例尺的解译图及文字说明。 7.2 地质调查 7.2.1 地质调查应在充分利用遥感解译和区域地质调查资料的基础上进行,其主要任务是: a) 实地验证遥感解译的疑难点; b) 查明地热田的地层及岩性特征、地质构造、岩浆活动与新构造活动情况、了解地热田形成的地 质背景与构造条件; c) 查明地表热显示的类型、分布及规模,地热异常带(区)与地质构造的关系; d) 分析地热流体的补给、径流、条件。 7.2.2 地质调查范围应包括相关的构造单元。带状热储应包括地热异常带(区)及地热田可能的控热 构造边界;层状热储应根据可能的开采范围适当扩大,包括关系比较密切的地区。 7.2.3 地热地质调查精度参照相同比例尺的地质调查规范要求实行,在有相应比例尺地质底图的基础 上进行地热地质调查,调查点的密度可适当放宽。应以地表热显示、深部钻井地质调查为重点。 7.3 地球物理勘查 7.3.1 地球物理勘查宜在地热资源详查和勘探阶段进行,勘查范围应包括相关的构造单元并结合地热 钻井井位确定。 7.3.2 地球物理勘查初步查明以下地热地质问题: a) 圈定地热异常范围、热储的空间分布和地热田边界; b) 圈定隐伏岩浆岩及其蚀变带; c) 确定基底起伏及隐伏断裂的空间展布; d) 确定勘查区的地层结构、热储的埋藏深度和地热流体的可能富集(区)带。 7.3.3 地球物理勘查方法根据地热田的地质条件和被探测体的物性特征进行选择。除使用常规的电 法、磁法、重力方法外,还可选择分辨率较高或探测深度较大的人工地震、电磁测深(如大地电磁测深、 可控源音频大地电磁测深、连续大地电磁剖面法、瞬变电磁法、时频电磁法、人工地震)及微动测深等。 具体方法按表 A.2 确定。 7.3.4 利用地温测量圈定地热异常区;利用重力和磁法勘探探测沉积盆地基底、断裂构造、岩浆岩分布 等;利用可控源音频大地电磁法(CSAMT)和广域电磁法(WFEM)测隐伏基岩岩性和富水断裂位置, 确定勘探孔位置;利用微动勘查方法(MSM)探测深部低速层;利用土壤汞、氡气测量确定浅埋藏的活 动断裂构造;利用地震勘探较准确地圈定地层结构、热储埋深及断裂位置与产状。构造隆起区勘查深 埋传导型地热资源宜采用 CSAMT、WFEM、MSM、重力、磁法组合;而勘查浅层对流型地热资源,宜采 用 CSAMT、测温、测氡组合;在沉积盆地区勘查传导型孔隙地热资源,采用 CSAMT、大极距电测深、 微动组合;在隆起与凹陷断阶带,勘查复合型地热资源,采用 CSAMT、MSM、高精度重力组合。 7.3.5 地球物理勘查应执行各类地球物理勘查工作规范。 7.3.6 地球物理勘查资料解译推断应遵循“从已知到未知、从定性到定量、综合解译与反演解译”的原 则,采用信息技术提高地质解译质量。 7.4 地球化学勘查 7.4.1 地热资源勘查各阶段宜进行地球化学勘查,采用多种地球化学勘查方法,包括地热流体特殊组 分[氟(F)、二氧化硅(SiO2)、硼(B)、硫化氢(H2S)等]调查分析、氡气测量等,确定地热异常分布范围。 7.4.2 具代表性的地热流体,宜采集地球化学样品,并适当采取部分常温地下水、地表水及大气降水样 品作为对照,分析彼此的差异和关系。样品采集方法、要求见附录 C。 7.4.3 测定代表性地热流体、常温地下水、地表水、大气降水中稳定同位素和放射性同位素,推断地热 流体的成因与年龄。 7.4.4 计算地球化学温标。计算地热流体中钠/钾(Na/K)、氯/硼(Cl/B)、氯/氟(Cl/F)、氯/二氧化硅 (Cl/SiO2)等组分含量的比值,并进行水岩平衡计算,分析地热流体中矿物质来源及其形成条件。 