关于地热供暖技术与讨论
地热供暖技术应用探讨_secret

地热供暖技术应用探讨山东省建筑设计研究院任照峰于晓明摘要:本文介绍了地热在我国供热领域的应用情况,探讨了利用高温水源热泵对地热尾水进行温度提升进行供暖的可行性及经济性问题,得出了利用高温水源热泵+地热尾水供暖可以有效解决地热利用中的环境污染问题、有效提高地热热水的利用效率、节省供热运行费用等结论。
关键词:地热、高温水源热泵、供暖技术1 地热在国内的应用概况改革开放后,随着经济社会快速发展,我国能源消费迅速增长,2005年,能源消费总量达22.25亿吨标准煤,是世界第二大能源消费国。
在能源消费结构中,建筑能耗占到了总能耗的30%以上,其中采暖、空调能耗占到了建筑能耗的55%。
国家能源紧张状况短期内,短期内不会明显得到改善。
在国家能源紧缺的情况下,地热资源作为可再生的绿色清洁能源已经显示出了巨大的潜力,逐渐应用于发电、供暖、医疗保健、洗浴和旅游度假、养殖、农业温室种植和灌溉、工业生产、矿泉水生产等广泛的领域,中低温地热资源开发利用还引发了围绕房地产开发、旅游业等的地热开发热潮。
目前国际上有一百多个国家在开发利用地热资源,并以12%的速度递增,能源专家普遍预计到2100年地热利用将在世界能源总值中占30%-80%。
在我国,已发现的地热区有3200多处,地热可采储量约相当于4626.5亿吨标煤。
近几年我国地热开采利用量每年以7%的速度增长。
截止到2005年,我国直接利用地热资源的热能为12604.6GWH,居世界首位。
我国利用地热资源的方式主要是高温地热发电和中低温地热直接利用。
在我国西藏已建成3座地热电站,在华北、东北、西北地区,北京天津西安鞍山等大中城市的地热采暖已取得良好的经济效益和环境效益。
在地热供暖方面,冰岛开发利用得最早最好。
该国早在1928年就在首都雷克雅未克建成了世界上第一个地热供热系统,现今这一供热系统已发展得非常完善,每小时可从地下抽取7740t80℃的热水,供全市11万居民使用。
由于没有高耸的烟囱,冰岛首都已被誉为“世界上最清洁无烟的城市”。
地热供暖的相关实践经验与思考

地热供暖的相关实践经验与思考地热能是一种绿色低碳、能够持续利用的可再生能源,具有储量大、分布广、清洁环保、稳定可靠等特点,是一种现实可行且具有竞争力的清洁能源。
地热能利用包括地热发电和地热直接利用(以热的形式利用)两大类。
国内外地热能的利用方式十分丰富,地热可以用来进行农业反季节种植、水产养殖,工业上可以用来食品加工、木材烘干、发电,民生方面可以用做居民供暖(制冷),可以温泉健康理疗和休闲旅游,可以说是在一、二、三产业都能够应用。
近年来,地热能供暖(制冷)成为我国地热能利用的最主要方式(指通过换热系统提取储存在浅层地壳中的热能向用户供暖),其中,中国石化集团新星石油有限责任公司经过探索,形成了地热能开发的“雄县模式”,为我国地热能供暖发展提供了大量有益经验。
近日,围绕如何进一步推进地热能供暖,提高我国地热能利用水平,本刊专访了中国石化新星公司新能源首席专家兼新能源研究院院长国殿斌,请他分享相关实践经验和思考。
地热供暖成为最适合国情的地热能利用路径记者:您认为当前我国地热能利用情况如何?国殿斌:从我国地热利用的历史看,上世纪70年代是中国地热勘查和开发利用的第一次高潮,七个中低温地热发电站建成,高温地热发电以西藏羊八井地热电站为代表。
当时,我国借鉴国外经验,把很大的精力投入在地热发电方面。
后来的实践发现,适合发电的高温地热资源主要集中在青藏高原及其边缘区域,开发和并网十分困难;而中低温发电的技术成本又比较高。
因此,我国地热发电后期的发展较慢。
