打地热井多少钱一米

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产品简介

打地热井多少钱一米,结合国家针对地热能源开发利用的部署,快速实现地热能源在建筑节能领域的规模突破,提高地热能的综合利用效率,攻克相关技术难关。

详细介绍

简介

打地热井多少钱一米,是地热能源发电。针对我国地热能源分布情况与其属性,重点发展干热岩领域的地热发电技术,要从地热地质、热储工程、深度高温高压的钻井工艺材料与技术、发电工质及相关设备技术上突破,降低初投资风险。地热发电领域的巨大技术突破,将使实现以地热能源为主导能源的目标指日可待,也能够加快促进国家能源结构调整升级的实质性进展。地热能〔Geothermal Energy〕是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。地球内部的温度高达7000℃,而在80至100公英里的深度处,温度会降至650至1200℃。透过地下水的流动和熔岩涌至离地面1至5公里的地壳,热力得以被转送至较接近地面的地方。高温的熔岩将附近的地下水加热,这些加热了的水zui终会渗出地面。运用地热能zui简单和zui合乎成本效益的方法,就是直接取用这些热源,并抽取其能量。

打地热井多少钱一米地热能源发展的机遇与挑战

开发、利用地热能等清洁能源已经引起世界各国高度重视,在过去十多年间,美国陆续出台了《21世纪清洁能源的能源效率与可再生能源办公室战略计划》、《国家能源政策》等多项政策来推动地热能源开发与利用。 我国近几年来对开发利用地热能源也非常重视,已经提高到国家能源战略层面。国家*、*、*、*联合发文《关于促进地热能开发利用的指导意见》国能新能〔?2013〕48号明确提出了工作重点与布局,对地热能源的勘查、规划、利用、技术等环节都提出了明确的工作方向与指导性意见。因此,地热能源发展迎来重大机遇,即将引发新的能源革命,成为地球未来的主导能源。要实现这一目标,地热能开发也面临巨大的挑战。

提高地热能源直接利用效率是地热能行业升级的基础。改变当前地热能源单纯用于洗浴、农业养殖、医疗等领域的现状,重点综合应用于城市供暖与制冷领域。从目前世界与我国能耗结构上看,建筑能耗占全部能耗的30%以上,其中建筑能耗的70%以上是供暖与制冷所需要的能量。我国大部分地区供暖与制冷需求可以用地热能源供给,以减少对燃料型能源的消耗及对二次能源的依赖。技术层面已经成熟,需要政府层面加强引导与支持。

地热发电是地热能源能否成为未来主导能源的核心。地热发电在理论上已非常成熟,其中关键因素是热储工程技术及相关装备的技术创新,实现减少风险、降低投资成本、提高地热利用效率、可全面推广的目标。人类很早以前就开始利用地热能,例如利用温泉沐浴、医疗,利用地下热水取暖、建造农作物温室、水产养殖及烘干谷物等。但真正认识地热资源并进行较大规模的开发利用却是始于20世纪中叶。

部分是来自地球深处的可再生性热能,它起于地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变。还有一小部分能量来自太阳,大约占总的地热能的5%,表面地热能大部分来自太阳。地下水的深处循环和来自极深处的岩浆侵入到地壳后,把热量从地下深处带至近表层。其储量比人们所利用能量的总量多很多,大部分集中分布在构造板块边缘一带,该区域也是火山和地震多发区。它不但是无污染的清洁能源,而且如果热量提取速度不超过补充的速度,那么热能而且是可再生的。

怎样利用这种巨大的潜在能源呢?意大利的皮也罗·吉诺尼·康蒂王子于1904年在拉德雷罗*把天然的地热蒸气用于发电。地热发电是利用液压或爆破碎裂法把水注入到岩层,产生高温蒸气,然后将其抽出地面推动涡轮机转动使发电机发出电能。在这过程中,将一部分没有利用到的水蒸气或者废气,经过冷凝器处理还原为水送回地下,这样循环往复。1990年安装的发电能力达到6000MW,直接利用地热资源的总量相当于4.1Mt油当量。

地热能是一种新的洁净能源,在当今人们的环保意识日渐增强和能源日趋紧缺的情况下,对地热资源的合理开发利用已愈来愈受到人们的青睐。其中距地表2000米内储藏的地热能为2500亿吨标准煤。全国地热可开采资源量为每年68亿立方米,所含地热量为973万亿千焦耳。在地热利用规模上,我国近些年来一直位居世界*,并以每年近10%的速度稳步增长。

