新能源与材料——_地热能的开发与利用.
地热能的开发与利用

地热能的开发与利用地热能是一种清洁、可再生的能源资源,具有巨大的开发利用潜力。
随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,变得越来越重要。
本文将从地热能的定义、特点、开发利用现状和未来发展趋势等方面进行深入研究,旨在探讨地热能在能源领域的重要性和潜力。
一、地热能的定义与特点地热能是指地球内部的热能资源,主要来源于地球内部的热核反应和地球表面的太阳辐射。
地热能具有以下几个特点:一是资源丰富,地热能是一种取之不尽、用之不竭的能源资源,具有较高的可再生性和稳定性;二是清洁环保,地热能开发利用过程中不会产生二氧化碳等有害气体,对环境污染较小;三是稳定可靠,地热能具有稳定的能源供应特点,不受气候和季节等因素的影响;四是多功能性,地热能不仅可以用于发电、供暖等领域,还可以用于温泉疗养、温室种植等领域。
二、地热能的开发利用现状目前,全球地热能的开发利用主要集中在几个地区,如冰岛、美国、菲律宾等。
冰岛是世界上地热资源最为丰富的国家之一,地热能在冰岛的能源结构中占据重要地位,几乎所有的暖气和热水都来自地热能。
美国是世界上地热发电容量最大的国家,地热能在美国的能源结构中也占据一定比重。
菲律宾是东南亚地热资源最为丰富的国家之一,地热能在菲律宾的能源结构中也占据重要地位。
在中国,地热能的开发利用也取得了一定的进展。
中国地热资源丰富,主要分布在西南、西北等地区。
目前,中国地热能主要用于供暖、温室种植等领域,地热供暖在西南地区已经得到广泛应用。
此外,中国还在积极探索地热发电等领域的应用,力争将地热能开发利用推向一个新的高度。
三、地热能的未来发展趋势随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,地热能的未来发展前景十分广阔。
未来,地热能将在能源领域发挥越来越重要的作用,成为一种重要的清洁能源资源。
在未来的发展中,地热能将主要体现在以下几个方面:一是技术创新,随着地热能技术的不断进步,地热能的开发利用效率将得到进一步提高;二是产业发展,地热能产业将逐渐形成完整的产业链,从地热勘探开发到地热发电等环节都将得到进一步发展;三是支持,各国相关部门将加大对地热能的支持力度,推动地热能的发展。
地热能的开发与利用现状及前景分析

地热能的开发与利用现状及前景分析地热能作为一种可再生能源,在可持续发展的背景下备受关注。
本文将对地热能的开发与利用现状进行分析,并展望其未来的发展前景。
一、地热能的开发现状地热能是指地球内部的热能,包括地表热能和地热水能。
目前,地热能的开发主要集中在以下几个方面:1. 浅层地热能利用浅层地热能主要指地下500米以内的热能。
这种能源利用的方式主要是利用地热泵,将地下的热能通过换热器传递到建筑物内部供暖或供应热水。
这种利用方式具有环保、节能的特点,已经在一些地区得到了广泛应用。
2. 深层地热能利用深层地热能主要指地下500米以上的热能。
这种能源利用的方式主要是通过开采地热水或地热蒸汽,将其转化为电力或直接供热。
深层地热能利用的主要技术包括地热发电和地热供热。
目前,全球范围内已经建立了多个地热发电站和地热供热系统,为当地提供清洁能源。
二、地热能的利用现状地热能的开发利用在全球范围内都有着广泛的应用。
以下是地热能利用的几个典型案例:1. 冰岛冰岛是一个地热资源非常丰富的国家,约有25%的能源来自于地热能。
冰岛通过建立多个地热发电站和地热供热系统,大大减少了对化石燃料的依赖,实现了清洁能源的利用。
2. 菲律宾菲律宾地处于环太平洋地震带,地热资源较为丰富。
菲律宾利用地热能发电的技术已经相当成熟,是全球领先的地热能开发利用国家之一。
