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高溫巖體地?zé)崮艿母拍?/h1>
時間:2016/7/1閱讀:1339
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高溫巖體地?zé)崮艿母拍?/strong>

高溫巖體地?zé)崾堑責(zé)崮?mdash;—蘊藏在地球內(nèi)部的巨大天然熱能的一種,但是又不同于一般的地?zé)崮?。一般的地?zé)嶂傅氖巧疃仍?000m以內(nèi)的巖層熱(源),而“高溫巖體地?zé)?rdquo;指的則是深度在3000~5000m、溫度達(dá)150~350℃的結(jié)晶質(zhì)巖石熱(源)。

  地球是由地殼、地幔和地核組成的實心球體,半徑達(dá)6370km。地殼是地球的外層,非常薄,約占地球內(nèi)部構(gòu)造的1/200左右,大陸地殼平均厚度約35km,而海洋地殼僅10km,薄處只有7km;地幔是地球的中間層,厚達(dá)2900km,分為上地幔和下地幔。由地幔向地核延伸,地震波突然中斷,表明地核處于液態(tài),地核總厚度達(dá)3473km。

  地?zé)崮艿臒崃恐饕獊碜缘厍騼?nèi)部巖石和礦物中的放射性元素衰變所產(chǎn)生的巨大熱量,這些放射性元素豐度高、產(chǎn)熱效率高、半衰期與地球年齡相當(dāng),多集中在地表層數(shù)百千米范圍內(nèi)。有人曾估計,在地球的熱歷史中,地球內(nèi)部由放射性元素衰變而產(chǎn)生的熱量平均每年為5 萬億億卡(5×1024cal/a),可見地球?qū)嵲谑且粋€地道的熱球。還有人估計,若以燃燒世界所有的煤炭獲得的熱量為基準(zhǔn),石油僅為煤炭的8%,核燃料為15%,而高溫巖體地?zé)豳Y源則為煤炭的1.7億倍。正因為如此,高溫巖體地?zé)崮苁艿绞澜绺鲊毡榈闹匾暋?/span>

  關(guān)于高溫巖體地?zé)崮?,早出自?0世紀(jì)70年代石油危機(jī)后美國科學(xué)家提出的利用地下深層結(jié)晶質(zhì)巖層中地?zé)崮馨l(fā)電的建議,當(dāng)時取名“熱干巖體”(Hot DryRock)。高溫巖體地?zé)崮艿拈_發(fā)利用,簡單地說,就是鉆一些深井(3000~5000m 深)達(dá)到地下結(jié)晶質(zhì)巖層,那里的溫度一般可達(dá)150~350℃;采用相應(yīng)的井下作業(yè)措施(如射孔、爆炸、水力壓裂、酸化等),在高溫巖體中造成具有高滲透性的裂縫體系,也就是建造所謂的“換熱構(gòu)造”或稱“人工熱儲”;從一口(或幾口)井注入冷水,經(jīng)裂縫換熱構(gòu)造加熱后,從另外一些井采出熱水;在地面上將這些熱水采用二元發(fā)電裝置,即用低沸點二次工質(zhì)的有機(jī)朗肯循環(huán),或用氨/ 水混合物作為二次工質(zhì)的卡里納循環(huán)(Kalina Cycle)發(fā)電(圖3)。在有熱負(fù)荷的地區(qū),進(jìn)行熱電聯(lián)產(chǎn),也可以只用于供熱。

  繼美國之后,英國、法國、德國、日本、瑞士、瑞典、澳大利亞等國也紛紛開展同類型的現(xiàn)場試驗(見圖4),但名稱叫法不一。美國早稱“熱干巖體”(Hot DryRock),當(dāng)時估計深層結(jié)晶質(zhì)巖體中沒有流體存在;后來日本的鉆探發(fā)現(xiàn),深層巖體中,有的發(fā)育有較好的天然裂縫體系,并存在有流體(地?zé)崴?,因而又稱作“熱濕巖體”(Hot Wet Rock);在澳大利亞的試驗中,地下巖體要經(jīng)過人工壓裂處理,使其生成裂縫體系,因而叫做“熱裂巖體”(Hot Fractured Rock)。此外,瑞士稱作“深層地?zé)衢_采”(Deep Heat Mining),能源機(jī)構(gòu)(International Energy Agency)1978年發(fā)起的研究項目稱“人造地?zé)崮荏w系利用”(Use of Man-made-geothermal Energy Systems)。美國在熱干巖體實驗項目后,對新開發(fā)的這種項目統(tǒng)稱“增強(qiáng)地?zé)嵯到y(tǒng)”

 ?。‥nhanced Geothermal Systems),其中包含對現(xiàn)有常規(guī)地?zé)嵯到y(tǒng)采取工程措施,增強(qiáng)其產(chǎn)能或延長其使用壽命的內(nèi)容??傊?,同類技術(shù)由于研究與使用的著眼點不同,衍生出不同的名稱。我們認(rèn)為,從構(gòu)建整個地?zé)嶙V系出發(fā),并區(qū)別于中淺層的地?zé)崂?,此項技術(shù)本文統(tǒng)稱為“高溫巖體地?zé)崮?rdquo;,其英文仍循通稱HDR(HotDry Rock Geothermal Energy)。

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