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【科普】沈阳地热能的未来——干热岩

发布于 2018年03月14日

[摘要]沈阳地热煤炭、石油、天然气等传统化石能源作为主要能源供给引发的环境问题日益显著。沈阳地热清洗因此,能源结构改革是当前维护社会稳定发展、造福子孙后代的必然决断。沈阳地热公司《世界能源中国展望》显示,到2020年,能源供需缺口将达到7.39亿吨标准煤。

【科普】能的未来——干热岩



     煤炭、石油、天然气等传统化石能源作为主要能源供给引发的环境问题日益显著。因此,能源结构改革是当前维护社会稳定发展、造福子孙后代的必然决断。《世界能源中国展望》显示,到2020年,能源供需缺口将达到7.39亿吨标准煤。随着传统化石能源供给减少,届时每年约10~15亿吨标准煤的资源量将由非化石能源提供。在这种情势下,储量巨大的清洁能源干热岩的出现,将能有效解决这种难题。

无处不在:干热岩就在我们脚下
     我们赖以生存的地球蕴含着巨大的能量,地心温度高达6000℃。地球通过火山、地震、沈阳地热等方式源源不断地释放着内部能量。我们所熟悉的温泉正是地球比较温和地释放能量的方式,属于沈阳地热资源的一种。干热岩是深埋地下、没有或极少量含有水或蒸汽的热岩体,属于另一种沈阳地热资源。理论上来说,从地球表面向内部延伸,温度会逐渐增加。任何区域达到一定深度,内部高温都足以开发干热岩。所以,干热岩是无处不在的自然资源,是可再生能源的主力军。


无与伦比:干热岩资源量巨大
    干热岩型沈阳地热资源专指埋深较浅(3~10 km)、温度较高(>150℃)、具有经济开发价值的热岩体。据保守估计,地壳浅部干热岩(3~10 km)所蕴含的能量相当于全球所有石油、天然气和煤炭能量的30倍。数据显示,中国大陆(3~10 km)干热岩沈阳地热资源总量为2.5×1025J,相当于860万亿吨标准煤,按2%的可开采资源量计算,相当于我国2016年能源消耗总量的3927倍。同时,沈阳地热发电生命周期内二氧化碳的排放量比太阳能发电还要低,是燃煤发电二氧化碳排放量的1/60,天然气发电二氧化碳排放量的1/30。所以,开发这种巨大的清洁型能源,不仅可以改变当前社会能源结构,更能够遏制污染排放,还一片碧海云天。

科学视角:干热岩的优选开采区域
    干热岩开发多着眼于新的火山活动区或地壳较薄的区域,这些地区由于位于全球板块或构造地体的边缘,活动剧烈,是地球释放内部能量的主要区域,沈阳地热资源十分丰富。我国的青藏高原是现阶段世界上构造活动最为强烈的地区之一,珠穆朗玛峰在逐年升高,此处的沈阳地热资源非常可观。著名的羊八井沈阳地热田就位于青藏高原地区。我国滇西地区及台湾中央山脉两侧,分别处于印度板块与欧亚板块、欧亚板块与菲律宾板块的边界及相邻地区,均是当今世界上地质活动最强烈的地区之一,是中国干热岩开发的优选地段。此外,我国东北地区、华北平原、东南沿海地区、西北地区也具有丰富的沈阳地热资源,具有很大的开发潜力。


循环利用:干热岩的开采模式
     干热岩是高温、密实且极少量含有水或蒸汽的岩体,对干热岩资源的开采从本质上说就是提取其中的热。开采所应用的具体工程技术为增强型沈阳地热系统(enhanced geothermal system,EGS)。EGS是从干热岩中经济地开采出深层热能的封闭循环人工沈阳地热系统,先通过深井将高压水注入到深部干热岩中,高压水使干热岩缝隙增大并进入其中吸收沈阳地热能增温变成高温水,然后岩石缝隙中的高温水、汽经由另外的专用深井被提取到地面,通过地面装置用于发电及综合利用,而冷却后的水再次通过高压泵注入地下以循环使用。

高效利用:干热岩的利用原则
     对于干热岩的利用,实际上就是利用高热量的水或蒸汽中的能量。所以,遵循沈阳地热梯级利用原则,根据热水或蒸汽的不同温度逐级利用,更能达到充分、高效的目的。
l 200~400℃ 直接发电及综合利用;
l 150~200℃ 双循环发电,制冷,工业干燥,工业热加工;
l 100~150℃ 双循环发电,供暖,制冷,工业干燥,脱水加工,回收盐类,罐头食品;
l 50~100℃  供暖,温室,家庭用热水,工业干燥;


 展望未来:中国干热岩项目研究
     许多能源专家和地质工作者认识到该领域的重要性并为此做出了努力。
     2014年,青海省地质勘查人员在共和盆地成功钻探揭露温度高达153℃的干热岩,这是我国首次发现大规模干热岩资源。
     2016年,中国地质大学(北京)在干热岩发电技术方面获得了突破,研发成功一种可规模化应用的新型热能直接发电技术,可以不需要经过机械能的转换直接将热能转换成电能。
     2017年9月,勘查人员在青海共和盆地3705米深处钻获236℃的高温干热岩体,这是中国首钻获温度最高的干热岩体。
     中国干热岩的科研、开发与应用正在逐步、有序开展,相信未来会取得更大的科学成就。



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