簡介
溫泉打井隊公司,地球母親是如此慷慨,它不僅為人類留下豐厚的煤炭、石油等化石能源,還在地下儲藏了巨大能量——地熱,它們被儲藏在相對穩定的地熱層中。如今,隨著科技進步,這種源于地下的清潔能量正逐步得到有效提取和應用。溫泉旅游是今人對地熱資源的主要利用方式之一。不久前,*將 “中國溫泉之城”稱號授予聊城,這是對聊城豐富地熱資源賦存的肯定,也預示著聊城開發利用地熱資源的廣闊前景。
地熱埋藏于地下,其提取、利用以及保護都需要一定資金和技術支撐。截至目前,聊城地熱資源的開發利用程度仍然有限,而業內專家表示,已經在開發利用地熱資源的單位,對地熱資源的保護意識還不夠,不合理開采及浪費現象依然存在。聊城地熱資源究竟有多豐富?目前主要開發應用方式有哪些?應用過程中存在哪些問題,有哪些技術和方法可以應對這些問題?未來,聊城對地熱資源寶庫的開發又作何打算?日前,本報記者專門就相關問題進行了走訪調查。本組調查大致分為四部分,“地熱之豐”“地熱之利”“地熱之惑”“地熱利用前景”。
*,地球本身就是一個龐大的熱庫,其內部溫度可達7000℃,地球上的一些至今活躍的活火山,噴涌而出的熔巖溫度可達上千攝氏度,天然溫泉,一般出水溫度也在60℃上下。在地球的任何一個地方,地表以下,可以沒有煤炭,沒有石油,但不能沒有地熱,只是不同地方的地熱儲藏與開采條件有差異而已。
溫泉打井隊公司
地熱的豐富程度與可應用領域超乎人們的想象。更重要的是,地熱本身就是一種清潔能源,一般認為,只要熱量提取的速度不超過補充的速度,那么地熱能便是可再生的。因而,對地熱的利用也符合當今人們普遍的環保訴求。
“據現代地熱生成理論和專家的實際勘探調查,聊城市具備地熱形成的地質條件,地熱資源比較豐富。”早在幾年前,山東建筑熱動專業委員會地熱能利用技術委員會(掛靠單位聊城市規劃建筑設計院)主任田彥法就認定,推廣地熱開發應用技術,在聊城有很大空間。
開發:主要應用于溫泉旅游和供暖
據業內專家介紹,聊城境內現有地熱井中,zui深可達兩千米,井口溫度可達70℃;中等深度的是聊城市城在一千五百米上下,較淺一些的地熱井在千米左右,出水溫度在50℃左右,井深在1500-2000m相對居多。
總體而言,聊城地熱資源屬于中低溫地熱資源,非常適合供熱、洗浴、養殖、種植等直接利用。另據勘探表明,聊城地熱水總體具有礦化度較小、無有害元素超標、含有對多種對人體有益的微量元素等優點。
“雖然地熱能從嚴格意義上說不是可再生能源,但業內專家普遍認為,如果熱量提取的速度不超過補充的速度,那么地熱能便是可再生的。”山東省建筑熱動力專業委員會地熱能利用技術委員會主任委員田彥法說。
專家認為,聊城地熱成礦地質條件有利,且熱儲層埋得深淺適當,易于開發,充分開發利用地熱資源,對保護環境、保持經濟可持續發展及改善人民生活質量都具有重要意義。
所謂地熱能,顧名思義,就是地下以熱量形式存在的能源。因為目前對地熱能的稱呼不統一,比較混亂,那今天為了便于理解,我們結合國家的相關規范以及傳統的一些稱呼,對地熱能的概念及其分類進行總結闡述。 地熱能即地下熱能,分為淺層地熱能和深層地熱能,我們方便區別,我們可以簡稱它們為:地溫能和地熱能。從名字上可以看出地溫能和地熱能的區別,即溫度的區別:‘溫’和‘熱’。
溫度。那么,首先從溫度及其利用上介紹二者的區別:
1) 地熱能,這種能量來自地球內部的熔巖,并以熱力形式存在。地球內部的溫度高達7000℃,而在80至100公里的深度處,溫度會降至650至1200℃,透過地下水的流動和熔巖涌至離地面1至5公里的地殼,熱力得以被轉送至較接近地面的地方,高溫的熔巖將附近的地下水加熱,這些被加熱了的水就形成了地熱能。
從地熱能的利用與轉換角度出發,地熱能資源為高溫、中溫、和低溫三部分。
高溫:t≥150℃;中溫:90≤t<150℃;低溫:25≤t<90℃; 也就是說溫度大于等于25攝氏度的地下熱能,都可稱作地熱能。 地熱能的利用可分為地熱發電和直接利用兩大類,
而對于不同溫度的地熱流體可能利用的范圍如下:
1、200~400℃直接發電及綜合利用;
2、150~200℃雙循環發電,制冷,工業干燥,工業熱加工;
3、100~150℃雙循環發電,供暖,制冷,工業干燥,脫水加工,回收鹽類,罐頭食品;
4、50~100℃供暖,溫室,家庭用熱水,工業干燥;
5、20~50℃沐浴,水產養殖,飼養牲畜,土壤加溫,脫水加工。 現在許多國家為了提高地熱利用率,而采用梯級開發和綜合利用的辦法,如熱電聯產聯供,熱電冷三聯產,先供暖后養殖等。
