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地热温泉 地源热泵系统 1)地下水地源热泵系统 2)地表水地源热泵系统 3)土壤热交换器地源热泵系统 地下水地源热泵系统 依靠水井抽取地下水参与循环(开式或闭式)。 开式是地下水直接供到热泵机组,在将进水回灌到地下 闭式是将地下水连接到板式交换器,需要二次换热 地表水地源热泵系统 利用水泵抽取可利用的江、河、湖、海 做 热泵冷热源 等地表水,参与循环 地表水热泵系统具有相对造价低廉、泵耗能低、维修率低以及运行费用少等优点。但是,在公共用的河中,管道或水中的其他设备容易受到损害。另外,如果湖泊过小或过浅,湖泊的温度会随着室外气候发生较大的变化,这就会产生效率降低,制冷或供热能力降低的后 * 地热能 来自地球深处的可再生资源 它源于地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变。地下水的深处循环和来自极深处的岩浆侵入到地壳后,把能量从地下深处带至近表面 地热能 是一种 一种可以像石油一样,是可开采的资源,最终的可回量依赖所采用的技术地热能指的是在地球内部的热能 目前人们所利用的总量还不到储量的很多倍,并且地热能主要集中分布在构造板块边缘一带,火山和地震的多发地 资源 “ ” 可再生的 地热能的分布 ①环太平洋地热带。世界最大的太平洋板块与美洲、欧亚、印度板块的碰撞边界,即从美国的阿拉斯加、加利福尼亚到墨西哥、智利,从新西兰、印度尼西亚、菲律宾到中国沿海和日本。世界许多地热田都位于这个地热带,如美国的盖瑟斯地热田,墨西哥的普列托、新西兰的怀腊开、中国台湾的马槽和日本的松川、大岳等地热田。 ??? ②地中海、喜马拉雅地热带。欧亚板块与非洲、印度板块的碰撞边界,从意大利直至中国的滇藏。如意大利的拉德瑞罗地热田和中国西藏的羊八井及云南的腾冲地热田均属这个地热带。 ??? ③大西洋中脊地热带。大西洋板块的开裂部位,包括冰岛和亚速尔群岛的一些地热田。 ??? ④红海、亚丁湾、东非裂谷地热带。包括肯尼亚、乌干达、扎伊尔、埃塞俄比亚、吉布提等国的地热田。 ??? ⑤其他地热区。除板块边界形成的地热带外,在板块内部靠近边界的部位,在一定的地质条件下也有高热流区,可以蕴藏一些中低温地热,如中亚、东欧地区的一些地热田和中国的胶东、辽东半岛及华北平原的地热田。 我国地热能 主要分布在云南、西藏、河北等省区 拉萨羊八井地热 拉萨的地热资源非常丰富 最著名的就是羊八井地热蒸汽田 我国的地热资源也很丰富,但开发利用程度很低。 地热能开采新技术: 钻井保护钻头降低成本 地热能有一个特点:蕴藏越深,开发潜力就越大 使用的是所谓的“热液分裂钻探”法,钻头的耗损率则会小很多,因为气体自燃产生的高温会使岩石破裂,因此钻头与岩石不会有机械接触。 据研究人员估算,挖掘一个深度为10公里的地热井的成本在6000万美元左右。 岩石通常埋于地下3公里甚至更深的地层。在这样的深度,传统的钻头会很快损毁,而经常更换钻头则会使地热开采变得十分不经济 地热分裂钻探钻头设计图 地热发电 据美国地热资源委员会(GRC)1990年的调查,世界上18个国家有地热发电,总装机容量5827.55兆瓦,装机容量在100兆瓦以上的国家有美国、菲律宾、墨西哥、意大利、新西兰、日本和印尼 羊八井地热发电厂 以其特有的地热资源成为我国开发利用的第一个湿蒸汽发电厂。该厂原名地热试验电厂,第1台试验发电机组于1977年9月试运行成功; 1986年从美、日引进1台3180千瓦快装机组替代了试验机组,地热试验电厂更名为地热发电厂。 至1991年经3期工程9台机组安装投运,总装机容量达2.518万千瓦。 从1977年9月第1台1000千瓦试验机组发电成功投入运行后,先后建成35千伏升压站两座,1981年又投资修建了110千伏输电线路。随着装机容量逐步增加,生产规模逐渐扩大,发电量亦逐年上升;1977年发电量4.94万千瓦/时,到1994年发电量达10851.94万千瓦/时,通过110千伏输电线路向拉萨电网输电达110196.49万千瓦/时,有效地缓解了拉萨电网的供、需矛盾,成为拉萨电网的骨干电厂之一。 地热能发电的原理 热水型地热电站 利用地热井涌出的汽水混合物或热水,通过闪蒸系统或双回路系统发电 蒸汽型地热电站 直接利用地热井喷出的过热蒸汽送入汽轮机驱动发电机发电 热水型地热电站中闪蒸系统 闪蒸系统:当高压热水从热水井中抽至地面,于压力降低部分热水会沸腾并“闪蒸”成蒸汽,蒸汽送至汽轮机做功;而分离后的热水可继续利用后排出,当然最好是再回注人地层 全国目前经正式勘察并经国土资源储量行政主管部门审批的地热田为103处,经初步评价的地
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