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    地熱專訪| 汪集暘院士:智慧應用地熱能

    來源:全球起重機械網??人氣:464
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     《“十四五”現代動力體系規劃》明確提出了“十四五”時期現代動力體系建造的首要方針,其間包含動力低碳轉型要獲得明顯成效——單位GDP二氧化碳排放五年累計下降18%。到2025年,非化石動力消費比重提高到20%左右,非化石動力發電量比重到達39%左右,電氣化水平繼續提升,電能占終端用能比重到達30%左右。

      在此方針下,地熱能作為非化石動力,如何在未來的動力體系中發揮更大效果?就此,《我國石油石化》記者采訪了長時間從事地熱和水文地質研討的我國科學院院士汪集暘。

      才智運用地熱能——專訪我國科學院院士汪集暘

      以“地熱+”的思想和運用,以科學的頂層規劃,讓地熱在現代動力體系中發光發熱。

      《“十四五”現代動力體系規劃》明確提出了“十四五”時期現代動力體系建造的首要方針,其間包含動力低碳轉型要獲得明顯成效——單位GDP二氧化碳排放五年累計下降18%。到2025年,非化石動力消費比重提高到20%左右,非化石動力發電量比重到達39%左右,電氣化水平繼續提升,電能占終端用能比重到達30%左右。

      在此方針下,地熱能作為非化石動力,如何在未來的動力體系中發揮更大效果?就此,本刊記者采訪了長時間從事地熱和水文地質研討的我國科學院院士汪集暘。

      重視地熱+

      我國石油石化:汪院士,您好!您以為地熱能作為非化石動力,如何在未來的動力體系中發揮更大效果?

      汪集暘:在非化石動力咱們庭里,地熱是地球本鄉動力、清潔動力、可再生動力、非碳基動力,有共同的優勢。但從資源總量來看,跟太陽能、風能等比較要小得多,并且散布不均勻。

      在未來的動力體系中發揮更大效果,應重視“地熱+”的思想及運用。能夠將地熱這種地球本鄉的動力和來自太陽系的其他新動力、可再生動力,諸如太陽能、風能、生物質能、海洋能等,結合起來同時加以開發使用,不爭老大老二、不分你我,概括使用,真正做到“多能互補、一能多用”,在北方清潔取暖、南邊制冷空調等工作中發揮更大的效果,解決實踐的民生問題。

      為方便敘述,可將“地熱+”的內涵概括為“天地合一、動態結合”。“天”指太陽能,“地”即地熱能;“動”指風能、海洋能、生物質能,“靜”指地熱能。實踐上,現在修建行業中大力推行的“近零能耗修建”和供暖行業中的“區域動力網(站)”等都是“地熱+”概念的延伸或運用。

      運用的實例也有。比方,意大利國家電力公司ENEL在美國內華達州斯蒂爾沃特(Stillwater)地熱電站實施了聯合發電。2009年組合了太陽能光伏,2015年又組合了太陽能熱發電。現在地熱發電33兆瓦,光伏發電26兆瓦,光熱17兆瓦,給地熱發電因正午環境溫度增高而致的功率降低完成了很好的發電增效。

      我國石油石化:據悉,從“地熱+”概念里引申,您提出了“地球充電/熱寶”。這具體是一種什么樣的概念?

      汪集暘:所謂“地球充電/熱寶”(earthcharger),是指以地球介質為載體的“地熱+”多能互補儲/供能體系。該體系可將各種形式的能量貯存于地下,并按需求取出加以使用,是地熱開發使用的一條新途徑。

      地球是一個龐大的熱庫,地熱能是一種不可多得的綠色本鄉動力,但它的明顯下風是散布極不均勻,往往在有需求的當地沒有滿意的資源,在沒有需求的當地資源又很豐富,存在供需矛盾的問題,必須加以調理。

      別的,在新動力和可再生動力咱們庭中,我國西北、東北、華北區域棄風、棄光現象非常嚴重,有些區域高達50%以上,造成了動力很多糟蹋。據報道,2017年棄光、棄風的能量約為三峽水庫全年的發電量。并且城市中有很多的余熱、“廢”熱沒有被有用使用,同樣是動力的糟蹋。如何將這些廢棄的能量貯存起來并加以充分使用,是擺在地熱界乃至整個新動力和可再生動力界的大問題。

      現在,國際上已經開端留意這些問題,并提出了“地球電池”(earthbattery)的概念。以為將地球上各種多余的能量貯存到地下是一種將取能/儲能相結合的動力開發使用新途徑。但“地球電池”的提法不行準確,因為地球是一個可反復充電、用電的“電池”,就像現在咱們廣泛運用的手機充電寶。因而,我以為將這種儲能技能取名為“地球充電/熱寶”更為貼切,也更為通俗易懂。

      讓地球來儲能

      我國石油石化:與傳統的儲能技能比較,“地球充電/熱寶”有什么優勢?

