地热学

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地热与干热岩(湖南)

地热与干热岩(湖南)

盆地)。
4 干热岩热储指标-储层激发体积
激发体积控制着储层中热能可被采收出来的比例(称为采
收率),是影响热能采收率的重要因素。激发后岩体的渗透
率、孔隙度等参数对热能采收效率影响很大。
用于发电的EGS激发体积应达到0.1km3。
5 干热岩热储指标-储层换热面积
储层的换热面积决定了最终干热岩的发电的装机容量。 井距、井场形式、裂缝长度、宽度和间距最终决定了热储层 的有效换热面积。
2 干热岩的赋存
干热岩的热能赋存于各种变质岩或结晶岩类岩体,较常见的岩 石有黑云母片麻岩、花岗岩、花岗闪长岩等。一般于热岩上覆盖 有沉积岩或土等隔热层。 干热岩主要被用来提取其内部的热量, 因此其主要的工业指标 是岩体内部的温度。
黑云母花岗岩
花岗闪长岩
二长花岗岩(soltz)
3 干热岩热储指标-储层温度和深度
1、浅层地温能资源
地球内部的热能资源?
浅层地温能是地球表层地球内部传导或者对流的热量
以及太阳能辐射的热量的综合体。
浅层地温能资源通过地源热泵、水源热泵的方式用于
建筑供暖、洗浴、养殖等,目前是我国地热资源中利用量 最多最广的能源类型。
目前的定义: 浅层地温能是指地表以下一定
15 m
地表
20℃
夏天
14℃ 22 m
A 0.01 (9.52 CU 2.56CTh 3.48CK )
Rybach (1976)
由于高温条件下较强的地球化学分异,放射性元素会向浅部富集,从 而随深度呈指数衰减(Birch,1968):
A(z) A0 exp( z / D)
其中,D为放射性生热元素富集层的厚度,A0为地表生热率
干热岩是一种资源 增强型地热系统是一种技术

地热与中国大地热流

地热与中国大地热流

2.热量:
Q = W + ∆δ
3.热流量:表示单位时间内通过地球表面流出的热量
φ = Q /t
4.热流密度:表示单位时间内通过地球表面单位面积
流出的热量
q = −(φ / A)n°
岩石热物理性质
1.热导率(k) :表示传热物质的属性
q = − kg ra d T
ห้องสมุดไป่ตู้
2.比热容(C):单位质量的物质温度升高一度所吸收
地热与中国大地热流
第一节 概述
地热学:研究地壳及整个地球热状态, 热源,温度,热流分布规律及有关物理性 质的现象的科学。
研究意义:
①研究地球深部,地球动力学,地球起源 ②区域地质,构造地质,地震成因 ③资源(地热, 油气,矿物),环境
地热学常用物理量
1.温度:
5 5 {T}k = {T}°C + 273.15 = ({t}°F − 32) + 273.15 = {t}°R 9 9
热对流 热辐射
一、热传导
∂T 基本方程: ρ c = k ∇ 2T + A0 ∂t
二、热对流
1.形式:自然对流,强迫对流 2.基本定律:牛顿冷却定律 3.热传导+热对流方程:
A0 ∂T k 2 = ∇T+ − v∆T ∂t ρ c ρc
三、热辐射 规律: ①大于绝对零度物体皆可,电磁波形式 ②大部分为红外光,少部分为可见光
中温
90≤t<150
热水
60≤t<90
采暖、工艺流程
温热水
40≤t<60
医疗、洗浴、温室
温水
25≤t<40
农业灌溉、养殖、土壤加工
地热资源规模分类
高温地热田

地热学及其应用

地热学及其应用

地热学及其应用地热学是一门多学科的交叉学科,强调研究地下温度场的形成和变化,这些温度场有助于预测温度的变化规律和利用地热能的潜力。

它是地质学、地球物理学、热力学和气候学等学科的重要组成部分,它涉及地质结构、岩石物理性质、流体地球物理作用、表面外层物质热力学状态等多种因素,是一门复杂的层次学科。

