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清潔能源干熱巖供熱開發(fā)利用的前景

來源:m.hbgetai.com發(fā)表時(shí)間:2016-07-14

剛剛過去的供暖季,陜西西咸新區(qū)灃西新城度過了一個(gè)不燒煤的溫暖冬天。那是因?yàn)槲覈讉€(gè)干熱巖供熱PPP項(xiàng)目在該新城啟用,這項(xiàng)技術(shù)屬于新型綠色供熱技術(shù)。采用干熱巖供熱技術(shù),能同時(shí)制熱、制冷。更重要的是,供暖過程不產(chǎn)生污染,空氣環(huán)境也有了保障。

中國屬于地?zé)豳Y源豐富的國家,開發(fā)潛力巨大。早在1970年,當(dāng)時(shí)的地質(zhì)部部長李四光就曾高瞻遠(yuǎn)矚地提出“地下是一個(gè)大熱庫,是人類開辟自然能源的一個(gè)新來源,就像人類發(fā)現(xiàn)煤炭、石油可以燃燒一樣”。而如今,地?zé)崮茏鳛榍鍧嵞茉粗械囊恢В驳玫搅恕笆濉币?guī)劃的重視。

有能量的干熱巖

所有的地?zé)豳Y源當(dāng)中,最具潛力的恐怕要屬干熱巖型地?zé)帷?梢哉f,站在地球的每一個(gè)角落,腳下幾千米深處的巖石,都是熱源。與傳統(tǒng)化石能源相比,干熱巖地?zé)崮苁且环N清潔可再生能源;與其他清潔能源相比,干熱巖能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定、可靠且安全的能源供應(yīng)。但也有專家認(rèn)為,由于技術(shù)、設(shè)備等原因,我國對干熱巖的開發(fā)利用仍尚待時(shí)日。

干熱巖也稱增強(qiáng)型地?zé)嵯到y(tǒng)(EGS),或稱工程型地?zé)嵯到y(tǒng),是一般溫度大于200攝氏度,埋深數(shù)千米,內(nèi)部不存在流體或僅有少量地下流體的高溫巖體。在中科院院士汪集旸主筆的《中國大陸干熱巖地?zé)豳Y源潛力評估》一文中,干熱巖的定義如上。

干熱巖的能量來自于地球內(nèi)部的熱能,理論上隨著地球向深部的地?zé)嵩鰷兀魏蔚貐^(qū)達(dá)到一定深度都可以開發(fā)干熱巖,因此干熱巖的資源潛力非常巨大。但是,由于技術(shù)和手段等限制,我們現(xiàn)在開發(fā)利用的干熱巖專指埋深較淺、溫度較高、有開發(fā)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的熱巖體。

在第五屆中深層地?zé)豳Y源高效開發(fā)與利用會議上,記者了解到,干熱巖絕大部分為中生代以來的中酸性侵入巖,可以是中新生代的變質(zhì)巖,甚至是厚度巨大的塊狀沉積巖。干熱巖較常見的巖石有黑云母片麻巖、花崗巖、花崗閃長巖以及花崗巖小丘等。

“花崗巖、花崗閃長巖密度大、熱傳導(dǎo)率高,花崗巖本身含有較高濃度的放射性元素,放射性元素不斷衰變并釋放能量,從而增加熱量供應(yīng),因此能夠成為干熱巖并提供大量能源。”北京市地質(zhì)工程勘察院的工作人員王卓卓在提交的報(bào)告中寫道。

