[地球]来自地球深部的绿色能源( 二 )
以法国东部阿尔萨斯地区的一座干热岩发电站为例 , 工作人员在这里钻了三眼深井 , 一直钻到地表5000米以下的基岩中 。 发电时 , 用水泵以每秒100升的速度从中间的注水井向地下灌冷水 , 这些冷水被干热岩加热成约200℃高温的水蒸气 , 从另外两眼生产井抽出地面 , 送入一个热交换器 , 并在热交换器中驱动涡轮机发电 。 整个转换过程消耗的总电量 , 只相当于发电站发电量的20% 。
增强型地热系统的开发和利用主要是建造两个子系统:地下人工储层和地面发电系统 , 二者都需要多项技术的运用和集成 。 其中 , 创建地下人工储层是目前研究的焦点 。
三、我国干热岩勘查开发现状
我国干热岩资源潜力巨大 , 开发前景广阔 , 是极具潜力的战略能源 , 但是我国干热岩勘查与开发起步晚 , 在干热岩形成机制、分布情况、热储特征、评价方法、勘查开发技术等领域仍存在较多尚未解决的问题 。
为推动我国干热岩勘查开发 , 2013年以来 , 中国地质调查局先后在东南沿海地区、松辽平原地区、华北地区和青藏高原等重点地区实施了干热岩勘查 。 2014年 , 中国地质调查局与原青海省国土资源厅共同组织实施的青海共和盆地干热岩勘查钻获干热岩 , 填补了我国一直没有勘查发现干热岩资源的空白 。 2017年5月在共和县恰卜恰镇完井的GR1干热岩勘探孔再获温度新高 , 取得了一批重要成果 , 为我国进一步开展干热岩勘查开发研究打下了重要基础 。 在此基础上 , 中国地质调查局围绕国家清洁能源需求 , 加大力度在青海共和推进干热岩资源的试验性开发 。
干热岩开发利用的技术原理虽然简单 , 但实际应用过程中仍存在大量的技术性难题 , 例如在干热岩中钻井 , 对钻杆、钻头的寿命以及具有“钻井血液”之称的泥浆稳定性都是极大的挑战;而地层中含有大量的矿物质 , 在干热岩开发中 , 被气化的矿物质会重新在井壁结垢 , 类似血管中的“血栓” , 沉积时间一久很容易将开采通道堵死 。 面对众多的技术性难题 , 科研人员唯有加快技术探索的步伐 , 才能在这场国际能源竞赛中拔得头筹!
网站编辑:宫莉
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