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地热能转换

地热能转换是指贮存在地球内部的热能经过一定的技术处理后转换成其他形式的能源。
我国浅层和水热型地热能供暖(制冷)技术已基本成熟。浅层地热能应用主要使用热泵技术,2004年后年增长率超过30%,应用范围扩展至全国,其中80%集中在华北和东北南部,包括北京、天津、河北、辽宁、河南、山东等地区。2015年底全国浅层地热能供暖(制冷)面积达到3.92亿平方米,全国水热型地热能供暖面积达到1.02亿平方米。地热能年利用量约2000万吨标准煤。
在地热发电方面,高温干蒸汽发电技术最成熟,成本最低,高温湿蒸汽次之,中低温地热发电的技术成熟度和经济性有待提高。因我国地热资源特征及其它热源发电需求,近年来全流发电在我国取得快速发展,干热岩发电系统还处于研发阶段。20世纪70年代初在广东丰顺、河北怀来、江西宜春等地建设了中低温地热发电站。1977年,我国在西藏羊八井建设了24兆瓦中高温地热发电站。2014年底,我国地热发电总装机容量为27.28兆瓦,排名世界第18位。

地热能转换基本信息

地热能转换地热能利用

地热能的利用可分为地热发电和直接利用两大类,而对于不同温度的地热流体可能利用的范围如下 :

200~400℃直接发电及综合利用;

150~200℃双循环发电,制冷,工业干燥,工业热加工;

100~150℃双循环发电,供暖,制冷,工业干燥,脱水加工,回收盐类,罐头食品;

50~100℃供暖,温室,家庭用热水,工业干燥;

20~50℃沐浴,水产养殖,饲养牲畜,土壤加温,脱水加工。

许多国家为了提高地热利用率,而采用梯级开发和综合利用的办法,如热电联产联供,热电冷三联产,先供暖后养殖等。

地热能转换地热热泵系统

地热热泵系统,又称为地源热泵(Ground Source heat pump),是以地源能(土壤、地下水、地表水、低温地热水和尾水)作为热泵夏季制冷的冷却源、冬季采暖供热的低温热源,同时是实现采暖、制冷和生活用热水的一种系统。地源热泵的工作原理比较简单。夏季运行时,热泵机组的蒸发器吸收建筑物内的热量,到达制冷空调,同时冷凝器通过与地下水的热交换,将热量排到地下;冬季运行时,热泵机组的蒸发器吸收地下水的热量作为热源,通过热泵循环,由冷凝器提供热水向建筑室内供暖。

它用来替代传统的用制冷机和锅炉进行空调、采暖和供热的模式,是改善城市大气环境和节约能源的一种有效途径,也是国内地源能利用的一个新发展方向。

地热能转换地热发电

地热发电是利用地下热水和蒸汽为动力源的一种新型发电技术。其基本原理与火力发电类似,也是根据能量转换原理,首先把地热能转换为机械能,再把机械能转换为电能。地热发电实际上就是把地下的热能转变为机械能,然后再将机械能转变为电能的能量转变过程或称为地热发电。

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地热能转换造价信息

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地热能转换相关专利

发明专利 涉及一种深层地热利用的水--汽转换系统,是一套置入深层地下高温岩洞里,以淡水为介质吸取地热而转换成可利用的蒸汽能源的生产系统。该系统由自流输水部分、水--汽转换部分和输汽部分组成,具备水--汽转换过程所必须的配套技术。该系统利用地热的方法是:输入水质流经系统内腔而产生蒸汽。该发明的特征是:以完善的水--汽转换过程所须的技术组合而成的本系统,有自流的输水方式,有用导热性高的材料制成并置入深层高温岩洞里的水--汽转换器,有靠汽体自身压力输送的方式,可提供无耗能,无污染,稳定永续的地热能源。2100433B

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地热能转换地热能简介

地热能是来自地球深处的可再生热能。它起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,把热量从地下深处带至近表层。在有些地方,热能随自然涌出的热蒸汽和水而到达地面,自史前起它们就已被用于洗浴和蒸煮。通过钻井,这些热能可以从地下的储层引入水池、房间、温室和发电站。

地热能储量比人们所利用的总量多很多倍,而且集中分布在构造板块边缘一带,该区域也是火山和地震多发区。如果热量提取的速度不超过补充的速度,那么地热能便是可再生的。高压的过热水或蒸汽的用途最大,但它们主要存在于干热岩层中,可以通过钻井将它们引出。

地热能的利用自古时候起人们就已将低温地热资源用于浴池和空间供热,近来还应用于温室、热力泵和某些热处理过程的供热。在商业应用方面,利用干燥的过热蒸汽和高温水发电已有几十年的历史。利用中等温度(100℃)水通过双流体循环发电设备发电,在过去的10年中已取得了明显的进展,该技术已经成熟。地热热泵技术后来也取得了明显进展。