地热学主要研究地温的形成机制、层次分布特征及其变化规律。

在深部地温的层次分布方面,一般可以分为3个层次:地内温度层、地表温度层和关于地下温度分布和地表温度分布之间关系的中层。

地内温度层是地温形成的基本层次,一般可分为太阳能温度、核热温度和热流温度三种温度层。

太阳能温度是地表被太阳能辐射照射后形成的温度,是地温形成的最基本层次。

地表受到太阳能照射时,能量会被反射和吸收,并以热能的形式辐射传播到地下。

核热温度是地球内部各类核热反应产生的温度,它们会形成较深的低温地方和较浅的高温地方,这种低温和高温的不均匀性也会影响地下温度分布。

热流温度是由地壳内深部热流传播在地下产生的温度,它主要受地壳内部热流量和岩石导热系数大小的影响。

地表温度层是由地内温度层通过地表热力学变化而形成的温度,它受地表本身热力学性质和地表覆盖物的影响。

具体而言,它受地表覆盖物的物质和结构、地表热源释放、地表外层物质收入,以及地表的能量损失的影响,同时还受到太阳能辐射、地表气温及大气风速等气候因素的影响。

关于地下温度分布与地表温度分布之间关系的中层温度是地热学研究中重要的部分,中层温度也受到地下温度和表层温度的影响,其变化规律也决定了地表温度的大致特征。

地热能是一种可用的可再生能源,是获取地热能的主要来源。

利用地热学的原理,可以提出全球范围内的地热发电方案,提供稳定、清洁、便捷的可再生能源供给,解决全球能源日益稀缺的问题。

在全球范围内,地热发电系统可以利用本地特定的地质条件提供稳定的能源,大大减少了风、水、太阳能发电中季节变化较大、发电量不确定性较大的缺点,提高了发电量的稳定性。

地质学中的地热学研究

地质学中的地热学研究

地质学中的地热学研究地热学是地质学中的一个重要分支,主要研究地球内部的热能,以及地球表面和地下的热流动。

它有着广泛的应用领域,包括地热能的利用、地热资源的勘探和环境保护等。

地热学的研究既有理论探索,也有实地观测和实验研究,它对于认识地球内部动力学过程和地球演化有重要意义。

地热学研究的一个重要领域是地热资源勘探。

地热能是一种可再生的能源,它来源于地球内部的热能。

地热资源勘探的目的是找到地下蕴藏丰富的热能,以供人类利用。

这种能源的利用对于替代传统的化石燃料具有重要意义,可以减缓全球气候变化对人类社会的影响。

地热资源勘探通常通过研究地球内部的热流动和热场分布来进行,利用地球物理勘探技术和地球化学方法,优化勘探区域的选择,提高资源勘探的成功率。

另一个重要的研究领域是地热能的利用。

地热能在人类社会的发展中扮演着重要角色。

利用地热能可以产生电力、供热和供冷等多种用途。

地热能的利用方式有直接利用和间接利用两种形式。

直接利用是指将地热能直接应用于供热、温室种植等领域。

间接利用是指将地热能转化为其他形式的能源,比如利用地下热水产生蒸汽驱动发电设备。

地热能的利用对于能源的多样化和可持续发展具有重要意义,可以减少对传统能源的依赖,提高能源利用效率。

地热学的研究对象还包括地热活动的动力学过程。

地球内部的热流动和地球表面的变形是地热学研究的重要内容之一。

地球的热能来自于地球内部的热核聚变和放射性衰变等过程,通过地球内部的热对流和热传导,热量输出至地球表面。

地热学研究可以揭示地球内部的物质运移和热流动的机制,对于理解板块运动、火山爆发和地震等地质灾害具有重要意义。

除了地球内部的热能研究,地热学还涉及到地热环境的保护。

地热能的开发利用会对地下水资源和地表环境产生影响,因此地热环境保护成为研究的重要方向之一。

地热环境保护主要包括监测地下水质量、控制地温变化以及地热能开发的环境影响评价等方面。

地热学研究可以提供科学依据,指导地热能开发利用的可持续发展,实现人与自然的和谐共生。

地热学及其应用

地热学及其应用

地热学及其应用地热学是一门研究地球内部热状态的科学,包括温度、能量流和对地球表面热量产生影响的其他有关因子。

它旨在探索地球内部的热运动,以优化我们在利用地球热能时所考虑的因素。

地热学研究的结果可帮助人们更好地利用地球热能,这也是地热学的主要应用。

地热能是地球内部热量的释放或储存能量的一种方式。

地球内部热量是来自于地壳和地幔的常见热量源,也可以来自于深部的地核热量。

热量可以以很多种形式释放到地表,比如蒸发的沸水和潜藏在火山中的热气体。

另外,火山活动也会释放地球内部的热能。

