2014年全球及中国地热能及地源热泵市场报告

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我国地热能开发利用现状与未来趋势

我国地热能开发利用现状与未来趋势

我国地热能开发利用现状与未来趋势摘要:随着全球能源需求的持续增长,化石能源的使用导致过量温室气体的排放,对气候环境造成了严重的负面影响,极易产生暴雨、干旱、台风等极端灾害天气。

我国政府承诺了“双碳”目标,为应对全球气候环境的变化做出更大的贡献。

推动可再生清洁能源的发展是实现这一目标的重要途径,且清洁能源属于国内能源,不依赖于进口,有利于维护国家能源的安全与独立。

可再生清洁能源如风能、太阳能和地热能被认为是零碳清洁能源,其中地热能因其广泛性、便捷性和稳定性而倍受关注。

然而,地热能的开采面临着前期投资成本大,利用规模小,风险高易引发地下水位下降和水体污染等问题。

关键词:地热能;开发利用;现状;未来趋势引言自然资源部浅层地热能重点实验室(以下简称实验室)前身为原北京市地勘局浅层地热能实验基地,始建于2009年;2014~2018年依托北京市财政资助的“北京市浅层地热能可持续利用研究及示范工程建设”项目,完成初步建设;2021年7月,获批自然资源部重点实验室,成为我国浅层地热能领域首个省部级重点实验室。

近年来,实验室面向国家新能源与可再生能源发展、科技创新发展的战略目标和重大需求,开展了大量战略性、前沿性的浅层地热能应用基础研究,并推动一系列关键技术获得突破,为我国浅层地热能的高效、可持续、大规模开发利用提供了科技支撑。

1.地源热泵系统的概述地源热泵系统是利用浅部地热能的最佳方式,可将废弃地下水作为地热资源和热能储存的介质,为工业、商业和住宅提供热水、供暖或制冷。

根据利用对象不同,热泵系统可分为:地下水热泵、土壤耦合热泵和地表水热泵。

热泵(HP)是这些系统能量转换的关键一环。

热泵通过压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器和制冷剂运行整个循环,以实现能量转移至用户或地下水的目的。

夏季循环时:首先,冷凝器中的高温高压液态制冷剂被减压,通过膨胀阀节流后进入蒸发器,变为低温低压液态制冷剂。

随之,低温低压液态制冷剂吸热后成为低温低压气态制冷剂,进一步被压缩机压缩为高温高压气态制冷剂。

2014年地热资源开发行业分析报告

2014年地热资源开发行业分析报告

2014年地热资源开发行业分析报告2014年8月目录一、行业管理 (3)1、行业主管部门 (3)2、行业管理体制 (4)3、行业相关产业政策 (4)二、行业概况 (7)三、行业上下游产业链 (9)四、行业主要壁垒 (9)1、行业资质壁垒 (9)2、专业人才壁垒 (10)3、历史业绩及品牌形象壁垒 (10)五、行业的周期性、区域性、季节性等特征 (11)六、行业发展的有利因素与不利因素 (11)1、有利因素 (11)(1)国家产业政策对地热开发与利用的支持力度较大 (11)(2)地热开发与利用的市场需求将进一步增大 (12)2、不利因素 (13)(1)地热资源的勘探开发尚需进一步科学的规划管理 (13)(2)下游商业地产行业波动的影响 (13)(3)相关产业链未形成整体协调配套 (14)七、行业市场规模 (14)八、行业主要企业简况 (17)1、中国石化集团新星石油有限责任公司 (17)2、金大地新能源(天津)集团有限公司 (17)3、深圳市极水实业有限公司 (18)一、行业管理1、行业主管部门目前,我国地热资源由中央、省(自治区、直辖市)、地(市)、县各级地质矿产行政主管部门实行统一管理,中华人民共和国国土资源部对全国地热资源及其勘查、开发利用、环境保护行使统一监督管理的职能,其中具体的行政主管部门是国土资源部地质环境司,其职责中包括监测监督防止地下水过量开采和污染,防止地面沉降;监督管理地热、矿泉水资源开发利用。