意大利的皮也罗·吉诺尼·康蒂王子于1904年在拉德雷罗首次把天然的地热蒸气用于发电。地热发电是利用液压或爆破碎裂法把水注入到岩层,产生高温蒸气,然后将其抽出地面推动涡轮机转动使发电机发出电能。在这过程中,将一部分没有利用到的水蒸气或者废气,经过冷凝器处理还原为水送回地下,这样循环往复。1990年安装的发电能力达到6000MW,直接利用地热资源的总量相当于4.1Mt油当量。

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地热能转换常见问题

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地热能转换地热能规划

2017年1月23日,国家发展改革委、国家能源局和国土资源部印发了《地热能开发利用“十三五”规划》(发改能源〔2017〕158号)。其中,重点任务和重大项目布局均涉及了地热能转换。

地热能转换重点任务

1.积极推进水热型地热供暖:按照“集中式与分散式相结合”的方式推进水热型地热供暖,在“取热不取水”的指导原则下,进行传统供暖区域的清洁能源供暖替代,特别是在经济较发达、环境约束较高的京津冀鲁豫和生态环境脆弱的青藏高原及毗邻区,将水热型地热能供暖纳入城镇基础设施建设中,集中规划,统一开发。

2.大力推广浅层地热能利用:在“十三五”时期,要按照“因地制宜,集约开发,加强监管,注重环保”的方式开发利用浅层地热能。通过技术进步、规范管理解决浅层地热能开发中出现的问题,并加强我国南方供暖制冷需求强烈地区的浅层地热能开发利用。在重视传统城市区域浅层地热能利用的同时,要重视新型城镇地区市场对浅层地热能供暖(制冷)的需求。

3.地热发电工程:在西藏、川西等高温地热资源区建设高温地热发电工程;在华北、江苏、福建、广东等地区建设若干中低温地热发电工程。建立、完善扶持地热发电的机制,建立地热发电并网、调峰、上网电价等方面的政策体系。

地热能转换重大项目布局

1.水热型地热供暖:根据资源情况和市场需求,选择京津冀、山西(太原市)、陕西(咸阳市)、山东(东营市)、山东(菏泽市)、黑龙江(大庆市)、河南(濮阳市)建设水热型地热供暖重大项目。采用“采灌均衡、间接换热”或“井下换热”的工艺技术,实现地热资源的可持续开发。

2.浅层地热能利用:沿长江经济带地区,针对城镇居民对供暖的迫切需求,加快推广以热泵技术应用为主的地热能利用,减少大规模燃煤集中供暖,减轻天然气供暖造成的保供和价格的双重压力。以重庆、上海、苏南地区城市群、武汉及周边城市群、贵阳市、银川市、梧州市、佛山市三水区为重点,整体推进浅层地热能供暖(制冷)项目建设。

3.中高温地热发电:西藏地区位于全球地热富集区,地热资源丰富且品质较好。有各类地热显示区(点)600余处,居全国之首。西藏高温地热能居全国之首,发电潜力约3000MW,尤其是班公错—怒江活动构造带以南地区,为西藏中高温地热资源富集区,区内人口集中,经济发达,对能源的需求量巨大,是开展中高温地热发电规模开发的有利地区。

根据西藏地热资源勘探成果和资源潜力评价结果,以当地电力需求为前提,优选当雄县、那曲县、措美县、噶尔县、普兰县、谢通门县、错那县、萨迦县、岗巴县9个县境内的羊八井、羊易、宁中、谷露、古堆、朗久、曲谱、查布、曲卓木、卡乌和苦玛11处高温地热田作为“十三五”地热发电目标区域,11处高温地热田发电潜力合计830MW,“十三五”有序启动400MW装机容量规划或建设工作。

4.中低温地热发电:在东部地区开展中低温地热发电项目建设。重点在河北、天津、江苏、福建、广东、江西等地开展,通过政府引导,逐步培育市场与企业,积极发展中低温地热发电。

5.干热岩发电:开展万米以浅地热资源勘查开发工作,积极开展干热岩发电试验,在藏南、川西、滇西、福建、华北平原、长白山等资源丰富地区选点,通过建立2-3个干热岩勘查开发示范基地,形成技术序列、孵化相关企业、积累建设经验,在条件成熟后进行推广。

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地热能转换文献

地热能利用讲义 地热能利用讲义

地热能利用讲义

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地热能利用讲义——我国地热资源规划的四大关键点   地热资源勘查评价要以需求带动勘查,使勘查服务于需求       应以地热水动态监测数据为依据,对不同控制区实施不同规划      集约化技术可应用在富热、多热源、贫热地区的地热开发      对布...

地热能利用的热泵技术 地热能利用的热泵技术

地热能利用的热泵技术

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页数: 未知

地热能利用的热泵技术——本稿主要讲了热泵原理,水源热泵系统,地源热泵系统,地源热泵特点及发展等。

地热能如何服务人类?

地热是一项十分宝贵的能量资源。这是因为地球深部就像一个庞大的高温火炉,其中仅靠近地面10千米范围内所蕴藏的地热能,就相当全世界煤炭所蕴藏能量的1.7亿倍。

地底下真有热能吗?

