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地?zé)崮苁且环N可再生的能源,它來自地球深處的熱能,通過地下水循環(huán)傳遞到地表,為我們提供清潔、可靠的能源。地下水是指位于地下的含水層,是地球上最主要的淡水來源之一。地下水具有很高的溫度慣性,因?yàn)樗ǔJ艿降責(zé)嵝?yīng)的影響。地?zé)崮?/span>就是利用地下水循環(huán)流動(dòng)帶來的熱量來產(chǎn)生電力或供暖。
地?zé)崮荛_采的過程實(shí)質(zhì)上是一種能量交換。通過特定的技術(shù)手段,我們可以將地下的熱能轉(zhuǎn)化為我們可以使用的電能或熱能。然而,這一過程并非易事。為了更高效地開采地?zé)崮埽覀冃枰钊肓私獾叵聼醿拥奶匦?,如地層厚度、孔隙度、滲透率等,因此,低場核磁共振技術(shù)在此領(lǐng)域的應(yīng)用顯得尤為重要。低場核磁共振技術(shù)作為孔隙信息和流體表征的重要研究手段,發(fā)展成熟,具有快速、在線、無損、綠色等優(yōu)勢。
低場核磁共振技術(shù)可測量地?zé)醿訋r石的孔隙度、滲透率、飽和度、孔隙結(jié)構(gòu)等巖石物性信息,量化輸送流體的能力,分析未知的巖石物性對于增加地?zé)崮芾玫臐撛谡系K。高溫作用下,巖石內(nèi)部微尺度孔隙結(jié)構(gòu)會發(fā)生顯著的變化,這與巖石的物理、力學(xué)和水運(yùn)輸特性密切相關(guān)。
低場核磁共振技術(shù)可得到巖石中微孔、介孔、大孔等多尺寸信息,利用T2譜分析地?zé)釡囟葘τ诮榭缀痛罂琢严斗植己瓦B通性的影響,探索巖石孔隙-裂隙微觀結(jié)構(gòu)對溫度的響應(yīng)。
這些信息對于地?zé)崮荛_采至關(guān)重要,因?yàn)樗鼈兛梢詭椭覀兞私獾叵聼醿拥目紫督Y(jié)構(gòu)和流體性質(zhì),進(jìn)而優(yōu)化開采方案,提高地?zé)崮荛_采效率。