省市一级政府设有专门机构具体负责地热资源开发相关项目的规划审批和监督实施。

以天津市为例,有包括天津市国土资源和房屋管理局地热管理处、天津市城乡建设和交通委员会、天津市供热办公室等单位对企业主营业务进行监督。

天津市国土资源和房屋管理局地热管理处职责之一是“管理地热资源的勘查、开发、利用和保护;会同有关部门编制地热资源开发、利用规划;按职责分工负责地热资源的开发项目和保护方案的审查”。

天津市城乡建设和交通委员会职责为承担建设工程质量安全监管责任,负责全市建设工程中施工质量、安全生产和文明施工管理;负责制定发布工程建设标准和技术规范;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

地热能市场调研报告

地热能市场调研报告

地热能市场调研报告我国地热行业正进入一个新的历史发展时期。

小编为大家整理的地热能市场调研报告,希望大家喜欢。

地热能市场调研报告1随着“超级寒潮”的来临,北方地区供暖“火力全开”,却不免让人担忧雾霾频频造访,南方地区则“供暖”呼声一片。

分布普遍、利用简便的新型清洁能源——地热的开发利用,或可以解南北之忧。

据测算,我国336个主要城市浅层地温能可利用量折合标准煤7亿吨每年。

丰富的资源如果有效开发,可大大优化能源结构。

我国能源发展战略行动计划(2014~2020年)明确提出,到2020年,地热能开发要达到5000万吨标煤。

路线图、时间表已定,我国地热资源正迎来迅猛发展时期。

地热资源作为一种新型清洁能源,越来越受到人们的关注。

我国地热资源的潜力怎样?开发利用前景是否看好?如何让地热资源发挥更大的作用?带着这些问题,记者采访了有关专家,他们表达出一个共同的观点——在不久的将来,地热资源一定能“热”起来。

地热资源是我们的“老朋友”地热资源如今被看作是一种新型能源,但我国利用地热的历史却十分悠久。

早在先秦古籍《山海经》里就有温泉的记述,当时称温泉为“汤”,秦始皇曾建“骊山汤”来治疗疮伤。

唐代《法苑珠林》中《王玄策行传》也有对西藏地热资源的记载:“吐蕃国西南有一涌泉,平地涌出,激水高五六尺,甚热,煮肉即熟,气上冲天,像似气雾。

”我国地质事业创始人之一章鸿钊先生的遗著《中国温泉辑要》,共搜集到我国古代各史书有关温泉的资料972处。

我国地热资源勘探与大规模开发利用始于上世纪中叶,大致可以划分为初创、初步发展、重要进展以及市场化等几个阶段。

1949年之后,随着地质找矿工作的开展,为建立和扩建温泉疗养院,我国开始对温泉进行调查,在若干温泉区进行了地质勘探,根据所获得的资料对某些地区温泉分布特点和其形成机制作了初步的分析和讨论,并首次编制了全国温泉分布图。

为配合大地构造的研究,中国科学院地质研究所和地矿部地质力学研究所于20世纪60年代初期先后开始研制岩石热物理性质测试和钻井测温装置,地质力学所在包括房山花岗岩岩体在内的若干地点测得了较准确的传导地温梯度数据,地质所估算得出了松辽盆地3个热流值。

地源热泵国内外发展状况对比

地源热泵国内外发展状况对比

地源热泵国内外发展状况对比鲍旭明【摘要】介绍了地源热泵的类型及其特点,分析对比了地源热泵系统在国内外的发展方向和走势,并针对地源热泵在国内外发展中存在的问题,提出了解决措施,指出中国的地源热泵市场虽然起步晚,但发展迅猛,具有极大的上升空间.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2016(042)020【总页数】3页(P126-128)【关键词】地源热泵;地埋管;水源;节能环保【作者】鲍旭明【作者单位】宁波大学岩土工程研究所,浙江宁波315211【正文语种】中文【中图分类】TU832地源热泵技术利用浅层地热能,大幅降低了电能的消耗,具有节能、清洁、可再生等优点,因而在近年来受到广泛的推广。