3. 中国中国地域广阔,地热资源分布广泛。
中国目前已经建立了多个地热发电站和地热供热系统,地热能的利用率逐渐提高。
三、地热能的前景分析地热能作为一种清洁、可再生的能源,具备巨大的潜力。
未来地热能的开发利用将面临以下几个发展趋势:1. 技术创新地热能开发利用的技术正在不断创新和改进。
新型地热发电技术的研发,如增强型地热系统和超临界二氧化碳地热发电技术等,将进一步提高地热能的开发利用效率。
2. 规模化应用地热能的规模化应用能够降低成本、提高效益。
未来,随着地热能技术的成熟和市场的扩大,地热能的规模化应用将得到进一步推广。
地热能开发与利用技术研究

地热能开发与利用技术研究地热能是指地壳内部储存的热能,是一种可再生资源,具有丰富性、稳定性和可预测性等特点。
地热能的开发与利用对于解决能源问题、改善环境、推动可持续发展具有重要意义。
本文将探讨地热能开发与利用的技术研究,并介绍其应用前景和挑战。
一、地热能开发技术研究1. 高温热水回灌技术高温热水回灌技术是一种常用的地热能开发技术,适用于地下岩体的热水回灌。
该技术通过抽取地下热水后,将经过热交换利用热量的矿化水回注地下,以维持地下岩体的压力平衡和温度稳定。
这种技术可以延长地热田的寿命,提高热水回收率,同时减少对地下水资源的消耗。
2. 人工采矿技术人工采矿技术是利用地下人工钻井设备将地热能源开采至地表,以供人们利用的一种方式。
这种方式通常适用于低中温地热资源的开采,其优点是可控性强、适应性广。
人工钻井设备可以按需调整井底位置和方向,灵活开采地热资源。
目前,人工采矿技术在许多地热能项目中得到了广泛应用。
3. 二次开发技术二次开发技术是指对已建成的地热能项目进行升级和改造,以提高开发效率和利用效果。
该技术通常包括热水回灌、增设新的热交换设施、优化管道布局等步骤。
通过二次开发技术,能够有效提高地热能的利用率,减少能源浪费,实现地热资源的可持续利用。
二、地热能利用技术研究1. 地暖技术地暖技术是利用地热能源为室内供暖的一种方式。
该技术通过地下埋设的地暖管道将地热能传输至室内,达到供暖的效果。
相比传统的燃煤供暖方式,地暖技术具有环保、节能的优势,能够有效减少温室气体排放和空气污染。
2. 温泉利用技术温泉利用技术是指将地热能源直接应用于温泉浴场、温泉度假村等地的一种方式。
利用地热能加热温泉水,不仅能够提供舒适的温泉环境,还能兼顾节能和环保。
这种技术在一些热门旅游地区得到了广泛应用,成为地热能利用的重要途径之一。
3. 电力发电技术地热能的直接利用还包括利用地热能发电。
该技术通过利用地下热能产生高温蒸汽,驱动汽轮机发电。
地热能的开发与利用

地热能的开发与利用地热能是指地球内部的高温热能,是一种清洁、可再生的能源。
随着人们对可持续能源的需求与日俱增,地热能作为一种独特的能源形式,成为了人们关注的焦点。
本文将探讨地热能的开发与利用,以及其在可持续发展中的潜力。
1. 地热能的开发概述地热能是指地球内部蕴藏的热能,可通过热泉、地热能发电等方式加以利用。
地热能的开发利用具有稳定性高、可再生性强等特点,是可持续发展的重要组成部分。
2. 地热能的开发技术地热能的开发主要包括两种技术:直接利用和间接利用。
直接利用是指将地热能直接应用于供暖、温泉、游泳池等领域,通过地热能带来的热量实现能源利用;间接利用则是通过地热能发电,将地热能转化为电能供应给社会。
3. 地热能的利用领域地热能的利用领域广泛,主要包括供暖、温泉疗养、游泳池加热等直接利用领域,以及地热能发电等间接利用领域。
地热能供暖不受季节限制,可以提供稳定的热源;温泉疗养具有理疗、保健的功效;游泳池加热则可延长游泳季节。
而地热能发电不仅可以提供清洁电力,还可以替代传统化石能源,减少环境污染。
4. 地热能的优势和挑战地热能作为一种可再生能源,具有许多显著的优势。
