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地熱資源開發利用
地熱資源開發與保護的方法
文章來源:地大熱能 發布作者: 發表時間:2021-11-10 14:54:59瀏覽次數:2627
1.熱儲層埋藏深度
2.地熱水溫度
我國以中、低溫地熱田為主,開發地熱資源主要用于供暖和醫療洗浴,作為醫療洗浴用水,一般不應低于35℃;作為供暖用水,則不得低于60℃,低于此溫度,開發將是不經濟的。對傳導型地熱田來講,地熱水溫度取決于熱儲蓋層的地溫梯度及熱儲層的埋藏深度,因而規定了地熱異常區或可供開發利用熱異常范圍應符合下述條件: 1)熱儲蓋層的平均地溫梯度不小于3℃/100m,2)1 000m深度以淺獲得的地熱水溫度不低于40℃。
3.地熱水水量
4.地熱水水質
對地熱水水質要求因用途不同而異,目前大量用于供暖、醫療、洗浴的地熱水,主要是礦化度小于3.0 g/L的低礦化水,少數醫療洗浴用水采用3.0~5.0g/L,高于5.0 g/L以上的地熱水,因其廢水排放有環境污染問題,而很少開發利用或只是少量的間接利用。
(二) 資源開發與保護
開發地熱資源與開發其他固體礦產資源不同,它是通過鉆探地熱井采取熱儲層中的地熱水來實現的,但它又與常溫地下水有常年性的補給來源不同,在一定意義上是不可再生的自然資源之一,資源的開發與保護應并重。依據地熱資源的特點和我國多數地熱田開發利用的實踐,為合理開發有效利用地熱資源,一般的作法是:
1) 開采深度取決于熱儲層的埋藏深度及當前的開采技術經濟水平。構造隆起區受斷裂構造控制的對流型地熱田,深部的地熱水沿斷裂循環,在適宜的構造部位排出地表,通過勘查,可在淺部找到來自深部溫度較高的地熱水,地熱水的開發深度一般都比較淺,如近年來在海南等沿海地區勘查開發的地熱田,開采利用50~80℃的地熱水,開采深度一般都在300m以內。處于沉積盆地主要靠地熱增溫的傳導型地熱田,只有達到相當深度的熱儲層才有實際開采意義,因而地熱水的開采深度均比較深,如華北盆地區的大多數地熱田,欲開采40℃以上的地熱水,熱水井深度一般須達到1 000m以上。就當前我國地熱水開發的經濟技術水平而論,開采深度超過2 500m的地熱水已不經濟了。
2) 大多數地熱田實行邊探邊采或滾動式勘查開發。由于地熱資源的開發是通過勘探打井直接取地熱水實現的,不論是地熱勘探孔還是地熱水源井一經打成,就可用于地熱水的開發,因此地熱資源開發并不需要等到勘探工作結束后。中國不少地熱田的勘探經驗也證明了這一點,即地熱勘探孔,結合地熱開發的實際需要進行,勘探結束后,轉入開發利用;一些地熱水開采井,結合地質勘探進行,又為全地熱田的勘查提供信息。兩者相結合,既解決了地熱勘查工作投資大,經費不足的問題,又解決了開發單位急需利用地熱資源的矛盾,收到了事半功倍的效果。
3) 地熱田開發一開始,就需加強動態監測。地熱資源是在特定地質條件和一定的地質歷史時期里形成的,其補給來源受到特定地質構造條件的限制,補給量有限,有的基本沒有補給,在一定意義上講是不可再生的資源,開發一點,就消耗一點,開發得多,消耗得多,這一變化都將在地熱水的動態變化中顯現出來。中國絕大多數地熱田,隨著開采量的增加,地熱水水位逐年下降就是很好的例證。系統地取全取準地熱開采動態觀測資料,尤其是開采量與相關的水溫、水位、水質動態監測資料,是重新評價地熱田的可采資源,對地熱田實行科學管理的重要手段和依據。動態觀測在地熱田勘查開發一開始就應引起足夠的重視。
4) 地熱回灌是提高地熱資源利用率的必要手段。中國一些地熱田在短短幾年、十幾年的開采中,就形成了數十米的水位下降,為減少水位下降不得不嚴格控制其開采量。如北京東南城區地熱田,每開采150萬m3的地熱水,水位平均就下降1m,因而不得不將其年開采量控制在400萬m3左右。天津塘沽、西安等地熱田,每年也以2~3m的速度下降。可是,按其采出的水量進行熱量換算,按目前的開采水平進行限量開采,100年內采出的熱量僅僅是熱儲層中儲存熱量的1%~2%,儲存水量的2%~5%,顯然,地熱資源沒有得到有效的開發,其原因在于熱水資源補給不足,已開發的地熱水資源是靠降低水位,消耗已有的儲存量來實現的,增大開采量,必然加大地熱水水位的降低。為提高地熱資源的利用率,可通過對熱儲層進行人工回灌來實現,法國巴黎盆地地熱資源開發有這方面的經驗,中國天津濱海地區也開始了這方面的試驗研究。 5) 地熱開發必須同時重視環境保護:地熱水開發相應地可引起兩個環境地質問題:一是隨著開采量的增大,在開采影響區內,引起地下水位下降,進而造成地面沉降,尤其是淺部熱儲層為軟弱松散層的地區,因開發地熱水,局部地段已引起了數十厘米的地面沉降,造成了一些危害;二是高礦化度或含有害成分超標的地熱廢水排放,對當地淺層水形成的污染。這是開發地熱水應引起重視的。
(三) 不同類型地熱田的資源開發
地熱田類型不同,地熱資源的開發也有差別。受斷裂構造控制,熱儲呈帶狀的對流型地熱田,地熱水主要富集在導水斷裂構造及其影響帶附近,近靠斷裂帶的地熱井出水量一般都比較大,且井與井之間的干擾影響也比較大,對對流型小型地熱田來講,整個地熱田地熱水的可開采量,往往與斷裂富水帶上的幾個熱水井干擾出水量之和相近;遠離斷裂帶的地熱井出水量則比較小,以致缺乏實際開采意義。因此這類地熱田資源的開發,可以集中在導水的斷裂帶附近,并以集中開發最為經濟合理。
大型沉積盆地熱儲呈層狀的傳導性地熱田,熱儲層分布面廣,導水性比較均勻,但滲透性比較差。在熱儲層分布范圍內,熱水井出水量差別較小,可實行均衡開采,一般不適宜于群井集中開采。集中開采,井間水位下降及出水量干擾系數大,取水不經濟。
(四)不同溫度地熱田的資源開發
地熱水的溫度不同,利用的范圍和方式也不同,高溫地熱田中的地熱水,因溫度遠遠超過水的臨界汽化溫度,進入地表由于壓力降低,部分熱水被汽化,以具有一定的水熱蒸汽形式出現,溫度愈高,相應的水熱蒸汽量越大,壓力也越大。以中國羊八井高溫地熱田為例,熱水溫度120℃的321井,孔口壓力0.2MPa,汽水混合總量72t/h,其中蒸汽量9.8t/h;熱水溫度為247℃的ZK4001深井,孔口壓力達到1.45MPa,汽水混合總量達302t/h,其中蒸汽量達37.1t/h(表3)。對于這類地熱田的開發,主要以利用高溫水熱蒸汽為主,因地熱水具有高溫高壓的特性,勘探開發必須有專門的設備,開采井口必須有嚴密的水熱蒸汽自噴流量的控制設施。
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