该技术在地下埋设换热器,通过冷凝液循环完成换热。

在冬季时,地热能被提取出来实现室内制热;在夏季时,热量被注入地下实现室内制冷。

通常,地源热泵空调产生一个单位热量所消耗的电能仅为普通空调的1/4。

正因为地源热泵技术的优势所在,国内学者对其技术的优缺点和适用性等开展了大量研究。

姜波等[1]大体归纳了地源热泵技术整体的优缺点和我国发展地源热泵的现状及问题。

袁继康等[2]对地源热泵系统的各项分类和经济性进行了分析,总结了地源热泵系统存在的主要问题。

黄吉永等[3]针对地源热泵管埋设技术提出了基于静钻根植桩的地埋管方案。

热泵根据与环境换热介质的不同可以分为空气源热泵,水源热泵以及土壤源热泵。

其中水源热泵和土壤源热泵合称为地源热泵。

土壤源热泵根据布管方式不同,可分为垂直埋管式和水平埋管式。

垂直埋管占地面积小、埋管深、稳定性好,是目前广泛采用的形式;而水平埋管施工简便,造价低廉,适用于场地面积足够大的情况。

水源热泵根据热源不同可分为地下水源热泵系统和地表水源热泵系统。

地下水源热泵系统简单经济,适合拥有丰富地下水且允许开采的地区;地表水源热泵最经济,包括污水源热泵系统、海水源热泵系统以及淡水源热泵系统,在地表水资源丰富的地区应用前景广阔(见表1)。

我国地热能开发利用现状及发展趋势

我国地热能开发利用现状及发展趋势

-20-科学技术创新2019.14我国地热能开发利用现状及发展趋势申恒明(中陕核宜威新能源有限公司,陕西西安710100)摘要:近年来,国内地热能开发利用发展迅速,本文结合国内地热能发展情况,从浅层地热能、水热型地热能、无干扰式地热能及地热发电等多个方面的开发利用现状进行了总结,认为我国地热供暖已取代温泉疗养成为地热开发利用的最主要方式。

通过对我国目前的供暖环保需求和国家地热能发展相关政策分析,判断我国地热开发利用将由单一应用、粗放应用向梯级利用、集成应用发展,对于地热能条件适宜地区逐步将地热供暖向地热发电方向延伸。

关键词:地热供暖;分布式能源;清洁能源;地热发电中图分类号:P314文献标识码:A文章编号:2096-4390(2019)14-0020-021概述能源供给和环境保护是当今社会面临的主要问题之一。

为了更好的应对该问题,世界各国不断致力于开发和利用新能源。

近几年来,常规化石能源使用所引发的环境问题也越来越严重,倡导全球绿色、低碳、可持续发展的呼声日趋高涨。

地热资源储量巨大、分布广泛,基本不受地理位置的限制,是一种低碳环保、适用性强、稳定性好的可再生能源;在我国结构能源调整、环境污染治理、清洁能源供暖的背景下,将会发挥至关重要的作用。

2我国地热能开发利用现状我国地热资源储量巨大,在直接利用方面优势明显,在温泉疗养和地热供暖方面长期处于世界的领先地位。

我国地热资源的开发利用,长期以来主要以温泉疗养为主。

根据相关数据统计,到2014年底,在我国的地热资源利用中,浅层地热能利用(地源热泵)占比58%,中深层地热供暖占比约19%,温泉疗养、洗浴占比18%。

这一数据的对比,突显出了当今我国地热能开发利用的能源性、技术性不断受到重视。

2.1浅层地热能开发利用浅层地热能开发利用主要以地源热泵技术对建筑物进行供暖、制冷为主。

相比欧美等发达国家,我国利用地源热泵技术,虽然起步晚,但发展很快,其范围之广、规模之大已远超国外。

2014年地源热泵行业分析报告

2014年地源热泵行业分析报告

2014年地源热泵行业分析报告2014年10月目录一、行业监管和法律政策 (3)1、行业主管部门和监管体制 (3)(1)行业主管部门 (3)(2)行业监管体制 (4)2、产业政策和主要法律法规 (4)(1)行业相关产业政策 (4)(2)主要法律法规 (7)二、行业概况 (8)1、行业概况 (8)(1)绿色清洁 (8)(2)经济高效 (8)(3)低碳环保 (9)(4)运行稳定 (9)2、行业市场规模 (9)三、主要风险 (11)1、技术发展的风险 (11)2、市场监管不足及行业标准体系滞后的风险 (12)3、市场风险 (12)4、政策风险 (12)一、行业监管和法律政策1、行业主管部门和监管体制(1)行业主管部门中央和各级地方政府的建设行政主管部门是我国地源热泵系统节能建筑行业的主管部门。