首先,地热能是稳定的能源,不受气候变化的影响;其次,地热能的开发利用对环境影响小,几乎不产生温室气体等污染物;此外,地热能资源广泛分布,潜力巨大。
然而,地热能的开发也存在一些挑战,比如地质条件复杂,开发成本较高等。
5. 地热能的未来发展地热能作为一种清洁、可再生的能源形式,具有巨大的潜力。
随着技术的不断进步,地热能开发利用的效率将进一步提升。
未来,我们可以通过加强科研力量,提高地热能开发利用技术,实现地热能的广泛利用。
6. 结论地热能的开发与利用是可持续发展的重要方向之一。
通过直接利用和间接利用地热能,可以为人们提供稳定的热源和清洁的电力。
虽然地热能的开发利用存在一些挑战,但随着技术的进步和潜力的挖掘,地热能将在未来的可持续发展中发挥越来越重要的作用。
科技在能源领域的地热能开发与利用

科技在能源领域的地热能开发与利用
地热能作为一种可再生能源,近年来在能源领域中逐渐受到关注与重视。
科技的进步为地热能的开发与利用带来了新的突破和可能性。
首先,地热能的开发依赖于地下热水或蒸汽资源的获取与利用。
通过现代化的地热能开采技术,如地热井的钻探与热水的提取,科学家们能够更有效地利用地下热能资源。
利用热交换器和发电机组,地热能可以转化为电能或直接用于供热系统,减少对传统能源的依赖,降低碳排放。
其次,科技在地热能利用过程中的应用也日益精进。
现代控制系统和监测技术能够提高地热发电站的效率和可靠性,确保热能的最大化转化和持续稳定的供能。
同时,随着材料科学的发展,地热能设施的耐久性和成本效益也在不断提升,使得地热能逐渐成为可持续发展战略中的重要一环。
最后,科技创新还推动了地热能与其他能源形式的整合。
例如,结合太阳能与地热能的混合利用,可以在不同的地理条件下实现更为灵活和稳定的能源供应。
此外,智能电网技术的应用使得地热能的可预测性和适应性进一步提升,为未来能源系统的可持续发展奠定了坚实基础。
综上所述,科技在地热能开发与利用中的角色不可或缺。
随着技术的不断进步与应用的扩展,地热能作为清洁、可靠的能源形式,将在全球范围内发挥越来越重要的作用,为应对气候变化和能源安全挑战提供可行的解决方案。
地热能的开发与利用

地热能的开发与利用地热能是一种清洁、可再生的能源资源,具有巨大的开发潜力和利用价值。
随着人们对环保和可持续发展的重视,地热能作为一种绿色能源备受关注,成为能源转型和碳减排的重要选择。
一、地热能资源概述地热能是指地球内部储存的热量能够向地表输送的能量。
地热资源主要包括高温地热资源、中温地热资源和浅层地热资源。
高温地热资源主要存在于地热区和汤斯特喷泉等地热发育较好的地区,其温度可达200℃以上,适用于发电等高温利用方式;中温地热资源温度一般在100℃-200℃之间,可用于供暖、温室等中温利用方式;浅层地热资源温度一般在20℃-100℃之间,适用于采暖、温泉等低温利用方式。
地热资源的分布具有地域性特点,主要分布在太平洋火山带、欧亚大陆裂谷带和我国西南地区等地。
我国地热资源储量丰富,尤其是西南地区地热资源潜力巨大,是其中的重要地热能区域之一。
二、地热能的开发利用现状1. 地热能的开发利用技术地热能的开发利用技术主要包括地热发电技术、地热供暖技术、地热温室技术等。
地热发电技术是目前地热能利用的主要方式之一,其核心是利用地热资源中的高温热能驱动发电机组发电。
地热供暖技术是利用地热资源为供暖系统提供热能,实现冬季供暖和夏季制冷。
地热温室技术是利用地热资源为温室提供热能,延长植物生长周期,提高农田产量。
2. 地热能的发展现状目前,地热能的开发利用已经在全球范围内得到推广和应用。
世界上许多国家和地区都有地热电站和地热供暖系统,比如美国、冰岛、意大利等国家。
在我国,地热能的开发利用也在不断推进,尤其是西南地区的地热资源开发利用效果显著。