可以说,以地热发电为主的利用思路抑制了国内地热能快速高效利用。
本世纪初以来,地热能供暖(制冷)开发利用方式逐步加速。
2013年1月,国家能源局以《关于促进地热能开发利用的指导意见》的形式明确了未来地热能发展目标,引导和规范地热能发展。
2014年2月,国家能源局在河北雄县召开全国地热能开发利用现场会,时任国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄出席会议并讲话,总结了地热开发的“雄县模式”。
地热供暖方案

地热供暖方案地热供暖是一种利用地下的地热能为建筑物提供暖气的可持续供暖方式。
与传统的燃煤、燃气或电力供暖相比,地热供暖具有环保、高效、节能等诸多优势。
本文将介绍地热供暖的原理、设备和应用,并探讨其在未来的发展前景。
一、地热供暖的原理地热供暖是通过利用地下的地热能来为建筑物提供暖气。
地球表面以下约地下30米以内的地层被称为地热区,其温度相对稳定且表现出逐渐升高的趋势。
地热供暖通过将地下的热能引入建筑物内部,利用热水循环的方式实现空间加热。
具体工作原理如下:1.地热热泵:地热供暖系统通过地热热泵来实现热能的提取和利用。
地热热泵利用地下热水的温度差异,运用蒸发冷凝循环原理,将地下的低温热水通过地热热泵的换热器进行加热,然后将高温热水通过水泵送入建筑物内部的供暖系统,实现空间加热。
2.地热井和地热管道:地热供暖系统需要建设地热井和地热管道。
地热井是用来提取地下热能的设备,可以直接利用地下热水。
地热管道是将地下热水输送到建筑物内部的系统,通常采用耐高温、耐腐蚀的材料制成。
二、地热供暖的设备地热供暖系统包含几个主要的设备,包括地热热泵、地热井、地热管道等。
1.地热热泵:地热热泵是地热供暖系统的核心设备,它负责提取地下热能并将其转化为供暖热源。
地热热泵分为地源热泵和水源热泵两种类型。
地源热泵通过埋设在地下的地热换热器与地下热水进行换热,而水源热泵则通过将地下热水抽到地上进行换热。
两种热泵都能实现高效的地热供暖。
2.地热井:地热井是用来提取地下热能的设备,可以直接利用地下的热水。
地热井需要根据地热资源分布和建筑物的供暖需求进行合理布局和设计。
3.地热管道:地热管道是将地下的热水输送到建筑物内部供暖系统的管道系统。
地热管道需要选用耐高温、耐腐蚀的材料制成,并进行合理的布局和工程施工。
三、地热供暖的应用地热供暖具有广泛的应用前景,适用于各种建筑物,包括住宅、商业建筑和工业厂房等。
1.住宅应用:地热供暖在住宅领域有着广泛的应用,可以为房屋提供舒适的室内温度。
地热供暖技术及应用论文

地热供暖技术及应用论文地热供暖技术及应用地热能作为一种清洁、可再生的能源,具有广阔的应用前景。
地热供暖技术是利用地下埋藏的地热资源为供暖提供热能,被广泛应用于许多国家和地区。
本文将探讨地热供暖技术及其应用,并分析其优点和不足之处。
首先,地热供暖技术的基本原理是利用地下埋藏的地热能源进行供热。
地热能的来源主要有两种:一种是直接利用地壳中的地热能,另一种是通过地下水和热泵技术从地下获取热能。
在地热供暖系统中,地热能通过地下热交换器或热泵向供暖系统输送热能,进而起到供热的作用。
地热供暖技术具有许多优点。
首先,地热能是一种清洁的能源,使用地热供暖技术可以减少对化石燃料的依赖,减少二氧化碳的排放,有利于环境保护。
其次,地热能源相对稳定、持久,可以提供持续的热能供应,不受季节和天气变化的影响。
此外,地热供暖系统可以与其他能源系统(如太阳能、风能)相结合,形成混合能源供应系统,提高能源的利用效率。
