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馬家溝溫泉

發布時間: 2020-12-30 03:25:25

① 地下熱水的起源

(1)地下熱水的補給來源

大多數地下熱水起源於大氣水,是由當地大氣降水入滲補給而形成的。這類地下熱水的礦化度通常小於1g/L,少數達ng/L。分布在沿海地區的地下熱水可能混合有海水,因而部分熱水起源於海水,這種熱水的礦化度介於淡水和海水之間。在某些沉積盆地深層分布有地下熱鹵水,它們可能起源於古代大氣水或古海水,其礦化度可以大於現代海水,最高達300g/L以上。

地下熱水的穩定同位素D和18O組成可以用來判別其補給來源。我國部分地區地下熱水水樣的δD和δ18O數據繪制在δD-δ18O關系圖上(圖4.21),發現我國地下熱水的δD和δ18O數據點大多落在大氣降水線附近,沒有存在明顯的18O漂移。說明熱水的補給來源是當地大氣降水,並且水-岩氧同位素交換作用不明顯。熱水的δD和δ18O值受到不同緯度、不同高程以及距海岸的距離等的影響,位於我國南方且海拔低、離海岸比較近的水樣的δD和δ18O數據點落在δD-δ18O關系圖右上方,位於北方、海拔較高且遠離海岸的水樣δD和δ18O值偏負。地處西藏南部、四川西部的熱水樣品點δD和δ18O值偏負明顯,數據點落在δD-δ18O關系圖左下方,除了受到高海拔、遠離海岸的影響外,還反映了冰雪融水的補給作用。

世界上不同地區的一些高溫地熱田地下熱水的δD和δ18O值,在δD-δ18O關系圖上大多存在18O漂移(見圖3.12),即18O相對富集。這通常是水-岩之間發生氧同位素交換作用的結果。一般水溫越高,18O漂移越明顯。δD和δ18O數據點的連線或趨勢線與大氣降水線的交點的δD、δ18O值與當地大氣降水的δD、δ18O平均值接近,表明地下熱水的補給來源是當地大氣降水。

圖4.21 中國地下熱水δD和δ18O關系圖(據Zhou等,2009a)GMWL—全球大氣降水線;CMWL—中國大氣降水線。1—內蒙古維納溫泉;2—吉林長白山溫泉;3—遼寧湯崗子溫泉;4—遼寧五龍背溫泉;5—河北撫寧縣溫泉堡溫泉;6—河北遵化縣湯泉溫泉;7—河北赤城溫泉;8—河北赤城縣塘子廟溫泉;9—河北張家口市白廟溫泉;10—河北懷來暖泉;11—河北懷來縣後郝窯郝4井;12—河北大廠縣「京東第一溫泉」地熱井;13—河北雄縣淺牛3井;14—河北任丘地熱井;15—北京延慶縣松山溫泉;16—北京小湯山地熱井;17—北京市地熱井;18—天津市地熱井;19—山東臨沂市湯頭溫泉;20—山東招遠溫泉;21—山東聊城地熱井;22—山東菏澤地熱井;23—陝西華清池溫泉;24—陝西西安市地熱井;25—陝西東湯峪溫泉;26—陝西西湯峪溫泉;27—安徽廬江溫泉;28—安徽拌湯溫泉;29—湖北咸寧溫泉;30—江西廬山溫泉;31—江西馬鞍坪溫泉;32—江西臨川溫泉;33—江西橫徑溫泉;34—湖南大熱水溪溫泉;35—湖南落馬坡溫泉;36—湖南熱水坑溫泉;37—福建福州溫泉;38—福建漳州溫泉;39—廣東從化溫泉;40—廣東廣州市三元里熱水井;41—廣東中山溫泉;42—廣東陽江溫泉;43—廣東雷州半島熱水井;44—廣西博白縣溫羅溫泉;45—廣西陸川溫泉熱水井;46—廣西北流縣清灣溫泉;47—廣西容縣黎村溫泉;48—貴州石阡溫泉;49—貴州息烽溫泉;50—貴州開陽溫泉;51—重慶北碚溫泉;52—重慶銅梁縣虎峰溫泉;53—四川達縣馬家溝溫泉;54—四川稻城縣茹布溫泉、東朗溫泉、日東溫泉、勇茶卡溫泉;55—雲南安寧溫泉;56—雲南大理市下關溫泉;57—雲南昌寧縣雞飛溫泉;58—雲南龍陵縣邦臘掌溫泉;59—雲南騰沖縣熱海地熱田大滾鍋泉眼;60—雲南瑞滇溫泉;61—雲南瑞麗市孔雀溫泉;62—青海貴德溫泉;63—青海溫泉鎮溫泉;64—西藏那曲縣谷露溫泉;65—西藏當雄縣羊八井地熱田;66—西藏措美縣突多溫泉;67—西藏定日縣尼夏溫泉;68—西藏昂仁縣搭各加溫泉

(2)補給區緯度

大氣降水的平均D和18O同位素組成與緯度的變化存在著相關關系。從低緯度到高緯度,大氣降水的重同位素逐漸被貧化。中國大氣降水δD值的緯度效應可以表示為(王東升,1993)

地下水科學專論

式中:NL為北緯緯度。根據地下熱水的δD值可以估算地下熱水補給區的緯度。例如北京地區深層地下熱水的δD值為-67~-76,估算補給區的緯度約為北緯44°~50°。

(3)補給區高程

利用大氣降水的δD和δ18O值的高程效應可以估算補給區高程。高程的大小隨不同地區的氣候和地形條件而異。中國大氣降水δD值的高程效應可以表示為

地下水科學專論

式中:ALT為高程,m。例如,北京延慶縣松山溫泉的δD值為-84,δO值為-11.8,求得地下熱水的補給區高程約為1900m,與溫泉西北地區的大海坨山區的高程較接近。

式(3.7)是常用來估算補給區高程的另一個計算公式。例如,天津市區深層熱水的δD值為-64~-81,已知高程每升高100m時δD值降低2.5,利用式(3.7)估算補給區高程為400~600m,與當地北部山區實際高程基本相符(周訓等,2001)。

(4)補給區溫度

利用大氣降水的δD和δ18O值的溫度效應可以估算補給區水的溫度(或平均氣溫)。中國大氣降水δD值的溫度效應可以表示為

地下水科學專論

式中:T為補給區多年平均氣溫。例如,北京地區深層地下熱水的δD值為-67~-76,估算北京地區地下熱水補給區地面氣溫約為5~9℃。

② 古城到藍調溫泉公交線路

1小時55分鍾

古城站 乘坐 地鐵1號線 (四惠東方向) 18站
在 國貿站 下車 站內換內乘 地鐵10號線 (外環) 2站
在 呼家容樓站 下車 換乘 地鐵6號線 (潞城方向) 7站
在 草房站 (B東北口出) 下車 換乘 306路 (或 639路 ) 6站
在 樓梓庄馬家溝站 下車

步行 790米 到 藍調庄園溫泉

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