截至目前,我国地热发电总装机容量已达到数千兆瓦,并且陆续投入使用。
三、地热能开发利用的优势与挑战1. 优势地热能作为一种清洁能源,具有很多优势。
首先,地热能来源广泛,不受天气和季节的影响,具有较高的稳定性和可靠性。
其次,地热资源富集度高,储量丰富,具有较长的开发利用周期。
再次,地热能开发利用过程中无二氧化碳和二氧化硫等有害气体排放,对环境无污染。
地热能的开发与利用

地热能的开发与利用地热能,是指地下的热能资源。
它可以通过开发与利用,为人们提供清洁、可再生的能源。
本文将探讨地热能的开发与利用,并提出相关建议。
一、地热能的开发地热能的开发,主要有两种方式:直接利用和间接利用。
1. 直接利用直接利用地热能主要指利用地下热水和蒸汽来供暖、发电等。
在地热区域,可以通过钻井等方式将地下的热水或蒸汽抽出来进行利用。
利用地热能进行供暖,可以提供稳定的温度,节约能源。
而利用地热能发电,则可以代替传统的燃煤或核能发电方式,减少环境污染。
2. 间接利用间接利用地热能主要指利用地热泵技术。
地热泵技术通过利用地下的恒温环境,实现对室内空调和供暖系统的能源供给。
地热泵采用地下热储层的热量与大气间温差的换热作用,能有效地调节室内温度,提高能源利用效率。
二、地热能的利用地热能的利用范围广泛,包括住宅供暖、温室农业、温泉疗养等。
1. 住宅供暖地热能可以成为替代传统燃煤供暖的绿色能源。
通过利用地下的热水或蒸汽,可以为住宅提供稳定的供暖温度,减少能源消耗和环境污染。
2. 温室农业地热能在农业温室中的利用,可以提供恒定的温度和湿度条件,为农作物的生长创造良好的环境。
通过地热能的供应,农业生产可以实现节能减排,提高产量和质量。
3. 温泉疗养地热能在温泉疗养中的利用,可以为人们提供养生休闲的场所。
地热能使温泉水保持常温或适宜温度,提供了人们放松身心的机会。
三、地热能利用的建议为了更好地开发与利用地热能,以下建议值得考虑:1. 加大技术研发力度需要加大对地热能开发利用技术的研究和开发力度,提高地热能的开发效率和利用效果。
同时,鼓励相关科研机构与企业合作,加强技术创新。
2. 完善政策支持政府可以出台相应的优惠政策,鼓励企业和个人在地热能开发与利用领域的投资。
此外,还可以建立健全的监管机制,确保地热能的开发与利用符合环境友好和可持续发展的原则。
3. 加强宣传与推广需要加强对地热能开发与利用的宣传与推广工作,提高公众对地热能的认识和了解。
地热能资源开发与利用

地热能资源开发与利用在如今的节能环保大环境下,地热能资源的开发与利用成为了一种可行的替代能源选择。
地热能指的是地球内部的热能,来源于地球的热量,具有比较稳定和可持续的特点。
本文将分别从地热能的资源分布、利用技术以及发展前景三个方面进行探讨。
首先,地热能资源的分布十分广泛。
根据国内外的地热调查数据显示,我国地热资源以西北地区最为丰富,涵盖了西藏、新疆、甘肃、青海等多个省份,特别是我国青藏高原拥有巨大的地热能资源潜力。
同时,在其他地区,如云南、四川、陕西等省份,也有相对丰富的地热资源。
全球范围内,冰岛、美国、菲律宾等国家也拥有丰富的地热能资源。
地热能资源的广泛分布为其开发利用提供了条件。
其次,地热能的利用技术也逐渐成熟。
地热能利用常见的方式主要有两种:直接利用和间接利用。
直接利用方式多用于地热温泉、浴场等领域,通过热泵将热能转化为热水或蒸汽,满足生活或工业用热需求。
而间接利用方式主要是通过地热发电,将地热能转化为电能。
地热发电技术主要有干蒸汽发电、湿蒸汽发电和二氧化碳发电等形式。
随着技术的不断进步,地热发电效率和稳定性也得到了提升,使得地热能成为一种可行的清洁能源替代方案。
再次,地热能的发展前景广阔。
地热能开发利用带有独特的竞争优势,其资源不受气候变化和季节影响,具有较高的可持续性。