地热能可以用于地源热泵系统,有助于提高能源效率,是可持续能源利用的有效方式。

地源热泵系统利用地球热能来调节建筑物内部温度,可以提供冷却和供暖服务。

它们可以降低能耗,减少传统设备的使用量。

通过发掘地下热水的采暖系统也是地热学的重要应用。

地热水系统利用地下热水和温度梯度,生产商用热水供应用于建筑物的供暖和应用于居民的热水供应。

这些系统利用挖掘的地热油井向地下循环水,以热能提取设备蒸发,利用地下热油井发挥潜力,从而提供冷却和供暖服务。

温泉也是利用地热学理论的重要应用。

从地球内部释放的温度可以改变温泉水温,使其成为温泉旅游的主要游乐设施。

天然温泉也可以用于温泉游泳池,以及其他温泉应用。

太阳能是另一种利用地热学的应用。

它是一种收集太阳热量,利用热能系统进行太阳能采集的技术。

通过这种技术,就可以从太阳能中提取大量的可再生能源,以用于冷却和供暖服务。

太阳能热泵系统通过吸收地表太阳辐射,将能量转化为电能,用于太阳能热水系统和水冷却系统。

当然,地热学还可以用于环境监测,可以帮助人们进行地质研究、探测地震预警和灾害防护,以及科学研究。

总之,地热学是一门重要的科学,可以帮助我们更好地利用地球热能,以及更好地保护环境和安全。

如今,地热学的研究和应用越来越广泛,未来将会带来更多种类的应用,以更好地保护我们的生活环境。

地热学考试试题

地热学考试试题

地热学考试试题
1. 简答题
请简要解释地热学的基本概念,并说明地热资源在能源领域中的作用。

2. 选择题
1)下列哪个是全球最大的地热资源国家?
A. 美国
B. 冰岛
C. 日本
D. 中国
2)地热能是一种_________。

A. 可再生能源
B. 非可再生能源
C. 化石能源
D. 核能源
3. 计算题
一座地热电站的热水温度为180℃,产生的蒸汽温度为300℃,热
水每秒喷射量为50吨,热水中的热值为500KJ/kg,假设热水喷射后自
然冷却至20℃,试计算该地热电站每小时的发电量。

4. 真假题
在地热资源开发过程中,地中的热水资源会源源不断地供应能源,
几乎不会受到地热资源的枯竭和耗竭的影响。

()
5. 分析题
地热能与其他能源相比,具有哪些优势和劣势?请从环保、可持续性、成本和可利用性等方面进行分析比较。

6. 应用题
假设你是一家地热资源公司的工程师,请结合目前的技术和市场需求,设计一种有效的地热资源利用方案,并说明其可行性和盈利前景。

以上就是地热学考试试题的内容,请根据题干要求给出详细的回答。

祝您考试顺利!。

地热学复习资料

1、地热学( Geothermometry ):是经典地球物理学的一个分支学科。

研究地球热的科学,包括地球的温度、内部的热流、地表温度分布的现象及地球热能的来源等。

研究内容涵盖三个方面,一是理论方面,二是应用方面,三是实验方面,这三个方面分别归属理论地热学、应用地热学和实验地热学的研究内容。

2、热导率(thermal conductivity ):在稳态热传导条件下,单位时间内单位面积上通过的热量与温度梯度的比例系数。

公式表达为 k=q/(dT/dx)。

3、热扩散率(Thermal Diffusivity ):表征岩石在加热或冷却时各部分温度趋于一致的能力,反映岩石的热惯性特征,主要与岩石的热导率以及密度有关4、浅层地热能(Shallow geothermal energy):指地表以下一定深度范围内(一般为恒温带至200 m埋深),温度低于25℃,在当前技术经济条件下具备开发利用价值的地球内部的热能资源。

浅层地热能是地热资源的一部分。

5、基准温度( Reference temperature ):浅层地热能可利用的温度下限,一般低于当地多年平均气温5~7℃。

6、恒温带(Constant temperature zone):距地表最浅的年温度变化小于0.1℃的带。

该带地温不受太阳辐射影响,不同纬度地区的恒温带深度不同。

7、地下水换热系统(Groundwater heat exchange system):与地下水进行热交换的地热能交换系统,分为直接地下水换热系统和间接地下水换热系统。

也称为开式循环系统。

8、回灌井(Injection well):用于向含水层灌注回水的井。

9、热传导方程(Heat Conduction Equation )10、热物性测试(Thermal physical property test):对岩土体的样品进行热物理参数的室内测试。

