Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geothermal field
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Aluto-Langano geothermal field is located in the central southern portion of Ethiopia within the Ethiopian Rift Valley. The gravity of the area was surveyed in an attempt to delineate the subsurface structure and to better understand the relationship between the geothermal systems and the subsurface structure. The gravity data were analyzed using integrated gradient interpretation techniques, such as the Horizontal Gradient (HG), Source Edge Detection (SED), and Euler Deconvolution (ED) methods. These techniques detected many faults that were compared with the mapped faults in the surface geology. The results of the present study will lead to an improved understanding of the geothermal system in the study area and aid the future geothermal exploration of the area.
2
Content available remote Model termiczny litosfery centralnej i północno-zachodniej Polski
PL
Dwuwymiarowe modelowania termiczne pozwalają uzyskać nowe informacje na temat termicznej struktury litosfery. Korzystając z wyników interpretacji danych sejsmicznych projektu POLONAISE’97, przeprowadzono analizę produkcji ciepła radiogenicznego. Prześledzono również wpływ przewodności cieplnej na wyniki modelowań geotermicznych. W artykule przedstawiono wyniki modelowań wzdłuż profilu P2, przecinającego główne jednostki strukturalne Polski. Temperatury na powierzchni Moho (600–700°C) w części profilu na Niżu Polskim, uzyskane w wyniku modelowania strumienia cieplnego, są o około 200–300°C wyższe, niż obliczone na podstawie relacji z prędkością fali sejsmicznej Pn. Znaczne prędkości fali wskazują raczej na występowanie w tym rejonie chłodnej skorupy. Analiza parametrów geotermicznych wykazała możliwość obniżenia temperatury na powierzchni Moho w południowo-zachodniej części profilu. Zastosowanie podwyższonych wartości ciepła radiogenicznego w górnej skorupie w obrębie częściowo zmetamorfizowanych osadów i obniżenie przewodności cieplnej w obrębie górnego płaszcza dało spadek temperatury rzędu 100°C. Wynikowa temperatura 500°C nadal pozostaje w sprzeczności z dużymi prędkościami fali Pn w tym rejonie.
EN
Two-dimensional thermal modelling allows to obtain new information on structure of thermal lithosphere. Analysis of heat generation was performed using the interpretation results of seismic data from the POLONAISE'97 experiment. We have also investigated the influence of thermal conductivity changes on the models. Modelling results along the P2 profile crossing main tectonic units in Poland was presented. Moho temperatures (600-700°C) obtained in model from the heat flow within the Polish Lowland are higher about 200-300°C than values estimated according to the Pn seismic wave relation. High velocities suggest rather cool crust in this region. Significant lateral variations of surface heat flow occur along the profile. These are up to 30 ±10 mW/m2 across the transition zone from the East European Craton and the norteastern part of the Teisseyre-Tornquist Zone (TTZ) to the accreted terranes in Palaeozoic Platform, and up to 25 mW/m2 within the Trans European Suture Zone (TESZ). Modelling shows that temperature at the Moho boundary in the Polish Lowland area (SW part of P2 profile) can be decreased (comparing to previous models) by increasing heat production in upper crust within the thick metasediments and by decreasing thermal conductivity in the upper mantle. However, resulting temperature reduction of about 100°C gives Moho/mantle temperatures 500°C which are still at odds with high Pn velocity that suggests rather cold crust in this area.
PL
W pracy dokonano przeglądu hipotez dotyczących przebiegu i charakteru południowo-zachodniego brzegu kratonu wschodnioeuropejskiego (EEC) i jego mobilności powstających wraz z napływem nowych danych geofizycznych. Omówiono obraz anomalii magnetycznych w południowo-zachodniej części EEC i ich związek ze strefą kontaktu kratonu z platformą paleozoiczną (PP) w świetle dotychczasowych badań. Na podstawie analizy anomalii magnetycznych, obrazu strukturalnego i rozkładu prędkości sejsmicznych, głównie na profilach LT-7, P1, P2 i P4, a także wyników ostatnich modelowań geotermicznych, zaproponowano nowy model tektoniczny kontaktu kratonu z platformą paleozoiczną na obszarze północno-zachodniej Polski. Wyróżniono trzy granice, które charakteryzują złożoność tektoniczną brzegu kratonu w tym regionie.
EN
In this work the current state of knowledge regarding the southwestern edge of the East European Craton (EEC) and its variation brought about the new geophysical data was briefly given. An image of the magnetic anomalies in the southeastern part of the EEC and their relation to the contact zone of the EEC with the Palaeozoic Platform was described as well. Based on an analysis of magnetic anomalies, structural pattern and velocity distribution along the seismic profiles LT-7, P1, P2 and P4, and the results of recent geothermal modellings, a new tectonic pattern of the contact zone between the EEC and the Palaeozoic Platform in the northwestern Poland was suggested. Three important boundaries are distinguished; they characterise tectonic complexity of the craton edge in this region.
EN
Hypotheses on the trace and nature of the SW margin of the East European Craton (EEC) are reviewed. As new geophysical data was acquired, the location of the EEC margin was repeatedly revised.Magnetic anomalies associated with the SWpart of the EEC and their relationship with the contact zone between the EEC and the Palaeozoic Platform are described. Based on an analysis of magnetic anomalies, seismic cross-sections, the LT-7, P1, P2 and P4 wide-angle reflection and refraction profiles, and the results of recent geothermal modeling, the geometry of the contact zone between the EEC and the Palaeozoic Platform in NW Poland has been redefined. Three important boundaries are distinguished, namely the Teisseyre-Tornquist Line marking the SW limit of the EEC at upper and middle crustal levels, the SW margin of the West Pomeranian Magnetic Anomaly that delimits the NE extension of the reversely magnetised lower crust of the Palaeozoic Platform, and the SWtermination of the high velocity lower crust of the EEC. These boundaries and their characteristics reflect the tectonic complexity of the SW margin of the EEC in its Polish sector.