与传统化石能源相比,地热能属于清洁能源,具有零排放特点,对环境的污染较小。
在全球气候变暖的背景下,地热能的利用也有助于减少温室气体排放,降低全球暖化的风险。
因此,发展地热能是实现低碳经济、可持续发展的重要方法之一。
据国内外能源专家预测,地热能在未来能源结构中的比重将逐渐增加。
当然,在地热能的开发与利用过程中,仍然存在一些挑战和问题。
首先是成本问题,地热能的开发和利用需要大量的投资,并且建设周期较长。
此外,地热资源的分布不均匀,有些地区资源丰富,但有些地区却相对较少,这也给利用带来一定的限制。
此外,地热能开发利用还面临环境影响、地质稳定性等问题,需要科学合理的规划和管理。
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、引言 二、中国地热能研究及发展现状 2.1 工程地热系统地热能2.2 2050 年发展愿景2.3 地热能利用技术 三、我国地热能的利用现状3.1 我国地热能开发利用概况3.2 地热能发电3.3 地热能采暖(制冷)3.4 地热温室3.5 产业化现状 四、当前我国发展地热能存在的问题4.1人才资源缺乏、研究力量薄弱4.2 全国地热资源勘查评价程度低4.3 地热利用关键技术尚待突破4.4 地热产业缺乏扶持政策五、应采取的对策和措施 六、参考文献:目录10 11、引言在可再生能源大家族中,地热是唯一的来自地球内部的能量。
因为地球处于壮年期,地心温度高达45000C,所以能量巨大。
由于人类利用的热量很小,地温一般可以在相同的时间尺度上恢复. 因而地热能是可再生能源只要设定合理的利用上限,地热田的寿命可以达到100〜300a。
地热能是一种清洁的能源,基本不污染大气. 也不排放温室气体。
地热能具有来源稳定的特征,平均利用系数高达73%,地热电站的利用系数可达95%,也易于调峰和实施热电联供。
而且,电站建设与运行费用也不算高,地热直接利用的成本更低采用地源热泵技术开采浅层地热能也比其他热源更为有利,主要在于它可以把夏季回收的热量用于冬天供热,从而降低了能耗。
2011 年5 月,联合国政府气候变化专门委员会(IPCC)第三工作组发表分析报告指出,就技术开采潜力而言,地热能是仅次于太阳能的第二大清洁能源。
IPCC和国际能源署预测到2050年地热发电装机容量将占世界电力总装机容量的3%。
中国地热能研究及发展现状2.1工程地热系统地热能根据国土资源部最近发布的评价数据,中国浅层地热能资源量相当于95亿t 标准煤。
每年可利用量相当于3.5 亿t 标准煤。
全国水热型地热能资源储量折合标准煤8530亿t;何年可利用量相当于6.4亿t标准煤。
中国大陆3000-10000m 深度范围内干热岩地热能资源量相当于860万亿t 标准煤,相当于中国大陆2010年度能源消耗总量的26 万倍。
汪集等根据最近更新的大地热流数据和深部地温资料,给出了中国陆域干热岩地热能资源评价,圈定了优势区域,按照开采比例. 其能量相当于2%的可2010年中国总能耗的4400倍。
2014年,中国非电直接利用的能量当量为: 装机容量3687MW,t 相当于电量TW h,其中55%乍为洗浴及温泉疗养,14%为地热供暖,其他14%为地热“份联供”,属世界首位。
近年来,浅层地热能的利用为3000MW,t 且发展迅速。
截止2011年底,供暖面积达到1.4亿m2。
但中国地热发电装机容量为 25MW20多年没有增加。
2.2 2050年发展愿景中国工程院于2013年提出了地热能直接利用和发电不同时间节点的发展目标(表1)到2050年,中低温地热直接利用的规模与总量将是现状的三倍,浅层 地热能利用的规模可达 50000MWt 地热发电部分,将大力提升高温发电的装机容量,中低温和EGS 地热发电也将重点发展。