11、大地热流密度:(geothermal density):单位时间内通过单位面积的热通量。

地热学


第一节
地球内部的热源
具 备 这 三 个 条 件 的 放 射 性 元 素 是 238U 、 235U 、 232Th 和 40K 。这些元素在地球分异演化 过程中集中分布在岩石圈内,尤其在大陆地 壳上部的酸性岩浆岩(如花岗岩)中最为富 集,而在基性和超基性岩中(如玄武岩、橄 揽岩、榴辉岩)中含量较低。有人作过粗略 统计,酸性岩浆岩的生热量约占生热总量的 70%,基性岩约占 20%,超基性岩约占 10%。
k T A 0
2
第二节
地球内部热的传输
2T A 2 k t
对于地表热流来说,假定温度T只随深 度z变化,方程可简化为
若给出边界条件,如热流在地表的值q0以 及温度T(0),对上式积分,可得到 q0 1A 2 T ( z) T (0) z z k 2k 称为测温公式。
第一节 地球内部的热源
岩石的比热容(c)与导热率(k)间存在如下关系:
k c
式中ρ为岩石密度;λ为岩石的热扩散率(m2/s)。 热扩散率λ反映岩石对温度变化的敏感程度。 λ越大,岩石对温度变化的反应越快,且受温度 的影响也越大。岩石热扩散率随岩石含水量的 增加而增加,平行岩石层理方向比垂直层理方 向要大。
第一节 地球内部的热源
下列因素的变动会引起岩石热导率的上升:① 孔隙度下降;②孔隙充填物的热导率上升;③含 水量上升;④固体矿物成分的热导率上升;⑤胶 结程度提高。例如:干燥的砂子、粘土和土壤等 松散物的热导率很低,但是当它们含水量较多时, 热导率会随之大增。
第一节 地球内部的热源
岩石在其内部及其与外界进行热交换时吸收热能 的能力用比热容来表示。根据热力学第一定律,外界 传导给岩石的热量(ΔQ),消耗在内部热能改变(温度 上升)ΔE和引起岩石膨胀所作的功(A)上,在传导过程 中热量的传入与消耗总是平衡的,即ΔQ=ΔE+A。 对岩石来说,消耗在岩石膨胀上的热能与消耗在内能 改变上的热能相比是微小的,这时传导给岩石的热量 主要用于岩石升温上。设质量m的岩石增温ΔT时所 需要的热量为ΔQ,则比热容c为:

地球科学大辞典地热地质学地热地质学

地球科学大辞典地热地质学地热地质学总论【地热学】geothermics是经典地球物理学的一个分支学科。

研究内容涵盖三个方面。

一是理论方面,探索地球的热状态和热历史,包括地球内热的时空分布、形成演变、传输聚散等,尤其着重研究地球内热的驱动-诱发机制,即内热在生成、传输、积聚和耗散过程中驱动壳幔物质的构造变形或运动,以及岩石圈深度内不同规模、不同形式构造运动诱发相应的热效应。

由此可见,地热学是深部地质学,尤其是地球动力学研究的一项重要学科内容。

二是应用方面,它将地球视为一个蓄存巨大热能资源的热库,重点研究地热资源的形成、分布、富集机制和相应的勘探开发方法及利用途径等;同时,深部热作用对矿藏、煤炭,尤其是石油和天然气的形成、聚集、迁移起着重要的控制和制约作用;另外,当金属、煤炭等矿产资源进行深层开发时,将面临矿井内高温热害,此时地热学的研究任务乃是阐明热害形成的机制及相应的对策。

三是实验方面,包括钻孔温度测量、岩石热物理性质的实验测定,乃至实验仪器和装备的设计和研制等实验科学。

这三个方面分别归属理论地热学,应用地热学和实验地热学三个学科分支的研究内容。

【地热地质学】geothermic geology地质学与地热学的交叉学科,应用地热学的一个分支。

其主要任务和目的是:应用地质学和地热学的理论与方法研究地热资源形成与分布规律,划分热田成因类型,查明地热流体的物理性质及化学成分,确定其工业价值和预测开发前景等,为经济合理地进行勘探、开发与利用提供科学依据。

其主要研究内容包括:①研究地热资源形成与分布的区域大地构造背景;②查明地层、岩性、热储赋存部位、形态、规模及分布范围;③研究构造控热规律,查明地热流体运移、上升的主流通道及其产状和位置;④研究地热田地表地热显示特征,查明热源性质和水源补给条件,划分地热资源类型(水热型、蒸气型、热干岩型、岩浆型或地压型等);⑤研究地热田水动力场、地热场、地球化学场特征及其时、空变化规律,建立热田模型,预测热田寿命,制定确保热田可持续开发的有效措施;⑥根据地热流体的物理性质、化学成分、流量、温度等进行综合评价,综合勘探,制定合理开发利用方案。

