高温地热资源勘探-洞察及研究.docxVIP

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高温地热资源勘探

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第一部分高温地热资源类型 2

第二部分勘探技术方法 7

第三部分地质条件分析 14

第四部分温度场测定 20

第五部分地热流体特征 26

第六部分储层评价 30

第七部分资源量计算 33

第八部分开发利用评估 38

第一部分高温地热资源类型

关键词

关键要点

蒸汽型高温地热资源

1.以高温蒸汽为主要产出形式,温度通常超过150°C,具有高能量密度和高效利用潜力。

2.多分布于板块边界或地壳断裂带,如日本松山、印尼塔巴努尔等,储量丰富且开发历史悠久。

3.蒸汽可直接驱动涡轮发电,热效率达70%以上,是地热发电的主力类型,但资源枯竭风险较高。

热水型高温地热资源

1.以高温热水(150°C)为主,伴生蒸汽或干热岩,广泛分布于大陆裂谷和俯冲带。

2.中国羊八井、美国黄石等典型盆地属此类,适合热电联产和工业热利用。

3.技术上需解决高温集热管材腐蚀问题,未来结合CO2注入技术可提升热储寿命。

干热岩型高温地热资源

1.以致密岩体内部热能为主,无流体产出,需人工压裂形成人工裂缝网络。

2.全球约80%地热潜能属此类,美国ORC技术可实现200°C以下热能梯级利用。

3.需突破高温钻探与注入技术瓶颈,预计2030年全球干热岩发电装机将达500MW级。

地热卤水型高温地热资源

1.伴生高盐度流体,温度可达200°C以上,如美国索尔顿海盆地,富含锂、铀等伴生资源。

2.提取热能同时可实现卤水资源化,中国西藏羊八井伴生锂矿年产量超3000吨。

3.高盐环境对换热器腐蚀性强,需开发耐腐蚀合金材料以延长设备寿命。

混合型高温地热资源

1.兼具蒸汽、热水及干热岩特征,如意大利拉德瑞罗盆地,兼具发电与温泉疗养功能。

2.资源禀赋多样性导致开发技术需复合应用,如EOR(热力采油)技术可提升采收率。

3.未来将向多能耦合系统发展,法国格勒诺布尔采用地热-氢能联供模式。

深部高温地热资源

1.勘探深度超3km,温度达300°C以上,如日本Fukui钻孔揭示地壳深部热流密度达65mW/m2。

2.需突破超高温钻具与热传输技术,德国KTB项目验证了深部热储的可采性。

3.结合地热-核能协同开发,未来十年将推动地球深部能源战略布局。

#高温地热资源类型

高温地热资源是指地热流体温度较高,通常高于150°C的地热资源,其主要类型根据地质构造、热源机制和流体性质等可分为以下几种。

1.蒸汽型高温地热资源

蒸汽型高温地热资源是指地热流体在浅部循环过程中被加热至沸腾,形成高温蒸汽或汽水混合物的地热系统。此类资源的主要特征是温度高、产能大,可直接用于发电或工业热源。蒸汽型高温地热资源的形成通常与强烈的构造活动有关,深部热源通过断层或裂缝加热浅部地下水,导致流体快速沸腾。

根据蒸汽含量和温度的不同,蒸汽型高温地热资源可进一步分为干蒸汽型和湿蒸汽型。干蒸汽型地热系统中的蒸汽含量超过90%,温度通常在150°C以上,如日本松山温泉和意大利拉德瑞罗地热田。湿蒸汽型地热系统中蒸汽含量较低(50%~90%),温度相对较低(100°C~150°C),如美国索尔顿海地热田。蒸汽型高温地热资源在全球范围内广泛分布,其发电效率高,是地热能开发的重要类型。

2.湿蒸汽型高温地热资源

湿蒸汽型高温地热资源是指地热流体在浅部循环过程中被加热至接近沸腾状态,形成含有大量水蒸气的汽水混合物。此类资源的温度通常在100°C~150°C之间,蒸汽含量低于干蒸汽型,但仍然具有较高的热能利用价值。湿蒸汽型地热资源的形成机制与蒸汽型类似,但热源强度相对较弱,流体循环深度较浅。

湿蒸汽型地热资源在全球范围内分布广泛,尤其在板块边界和地壳活动强烈的地区。例如,美国俄勒冈州的麦迪逊地热田和意大利的萨尔托诺地热田均属于典型的湿蒸汽型地热系统。湿蒸汽型地热资源可直接用于发电或工业供热,也可通过闪蒸发电技术转换为干蒸汽型进行利用。

3.热水型高温地热资源

热水型高温地热资源是指地热流体温度较高,但未达到沸腾状态,通常在80°C~150°C之间。此类资源的流体成分以水为主,蒸汽含量较低,主要用于工业加热、农业灌溉和城市供暖等领域。热水型高温地热资源的形成与深部热源和浅部地下水循环密切相关,通常分布在构造断裂带附近。

热水型高温地热资源在全球范围内广泛分布,尤其在欧亚板块、美洲板块和

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