5
Content available remote Pole cieplne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
EN
The area of the Upper Silesian Coal Basin (USCB) is one of the best geothermally explored areas in Poland. Due to extensive coal exploration drilling the thermal field of the basin has been directly established down to the depth ot 1000 2000 m. Below this depth the field is estimated basing on results of calculations of the heat flow density. The values of heat flow in the basin vary from 50 mW/m2 - 90mW/m2. Positive heat flow anomalies have been identified in the neighborhood of faults parallel to latitude. They are situated in the Żory-Jawiszowice and Bzie-Dębia - Czechowice zones, where tectonothermic reactivation was active during the early alpine orogenic phases. The relatively high geothermal temperatures, measured within the depth reached by boreholes, are perspective in respect of exploitation of the geothermal energy.
PL
Obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) należy do najlepiej zbadanych rejonów w Polsce w aspekcie oceny rzeczywistej temperatury górotworu. Badania prowadzono w latach ubiegłych dla potrzeb górnictwa węglowego, stąd zakres głębokości większych zrealizowanych odwiertów ogranicza od dołu przewidywana głębokość eksploatacji górniczej (1000-2000 m). Poniżej tej głębokości temperatury geotermiczne mogą być oszacowane w oparciu o wyniki obliczeń gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego Ziemi. Wartości strumienia cieplnego zmieniają się od 50 mW/m2 do ponad 90 mW/m2. Anomalie dodatnie występują w sąsiedztwie stref uskokowych o rozciągłości równoleżnikowej, Żory - Jawiszowice oraz Bzie - Dębina - Czechowice, których reaktywacja tektoniczna miała miejsce prawdopodobnie w fazach młodoalpejskich. Stwierdzone w tym rejonie występowanie relatywnie wysokich temperatur geotermicznych na głębokościach dostępnych wierceniami stwarza korzystne warunki dla pozyskania energii geotermicznej dla celów energetycznych.
PL
W artykule zaprezentowano pole geotermiczne obszaru kopalń Borynia, Zofiówka i Pniówek, zlokalizowanych w SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Ze względu na wysokie wartości strumienia cieplnego (ok. 70 mW/m2) i wgłębne temperatury w porównaniu z innymi częściami Zagłębia, obszar jest perspektywiczny pod względem pozyskiwania i utylizacji energii geotermalnej. Na podstawie pomiarów temperatury pierwotnej skał dokonanych w wyrobiskach górniczych, sporządzono mapę temperatur na głębokości 500 m p.p.m. (ok. 770 m p.p.t.) wykazując temperatury w przedziale od 31 do 40°C. Zaprezentowano także wartości temperatury pierwotnej skał na poziomach eksploatacyjnych poszczególnych kopalń wykazując temperatury od 28 do 47,7°C w interwale głębokości eksploatacji od 300 do 730 m p.p.m. (588-1000 m p.p.t.). Następnie przedstawiono zależności warunków geotermicznych od czynników geologicznych. Przeanalizowano zróżnicowanie pola cieplnego obszaru trzech kopalń na tle budowy strukturalnej, znajdując związek dodatnich anomalii temperaturowych z występującą w obszarze kopalń Borynia - Zofiówka antykliną, a także ze strefą uskokową Bzie - Czechowice, przebiegającą w południowej części obszaru. Prezentując warunki hydrogeologiczne występowania wód w kopalniach podano także ich temperatury (18-46°C) zmierzone w różnych punktach podziemnych wyrobisk. Pomimo istnienia niewielkich dopływów do poszczególnych kopalń (0,72-3,63 m3/min), możliwe jest pozyskiwanie energii geotermalnej z wód gromadzonych w sztucznych zbiornikach, jakimi są zroby poeksploatacyjne, w których temperatura wody, ze względu na wysokie wartości zagęszczenia ciepła strumieniem ziemskim, szybko uzyskuje temperaturę skał otaczających.
EN
In this paper the distribution of temperatures in a rock mass in the Borynia, Zofiówka and Pniówek roal mines has been presented. The mines in question are located in the south-west part of the Upper Silesian Coal Basin (south-west Poland). Due to the fact that the heat flow in the described area is about 70 mW/m2, which means that the temperatures are higher than in other parts of the Basin, the area is prospective for geothermal energy utilization. The map of rock temperature distribution 500 m below sea level (about 770 m below the surface) presents temperatures in the range 31-40°C. That map is based on temperature measurements taken from mine workings. The temperatures characteristic for different exploiting levels of each mine are also shown; the temperature ranges from 28 to 47.7°C in the exploiting interval 300-730 m below see level (588-1000 m below the surface). The distribution of temperature in a rock formation in SW area of the Basin partly depends on geological structure. In this paper the differentiation of geothermal field in the three mines against the background of geological structure has been anaIyzed, which resulted in discovering the relationship between positive temperature anomalies and the anticline located in the Borynia and Zofiówka areas as well as the fault zone Bzie-Czechowice located in the southern part of the area of research. The hydrogeological conditions of the mines have also been presented. A water recharge into the mine workings in the Borynia, Zofiówka and Pniówek mines is very smalI. A minimum water inflow is in the Pniówek mine (0.72 m3/min) and a maximum one is in the Borynia mine (3.63 m3/min). However, there is the possibility of heat extraction from water stored in post-mining excavations. The water in post-mining excavations quickly gains the temperature of surrounding rocks because of relatively high value of terrestrial heat flow.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.