2)地溫能:溫度:t<25℃。為什么它的溫度較低,這取決于地溫能的形成地熱取暖、制冷系統原理及優勢
地熱即地球熱能。地球土壤可以儲存太陽熱能且不會揮發。這種熱能在霜線以下不會受到季節性溫度變化的影響。通過在霜線下方掩埋地熱轉換器,地熱能設備可以有效利用所有儲存在土壤中的熱能。具體運作方發是:將注入生態防凍水溶液的管道埋入房屋的周圍。這些管道由耐受性很強的聚乙烯材料制成。只要安裝適當,它們不易損壞,很難受干腐病、極度潮濕等惡劣環境的影響。地熱能轉換器可以被水平、垂直放置。該系統機變靈活,可適應特殊地況
因為地熱能系統不受外界空氣溫度的影響,在寒冷天氣里,地下管道中的熱轉換液體就能利用溫暖的土壤溫度為地熱泵進行加熱或冷卻。地熱泵通過地下管道吸入控溫溶液,經傳統氣壓輸送管或聚乙烯輸送管把它輸送到需要的地方。
需要制冷時,地熱系統就利用土壤的低溫工作。系統吸入可產生冷空氣的控溫溶液,冷空氣調整到所需溫度后通過輸送管被釋放到屋內。
地熱能取暖、制冷系統優于氣源熱泵、燃氣爐等傳統系統。這是因為傳統系統依賴于隨氣候不同而劇烈變化的外界溫度。它們效能的差距在溫度條件下尤為明顯。在冬天極冷、夏天極熱的條件下,取暖、制冷設備需高強度運轉才能保證室內有舒適的溫度,由此而產生高額費用也是顯而易見的。地熱能系統通過一套深埋入霜線下方土壤中的高密度聚乙烯材料制成的管道吸入外部空氣,直接節約取暖費用的作用不言而喻
地熱發電是地熱利用的zui重要方式。高溫地熱流體應首先應用于發電。 地熱發電和火力發電的原理是一樣的,都是利用蒸汽的熱能在汽輪機中轉變為機械能,然后帶動發電機發電。所不同的是,地熱發電不象火力發電那樣要裝備龐大的鍋爐,也不需要消耗燃料,它所用的能源就是地熱能。地熱發電的過程,就是把地下熱能首先轉變為機械能,然后再把機械能轉變為電能的過程。要利用地下熱能,首先需要有“載熱體”把地下的熱能帶到地面上來。能夠被地熱電站利用的載熱體,主要是地下的天然蒸汽和熱水。按照載熱體類型、溫度、壓力和其它特性的不同,可把地熱發電的方式劃分為蒸汽型地熱發電和熱水型地熱發電兩大類
(1)蒸汽型地熱發電
蒸汽型地熱發電是把蒸汽田中的干蒸汽直接引入汽輪發電機組發電,但在引入發電機組前應把蒸汽中所含的巖屑和水滴分離出去。這種發電方式zui為簡單,但干蒸汽地熱資源十分有限,且多存于較深的地層,開采技術難度大,故發展受到限制(參考《資源》欄目有關文章)。主要有背壓式和凝汽式兩種發電系統 [4] 。
(2)熱水型地熱發電
熱水型地熱發電是地熱發電的主要方式。
熱水型地熱電站有兩種循環系統:
(a)閃蒸系統
閃蒸系統如圖1所示。當高壓熱水從熱水井中抽至地面,由于壓力降低部分熱水會沸
騰并“閃蒸”成蒸汽,蒸汽送至汽輪機做功;而分離后的熱水可繼續利用后排出,當然是再回注人地層。
(b)雙循環系統
雙循環系統的流程如圖2所示。地熱水首先流經熱交換器,將地熱能傳給另一種低沸點的工作流體,使之沸騰而產生蒸汽。蒸汽進入汽輪機做功后進入凝汽器,再通過熱交換器而完成發電循環。地熱水則從熱交換器回注入地層
地熱供暖
將地熱能直接用于采暖、供熱和供熱水是僅次于地熱發電的地熱利用方式。因為這種利用方式簡單、經濟性好,備受各國重視,特別是位于高寒地區的西方國家,其中冰島開發利用得。該國早在1928年就在首都雷克雅未克建成了世界上di一個地熱供熱系統,現今這一供熱系統已發展得非常*,每小時可從地下抽取7740t80℃的熱水,供全市11萬居民使用。由于沒有高聳的煙囪,冰島首都已被譽為“世界上zui清潔無煙的城市”。此外利用地熱給工廠供熱,如用作干燥谷物和食品的熱源, 用作硅藻土生產、木材、造紙、制革、紡織、釀酒、制糖等生產過程的熱源也是大有前途的。目前世界上zui大兩家地熱應用工廠就是冰島的硅藻土廠和新西蘭的紙槳加工廠。我國利用地熱供暖和供熱水發展也非常迅速,在京津地區已成為地熱利用中zui普遍的方式
地熱務農
地熱在農業中的應用范圍十分廣闊。如利用溫度適宜的地熱水灌溉農田,可使農作物早熟增產;利用地熱水養魚,在28℃水溫下可加速魚的育肥,提高魚的出產率;利用地熱建造溫室,育秧、種菜和養花;利用地熱給沼氣池加溫,提高沼氣的產量 等。 將地熱能直接用于農業在我國日益廣泛,北京、天津、西藏和云南等地都建有面積大小不等的地熱溫室。各地還利用地熱大力發展養殖業,如培養菌種、養殖非洲鯽魚、鰻魚、羅非魚、羅氏沼蝦等 [1] 。
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