地熱資源開發利用

地大熱能:地熱能+多能互補開發利用現狀與未來趨勢

地大熱能網訊:地熱能+多能互補開發利用現狀與未來趨勢 地熱能是一種綠色低碳、可循環利用可再生能源,具有儲量大、分布廣、清潔環保、穩定可靠等特點。我國地熱資源豐富,市場潛力巨大,發展前景廣闊。開發利用地熱能不僅對調整能源結構節能減排、改善環境具有重要意義,而且對培育新興產業、促進新型城鎮化建設、增加就業均具有顯著的拉動效應。地熱能通常分為淺層地熱能水熱型地熱能干熱巖型地熱能


地大熱能:地熱能+多能互補開發利用現狀與未來趨勢


資源情況

淺層地熱能中國地熱能發展報告顯示,中國大陸336個主要城市淺層地熱能年可采資源量折合7億噸標準煤,可實現供暖(制冷)建筑面積320億平方米,其中黃淮海平原和長江中下游平原地區最適宜淺層地熱能開發利用


水熱型地熱資源。我國水熱型地熱資源總量折合標準煤1.25萬億t,中國大陸水熱型地熱能年可采資源量折合18.65 億噸標準煤(回灌情景下)。我國水熱型地熱資源中低溫為主,高溫為輔。受構造、巖漿活動、地層巖性、水文地質條件等因素的控制,水熱型地熱資源分布有明顯的規律性和地帶性,依據構造成因可分為沉積盆地型和隆起山地型地熱資源


干熱巖資源干熱巖在地球內部普遍存在,但有開發潛力的干熱巖資源分布在新火山活動區、地殼較薄地區等板塊或構造體邊緣。我國陸區地下3~10km 范圍內干熱巖資源量折合標準煤856萬億t。根據國際干熱巖標準,以其2%作為可開采資源量計,約為2015年全國能源總消耗量的4000倍。鑒于干熱巖地熱能勘查開發難度和技術發展趨勢,埋深在5500米以淺的干熱巖型地熱能將是未來15~30年中國地熱能勘查開發研究的重點領域。


開發現狀

淺層地熱能開發情況

2015年起淺層地熱能利用規模開始居世界第一。“十三五”期間,我國建設了一批重大的淺層地熱能開發利用項目,淺層地熱技術的成熟性和可靠性得到驗證和認可。


北京世界園藝博覽會采用深層地熱+淺層地熱+水蓄能+鍋爐調峰方式,為29萬平方米建筑提供供熱制冷服務;北京城市副中心辦公區利用地源熱泵+深層地熱+水蓄能+輔助冷熱源,通過熱泵技術,率先創建“近零碳排放區示范工程,為237萬平方米建筑群提供夏季制冷冬季供暖以及生活熱水北京大興國際機場地源熱泵系統作為“綠色機場”的重要組成部分,為大興機場257萬平方米建筑供冷、熱能源等。


截止2019年底,全國淺層地熱能開發利用規模為8.4億平方米,主要分布在北京天津河北遼寧山東湖北江蘇上海等省市的城區。

地熱直接利用的年利用能量世界第一,占世界的29.7%;地熱直接利用的設備容量世界第一,占世界的25.4%;地源熱泵年利用淺層熱能量世界第一,占世界的30.9%;地熱供暖年利用量世界第一,占世界的38.2%。水熱型地熱能開發情況。

 

水熱型地熱能開發情況

水熱型地熱能利用是中國地熱產業主力軍。我國開發利用水熱型地熱供暖已有上千年的歷史,改革開放后尤其是近年來,水熱型地熱供暖開發利用在規模、深度和廣度上都有很大發展。近10年來,中國水熱型地熱能直接利用以年均10%的速度增長,已連續多年位居世界首位。中國地熱能直接利用供暖為主,其次為康養、種養殖等。據不完全統計,截至2017年底,全國水熱型地熱能供暖建筑面積超過1.5億平方米,其中山東河北河南增長較快。


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開發利用方式

地熱資源的開發利用可分為發電直接利用兩個方面。高溫地熱資源主要用于發電;中溫和低溫地熱資源則以直接利用為主;對于25℃以下的淺層地熱能,可利用地源熱泵進行供暖制冷


淺層地熱能供暖制冷。2015年起淺層地熱年利用率總量列世界第一。2017年地源熱泵裝機容量達2萬MW,年利用淺層地熱能這和標準煤1900萬t。我國淺層地熱能利用發展速度快、應用面積大、各地區利用發展程度不同,覆蓋面廣,系統類型多樣。


中低溫地熱直接利用。我國中低溫地熱直接利用主要在地熱供暖醫療保健溫泉、洗浴和旅游度假、養殖農業溫室種植和灌溉、工業生產、礦泉水生產等方面,并逐步開發地熱資源梯級利用技術地下含水層儲能技術等。


地大熱能:地熱能+多能互補開發利用現狀與未來趨勢


“地熱能+”多能互補。以“多能互補、智能耦合”為特色的“地熱﹢”綠色風暴正在各地悄悄形成。地大熱能地熱能+多種清潔能源互補供熱技術,創新設計了地熱梯級利用工藝,地熱高溫部分進行發電低溫部分進行供熱,提高地熱利用率。在京津冀和東南沿海地區初步建立發電供暖二級地熱能梯級開發利用示范基地。


地大熱能地熱能+”的出發點和著力點就是以地熱資源稟賦和分布特征為基礎,因地制宜,加強地熱與其他可再生能源的互補綜合利用,以實現較高的能源使用效率。大力發展“地熱能+”,是未來新能源可再生能源的一個發展方向。


地大熱能大力推動清潔高效、節水環保的地熱能因地制宜、有序開發和綜合利用,對于促進能源清潔低碳發展、推動碳達峰、碳中和目標實現,具有重要意義。


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