表(1)中国地热能发展战略目标*却发电關首r 直楼科用/M 矶 占i 温哋热览电中低逼聽対15?电K 阳地熱'茴电 中低説地龍U 撞利ffl 35 IAX 如卩年75 2i 400fl l0(Ki0 200 2ft25 2050 年 500 100 200 lOOOfl50(10) 针对干热岩的开发利用,中国科学院的能源技术路线图给出了相应的愿景。
到2035年,中国的干热岩开采技要达到商业化水平。
2014年国家发展和改革委等高温地热资源分布区,启动建设若十兆瓦级地热电站。
在东部沿海及天山北麓 等中低温地热资源富集分布区,因地制宜发展中小型分布式中低 温地热发电项日。
到2015年,各类地热能开发利用总量达到1500万t 标准煤, 其中,地热发电装机容量争取达到10万KW 浅层地热能建筑供热制冷面积达到 5亿m2。
这个规划中地热发电量超过了中国工程院路线图确定的2020年发电目标,体现了对于技术与市场的信心。
■■叩心 员会能源局发布了中国可再生能源十二五规划,确定了可再生能源发电占总发电量的 20磁伟目标。
其中地热能的发展目标拆曲: I ft**號I : (I 技术成轴「~]]| 为:在青藏铁路沿线、滇酉南2.3地热能利用技术20中低温地热发电技术在中国拥有悠久的历史,积累了丰富的实践经验。
世纪70 年代初,先后在广东丰顺、山东招远、辽宁熊岳、江西温汤、湖南灰汤、广西象州、河北怀来等地建成试验性地热电站。
这些地热区热水的温度低,均属于中低温地热,大部分采用一次扩容发电,仅有江西温汤采用双工质循环。
目前除广东丰顺地热电站还在运行外,其他均已停止运行。
地热能实质上是一种以流体为载体的热能,地热发电属于火力发电,所有一切可以把热能转化为电能的技术和方法理论上都可以用丁地热发电。
热能转化成机械功再转化为电能的最实用的方法只有通过热力循环,用热机来实现这种转化。
利用不同的工质,或不同的热力过程,可以组成各种不同的热力循环。
目前,使用较多的是双工质发电,较成熟的有两种: 有机朗肯循环和Kalina 循环工程地热系统(EGS)开发利用技术在中国已经起步。
工程地热系统(增强型地热系统)开发的关键技术是:深部地热资源的圈定和储量评价;干热岩选址、调查和描述;降低成本和提高效率的技术〔例如数值模拟)。
部分其他技术也同样重要,例如深井开采、断裂特征、高温测井、液体成像、激发预侧模型、示踪试验和数据解释及层间封闭技术。
末来的干热岩开发与目前的高温水热型地热田均面临钻井技术这一难题。
水热型地热田的回灌式开采技术是实现地热资源可持续开发利用的必不可少的技术。
但是,地热回灌非常复杂,不但要考虑地热水的运移,还要考虑热的运移。
如果回灌过程中出现不成熟的热突破,即回灌水很快回到开采井,就会极大地危及到地热田的寿命。
因此,地热大规模回灌前进行地热回灌试验,确定热储的联通性以及回灌井与开采井之间的水力联系是非常必要的。
同时,需要借助数值模拟的手段对不同生产和回灌情景下热储压力和温度的变化进行预侧,指导地热资源的可持续开发利用。
中国目前的回灌热储可分为2 种,种为碳酸盐岩热储,包括灰岩和白百岩: 另一种为砂岩热储,主要为新近系和古近系。
天津、山东东营、北京和河北雄县地区对地热回灌进行了研究,并取得了定的成果。
、我国地热能的利用现状3.1我国地热能开发利用概况我国地热资源丰富,分布范围广,在可供开采利用的深度范围内,既有广泛分布的中低温地热, 又有能够直接发电的高温地热。
数据显示,我国地热发电潜力达到670万千瓦,仅低于印尼(1 600万千瓦)和美国(1 200万千瓦)。
目前,全国经初步估算每年可开发利用地热水总量约70亿立方米左右, 折合每年5000多万吨标准煤的发热量。
截至2010 年年底, 我国每年直接利用的地热资源量已达54570 万立方米,居世界第一位。