住房和城乡建设部为行业的中央监管机构,其主要负责研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设,建筑业的方针、政策、法规,以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施,对全国的建筑活动实施统一监督管理,重点审查施工单位的资格和资质,制定及推行相关的行业标准。

行业受到国土资源部、国家能源局及下属各地方国土资源和房屋管理局或城乡建设和交通委员会的相关政策影响,其主要职责是承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任;推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技专项;推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

中国建筑节能协会地源热泵专业委员会是规模较大的行业协会,其挂靠于中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院,由全国范围内从事热泵技术研究、设计、系统集成、生产制造、施工安装、房地产等单位以及热心建筑节能事业的人士自愿组成的行业团体。

国内外地热能开发及利用现状介绍

国内外地热能开发及利用现状介绍

国内外地热能开发及利用现状介绍中国能源网研究中心王鸿雁张葵叶地热资源是在当前技术经济条件和地质条件下,能够从地壳内科学、合理地开发出来的岩石热能量、地热流体热能量及其伴生的有用组分。

地热资源既属于矿产资源,也是可再生能源。

目前可利用的地热资源主要包括:天然出露的温泉、通过热泵技术开采利用的浅层地温能、通过人工钻井直接开采利用的地热流体以及干热岩体中的地热资源。

在全球各国积极应对气候变化,努力减少温室气体排放的背景下,近年来,全球地热能开发及利用取得较快发展,也越来越引起我国政府及企业的重视。

一、全球地热资源分布及利用(一)全球地热资源分布全球地热储量十分巨大,理论上可供全人类使用上百亿年。

据估计,即便只计算地球表层10km厚这样薄薄的一层,全球地热储量也有约1.45×1026J,相当于4.948×1015吨标准煤,是地球全部煤炭、石油、天然气资源量的几百倍。

[1]世界上已知的地热资源比较集中地分布在三个主要地带:一是环太平洋沿岸的地热带;二是从大西洋中脊向东横跨地中海、中东到我国滇、藏地热带;三是非洲大裂谷和红海大裂谷的地热带。

这些地带都是地壳活动的异常区,多火山、地震,为高温地热资源比较集中的地区。

[2]图1所示为全球地热资源集中分布带:图1 全球地热资源集中分布带来源:鹿清华, 张晓熙, 何祚云. 国内外地热发展现状及趋势分析[J]. 石油石化节能与减排, 2012, 2(1): 39-42(二)全球地热资源利用地热资源按赋存形式可分热水型、地压地热能、干热岩地热能和岩浆热能四种类型;根据地热水的温度,又可分为高温型(>l50℃)、中温型(90~150℃)和低温型(<90℃)三大类。

地热能的开发利用可分为发电和非发电两个方面,高温地热资源主要用于地热发电,中、低温地热资源主要是直接利用,多用于采暖、干燥、工业、农林牧副渔业、医疗、旅游及人民的日常生活等方面。