在我国的地热资源开发中,经过多年的技术积累,地热发电效益显著提升。除地热发电外,直接利用地热水进行建筑供暖、发展温室农业和温泉旅游等利用途径也得到较快发展。全国已经基本形成以西藏羊八井为代表的地热发电、以天津和西安为代表的地热供暖、以东南沿海为代表的疗养与旅游和以华北平原为代表的种植和养殖的开发利用格局。

地热发电实际上就是把地下的热能转变为机械能,然后再将机械能转变为电能的能量转变过程或称为地热发电。开发的地热资源主要是蒸汽型和热水型两类,因此,地热发电也分为两大类。

地热能源将新的一轮能源革命

从气候变化框架公约到雾霾治理,从人类开始利用燃料型能源到现在的燃料型能源危机,环境与能源这两大问题与人类在地球上的生存息息相关。过度利用燃料型能源造成的大气污染与资源枯竭,是人类正在面临的难题,也是人类未来生存与发展的巨大危机。再过几十年,现有的油、气、煤等燃料型资源耗尽,地球上能用的可再生能源只有太阳能、地热能、风能、潮汐能、核能等能源,谁将主导地球未来的能源结构?太阳能、风能、潮汐能受季节与时间限制而不稳定,核能存在环境隐患,只有地热能,不受季节、气候的影响,相对稳定、环保、安全,且补给充沛,既可作为基本负荷能,也可作为峰值负荷能使用,地球地表以下4km以内地热能的2%,如果能被人类合理利用,就相当于目前所有能源消耗的5000倍。由此可见,地热能源作为绿色环保、可再生的新型能源,将主导人类能源结构的重组升级,作为地球未来*的基础能源,决定国家未来的发展,成为世界经济增长的新引擎。地热蒸汽发电有一次蒸汽法和二次蒸汽法两种。一次蒸汽法直接利用地下的干饱和(或稍具过热度)蒸汽,或者利用从汽、水混合物中分离出来的蒸汽发电。二次蒸汽法有两种含义,一种是不直接利用比较脏的天然蒸汽(一次蒸汽),而是让它通过换热器汽化洁净水,再利用洁净蒸汽(二次蒸汽)发电。di二种含义是,将从di一次汽水分离出来的高温热水进行减压扩容生产二次蒸汽,压力仍高于当地大气压力,和一次蒸汽分别进入汽轮机发电。

地热的产生:

地球原本就是一个巨大的火炉,他拥有这个无限的地热资源,看我们人类怎么去开发怎么去利用?我们要本着可持续发展的思路武开采地下资源,不管是温泉钻井还是地热井的开发利用都要遵循这个原则,地球可以看作是平均半径约为6371km的实心球体。它的构造就像是一个半熟的鸡蛋,主要分为三层。地球的外表相当于蛋壳,这部分叫做“地壳”,它的厚度各处很不均一,由几千米到70km不等,其中大陆壳较厚,海洋壳较薄。地壳的下面是“中间层”,相当于鸡蛋白,也叫“地幔”,它主要是由熔融状态的岩浆构成,厚度约为2900km。地壳的内部相当于蛋黄的部分叫做“地核”,地核又分为外地核和内地核。

地球每一层的温度很不相同。从地表以下平均每下降100米,温度就升高3 ℃,在地热异常区,温度随深度增加的更快。中国华北平原某一个钻井钻到1000米时,温度为46.8 ℃;钻到2100米时,温度升高到84.5 ℃。另一钻井,深达5000米,井底温度为180℃。根据各种资料推断,地壳底部和地幔上部的温度约为1100 ℃~1300 ℃,地核约为2000 ℃~5000 ℃。

地壳内部的温度产生的热量,它的热量是哪里来的呢。一般认为,是由于地球物质中所含的放射性元素衰变产生的热量。有人估计,在地球的历史中,地球内部由于放射性元素衰变而产生的热量,平均为每年5万亿亿卡(即卡路里)。地热回灌技术在各国得到广泛应用