在全国地热水利用方式中,供热采暖占18.0%,医疗洗浴与娱乐健身占65.2%,种植与养殖占9.1%; 其他占7.7%。
虽然目前地热在能源结构中占的比例还很小, 但地热资源的利用,可以减少常规能源的使用,减少环境污染, 开发利用潜力十分巨大3.2地热能发电我国适于发电的高温地热资源主要分布在西藏、云南、台湾等地区。
著名的西藏羊八井地热电站从1977〜1991年的14年内共装机25.18MV,最后一台3MW 机组于1991 年初投入运行。
自1993年以来,年发电均保持在1 亿度左右,截至2008年5 月,羊八井地热发电总量达20 亿度,电站年平均运行4300小时(羊八井地热电厂生产科,2008),羊八井地热电站全年供应拉萨的电力为41%,冬季超过60%。
在西藏电力供应中发挥了重要作用,为缺煤少油的拉萨名城供电做出重大贡献,不愧为世界屋脊上的一颗明珠。
在加速开发羊八井深层热储的同时,国家又加大投资开始了羊易、朗久、那曲等地热电站的开发建设,有的已初具规模。
云南腾冲热海热田也是我国著名的高温热田,在此建设万千瓦级地热电站。
3.3地热能采暖(制冷)利用地热水采暖不烧煤、无污染,可昼夜供热水,可保持室温恒定舒适。
地热采暖虽初投资较高,但总成本只相当于燃油锅炉供暖的四分之一,不仅节省能源、运输、占地等,又大大改善了大气环境,经济效益和社会效益十分明显,是一种比较理想的采暖能源。
地热采暖在我国北方城镇也很有发展前途。
北京、天津、辽宁、陕西等省市的采暖面积逐年增多,已具一定规模。
天津市地热采暖面积已超过1200万平方米(到2012年底),如以每平方米供暖消耗煤35 公斤计,则可节省420万吨标准煤。
西安市是著名的六朝古都,近年来地热开发快,规模大,起步高,2007-2012 两年就有100 多个地热井投入使用,主要用于采暖、洗浴、旅游等。
据不完全统计,河南省目前18 个省辖市均有地源热泵工程项目。
已建成地源热泵项目千余个,以地下水源热泵项目为主,应用建筑面积超过2200万平方米。
目前我国供暖制冷面积已达2 亿平方米。
国家初步计划在未来5年,完成地源热泵供暖(制冷)面积3.5 亿平方米,预计总市场规模至少超过1000亿元。
建筑是能耗大户,而空调更是耗费了其中60%-70%的能量。
地源热泵节能空调热平衡技术能为住宅综合节能50%- 70%,运行费用为普通中央空调的50%- 60%3.4地热温室全国地热温室面积目前已超过500 万平方米,其中22%在河北省。
全国有17个省区在进行地热水产养殖,鱼池面积达160 万平方米。
如北京的小汤山地热联营开发公司用5 公顷地热温室种植绿菜花、紫甘兰、玻璃生菜等优特种蔬菜。
湖北省英山地热开发公司地热养殖尼罗非鱼、淡水白鲳、草胡子鲶、甲鱼、牛蛙等,每年向社会提供大规格优质鱼种。
河北省黄骅的中捷友谊农场建成我国北方最大的地热越冬鱼场。
地热温室丰富了人民的菜篮子,为改善和提高广大人民群众的生活水平作出很大贡献。
3.5产业化现状概括全国地热开发利用规模、技术、经济分析研究, 可以认为:a. 地热发电产业已具有一定基础。
国内可以独立建造30 MW以上规模的地热电站,单机可以达到10 MW 电站可以进行商业运行。
b.地热供热产业。
全国已实现地热供热 8 x 106mJ,在天津地区单个地热供暖小区面积已达 (8~10) xi05mJ c.地热钻井产。
目前己具备施工 5000 m 深度地热钻探工程的技术水平 , 在华北地区 , 从事地热钻 探的3200m 型钻机就有15台套,具备了大规模开发地热的能力。
d.地热监测体系、 生产与回灌体系正逐步完善和建立 , 但当前正处在试验研究阶段 , 尚没有形成工 业化运行。
e. 地热法规和标准尚需健全和完善 , 特别是地下、地面工程设施的施工 , 需尽快完善和建立技术规程相技术标准。