此外,对于25℃以下的浅层地温,可利用地源热泵进行供暖、制冷。

全球地热能直接利用量

全球地热能直接利用量

全球地热能直接利用量地热能是一种可再生能源,它是指地球内部热量的直接或间接利用。

由于其清洁、安全和稳定的特点,地热能在全球范围内得到了广泛的应用。

根据2023年世界地热大会公布的数据,截至2023年底,全球地热直接利用折合装机容量为1.08亿千瓦,较2015年增长52%。

中国地热直接利用装机规模在全球的占比达37.7%。

这些数据表明,地热能在全球范围内的应用正在快速增长。

地热能的直接利用主要包括发电和供热两个方面。

在发电方面,地热发电是利用地下高温水蒸汽或热水驱动涡轮机发电的一种方式。

这种方式具有高效、环保、可持续等优点,被广泛应用于世界各地。

例如,冰岛就是一个典型的地热发电国家,其90%以上的电力都来自于地热发电。

在供热方面,地热供热是通过将地下的热水或蒸汽输送到地面,用于供暖、洗浴、农业灌溉等用途。

这种方式具有成本低、效率高、环保等优点,被广泛应用于住宅、学校、医院、办公楼等场所。

例如,土耳其安卡拉大学就采用了地热供热系统,每年可节省约400吨标准煤。

除了直接利用外,地热能还可以通过地源热泵技术进行间接利用。

地源热泵是一种利用地下恒定的温度来提供冷暖空调的技术。

它通过在地下埋设管道,将地下的低温热量提升到地面,用于供暖或制冷。

这种方式具有节能、环保、舒适等优点,被广泛应用于住宅、商业建筑等领域。

然而,尽管地热能具有诸多优点,但其开发利用也面临着一些挑战。

首先,地热资源的分布不均,使得一些地区的开发利用受到限制。

其次,地热开发需要大量的初期投资,这对于一些发展中国家来说是一个重大的负担。

此外,地热开发也可能对环境造成一定的影响,如地下水位下降、地面塌陷等问题。

因此,我们需要在开发利用地热能的同时,也要注重环境保护和可持续发展。

一方面,我们需要加强地热资源的勘查和评估,以确定最佳的开发方案。

另一方面,我们也需要加强地热技术的研究和创新,以提高地热开发的效率和经济性。

同时,我们还需要加强国际合作,共享地热资源和技术,共同推动地热能的发展。

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正文目录第一章、地热资源行业总体状况分析 (4)第一节、地热能优势分析 (4)一、地热是环境污染小的清洁能源 (4)二、地热设备利用率高 (4)三、载荷系数大,产生热量高 (5)第二节、地热资源丰富,直接利用和发电是主要利用方式 (5)一、全球及中国地热资源分布 (5)二、地热能分类 (6)第三节、未来全球地热产业发展目标 (7)第二章、地热直接利用:地源热泵技术最受青睐 (8)第一节、地源热泵市场发展状况 (8)一、全球地热直接利用市场快速发展 (8)二、到2050 年全球地源热泵年产生热能将达到8EJ 左右 (9)三、美国地源热泵发展分析 (10)1、美国地源热泵发展历程、现状及趋势 (10)2、美国地源热泵发展经验总结 (12)(1)、政策扶持起到重要作用 (12)(2)、公共机构和学会/协会功不可没 (13)3、美国地热公司运行分析 (14)(1)、美国地热:受益美国地热政策,快速增长 (14)(2)、奥玛特:一家地热发电企业的成绩单 (17)4、地源热泵在美国发展中遇到的问题 (18)第二节、我国地热直接利用分析 (19)一、我国地热直接利用发展迅速 (19)二、我国地源热泵项目商业模式 (21)三、我国我国地源热泵未来空间 (25)1、短期百亿投资 (25)2、长期千亿蓝海 (25)四、我国发展地源热泵问题及应对 (26)1:行业主管不明确,支持政策偏弱 (26)2:运营模式不理想,规模化利用存障碍 (27)第三节、地源热泵技术状况 (27)第三章、地热发展状况分析 (30)第一节、全球地热发电概述 (30)一、地热发电发展历程 (30)二、世界发电装机中地热占比非常低 (31)三、2013年世界地热发电爆发式增长 (33)第二节、我国地热发电发展历史及现状 (35)一、我国地热发电发展历程 (35)二、我国地热发电发展目标 (37)三、地热发电技术升级路线描摹 (38)第四节、一低一高是地热发电发展方向 (39)一、禀赋决定技术路线,中低温发电在我国最具潜力 (39)二、ORC 螺杆膨胀发电系统将是中低温地热发电的主流技术 (40)三、EGS国外研究较早 (41)四、发达国家开发EGS进程 (42)1、美国:最早参与 (42)2、日本:核电事故后大力发展地热发电 (43)3、德国:与法国合作开发苏茨项目 (44)五、我国干热岩资源评估 (45)第五节、成本以及投资回收周期制约EGS 的发展 (47)1、成本分析 (48)(1)开发成本 (48)(2)生产成本 (49)2、融资分析 (49)(1)、融资障碍分析 (49)(2)地热项目所需投资分析 (50)3、投资机制 (51)4、发展趋势 (51)第六节、地热设备市场投资动态 (53)1、中国的开山股份:进入美国地热设备市场 (53)2、巴菲特收购地热能发电企业 (54)图表目录图表1:各种能源发电的CO2排放量(克/千瓦时) (4)图表2:地热载荷系数更高 (5)图表3:2010-2050年全球地热发电和供暖产业发展时间表 (7)图表4:至2050年全球地热直接利用设备能力为现状16倍 (8)图表5:全球地热直接利用设备能力排名(MWt) (8)图表6:全球地源热泵占直接利用的比例快速上升 (10)图表7:至2050年全球地源热泵年产生热能为2010年20倍 (10)图表8:美国地源热泵设备安装能力居世界第第一 (11)图表9:土壤源热泵为美国地源热泵总量84% (11)图表10:2009-2015年美国地源热泵市场产值快速上升 (12)图表11:GHP 联邦政府收入税收抵免详细信息 (12)图表12:美国地方政府地源热泵激励措施 (13)图表13:2006-2013年美国地热公司收入与净利润状况 (14)图表14:2013年美国地热公司收入构成情况 (14)图表15:美国地热公司正在运营的项目 (16)图表16:美国地热公司正在开发的项目 (16)图表17:美国地热公司计划开发的项目 (16)图表18:美国地热发电项目基本情况 (16)图表19:2002-2013年奥玛特科技公司收入与净利润状况 (17)图表20:2013年奥玛特公司收入地域构成 (18)图表21:2004-2013公司非洲与欧盟收入占比变化 (18)图表22:美国地源热泵技术主要发展方向 (18)图表23:世界地热直接利用年产能排名(GW/a) (20)图表24:地源热泵占我国地热直接利用比为38.5% (20)图表25:到2050年我国浅层地热能(地源热泵)设备能力为现状17倍 (20)图表26:合同能源管理将是未来地源热泵项目主导运营模式 (21)图表27:我国地源热泵行业快速发展,截至2012年应用面积达到2.4亿平方米 (22)图表28:我国地源热泵扶持政策密集出台 (23)图表29:我国地源热泵技术基本成熟,经济性较好 (23)图表30:2006-2012年我国地源热泵应用面积GAGR 为44%,到2015年目标为5亿平方米 (24)图表31:地源热泵分为地埋管、地表水、地下水3种 (28)图表32:地源热泵系统由室外热能交换、热泵机组、室内末端三部分组成 (28)图表33:室外、热泵机组、室内成本构成占比为4:3:3 (28)图表34:热泵机组组成 (29)图表35:世界地热发电历史进程 (30)图表36:2015年-2020年全球地热发电装机容量复合增速6%以上 (33)图表37:各国家或地区在建项目数量 (34)图表38:2013年各个国家的装机容量 (34)图表39:我国地热发展历史,有30年停滞期 (35)图表40:中国主要大、中型地热田基本情况 (35)图表41:代表性低温地热发电项目,一家还在运行 (36)图表42:我国地热发电现状 (36)图表43:中国工程院提出的地热发电发展目标 (37)图表44:比较成熟的地热发电技术 (38)图表45:地热发电技术升级路线 (39)图表46:中国地热资源分布图 (39)图表47:低温地热发电技术以ORC 为基础进行升级 (40)图表48:世界主要发达国家EGS/HDR项目一览表 (42)图表49:中国大陆不同深度温度分布格局(℃) (45)图表50:中国大陆干热岩地热资源量 (46)图表51:中国大陆地区干热岩地热资源基数以及可开采量 (46)图表52:中国大陆主要干热岩分布区干热岩资源量 (47)图表53:地热发电成本分析 (48)图表54:地热直接利用成本分析 (48)图表55:地热供电和地热供热每兆瓦功率所需开发成本 (48)图表56:一个20兆瓦的高温地热发电电站所需投资 (50)图表57:一个5兆瓦的EGS 电站所需投资 (50)图表58:一个地热项目所需经历的各个时期及各时期所需要的投资方式 (51)图表59:地热各类项目的开发成本变化 (51)图表60:不同成熟时期的成本变化 (52)图表61:EGS发展阶段的成本及风险 (52)图表62:开山股份的地热项目订单 (54)第一章、地热资源行业总体状况分析第一节、地热能优势分析地热能是指储存在地下岩石和流体中心的热能。

