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基于近30年的800余钻孔、100余个地热开采井,10万多个长观点次等资料,构建了昆明地热田概念模型,确定了热田边界,划分了地热块段。首次建立了热田定量集中参数模型,给出了热储层平均水头值与所抽取地热水总量间的关系式,关系式拟合相关系数为83.84%。通过有限元数值模拟,首次建立了热田地温场分布参数模型,以具体数据将前人的定性认识进行了佐证,且拟合时间长达1.4万年。首次建立了热田压力场分布参数模型,得到了各块段之边界流量值,为建立昆明地热田管理模型奠定了基础。 2100433B
成果登记号 |
20040071 |
项目名称 |
昆明地热田模型研究报告 |
第一完成单位 |
云南地质工程勘察设计研究院 |
主要完成人 |
徐世光、李俊文、李长才、戴光旭、王小晶、邓启江、赵金发、王明珠 |
研究起始日期 |
1999-05-01 |
研究终止日期 |
2003-12-01 |
主题词 |
地热田;模型研究;概念模型 |
任务来源 |
06; |
关于全班近视人数的调查报告一、问题的提出。 我们班很多同学都陆陆续续的带上了眼镜(有些带来装酷),我也是其中一员。我们班的同学怎么都带上眼镜了呢?所以就展开了调查。二、解决方法。1、问同学,了解...
昆明模型公司近期项目如下;1、昆明瑞鼎城沙盘 2、昆明假日广场二期芳华 3、七彩云南古滇王国 4、七彩云南花之城
可研报告一般包括以下内容:产品市场预测产品方案、拟建规模生产工艺与设计方案总图布置与交通运输公用工程与辅助设施环境保护及综合利用劳动安全卫生节能消防企业组织与劳动定员项目实施规划投资估算与资金筹措经济...
竖直U型管地热换热器的准三维传热模型
竖直U型管地热换热器的准三维传热模型——在地热换热器原有研究工作的基础上,进一步考虑流体工质在钻孔深度方向上的温度分布,分析竖直埋管地热 换热器钻孔内的传热过程,导出了竖直埋管地热换热器效能的解析式。由此,可以抛弃以往简化模型当中的不合理假设,...
竖埋螺旋管地热换热器理论模型及实验研究
竖埋螺旋管地热换热器理论模型及实验研究——对竖埋螺旋埋管地热换热器建立了传热模型,分析了流量、土壤传热系数对热输出的影响,并计算了等效传热系数、竖埋螺旋埋管换热器对土壤温度场的影响情况。在理论计算的基础上,对一竖埋螺旋管地源热泵系统进行了实验...
处在西太平洋岛弧板缘高温地热带中段台湾地热带上,地表水热活动强烈,已发现十余个泉口及数个喷气孔,均沿田古尔溪西岸及多涧溪东岸出露。喷气孔附近有硫磺针晶,局部地区水热蚀变带发育。全区面积约6平方千米。区内出露地层为芦山板岩,属早中新世,有4条主要断层穿过,方向为北东向及南北向。仁泽断层与土场断层是区内断距较大的断层。仁泽断层向北东延伸,可能与清水地热田的三星断层相连。板岩层在地表风化,岩石破碎。温泉和喷气孔主要受断层及破碎带的控制。在仁泽及其附近天苦路出露的几个温泉的温度为40~90℃,pH值8~9,属中偏碱性,重碳酸钠型。勘探结果表明:lT一1孔深161米处为161℃;lT一3孔深445米处为173℃;1T一6孔深350米处为98℃,496米处为152℃。在多涧溪仁泽附近lT一4孔,最高产量为60吨/时,产汽量亦较稳定,已建地热试验电站,装机容量为0.3兆瓦。自1986年2月建站以来一直在顺利运转中。
干蒸汽发电系统,应用最广,较为简单,比扩容蒸汽发电系统和双循环式发电系统发电量大,适用于高温(>160 ℃)地热田的发电,热效率为10%~15%,厂内用电率为12%左右。
扩容蒸汽发电系统,适用于压力、温度较高的地热资源, 要求地热井输出的汽水混合物的温度较高,适用于中温(90~160 ℃)地热田发电,二次扩容地热发电的热利用率可达6%左右。由于扩容蒸汽发电需要经过单级或多级扩容减压,当热水温度低于100 ℃时,全热力系统处于负压状态,因此尾水温度高,地热能利用率较低。例如,已经停运的江西宜春等电站的热效率仅为1.5%~4%,而还在运行的羊八井地热一号单级扩容试验机组,热效率约为3.5%,厂内用电率为16%。
基于电厂日常运营数据, 并运用火用分析,YCerci 对土耳其代尼兹利的一个11.4 MW 闪蒸地热发电厂的绩效和主要部件进行了评价,认为最大的火用损耗发生在卤水分离工艺环节,相当于总能量投入的46.9%。经计算,电站的第二定律效率为20.8%。土耳其代尼兹利闪蒸地热电站的第一和第二定律热效率分别为4.556%和19.97%,其电厂总功率为10.374kW。
双循环式发电系统,尤其是井下换热双循环式发电系统的地热能利用率高,适用于中低温(50~100 ℃)地热田发电,那些不宜采用闪蒸式发电的地热水,可以采用此方式发电。从经济性考虑,一般温度在90℃以下的地热水不宜用来发电,可用于直接供热 。
天津市区及王兰庄地热田有着丰富的地热资源,是我国首次进行全面系统勘探的中低温地热田,就其勘探开发和利用也是举世闻名的。 本项目在过去工作的基础上查明了地热地质条件和第三系热储与基岩热储。在评价工作中,运用微机进行数据处理和计算,包括的方面有:地温剖面模拟匹配、地球化学的水岩平衡程序计算以及热储工程方面的参数和水热资源量的计算。其中地球化学移植的WATCH3程序具80年代初世界水平,其它自编的一些用于计算第三系和基岩热储资源量和开采量的程序也属国内地热勘查报告中的首创。 热田内有效利用可回收地热资源1008.14万亿千卡,是迄今为止我国已探明的地热资源最富集的中低温地热田。若按每小时开发50兆瓦热能计算,地热田的服务年限超过一百年。 热田内不仅蕴含丰富的地热资源,而且热水资源也很丰富,地下可采热水资源为11.61亿立方米,若每小时开发5万千瓦热能的热水,地热田内热水可开发年限超过一百年。 第三系热水温度在30℃-57℃之间,水质优良,为天然软水,可用于轻纺、化工、机械、印染、食品加工等工业,效益显著。现已开发2.83亿立方米,节煤近120万吨。 基岩热水温度在78℃-86℃之间,用于房屋供暖,有广阔前途,已实现4万平方米房屋的供暖,根据天津市的规划,在今后五年内用基岩热水资源实现300万平方米居民住宅热化,对减少环境污染、美化城市和提高人民生活水平起到了良好的作用。