地?zé)豳Y源開發(fā)利用

地大熱能:地?zé)崮?多能互補開發(fā)利用現(xiàn)狀與未來趨勢

地大熱能網(wǎng)訊:地?zé)崮?多能互補開發(fā)利用現(xiàn)狀與未來趨勢 地?zé)崮?/a>是一種綠色低碳、可循環(huán)利用可再生能源,具有儲量大、分布廣、清潔環(huán)保、穩(wěn)定可靠等特點。我國地?zé)豳Y源豐富,市場潛力巨大,發(fā)展前景廣闊。開發(fā)利用地?zé)崮?/a>不僅對調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排、改善環(huán)境具有重要意義,而且對培育新興產(chǎn)業(yè)、促進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、增加就業(yè)均具有顯著的拉動效應(yīng)。地?zé)崮?/a>通常分為淺層地?zé)崮?/a>、水熱型地?zé)崮?/a>干熱巖型地?zé)崮?/a>。


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資源情況

淺層地?zé)崮?/a>。中國地?zé)崮馨l(fā)展報告顯示,中國大陸336個主要城市淺層地?zé)?/a>能年可采資源量折合7億噸標準煤,可實現(xiàn)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(qū)最適宜淺層地?zé)崮荛_發(fā)利用。


水熱型地?zé)豳Y源。我國水熱型地?zé)豳Y源總量折合標準煤1.25萬億t,中國大陸水熱型地?zé)崮?/a>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?zé)?/a>資源中低溫為主,高溫為輔。受構(gòu)造、巖漿活動、地層巖性、水文地質(zhì)條件等因素的控制,水熱型地?zé)豳Y源分布有明顯的規(guī)律性和地帶性,依據(jù)構(gòu)造成因可分為沉積盆地型和隆起山地型地?zé)豳Y源


干熱巖資源。干熱巖在地球內(nèi)部普遍存在,但有開發(fā)潛力的干熱巖資源分布在新火山活動區(qū)、地殼較薄地區(qū)等板塊或構(gòu)造體邊緣。我國陸區(qū)地下3~10km 范圍內(nèi)干熱巖資源量折合標準煤856萬億t。根據(jù)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。鑒于干熱巖型地?zé)崮?/a>勘查開發(fā)難度和技術(shù)發(fā)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?zé)崮芸辈殚_發(fā)研究的重點領(lǐng)域。


開發(fā)現(xiàn)狀

淺層地?zé)崮荛_發(fā)情況

2015年起淺層地?zé)崮芾?/a>規(guī)模開始居世界第一。“十三五”期間,我國建設(shè)了一批重大的淺層地?zé)崮荛_發(fā)利用項目,淺層地?zé)?/a>能技術(shù)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?zé)?/a>+淺層地?zé)?水蓄能+鍋爐調(diào)峰方式,為29萬平方米建筑提供供熱制冷服務(wù);北京城市副中心辦公區(qū)利用地源熱泵+深層地?zé)?/a>+水蓄能+輔助冷熱源,通過熱泵技術(shù),率先創(chuàng)建“近零碳排放區(qū)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(tǒng)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?zé)崮荛_發(fā)利用規(guī)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(qū)。

地?zé)嶂苯永?/a>的年利用能量世界第一,占世界的29.7%;地?zé)嶂苯永?/a>的設(shè)備容量世界第一,占世界的25.4%;地源熱泵年利用淺層地?zé)?/a>能量世界第一,占世界的30.9%;地?zé)峁┡?/a>年利用量世界第一,占世界的38.2%。水熱型地?zé)?/a>能開發(fā)情況。

 

水熱型地?zé)崮荛_發(fā)情況

水熱型地?zé)崮芾?/a>是中國地?zé)岙a(chǎn)業(yè)主力軍。我國開發(fā)利用水熱型地?zé)峁┡?/a>已有上千年的歷史,改革開放后尤其是近年來,水熱型地?zé)?/a>供暖開發(fā)利用在規(guī)模、深度和廣度上都有很大發(fā)展。近10年來,中國水熱型地?zé)崮?/a>直接利用以年均10%的速度增長,已連續(xù)多年位居世界首位。中國地?zé)崮?/a>直接利用供暖為主,其次為康養(yǎng)、種養(yǎng)殖等。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2017年底,全國水熱型地?zé)崮芄┡?/a>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(fā)利用方式

地?zé)豳Y源開發(fā)利用可分為發(fā)電直接利用兩個方面。高溫地?zé)豳Y源主要用于發(fā)電;中溫和低溫地?zé)豳Y源則以直接利用為主;對于25℃以下的淺層地?zé)崮?/a>,可利用地源熱泵進行供暖制冷


淺層地?zé)崮芄┡评?/a>。2015年起淺層地?zé)?/a>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?zé)崮?/a>這和標準煤1900萬t。我國淺層地?zé)崮芾?/a>發(fā)展速度快、應(yīng)用面積大、各地區(qū)利用發(fā)展程度不同,覆蓋面廣,系統(tǒng)類型多樣。


中低溫地?zé)?/a>直接利用。我國中低溫地?zé)?/a>直接利用主要在地?zé)峁┡?/a>、醫(yī)療保健、溫泉、洗浴和旅游度假、養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)溫室種植和灌溉、工業(yè)生產(chǎn)、礦泉水生產(chǎn)等方面,并逐步開發(fā)了地?zé)豳Y源梯級利用技術(shù)、地下含水層儲能技術(shù)等。


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“地?zé)崮?”多能互補。以“多能互補、智能耦合”為特色的“地?zé)?/a>﹢”綠色風(fēng)暴正在各地悄悄形成。地大熱能地?zé)崮?多種清潔能源互補供熱技術(shù),創(chuàng)新設(shè)計了地?zé)崽菁壚?/a>工藝,地?zé)?/a>高溫部分進行發(fā)電,低溫部分進行供熱,提高地?zé)崂?/a>率。在京津冀和東南沿海地區(qū)初步建立發(fā)電供暖二級地?zé)崮?/a>梯級開發(fā)利用示范基地。


地大熱能地?zé)崮?”的出發(fā)點和著力點就是以地?zé)豳Y源稟賦和分布特征為基礎(chǔ),因地制宜,加強地?zé)崤c其他可再生能源的互補綜合利用,以實現(xiàn)較高的能源使用效率。大力發(fā)展“地?zé)崮?”,是未來新能源可再生能源的一個發(fā)展方向。


地大熱能大力推動清潔高效、節(jié)水環(huán)保的地?zé)崮?/a>因地制宜、有序開發(fā)和綜合利用,對于促進能源清潔低碳發(fā)展、推動碳達峰、碳中和目標實現(xiàn),具有重要意義。


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