然而,地热供暖技术也存在一些不足之处。
首先,地热供暖系统的建设和运行成本较高。
地下热交换器的安装需要大量的土地和施工成本,热泵技术也需要专业的维护和管理,这对于一些贫困地区和发展中国家来说可能是一个不小的负担。
其次,地热供暖技术对地下水及地下环境的影响需要重视。
大规模开采地热能源可能引起地下水位下降、温度变化等问题,对地下生态系统产生一定影响。
在应用方面,地热供暖技术已在许多国家和地区得到广泛应用。
例如,冰岛是一个地热资源丰富的国家,地下热能被广泛用于供暖和发电。
挪威、芬兰以及美国等北欧国家和北部地区也是地热供暖技术的热门应用地区。
此外,地热供暖技术也在一些中国的北方城市得到应用,如北京和兰州等城市。
在促进地热供暖技术进一步发展的同时,我们也应该注重技术创新和环境保护。
一方面,应加大对地热能源的研究和开发,进一步降低地热供暖系统的建设和运行成本,提高系统的能效。
另一方面,应合理规划和管理地热资源的开采,减少对地下水和地下环境的影响,保护地下生态系统的稳定。
浅谈地热能利用技术

浅谈地热能利用技术地热能作为一种不太引人注目但十分可靠的可再生能源,已经成为国际能源界越来越重视的研究领域。
地热能作为一种低碳、高效的清洁能源,能在为环境造成较小影响的同时,为人类的能源需求提供永久的源泉。
本文将对地热能利用技术进行浅谈,主要从地热能开发形式、地热能开发现状、地热能利用技术及其优缺点等方面进行探讨。
一、地热能开发形式地热能开发形式通常分为两种:直接使用和电力发电。
直接使用是指将自然地热资源直接应用于建筑供热、供冷、热水等方面。
电力发电则是通过地热能发电站将地热能转换为电能供给社会使用。
二者的具体特点如下:1.直接使用直接使用能够充分利用地下的温度来满足建筑物的供热、供冷、热水等方面的需求。
然而,这种形式的从热泵系统、地源热泵水泵等设备要求比较高,因此其运营和维护成本相对较高。
2.电力发电电力发电是将地下的地热资源利用发电站转变为电能供应社会。
与传统燃煤、发电等方式相比,地热能发电不污染环境、节能的特点得到了广泛认可。
但其缺点是发电厂需要占地较大,且需要较高的投资成本。
二、地热能开发现状在我国,地热能资源已经逐渐成为国家能源发展战略的重点领域。
虽然目前我国的地热能开发利用规模不太大,但其开发潜力巨大。
就地理分布来看,我国的地热能资源主要分布在青藏高原、华东平原、新疆盆地等区域。
其中,青藏高原地区的地热能资源占全国总储量的70%以上,因此这一地区成为了我国地热能开发的主战场。
三、地热能利用技术地热能利用技术是指将地下的地热能资源转化为电能或直接应用于建筑供热、供冷等方面的技术手段。
主要包括以下几种类型:1.干蒸汽发电技术干蒸汽发电技术是一种将地下干蒸汽资源转化为电能的技术手段。
墨西哥的哥特·帕乌那半岛项目就是干蒸汽发电技术成功应用的示范案例。
干蒸汽发电技术的优点是一次开发可获得大量电能,但其成本比较高。
2.二段式二氧化碳发电技术二段式二氧化碳发电技术是一种以超临界等压二氧化碳作工质的发电技术。
供热技术交流发言稿

大家好!今天,我非常荣幸能够站在这里,与大家共同探讨供热技术交流与发展。
首先,请允许我代表我国供热行业,向长期以来关心和支持我国供热事业发展的各位领导、专家、同仁表示衷心的感谢!近年来,随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,供热行业在保障民生、促进社会和谐稳定方面发挥着越来越重要的作用。
然而,我们也应清醒地看到,当前我国供热行业仍存在一些问题,如能源消耗高、环境污染严重、供热质量不稳定等。
