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马家沟温泉

发布时间: 2020-12-30 03:25:25

① 地下热水的起源

(1)地下热水的补给来源

大多数地下热水起源于大气水,是由当地大气降水入渗补给而形成的。这类地下热水的矿化度通常小于1g/L,少数达ng/L。分布在沿海地区的地下热水可能混合有海水,因而部分热水起源于海水,这种热水的矿化度介于淡水和海水之间。在某些沉积盆地深层分布有地下热卤水,它们可能起源于古代大气水或古海水,其矿化度可以大于现代海水,最高达300g/L以上。

地下热水的稳定同位素D和18O组成可以用来判别其补给来源。我国部分地区地下热水水样的δD和δ18O数据绘制在δD-δ18O关系图上(图4.21),发现我国地下热水的δD和δ18O数据点大多落在大气降水线附近,没有存在明显的18O漂移。说明热水的补给来源是当地大气降水,并且水-岩氧同位素交换作用不明显。热水的δD和δ18O值受到不同纬度、不同高程以及距海岸的距离等的影响,位于我国南方且海拔低、离海岸比较近的水样的δD和δ18O数据点落在δD-δ18O关系图右上方,位于北方、海拔较高且远离海岸的水样δD和δ18O值偏负。地处西藏南部、四川西部的热水样品点δD和δ18O值偏负明显,数据点落在δD-δ18O关系图左下方,除了受到高海拔、远离海岸的影响外,还反映了冰雪融水的补给作用。

世界上不同地区的一些高温地热田地下热水的δD和δ18O值,在δD-δ18O关系图上大多存在18O漂移(见图3.12),即18O相对富集。这通常是水-岩之间发生氧同位素交换作用的结果。一般水温越高,18O漂移越明显。δD和δ18O数据点的连线或趋势线与大气降水线的交点的δD、δ18O值与当地大气降水的δD、δ18O平均值接近,表明地下热水的补给来源是当地大气降水。

图4.21 中国地下热水δD和δ18O关系图(据Zhou等,2009a)GMWL—全球大气降水线;CMWL—中国大气降水线。1—内蒙古维纳温泉;2—吉林长白山温泉;3—辽宁汤岗子温泉;4—辽宁五龙背温泉;5—河北抚宁县温泉堡温泉;6—河北遵化县汤泉温泉;7—河北赤城温泉;8—河北赤城县塘子庙温泉;9—河北张家口市白庙温泉;10—河北怀来暖泉;11—河北怀来县后郝窑郝4井;12—河北大厂县“京东第一温泉”地热井;13—河北雄县浅牛3井;14—河北任丘地热井;15—北京延庆县松山温泉;16—北京小汤山地热井;17—北京市地热井;18—天津市地热井;19—山东临沂市汤头温泉;20—山东招远温泉;21—山东聊城地热井;22—山东菏泽地热井;23—陕西华清池温泉;24—陕西西安市地热井;25—陕西东汤峪温泉;26—陕西西汤峪温泉;27—安徽庐江温泉;28—安徽拌汤温泉;29—湖北咸宁温泉;30—江西庐山温泉;31—江西马鞍坪温泉;32—江西临川温泉;33—江西横径温泉;34—湖南大热水溪温泉;35—湖南落马坡温泉;36—湖南热水坑温泉;37—福建福州温泉;38—福建漳州温泉;39—广东从化温泉;40—广东广州市三元里热水井;41—广东中山温泉;42—广东阳江温泉;43—广东雷州半岛热水井;44—广西博白县温罗温泉;45—广西陆川温泉热水井;46—广西北流县清湾温泉;47—广西容县黎村温泉;48—贵州石阡温泉;49—贵州息烽温泉;50—贵州开阳温泉;51—重庆北碚温泉;52—重庆铜梁县虎峰温泉;53—四川达县马家沟温泉;54—四川稻城县茹布温泉、东朗温泉、日东温泉、勇茶卡温泉;55—云南安宁温泉;56—云南大理市下关温泉;57—云南昌宁县鸡飞温泉;58—云南龙陵县邦腊掌温泉;59—云南腾冲县热海地热田大滚锅泉眼;60—云南瑞滇温泉;61—云南瑞丽市孔雀温泉;62—青海贵德温泉;63—青海温泉镇温泉;64—西藏那曲县谷露温泉;65—西藏当雄县羊八井地热田;66—西藏措美县突多温泉;67—西藏定日县尼夏温泉;68—西藏昂仁县搭各加温泉

(2)补给区纬度

大气降水的平均D和18O同位素组成与纬度的变化存在着相关关系。从低纬度到高纬度,大气降水的重同位素逐渐被贫化。中国大气降水δD值的纬度效应可以表示为(王东升,1993)

地下水科学专论

式中:NL为北纬纬度。根据地下热水的δD值可以估算地下热水补给区的纬度。例如北京地区深层地下热水的δD值为-67~-76,估算补给区的纬度约为北纬44°~50°。

(3)补给区高程

利用大气降水的δD和δ18O值的高程效应可以估算补给区高程。高程的大小随不同地区的气候和地形条件而异。中国大气降水δD值的高程效应可以表示为

地下水科学专论

式中:ALT为高程,m。例如,北京延庆县松山温泉的δD值为-84,δO值为-11.8,求得地下热水的补给区高程约为1900m,与温泉西北地区的大海坨山区的高程较接近。

式(3.7)是常用来估算补给区高程的另一个计算公式。例如,天津市区深层热水的δD值为-64~-81,已知高程每升高100m时δD值降低2.5,利用式(3.7)估算补给区高程为400~600m,与当地北部山区实际高程基本相符(周训等,2001)。

(4)补给区温度

利用大气降水的δD和δ18O值的温度效应可以估算补给区水的温度(或平均气温)。中国大气降水δD值的温度效应可以表示为

地下水科学专论

式中:T为补给区多年平均气温。例如,北京地区深层地下热水的δD值为-67~-76,估算北京地区地下热水补给区地面气温约为5~9℃。

② 古城到蓝调温泉公交线路

1小时55分钟

古城站 乘坐 地铁1号线 (四惠东方向) 18站
在 国贸站 下车 站内换内乘 地铁10号线 (外环) 2站
在 呼家容楼站 下车 换乘 地铁6号线 (潞城方向) 7站
在 草房站 (B东北口出) 下车 换乘 306路 (或 639路 ) 6站
在 楼梓庄马家沟站 下车

步行 790米 到 蓝调庄园温泉

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