1-我国地热学发展简史与研究进展

第1章绪论1.1 地热学及其研究对象地热学是一门研究地球内热及其实际应用的科学。

理论上,它阐明地球的热状态、热历史及全球热场分布;研究地球各圈层之间能量平衡的热信息,诸如岩石圈热结构、地幔热对流、地幔热柱等,同时它亦研究地球内热与太阳辐射外热之间的关系,根据现今地热资料推断过去地质历史时期中的古气候变化。

应用上,它研究地热资源分布规律、形成机理及其开发利用途径;研究各类能源、矿产资源如石油、天然气、甲烷水合物等形成时的古地热条件,特别是含油气盆地的热体制、热历史;研究矿区、尤其是煤矿区的深部地温预测、矿井致热因素分析和矿山热害防治的地质一工程措施等。

不难看出,以基础理论研究为主要对象的理论地热研究或“理论地热学”是地球物理学的一个分支学科,与“重、磁、电、震、放射性”一起构成地球物理学的重要组成部分。

地热学的应用部分或称“应用地热学”涉及的面比较广,从内容上看应属地质学范畴。

必须指出,地球内热是推动整个地球发生发展和演化的原动力。

在45亿~47亿年前的地球形成早期,地球内热促成了核、幔、壳的分异,使地球从一个太空中未曾分异的“混沌体”演变成现今所看到的多圈层的地球;在现今,地球内热驱动着诸如构造运动、岩浆活动、火山作用等一切内力作用,使地球发生着翻天覆地的变化;在将来,可以预见,地球内热仍将是各种内力作用的原动力。

因此可以毫不夸张地说,地球就像是一架在宇宙太空中不停运转着的“热机”,其原动力就是地球的内热(汪集旸,1978a)。

需要加以说明的是,地球目前正处于她的壮年期。

据估算,每年从地球内部以传导方式传到地表,而后散发到宇宙太空中去的热量为47TW,远远超过全球每年通过地震、火山及其他水热活动所释放出来的能量。

众所周知,地球的年龄为46亿年,据地球主要放射性生热元素U、Th、40K丰度估算,地球还能再“活”46亿年。

也就是说,地球目前正处于她的壮年期,因此有源源不断的能量要散发出来,这也就是为什么地球上当今地震频发、火山活动强烈、温泉广布的根本原因所在。

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一、大地热流对中国西部环境的影响及意义
由于水、热条件和地貌特征是植被生态和水土环境形成与分异最主要的控制性因素。