      汪集暘:與傳統的儲能技能比較,“地球充電/熱寶”至少具有以下長處。

      第一,規劃大。一般水箱儲熱的容量均小于105立方米,而“地球充電/熱寶”使用地下含水層儲熱的容量可大于106立方米。

      第二,運用廣。“地球充電/熱寶”不僅能夠使用風能、太陽能無法消納而剩余下來的能量,也可將城市中的廢熱、余熱會集起來加以貯存和使用,比方發電廠、污水處理廠的余熱。

      第三,跨時節。風力、光伏的資源總量盡管大得多,但存在時間、空間上供需不匹配的問題。在我國諸如長三角等冬冷夏熱的區域,可將夏季酷暑難熬時的多余熱量存儲于地下含水層中,供冬天嚴寒時取出來加以使用。

      第四,本錢低。據初步預算,水箱儲熱的本錢為40~100元/千瓦時。若用“地球充電/熱寶”儲熱,則本錢大幅度降低,可降至0.1~20元/千瓦時。

      我國石油石化:您看好“地球充電/熱寶”的運用前景嗎?

      汪集暘:當然。這種儲能技能已有不少成功運用的實例。例如,德國2004年就在Kiel區域建立了基于地下含水層的跨時節儲熱體系。該項意圖冷井工作溫度約在10℃左右,使用1000平米的房頂太陽能集熱器作為熱源,使熱井工作溫度到達50℃左右,為108棟公寓合計7000平米的社區進行供暖。

      瑞士計劃在首都伯爾尼區域將發電站的廢熱存儲在地下砂巖含水層,以完成在冬天為該市舊城區供給供暖。該項目使用發電廠出產過程中廢物、木材和天然氣等焚燒發生的熱量加熱地下水并將其泵入地下200~500米深的砂巖層中進行存儲,預計可存儲熱容量為3~12兆瓦的廢熱。

      結合當前我國的實踐狀況來看,北方區域清潔供暖是擺在全國地熱工作者面前的一個大問題。無論是北京城市副中心、雄安新區,還是京津冀區域,地球充電/熱寶都大有用武之地。

      舉例來說,雄安新區自2004年大規劃挖掘深部震旦系霧迷山組大型巖溶熱儲的地下熱水進行全縣供暖以來,水位從2004年的地下42米急速下降至2012年的地下81米。8年間下降了39米,平均每年下降近5米。能夠幻想,這部分采出的地下熱水空間若加以回灌補充,可貯存巨大的熱水體積,從而添加雄安區域的地熱資源潛力。并且回灌后,可補充地熱田下降的熱儲壓力,也有助于恢復地下水位。

      《“十四五”動力范疇科技立異規劃》在“地熱能開發與使用技能”板塊的“運用推行”部分中提出,推行含水層儲能、巖土儲能等跨時節地下儲熱技能使用,因地制宜推行集地熱能發電、供熱(冷)、熱泵于一體的地熱概括梯級使用技能。在“會集攻關”部分提出,展開高溫含水層儲能和中深層巖土儲能要害技能研討,完成余熱廢熱的地下儲能。

      這進一步明確了“地球充電/熱寶”儲能技能在我國的運用。比方,發展含水層儲能技能,以地下水為介質,以100%原水同層對井回灌為手法,使用含水層的地質熱慣性進行開發。冬冷夏用,夏熱冬用,冷熱聯供,是中央空調體系的最佳冷熱源。與燃氣供熱和電制冷的傳統空調體系比較,供暖節能50%、制冷節能80%,同時可解決國內地下水源熱泵地下水不能有用回灌的瓶頸,讓地下水源熱泵起死回生。

      做好頂層規劃

      我國石油石化:在現代動力體系建造中促進我國地熱產業發展,您有什么建議?