開發(fā)干熱巖資源的勘探主要是通過物探與化探等手段,找到干熱巖體。物探方法有二維、三維地震,大地電磁測深,可控源大地電磁測深及重力及磁力等。
干熱巖開發(fā)主要是通過打井。據(jù)中國地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所研究員冉恒謙介紹,一般的做法是從地表往干熱巖中打一眼井(注入井),封閉井孔后向井中高壓注入溫度較低的水。在巖體致密無裂隙的情況下,高壓水會使巖體垂直最小地應(yīng)力的方向產(chǎn)生許多裂縫。若巖體中本來就有少量天然開裂,這些高壓水使之?dāng)U充成更大的裂縫。隨著低溫水的不斷注入,裂縫不斷增加、擴(kuò)大,并相互連通,最終形成一個(gè)呈面狀的人工干熱巖熱儲構(gòu)造。在距注入井合理的位置處鉆幾口井并貫通人工熱儲構(gòu)造,這些井用來回收高溫水、汽,稱之為生產(chǎn)井。

高溫蒸汽和水用于地?zé)岚l(fā)電和綜合利用。利用之后的溫水又通過注入井回灌到干熱巖中,從而達(dá)到循環(huán)利用的目的。注水井和生產(chǎn)井?dāng)?shù)量根據(jù)不同的情況而異,井的配置方式有兩井模式、三井模式、五井模式等。據(jù)了解,根據(jù)各國試驗(yàn)站經(jīng)驗(yàn),一般采用一口注入井、兩口生產(chǎn)井的三井模式。

規(guī)模利用尚待時(shí)日

作為一種新型的地?zé)崮茉矗蔁釒r是地?zé)嶂虚_發(fā)相對較晚,開發(fā)難度相對較大,所需技術(shù)相對較高的一種地?zé)崮茉矗渑c淺層地溫能和常規(guī)地?zé)崮艿奶攸c(diǎn)各不相同。

淺層地溫能埋藏深度一般較淺,在0~200米之間,屬于低溫地?zé)豳Y源,溫度低于90℃,可直接利用;常規(guī)地?zé)崮苈癫卦?00~3000米深度,屬于中溫地?zé)豳Y源,溫度在90℃~150℃,可直接利用或發(fā)電;干熱巖埋藏在3000~10000米深度,屬于高溫地?zé)豳Y源,溫度往往高于150℃,一般用于發(fā)電,也可直接利用。
王卓卓告訴記者,干熱巖目前仍須探索的主要內(nèi)容包括一項(xiàng)研究、兩項(xiàng)技術(shù)。所謂一項(xiàng)研究,是指干熱巖資源分布及潛力評估;兩項(xiàng)技術(shù)是指綜合地球物理勘查技術(shù)研究及干熱巖鉆探關(guān)鍵技術(shù)研究。

技術(shù)難點(diǎn)突出,包括兩項(xiàng)吻合程度和四項(xiàng)鉆探技術(shù)。兩項(xiàng)吻合程度是指地?zé)豳Y源評價(jià)模型條件的確定與實(shí)際情況吻合程度以及物探勘查模型條件的確定與實(shí)際情況吻合程度;四項(xiàng)鉆探技術(shù)是指高溫下測斜儀器的穩(wěn)定性、靈敏性,鉆具系統(tǒng)(液動沖擊器、鉆頭)的工作壽命,高溫下鉆井液的穩(wěn)定性,大規(guī)模設(shè)備集成配套及鉆探安全保證。

目前,我國在鉆井、壓裂、微地震監(jiān)測、數(shù)值模擬等方面的技術(shù)雖然有了較大提升,但在建立干熱巖開發(fā)利用技術(shù)體系方面還面臨很多瓶頸。太原理工大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院教授趙陽升解釋說,高溫科學(xué)鉆探技術(shù)、大面積人工熱儲壓裂技術(shù)、人工熱儲裂隙跟蹤技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)研究還需要進(jìn)一步加大力度。

與國外上世紀(jì)70年代開始開展干熱巖勘查與開發(fā)利用相比,我國對干熱巖的開發(fā)利用相對較晚,因此實(shí)現(xiàn)大規(guī)模開發(fā)需要更多的投入,才能達(dá)到或趕超國際先進(jìn)水平。

干熱巖開發(fā)從未止步


  

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