其中水文条件对生态的影响已经被人广泛重视,而热能对生态环境的影响至今都无人问津。

但近几年提出的大地热流可能是影响区域地表环境与生态演变的重要因素的新认识可能会阐述西部生态环境的演变的原因。

大地热流是指单位时间内由地球内部以传导方式通过单位地球表面散失的热量。

热流的方式通常有三种:对流、传导和辐射。

来自地外的热流(如太阳能)主要以辐射的方式进入地表环境并主要通过光合作用与地表生态系统发生作用。

而来自地下的热流主要以对流和传导的方式进入地表环境。

中国西部的生物多样性主要表现为由南到北逐渐减少,西南部最丰富,西北最贫乏。

根据测得的大地热流的数据,发现:西北地区的大地热流明显低于西南地区,西藏南部和云南的大地热流最高。

由此可见西部地区大地热流高低与生态环境优劣有良好的对应关系,未必是由于缺水造成的,缺水只不过是这种脆弱生态体系表现出的一种迹象,大地热流低才是根本原因。

由此推测热流对地表生态系统的作用表现在以下几个方面:
1)来自地下的热流可能是维持地表生态系统延续的一个重要能源。

2)大地热流的高低可能影响到植被的生长和光合作用的效率。

3)大地热流的高低可能影响到区域土壤微生物的活性和土壤的呼吸。

4)大地热流的高低还可能影响到植物根系吸收养分的能力。

二、中国地热资源开发利用的经济意义
随着传统的能源对环境的影响越来越大,新型能源的出现给中国能源危机提供了转机。

地热能源作为一种新能源为中国经济的发展带来了巨大的效益。

地热资源是一种十分宝贵的综合性矿产资源,其功能多,用途广,不仅是一种洁净的能源资源,可供发电、采暖等利用。

1)地热发电的经济意义
现在能被我们控制利用的地热主要是地下水、地热蒸汽和热岩层。

我国的地热资源相当丰富,但温度偏低,可以用于发电的主要集中在西藏和滇西一带。

根据地热资源的特点以及采用技术方案的不同,可把地热发电划分为很多的方式,但目前出现较多的有下面四种方案:a.直接利用蒸汽法。

在蒸汽田上,从热井喷出的温度都比较高的蒸汽,将其过滤后,直接用管道输入电厂驱动器轮发电机组旋转发电。

b.汽水分离法。

把从地热井喷出的蒸汽和热水混合物引入汽水分离装置,将分离出的蒸汽送入汽轮机。

c.减压扩容法。

把喷出的温度较高的热水等入扩容蒸发设备,由于压力降低一部分水蒸发变为水蒸气,将蒸发出的水蒸气驱动汽轮发电机组。

d.低沸点工质法。

以地下热水为为放热物质,通过热交换器把热量传给低沸点工质,使其沸腾并产生蒸汽,然后用这种蒸汽驱动汽轮发电机组。

2)地热采暖的经济意义
我国北方城市冬季取暖仍以煤为主要能源,其燃烧产生的二氧化碳、粉尘等对空气环境造成的污染日趋严重,成为困扰城市居民的一大问题。

然而,使用地热采暖系统则可直接传递热量,绝不会对空气造成污染。

尤其是在改造传统设备的基础上,通过热交换器,地热水无须直接进入通暖管道,只留干净的水在管道中循环,基本解决了腐蚀、结垢的问题。

三、我国地热资源的利用
1)地热发电
用于发电的地热流体要求温度较高,一般在180℃甚至200℃以上才比较经济,我国高温地热资源主要分布在滇、藏、川西一带,总发电潜力5 800 MW/a。

其地热发电基本原理与火力发电相同,即通过能量转换定律将地热能转变为机械能,再将其带动发电机组发电。

我国自1970年1O月第一座实验性地热电站在广东丰顺建成投产以来,相继建成了湖南灰汤、西藏羊八井、西藏那曲及西藏郎久等地热电站。

地热发电运行成本低,电力便于输送,不受热田位置限制,又属于高品位的能量,没有环境污染,所以地热发电的利用价值明显高于其他的利用形式。

2)地热直接利用
地热供暖:应用地热采暖主要是在我国北方,该利用方式不仅是节约煤炭、降低煤耗、减轻烟尘污染、改善环境的有效方法,还因地热水温稳定、供暖质量高而深受人们的欢迎。

目前利用中低温地熟供暖的地区有河北、辽宁、山东、河南、山西等地,全国地热供暖面积超过500万平方米。

地热温室:我国的地热农业温室分布面很广,规模较小,其中包括蔬菜温室,花卉温室,蘑菇培育、育种温室等。

北方主要种植比较高档的瓜果菜类、食用菌、花卉等;南方主要用于育秧。

其中花卉温室的经济效益较明显,发展潜力巨大,是地热温室发展的方向。

随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的提高,农业逐步走向现代化进程,各种性能优良的温室将逐步建造,室内采用地热供暖,以提高室温,既安全经济又无污染。

地热工业利用:地热能在工业领域应用范围很广,工业生产中需要大量的中低温热水,地热用于工艺过程是比较理想的方案。

我国在干燥、纺织、造纸、机械、木材加工、盐分析取、化学萃取、制革等行业中都有应用。

其中地热干燥是地热能直接利用的重要项目,地热脱水蔬菜及方便食品等是直接利用地热的地热干燥产品。

在我国社会主义市场经济不断发展的今天,地热干燥产品有着良好的国际市场和潜在的国内市场。

地热水产养殖:地热水产养殖是地热直接利用项目中的重要内容,水产养殖所需的水温不高,一般低温地热水都能满足需求,同时它又可将地热采暖、地热温室以及地热工业利用过的地热排水再次综合梯级利用,使地热利用率大大提高。

地热水产养殖可以分为大规模生产性养殖和建立观赏区。

生产性养殖一般采用地热塑料大棚,以鱼苗养殖越冬为多;观赏游乐区可以放养金鱼、热带鱼及锦鲤等品种供游人观赏。

地热水疗:地热水含有多种对人体有益的矿物成分和化。

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