为此,我们必须紧跟时代步伐,积极推动供热技术革新,实现绿色、高效、智能的供热。
以下是我对供热技术交流与发展的一些看法:一、加强供热技术创新,提高能源利用效率1. 推广应用清洁能源供热技术,如太阳能、生物质能、地热能等,减少对传统化石能源的依赖,降低能源消耗。
2. 提高供热设备能效,研发高效节能的锅炉、换热器、管道等设备,降低供热系统能耗。
3. 优化供热系统设计,采用智能调度、变频调节等技术,实现供热系统的高效运行。
二、加强供热系统智能化建设,提升供热质量1. 建设智慧供热平台,实现供热数据的实时采集、传输、分析和处理,为供热调度、故障诊断、节能减排等提供有力支持。
2. 发展智能供热设备,如智能温控阀、智能热计量表等,提高供热系统智能化水平。
3. 加强供热服务信息化建设,提高供热服务质量,满足用户个性化需求。
三、加强供热行业人才培养,推动技术交流与合作1. 加强供热行业人才培养,提高从业人员的技术水平和服务意识。
2. 鼓励企业、院校、科研机构之间的技术交流与合作,共同推动供热技术进步。
3. 积极参与国际供热技术交流与合作,学习借鉴国外先进经验,提升我国供热行业整体水平。
四、加强政策引导,推动供热行业可持续发展1. 完善供热行业政策法规,规范市场秩序,保障供热安全。
2. 加大财政支持力度,鼓励企业加大供热技术创新投入。
3. 强化节能减排意识,推动供热行业绿色、低碳发展。
总之,供热技术交流与发展是我们共同的责任。
地热能在家庭供暖中的应用技巧

地热能在家庭供暖中的应用技巧地热能作为一种清洁、可再生的能源,得到了越来越多家庭供暖系统的青睐。
它有效地利用地球内部的热能,将其转化为舒适的室内温度。
然而,如何正确应用地热能并利用其最大的效益仍是一个重要的话题。
本文将探讨地热能在家庭供暖中的应用技巧,帮助读者更好地了解和利用这种能源。
一、设计合理的地热供暖系统首先,在应用地热能进行家庭供暖之前,一个合理的系统设计是至关重要的。
系统需要考虑房屋的特点,包括建筑材料、面积和结构等,以确保供暖效果的最大化。
此外,还要考虑到当地的气候条件和地下水的温度,调整地源热泵的工作参数,以在不同的季节和天气条件下实现舒适的温度。
二、合理选择热源泵在应用地热能进行家庭供暖时,选择合适的热源泵也是至关重要的。
热源泵是地热供暖系统中的核心装置,其性能的好坏直接影响到供暖效果和能源利用效率。
建议选择具有高效能和低噪音的热源泵,并确保它能够适应所在地的温度范围和热负荷需求。
三、地埋管道的布设和维护地埋管道是地热供暖系统中的重要组成部分,它负责将地热能送入室内。
在布设地埋管道时,应确保其长度和布局的合理性,以减少热能传输的损失。
此外,还需要定期检查和维护地埋管道,确保其周围的绝缘层完好无损,以防止热能的泄露和损失。
四、室内温度的控制合理的室内温度控制是有效利用地热能的关键。
建议使用智能温控系统,对供暖设备进行精确的调节和控制。
通过设置合适的温度范围和时间计划,可以在不同的季节和需求下调整供暖系统的工作模式,提高能源利用效率和家居舒适度。
五、与其他能源的结合应用地热能虽然是一种清洁的能源,但其供应量有限。
为了满足家庭供暖的需求,有时需要与其他能源进行结合应用。
例如,可以采用太阳能的辅助供热系统,通过太阳能板将太阳能转化为热能,并与地热能集中供暖系统相结合,以提高系统的供暖效率和稳定性。
六、定期检查和维护地热供暖系统需要定期检查和维护,以确保其正常运行和长期的稳定性。
建议每年对系统进行一次全面检查,包括地源热泵、地埋管道、温控设备等的清洁和调整。
供热技术交流发言稿范文