      汪集暘:發展地熱產業,必定要有頂層規劃,要有總的規劃。規劃怎么做?首要要看資源條件。

      我國地熱資源比較豐富。《我國可再生動力發展陳述(2020)》的數據顯現,我國336個首要城市淺層地熱能年可挖掘資源量折合標準煤7億噸。在回灌情形下,中深層地熱能年可挖掘資源量折合標準煤18.65億噸。全國埋深3000~10000米的深層地熱根底資源量約為2.5×10^35焦耳,折合標準煤856萬億噸。

      盡管資源量豐富,但是散布不均勻。淺層地熱資源在全國范圍內遍及較為豐富,首要散布在北京、天津、河北、山東、江蘇、湖南、安徽、上海、陜西等省份。中深層地熱資源以中低溫為主、高溫為輔。中低溫型地熱資源首要散布在華北、松遼、蘇北、江漢、鄂爾多斯、四川等平原和盆地,以及東南濱海、膠東半島和遼東半島等山地丘陵區域。而高溫型地熱資源首要散布在西藏自治區南部、云南省西部、四川省西部和臺灣省。我概括為“東高西低、南高北低”。

      其次要看需求。北方有清潔取暖的需求,南邊有因冬冷夏熱而發生的供暖、制冷需求?;谫Y源和需求兩方面的考慮,我以為我國地熱開發應該遵循“深淺統籌、由淺及深,熱電并重、以熱為主、西電東熱,干濕有度、先濕后干”的總方針。

      我國石油石化:為什么是“深淺統籌、由淺及深,熱電并重、以熱為主、西電東熱,干濕有度、先濕后干”?

      汪集暘:這首要是從經濟性方面考慮。開發地熱不能只算政治賬,更應該算經濟賬。

      200米以淺的淺層地熱開發難度低,用熱泵技能就能夠完成開發使用,因而使用本錢低。并且江河湖海等水體里蘊含的熱能都能夠開發使用。南京江北新區江水源熱泵區域供冷供熱項目,依據項目規劃可向新區核心區的8.75平方公里近1600萬平方米修建群供給供冷供熱服務,每年可為新區節約用電量1.4億度電,相當于少燒4.69萬噸標煤。從資源量上來說,已經能夠很大程度上滿意清潔取暖、制冷方面的需求。而越往深層,開發難度越大,對設備、技能的要求越高,本錢也越高。因而,應該“深淺統籌、由淺及深”。

      至于“熱電并重、以熱為主、西電東熱”是由我國地熱資源的散布狀況決議的。我國的地熱資源以中低溫為主,更適合發展供熱。比方,東部區域的地熱資源用來發電品位不行,而夏熱冬冷的氣候狀況,用地熱供暖很適合。截至2020年,我國淺層地熱源熱泵供暖(制冷)面積已到達約8.58億平方米,位居世界第一。我國北方區域中深層地熱供暖面積累計約1.52億平方米。其間,河南等地增長較快,形成較大規劃的開發使用,在散煤代替和完成區域清潔取暖方面發揮了較大效果。我國150℃以上的高溫地熱資源會集在西藏、云南騰沖一帶的滇藏地熱帶上,因而我國的地熱發電站也較為會集在這一區域?!?ldquo;十四五”現代動力體系規劃》明確指出,“活躍推動地熱能供熱制冷,在具有高溫地熱資源條件的區域有序展開地熱能發電演示”。地熱發電裝機容量落后于其他國家沒有關系,不應以地熱發電量論英雄,應以我國的實踐需求為導向,以熱為主、西電東熱。

      提到“干濕有度、先濕后干”,我對近年來炒得很熱的干熱巖并不看好。深層(4000~10000米)干熱巖盡管資源量巨大,但開發難度很大,技能、裝備水平達不到,因而開發本錢高昂。從上世紀70年代末至今,全世界前前后后有64個國家開發過干熱巖,但到現在只有坐落德國、法國交界處的1個干熱巖項目成功了。而該項現在后投資了1億多歐元,只有2000千瓦的裝機容量,投入產出比太低。賠本的買賣不精干,我國發展干熱巖應慎之又慎。能夠做一些前期研發、盯梢,但很多投入沒有必要。說白了,開發干熱巖是要人工熱儲體系,但已經有很好的天然水熱體系為什么放著不用,而要花巨資去人工?

      總而言之,以這樣的頂層規劃,政產學研用金服結合起來,特別是決策者要有清醒的知道,共同促進我國地熱產業蓬勃發展,為現代動力體系建造做出更大奉獻。我國石油石化作者:陸曉如

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      才智運用地熱能

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