7.4.5 对地表岩石和地热钻井岩心中的水热蚀变矿物进行取样鉴定,分析推断地热活动特征及其演化 历史。 7.4.6 地球化学勘查图件比例尺应与地质调查比例尺一致。 7.5 地热钻探 7.5.1 勘探孔设计、施工、钻进中的地质编录与完井的各种测试应满足查明地热田的地层结构、地质构 造、岩性、地温变化、热储的渗透性、地热流体压力及其物理性质和化学组分,取得代表性计算参数的 需要。 7.5.2 对拟投入开发利用的勘探孔,应对井的表层套管和技术套管进行固井,表层套管下入深度、口径 应满足抽水泵外径和地热井长期开采的要求,固井水泥应上返至井口;下部技术套管下至热储一定深 度内,固井水泥应填满套管与孔壁间的环状间隙,以保持套管稳定和封闭热储以上含水层位,防止不同 水质储层相互串层沟通而造成污染。对技术套管超过 1 000 m 且地层比较稳定的中低温地热井,固井 水泥上返高度可小于技术套管长度,但上返高度应大于 500 m,并需在其顶部再压入水泥,其垂向厚度 不少于 100 m。高温地热井的套管应具备安装防喷装置的条件,表层套管和技术套管应全井段固井。 7.6.2 产能测试 7.6.2.1 洗井满足要求后应进行产能测试,包括勘探孔降压(放喷)试验和地热回灌试验,通过测试取得 地热流体压力、产量、温度、采灌量比及热储的渗透性等参数。产能测试在各个勘查阶段的目的要求及 具体做法按表 3 执行。 8 绿色勘查与安全勘查 8.1 绿色勘查 8.1.1 基本要求 8.1.1.1 应将绿色发展和生态环境保护要求贯穿于地热资源地质勘查的全过程,实施环境影响最小化 控制。 8.1.1.2 应依靠科技和管理创新,最大限度地避免或减轻勘查活动对生态环境的扰动、污染和破坏。 8.1.1.3 应建立健全绿色勘查管理制度及岗位职责,地热资源地质勘查实施方案应包含绿色勘查的相 关内容与要求。 8.1.2 勘查设计 8.1.2.1 勘查设计前,应进行实地踏勘,对勘查活动可能造成的生态环境影响及程度作出预判。 8.1.2.2 勘查设计中,应统筹勘查目的任务与生态环境保护之间的关系,采用适宜的勘查方法、技术手 段、设备、工艺和新材料,合理部署勘查工作,并对场地选址、道路选线、物料堆存、废弃物处理、各项工 程施工等勘查活动各环节的绿色勘查工作作出明确的业务技术安排,制定明确的预防控制措施和组织 管理措施。 8.1.2.3 钻探施工现场应设置废油收集桶,废弃油料应进行回收利用或专业处置;施工中产生的噪声应 符合 GB 3096 要求。 8.1.2.4 工作区产生的废弃物应按要求统一处置。驻地生活区垃圾应分类收集,有毒有害的垃圾应定 期送往垃圾处理地处理;临时厕所应设置在远离饮用水源的位置,内部采取防渗、漏措施,周边设置排 水沟;临时厕所应定期消毒处理,施工结束后应做好回填掩埋工作。 8.1.3 勘查施工 8.1.3.1 项目施工前,根据勘查设计做好场地复垦复绿、恢复治理、重复利用等事宜的准备工作。 8.1.3.2 勘查施工过程中,应按照勘查设计落实绿色勘查要求。 8.1.3.3 应对车辆、人员通行、工程占地等对土壤植被的损毁,机械运行排放的废弃污染,设备运行产生 的光噪干扰,以及泥浆、生活垃圾、废弃物(废水、废渣、废油料)引起的污染等进行有效管控。 8.......

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