大家好!今天,我非常荣幸能够在这里与大家分享关于供热技术的一些心得和见解。
在此,我要感谢主办单位为我们提供了一个交流学习、共同进步的平台。
首先,我想谈谈我国供热行业的发展现状。
近年来,随着国家能源战略的调整和环保要求的提高,我国供热行业取得了长足的进步。
从传统的燃煤供热到清洁能源供热,从单一的热源到多能互补,从粗放式管理到精细化服务,供热技术不断创新,供热质量不断提高。
以下是我对供热技术交流的几点建议:一、加强清洁能源供热技术的研发与应用清洁能源供热是未来供热行业的发展方向。
我们要加大对空气源热泵、地源热泵、生物质能等清洁能源供热技术的研发力度,提高技术水平,降低成本,扩大应用范围。
二、推广多能互补供热技术多能互补供热技术可以实现能源的高效利用,降低能源消耗。
我们要积极推广空气源热泵与燃气三联供、地源热泵与太阳能等多能互补供热技术,提高供热系统的能源利用效率。
三、加强智慧供热技术的研发与应用智慧供热技术是供热行业发展的必然趋势。
我们要加强供热系统的智能化改造,实现供热运行数据的实时监测、分析和优化,提高供热质量和服务水平。
四、加强供热行业的规范管理供热行业的规范管理是提高供热质量、保障供热安全的重要保障。
我们要加强供热企业的资质管理,提高供热服务质量;加强供热设备的检验检测,确保设备安全可靠;加强供热市场的监管,维护市场秩序。
五、加强供热行业的交流与合作供热行业的发展离不开各方的共同努力。
我们要加强行业内的交流与合作,共同探讨供热技术发展新趋势,推动供热行业的创新与发展。
最后,我想强调的是,供热技术交流是一个持续的过程。
我们要紧跟时代步伐,不断学习、创新,为我国供热事业的发展贡献力量。
谢谢大家!。
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关于地热供暖技术研究与讨论
摘要:为实现可持续发展目标,国家制定了“十五能源发展战略规划”,要求调整能源结构,减少燃煤造成的污染,大力发展新能源可再生能源的利用技术,其中提到要充分利用地热资源。
随着国民经济的发展,地热作为一种清洁能源用于采暖,在我国北方城市得到迅速发展。
本文探讨了地热供暖的原理、优势及相关技术。
关键词:地热供暖原理优势技术
1地热供暖技术原理
低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。
同时它可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源。
2地热在国内的应用概况
改革开放后,随着经济社会快速发展我国能源消费迅速增长,在国家能源紧缺的情况下,地热资源作为可再生的绿色清洁能源已经显示出了巨大的潜力,逐渐应用于发电、供暖、医疗保健、洗浴和旅游度假、养殖、农业温室种植和灌溉、工业生产、矿泉水生产等广泛的领域,中低温地热资源开发利用还引发了围绕房地产开发、旅游业等的地热开发热潮。
我国利用地热资源的方式主要是高温地热发电和中低温地热直接利用。
3地热水供暖优点
3.1余热利用、经济节能
采用高温水源热泵机组可直接回收利用低温地热水、地热尾水、含油污水及其它各种温度在30℃~60℃之间的中低品位余热资源,
从根本上解决了此类余热资源不能被热泵机组直接回收利用的现状。
机组制热工况出水温度可根据用户需求调节,最高出水温度可达90℃,可满足不同用户的空调、供暖、制备生活热水的需求,低温地热水+高温水源热泵取代燃煤锅炉进行冬季供暖无须改造供暖末端及现有供暖管网,从而使现有资源得到了最合理的利用。
3.2绿色环保、效益显著
采用地热水+高温水源热泵取代燃煤锅炉可取得很好的环保效