地热能具有清洁环保、不受天气影响、载荷系数大等优点。

一、地热是环境污染小的清洁能源地热能是一种清洁能源,它的利用对环境污染小,以高温地热发电为例,产生的CO2排放比常规化石能源、光伏、风能等可再生能源小得多。

数据显示,燃煤发电产生的CO2排放为295克/千瓦时,光伏为55克/千瓦时,而地热发电仅为8克/千瓦时。

图表1:各种能源发电的CO2排放量(克/千瓦时)资料来源:cnki二、地热设备利用率高未来不仅需要清洁的可再生能源,更需要可靠的能源技术,比如2013 年以来,雾霾经常笼罩我国东部和中部,既没有阳光(无法利用太阳能),也没有风力(无法使风涡轮机旋转),若以光伏、风力发电则会受到影响,而地热发电则不受影响,因此地热发电设备利用率更高。

以日本为例,受气候的影响,风力发电的设备利用率只有20%、光伏发电仅为12%,地热发电却高达70%,非常稳定。

三、载荷系数大,产生热量高地热发电载荷系数在很多情况下超过90%,而光伏的载荷系数平均值为14%,风能为25%。

载荷系数大意味着在相同的装机功率下,年产生的发电量会更高。

图表2:地热载荷系数更高资料来源:cnki第二节、地热资源丰富,直接利用和发电是主要利用方式一、全球及中国地热资源分布世界上已知的中高温地热资源主要集中在三个地热带,一是环太平洋沿岸地热带;二是从大西洋中脊向东横跨地中海、中东到我国藏川滇地热带;三是非洲大裂谷和红海大裂谷地热带。

此外,在世界范围内还分布着丰富的中低温地热资源。

据估算,地球蕴藏的地热能约14.5×1022KJ ,折合4948 万亿吨标准煤,而全球煤的埋藏量仅为1 万亿吨。

按2010 年世界年消费171 亿吨标准煤计算,可满足人类数十万年的能源需求。

我国国土资源部在2011 年4 月22 日国际地球日“国土资源系统应对全球气候变化和节能减排工作成果新闻发布会”上介绍了我国三大类型的地热资源情况:(1)浅层地热能资源储量相当于95 亿吨标准煤,每年可利用量相当于3.5 亿吨标准煤;(2)水热型地热资源储量折合8530 亿吨标准煤,每年可利用量相当于6.4 亿吨标准煤;(3)干热岩资源总量为860 万亿吨标准煤,相当于中国大陆2010年度能源消耗总量的26 万倍。

二、地热能分类目前,可利用的地热能主要包括直接利用型(浅层地热能、水热型地热能)和增强型地热能EGS(干热岩体中的地热能)。

浅层地热能:t<25℃,距地表h <200 米范围内岩土体、地下水、地表水中的地热能,主要通过地源热泵技术实现利用。

水热型地热能:25≤t≤150℃,距地表200≤h≤4000 米,蕴藏在地下水中,一部分通过天然通道或者人工钻井直接利用,一部分用于发电;增强型地热能:t≥200℃,距地表h>4000 米,通过钻井建立地下人工热交换系统的增强型地热系统,也叫干热岩利用系统,目前主要用于发电。

地热能按利用方式分类资料来源:方正证券第三节、未来全球地热产业发展目标近年来,在全球能源紧缺、气候变化风险逐步加大的背景下,地热能的显著优势已被越来越多国家所意识到,国际能源机构已制定了未来地热能发展目标。

图表3:2010-2050年全球地热发电和供暖产业发展时间表第二章、地热直接利用:地源热泵技术最受青睐第一节、地源热泵市场发展状况一、全球地热直接利用市场快速发展近年世界地热直接利用呈现出良好发展态势,尤其是1995 年以后,增长趋势较为明显。

1995 年,世界地热直接利用装机容量为8664MW,根据世界地热大会统计数据,2010 年这一数值快速上升至50583MW(约为为同期地热发电的5 倍),年均复合增速为12.48%。

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