我们人类很久以前就已经开始利用地热能,例如温泉沐浴、医疗,利用地下热水取暖、建造农作物温室及烘干谷物,等等。但人类真正认识地热资源,并进行较大规模的正式开发利用却是开始于20世纪中叶。

地热能大部分是来自地球深处的可再生性热能,它起于地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变。其中有一小部分能量来自于太阳,表面地热能大部分来自太阳。地下水的深处循环把热量从地下深处带至近表层。其储量比人们所利用能量的总量多很多,大部分集中分布在构造板块边缘一带,这一带也是火山和地震多发区。它不但是无污染的清洁能源,而且如果热量提取速度不超过补充的速度,那么热能而且是可再生的。

地热能是一种新的洁净能源,在当今人们的环保意识日渐增强和能源日趋紧缺的情况下,对地热资源的合理开发利用已愈来愈受到人们的青睐。其中距地表2000米内储藏的地热能为2500亿吨标准煤。全国地热可开采资源量为每年68亿立方米,所含地热量为973万亿千焦耳。在利用地热规模上,我国近些年来一直位居各国首位,并以每年近10%的速度逐步增长。

地热发电站

怎么样利用热能服务人类呢?

意大利于1904年最先建成了一座500千瓦的地热发电站。随后,一些欧美国家也陆续建成了地热发电站,1970年12月,我国在广东丰顺建成了第一座地热发电站。目前世界上最大的地热发电站是美国建造的,其装机容量达60万千瓦。地热发电和火力发电的原理差不多,主要是利用热源产生高温蒸汽来推动汽轮机旋转,然后带动发电机发电。它们所不一样的是,地热发电不像火力发电那样要装备庞大的锅炉,也不需要消耗燃料,它所用的能源就是地热能和由地热加温的蒸汽。而且,地热发电不需要消耗其他能源,也不会产生污染,因此是一种清洁能源;地热能又是可再生的,可谓取之不尽,用之不竭。

那么,如果地热水或蒸汽温度不够高时,还能不能用来发电呢?中低温双循环系统发电技术为这种状况的地热发电提供了实际可能。它的原理是把温度不很高的地热水用来加热一种低沸点的工作介质,使其汽化,再通过这种汽化的介质来推动汽轮机发电。建于广东丰顺县的中国第一座地热发电站采用的就是这种方式。

在地下数千米处,大多有一层称为干热岩的地层。顾名思义,“干热岩”就是又干又热的岩层。可是,怎么把其中的地热能“取”出来呢?科技工作者设计了这样的方法:在地下钻两个深井,向其中一个灌水加压,使水渗入高温的岩缝中,水被加热后变成局温热水或蒸汽,再通过另一个深井抽回,用来推动汽轮机发电。

西藏羊八井地热发电站

我国的热能利用

地热发电被普遍认为是未来的一种理想的清洁能源,而且具有取之不尽的可持续性优势。随着对地热发电技术的逐步研究和开发,这种新能源或将成为未来能源的重要组成部分。

在我国人们的环保意识日渐增强和能源日趋紧缺的情况下,对地热资源的合理开发利用已愈来愈受到人们的青睐。其中距地表2000米内储藏的地热能为2500亿吨标准煤。全国地热可开采资源量为每年68亿立方米,所含地热量为973万亿千焦耳。在地热利用规模上,我国近些年来一直位居世界首位,并以每年近10%的速度稳步增长。但是,就目前情况来看,地热发电还有很长的路要走,需要解决的问题还很多。最主要的就是目前地热发电的热效率还很低。

在我国的地热资源开发中,经过多年的努力和技术积累,地热发电效益大幅度提升。除地热发电外,直接利用地热水进行建筑供暖、发展温室农业和温泉旅游等利用途径也得到长足发展。全国已经基本形成以西藏羊八井为代表的地热发电、以天津和西安为代表的地热供暖、以东南沿海为代表的疗养与旅游和以华北平原为代表的种植和养殖的开发利用格局。

来源:科普中国-科学原理一点通

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表层地热能利用简介

表层地热能利用在正常地温梯度区,用一个浅钻孔(深30米到几百米不等)和一台地热热泵相连,组成环流系统,汲取地下高出热泵环境温度的表层地热能热量供居民住宅采暖和生活用热水。由于热泵可逆向作功,环流系统夏季可用作住宅空调。

这种供一家一户使用的地热热泵装置已经投入商业性生产,装置寿命可达50年。

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地热能源开采国内外地热能及其利用现状

早在人类文明之初,世界上许多国家的人们就利用温泉洗浴和清洗衣物。在20 世纪,地热能源首次被大规模开发用于采暖、工业加工和发电。近30 年来,地热能的利用急剧增长。到2000 年,世界上 80 个拥有地热资源的国家中,58 个国家已有地热利用的记载。近期的发展特点是地源热泵增长极快,年利用能量占直接利用能量的 32%。

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