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Evaluación del impacto de estructuras geológicas en campos geotérmicos

Desde la Era Arcaica, el área de Beijing ha experimentado múltiples movimientos tectónicos, que han transformado las estructuras y estratos originales en diversos grados. Entre ellos, el Movimiento Yanshan jugó un papel clave en la formación del patrón tectónico en el área de Beijing. Los estratos plegados también forman una serie de fallas con tendencia noreste, como Zijinguan y Babaoshan, formando el levantamiento de Beijing Occidental, el levantamiento de Beijing, el levantamiento de Daxing y el levantamiento de Dachang. Los bordes de los levantamientos y depresiones están controlados por fallas con tendencia al noreste. El movimiento del Himalaya cambió la dirección de compresión noroeste-sureste a la dirección de extensión noroeste-sureste, formando una estructura de falla con tendencia noroeste, que controló la formación y evolución de la forma terrestre de la llanura de Beijing. Debido a la división y actividad de dos fallas cruzadas principales que corren hacia el noreste y el noroeste, los estratos tienen ondulaciones diferenciales, formando un patrón de tablero de ajedrez. Desde el Cenozoico, la actividad falladora con tendencia noroeste se ha intensificado, las montañas han seguido elevándose y las llanuras han declinado fuertemente, recibiendo enormes sedimentos espesos y formando una serie de centros de depósito cuaternarios. A partir de entonces, el entramado estructural de la llanura con dos crestas y una depresión se desintegró.

Figura 9-12 Cambios de temperatura a diferentes profundidades en el área de Yongfeng de Beijing durante el año

Figura 9-13 Cambios de temperatura del estrato con la profundidad en el Parque Forestal Olímpico de Beijing

De Como se puede ver en la Figura 9-11, la distribución y los cambios del campo geotérmico están obviamente relacionados con la estructura geológica. En el plano, los contornos del campo geotérmico en áreas más altas como Wali, Niulanshan y Shahe se distribuyen en forma cerrada, todos con tendencia al noreste y cerca de fallas. La temperatura del suelo en la Depresión de Beijing es significativamente más alta que la de las áreas adyacentes. La temperatura del suelo a 70 m bajo tierra en esta área es generalmente de 22 °C ~ 30 °C. El pozo geotérmico JR-63 cerca de Jianguomen es de 27,4 °C, y la temperatura a 145 m del fondo del sistema cuaternario es de 29,2 °C. El gradiente geotérmico en esta área es generalmente de 3 °C a 5 °C/100 m. El pozo geotérmico JR-178 ubicado en el levantamiento de Daxing en la pared inferior de la falla Nanyuan-Tongzhou es de 14,32 °C a 50 metros, y el fondo de. el sistema Cuaternario es de 18,95°C. En el perfil, la temperatura del suelo cerca de la zona de la falla alcanza su valor más alto a la misma altura (Figura 9-14). La temperatura del suelo sobre la I-75 sobre la zona de la falla de Babaoshan y la I-88 sobre la zona de la falla de Huangzhuang-Gaoliying es relativamente alta. Las temperaturas del suelo a 70 m son 15,9 °C y 21,22 °C respectivamente. zona de falla. El área de Beijing tiene estructuras relativamente desarrolladas y ha experimentado múltiples movimientos tectónicos, como el Movimiento Indosiniano, el Movimiento Yanshan y el Movimiento del Himalaya, formando una serie de zonas de fallas con orientación noroeste y noreste, algunas de las cuales todavía están activas en la actualidad.

Figura 9-14 Vista transversal de la relación entre la temperatura del suelo y las fallas en el área de Beijing

Las fallas fracturan o levantan fuertemente el lecho de roca. La formación de grietas proporciona buenos canales para la formación de grietas. fuentes de calor profundas, lo que provoca fracturas. La temperatura del suelo cercano es más alta; la piedra caliza paleozoica y mesoproterozoica en el área de Niulanshan-Shunyi está enterrada a unos 250 metros de profundidad, y la temperatura del suelo a 70 metros es superior a 65438±06°C. que obviamente está controlado por fisuras en el lecho rocoso.