应和经济效应,避免了燃煤锅炉的废气、废渣对周围环境的污染,省掉了燃煤的运输费用、贮煤场地费用、除尘费用、灰渣的运输处理费用等。
同时解决了低温地热水或地热尾水排放后对环境造成的热污染的问题,经此方案后,尾水的温度只有18℃左右远低于国家规
定的小于30℃的标准。
3.3一机多用,节约资金
在该项目中,利用高温水源热泵提供冬季供暖的同时,还可提供夏季制冷,从而避免了中央空调系统的重复投资。
3.4性能稳定、安全可靠
水源热泵运行自动化程度高,运行人员少,无压力容器存在,安
全性好。
地下水温度稳定,水源热泵供热为连续供热,温度恒定,人体的舒适感好。
4地热供暖相关技术探讨
4.1浅层地热能与热泵技术
地热能利用包括发电和热利用两种方式,技术均比较成熟,在发达国家已得到广泛应用,近5年来全世界地热能热利用年均增长约13%。
浅部地热能是指地表以下的所有物质,比如地下水、沉积物、岩石等所含有的热量,以它们所具有的温度来显示。
浅部地热能是一种可重复再生的、可无间断获取的、可持续利用的、清洁环保的能源,也是经济上可行、技术上可靠的能源。
目前,从地下大约200米的深度内获得地热能源,用来提供房屋的供暖以及供冷(降温)所需的能源是没有问题的。
经过多年的研发与实践,以地下水开采井、井下换热器以及换热桩等技术途径获得浅部地热能源,这些技术与热泵技术结合使用。
热泵可以从温度较低的热源中获取热量,释放出较高温度的、可利用的热量。
使用水源热泵供暖,采用地源热泵技术,通过深埋于建筑物周围的管路系统将地下水在建筑物内部完成热交换,被称作“地温空调”。
4.2深层地热能与开采技术
地球深处地热能是极其丰富的。
钻探技术与以回灌为主的热储技术的进步是开发利用这种地热能的技术关键。
目前,这种技术进步使深部地热能在经济上具有了可行性。
4.3深层地热能与浅层地热能开采相结合
由于深层与浅层地热能开采技术的发展,实际应用中通常采用二者结合的设计方式。
例如,北工大体育馆供暖时,从深层地热开采井中提取的温度较高的地热水,直接经过板式换热器将部分热量
交换给风机盘管中所用的供暖用循环水,以达到基本不消耗电能的前提下解决一部分体育馆供暖热源;经过热交换后的地热水温度降低为45℃左右,该温度的地热水虽然不能直接用于供暖,但仍具有很高的品味,所以采用热泵继续提取45℃地热水中的热量交换给风机盘管中所用的供暖用循环水,以达到消耗少量电能的前提下解决大部分体育馆供暖热源的目的,经热泵提取热量后的地热水温度继续降低至15℃~20℃后,经回灌井回灌至地下。
15℃~20℃的地热水回灌至地下后,经过大地地层的自身加热作用后,温度又自动变为50℃以上,在这一过程中,绝大部分能量来自于土壤,仅消耗微量的电能循环地热水,这也就是深层地热高效节能的原因所在。
制冷时,从浅层水源空调开采井中提取的温度恒定为15℃的浅层地下水,经过热泵吸收风机盘管中所用的制冷用循环水中的热量,风机盘管中所用的制冷用循环水温度降低(约为7℃),从而实现制冷目的;而热泵将提取的热量释放到开采出来的浅层地下水中,浅层地下水温度升高至约25℃后,经水源空调回灌井回灌至地下。
回灌至地下后的25℃左右的浅层地下水经与土壤换热后,温度又变为约15℃,如此周而复始,达到制冷的目的。
5结语
地热能源是可再生的清洁能源,能够利用在民用领域,将会有效减少民用能源消耗及污染,缓解能源紧张和供应的压力,为国家节能减排政策做出巨大贡献。
是推动节能减排工作,获得良好经济、环保效益的有效途径之一。
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