1969年,在美国加州Geysers地热田的回灌项目揭开了地热回灌的序幕。同年,法国也在巴黎盆地的中、低温地热田开展了地热回灌。随后萨尔瓦多的Ahua- chapan地热田也于1970年开展了回灌。

目前,地热回灌技术在美国、新西兰、冰岛、意大利、法国、日本、罗马尼亚、菲律宾、埃赛俄比亚、丹麦、哥斯达黎加、肯尼亚、克罗地亚、墨西哥、萨尔瓦多亚、俄罗斯等国家得到了不同程度的应用,无论是在用于发电,还是在直接利用的地热田都取得了一定的效果。

美国地热田的回灌技术应用

美国的Geysers地热田是zui有代表性的高温地热回灌实例。该地热田位于陡峻的山地,是世界*的热汽田。由于*开采,热储压力从34巴下降到了13巴,使地热田的产汽量和电站的发电能力严重下降。

1969年在该地热田开展了世界上di一个地热回灌项目,把发电之后冷凝的地热流体回灌入热储中,以避免热流体在地表排放而引起的热污染和化学污染, 克服热储压力的降低,维持地热田的生产能力。但是, 即使将开采的所有地热流体均回灌到热储中,仍然不能*克服热储压力的降低。这样,就考虑采用其它水源进行回灌。

Geysers地热田的地表水及污水回灌技术

1980年开始使用地表水进行回灌。在1997年,地热田投资4500万美元用于回灌处理后的污水和湖水的试验。利用长46.7km直径50.8cm的管线将加州几个社区处理后的污水和湖水输送到6个地热电站进行回灌,使回灌量达到约400l/s。

地热水中的水,按常规发电方法是不能直接送入汽轮机去做功的,必须以蒸汽状态输入汽轮机做功。对温度低于100℃的非饱和态地下热水发电,有两种方法:一是减压扩容法。利用抽真空装置,使进入扩容器的地下热水减压汽化,产生低于当地大气压力的扩容蒸汽然后将汽和水分离、排水、输汽充入汽轮机做功,这种系统称“闪蒸系统”。低压蒸汽的比容很大,因而使气轮机的单机容量受到很大的限制。但运行过程中比较安全。另一种是利用低沸点物质,如氯乙烷、正丁烷、异丁烷和氟里昂等作为发电的中间工质,地下热水通过换热器加热,使低沸点物质迅速气化,利用所产生气体进入发电机做功,做功后的工质从汽轮机排入凝汽器,并在其中经冷却系统降温,又重新凝结成液态工质后再循环使用。这种方法称“中间工质法”,这种系统称“双流系统”或“双工质发电系统”。这种发电方式安全性较差,如果发电系统的封闭稍有泄漏,工质逸出后很容易发生事故。

地热能源成为主导能源对经济发展意义重大

di一,从宏观上讲,要在燃料型能源枯竭前,完成以地热能源为主导的能源结构转型。这是一场能源革命,引导相关产业的变革,谁走在前面,谁就是这场变革的*,时不我待。

di二,我国是气候变化框架公约缔约国,肩负着减少碳排量的重任。十二五规划中明确提出节能减排行政问责制,以及严苛的绩效考核评价体系,使治理雾霾、节能减排、环境保护任务十分艰巨。将地热能源作为主导能源进行合理开发和利用,能顺利完成节能减排任务,有效缓解污染所带来的社会压力,保护环境,促进生态文明。

di三,纵观我国能源发展目标,非化石能源占一次能源总消费的比重要提高到15%,地热能开发年利用量要达到5000万吨标煤;2030年我国非化石能源占一次能源总消费的比重要继续提高到20%,地热能开发年利用量要达到1亿吨标煤。然而现实情况却不容乐观,2013年中国能源消费总量为37.5亿吨标准煤,其中地热能源仅占0.6%。要总体实现我国能源发展目标,必须将地热能源视为未来的主导能源大力开发,调整地热能利用的主体模式,用于发展地热供暖与制冷以及地热发电。

di四,能源消费大国,能源消费水平低,能源需求缺口大,煤炭能源使用所造成的环境污染,石油对外依存度高,能源利用率*偏低,这些情况使我们警醒,调整能源结构,实现新能源自主开发的重要性,将地热能源作为主导能源,特别是地热发电对提高我国能源安全保障,降低对进口燃料型能源的依赖有重大意义。

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