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沉睡的宝贝——干热岩

来源:中国矿业报 蔺文静 孙 猛 习宇飞      时间:2018-02-21

第一作者简介 蔺文静,博士,水文地质专家。从事地热资源评估、地热资源开发、干热岩研究等工作。

      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。在这种形势下,一种沉睡于我们脚下、储量巨大的清洁能源进入我们的视野——干热岩。

       无处不在  地热资源干热岩

      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、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  干热岩资源的巨大能量

       然而,地球内部的地热能并非我们都能开采。由于当前技术条件有限,干热岩型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)干热岩地热资源总量为 2.5×10 25 J,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,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。

沉睡的干热岩.jpg

科学视角  干热岩的优选开采区域

     虽然干热岩无处不在,但受限于当前的技术和成本,开发埋深较浅、温度较高地区的干热岩具有更高的经济价值。因此,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,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,此处的地热资源非常可观。著名的羊八井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,是中国未来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地热系统(enhanced geothermalsystem,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。

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高效分级  干热岩的利原则

       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。

  • 200~400℃  直接发电及综合利用;

  • 150~200℃  双循环发电,制冷,工业干燥,工业热加工;

  • 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;

  • 50~100℃   供暖,温室,家庭用热水,工业干燥;

  • 20~50℃    沐浴,水产养殖,牲畜饲养,土壤加温,脱水加工。


    综观全局  国外干热项目现状

          美国位于新墨西哥州的芬顿山(Fenton Hill)干热岩项目是世界上第一次利用干热岩资源的项目。该项目开始于 1974 年,最初由美国政府资助,后来多国参与进行了开创性的工程研究。芬顿山干热岩项目验证了人工干预下开采干热岩热量是可行的,为地热能的开发研究揭示了美好的前景。

          受芬顿山项目成果的鼓舞,各国开始了一系列干热岩研究。干热岩项目需要庞大的人力物力支持,英、法、德等国联合开展了 Soultz 项目,于 2010 年建成了世界上第一个EGS 示范电站,装机容量为 1.5MW。

         干热岩作为储量巨大的清洁能源,具有广阔的开发前景。根据 85%的估计概率,到 2050 年将有超过 7000 万千瓦的 EGS。为实现干热岩资源的广泛利用,各国加大对 EGS 的科研、资金投入,以期在未来新兴能源市场上占得先机。

    展望未来  中国干热岩项目研究

          目前,中国干热岩资源开发及其技术研究尚属起步阶段,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。2010 年,国土资源部启动了公益性科研项目“中国干热岩勘查关键技术研究”,主要进行干热岩高温钻探技术方面的研究。

           2011 年,中国地质调查局开展中国陆区干热岩资源潜力评估,系统评价了中国大陆干热岩资源。2012 年,吉林大学、清华大学、中国科学院广州能源研究所先进能源系统实验室承担了国家高技术研究发展计划(863 计划)项目“干热岩热能开发与综合利用关键技术研究”,开启了国内专门针对干热岩工程的研究。

            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。中国干热岩工程正在逐步、有序开展,相信未来会取得更大的科学成就。

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       第一作者单位/中国地质科学院水文地质环境地质研究所




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