地热能的现状与发展
地热能开发利用现状与前景分析

地热能开发利用现状与前景分析1. 引言1.1 地热能开发利用的重要性地热能的开发利用具有重要的战略意义和深远影响。
在当前全球能源环境日益紧张、气候变化问题日益突出的情况下,加大地热能的开发利用力度,推动地热能技术的创新与完善,将为我国节能减排、建设低碳环保的社会做出重要贡献。
【字数:221】1.2 地热能开发利用现状分析在发达国家如冰岛、美国等,地热能开发利用已经较为成熟,形成了一定规模的地热发电和地热供热系统。
这些地区通过地热能源的利用,实现了对传统化石燃料的替代,减少了温室气体的排放,达到了环保和节能的目的。
在一些发展中国家,地热能开发利用仍面临着一些挑战和困难。
由于地热能资源分布不均匀,开发利用难度较大;缺乏相关技术和资金支持也是制约地热能开发利用的因素之一。
地热能开发利用的现状是多样化的,发达国家已经取得了一定的成就,而发展中国家仍需要进一步努力。
未来,随着技术的进步和政策的支持,地热能开发利用的前景将更加广阔,有望成为一种重要的清洁能源。
1.3 地热能开发利用前景展望地热能资源丰富,具有分布广泛、规模巨大的优势。
全球范围内,地热资源分布广泛,几乎遍布各大洲,包括热液资源、干热岩资源等多种类型。
热液资源蕴藏量巨大,有利于规模化开发利用,为地热能产业的发展提供了坚实基础。
随着技术的不断进步和成本的降低,地热能开发利用前景更加广阔。
随着地热能开发利用技术的不断创新,地热发电效率不断提高,成本不断下降,同时地热能在城市供暖、工业生产等领域的应用也将更加广泛。
未来,地热能产业将迎来更加繁荣的发展前景,为全球能源结构调整和环保战略实施提供重要支持。
2. 正文2.1 地热能的来源和特点地热能是一种利用地壳内部地热能量的可再生能源。
其主要来源于地球内部的热核聚变反应、地热循环和地质作用。
地热能具有稳定性、持续性和高效性的特点,不受气候影响,可以实现全天候、全季节的能源供应。
地热能开发利用的技术路线主要包括地热资源勘查、地热井建设、地热循环系统建设和地热能利用设备安装。
地热能利用现状及前景

地热能利用现状及前景地热能作为一种可再生能源,具有巨大的开发潜力和广阔的应用前景。
本文将从地热能利用的现状入手,分析其存在的问题并展望其前景,以期为地热能的可持续利用提供一些思路和建议。
一、地热能利用的现状1.地热能的概念地热能是指地球内部蕴藏的热能,包括地壳深部的热能和地表附近的热能。
利用地热能可以进行供暖、发电、温室农业等多种用途,是一种绿色、环保的能源形式。
2.地热能的利用方式目前,地热能的主要利用方式包括直接利用和间接利用两种形式。
直接利用:将地下的热能通过热交换器传递给建筑物或工业设施,用于供暖或供应热水。
这种方式利用便捷高效,成本较低,被广泛应用于城市供暖和温室农业等领域。
间接利用:通过地热发电厂将地热能转化为电能。
这种方式适用于地质条件特殊的地区,如地下岩浆库或地壳热流较高的地带。
虽然间接利用的技术相对复杂,但其发电效率较高,对环境影响较小。
3.地热能利用的现状全球范围内,地热能的利用已有一定规模,各国对地热能的重视程度也在不断提高。
在北欧国家,如冰岛、挪威和瑞典,地热能已成为主要能源之一。
冰岛凭借丰富的地热资源,实现了100%的可再生能源供电,并成为地热发电技术的领先国家。
在亚洲地区,日本、菲律宾等国也在积极利用地热能。
日本将地热能作为重要的可再生能源形式,发展了多个地热发电厂,满足了一部分电力需求。
而在发展中国家,如肯尼亚和印度,地热能的利用也呈现出快速增长的趋势,成为解决能源供应问题、促进经济发展的重要手段之一。
二、地热能利用存在的问题1.地热能资源分布不均地热能资源分布不均问题是制约地热能利用的重要因素之一。
全球范围内,只有部分地区地热资源比较丰富,大多数地区地热资源稀缺,甚至无法实现经济利用。
这就要求地热能的开发和利用要因地制宜,充分利用当地资源。
2.地热能利用技术尚待突破目前,地热能利用的关键技术尚待突破,特别是在地热发电领域,尚缺乏成熟的高效利用技术。
地热发电是利用地热能的重要途径,但传统的地热发电技术存在效率低、设备成本高等问题。
地热能的发展现状

地热能的发展现状地热能是一种可再生能源,利用地球内部的热能来产生电力和供暖。
它被誉为清洁、可持续的能源形式,因此一直受到科学家和工程师们的关注和研究。
地热能的发展现状如下:1. 全球地热能利用量不断增加。
自20世纪70年代以来,地热能的利用量逐年增长。
根据国际地热协会的数据,全球地热发电装机容量已经超过1万兆瓦(MW),供暖利用量约为7.7亿吉卡尔(GJ)。
尽管这些数字与其他能源形式相比较小,但地热能正逐渐成为能源组合的重要一员。
2. 发展国家和地区较为突出。
地热能的开发主要集中在一些地热资源较为丰富的国家和地区,如冰岛、菲律宾、美国、肯尼亚等。
这些地区拥有丰富的地热资源,使得地热能开发的成本相对较低,因此推动了地热能的发展。
此外,一些发展中国家也正在积极探索地热能的利用,以减少对传统能源的依赖。
3. 地热发电技术不断进步。
随着科学技术的进步,地热发电技术也在不断改进。
目前主要有两种地热发电技术,即干蒸汽发电和二元循环发电。
干蒸汽发电是通过从地底深处抽取高温水蒸汽来推动涡轮机发电,而二元循环发电是通过抽取低温地热水与工质进行热交换产生蒸汽来发电。
这些技术的不断创新和发展,使得地热发电的效率越来越高。
4. 地热供暖应用不断扩大。
地热供暖是利用地下的稳定温度为建筑物供暖的一种方式。
目前,地热供暖已经广泛应用于居民住宅、商业建筑和公共机构等领域。
这种供暖方式不仅能够提供稳定舒适的室内温度,还能够大大降低碳排放量和能源消耗。
总之,地热能作为一种可再生能源,正逐渐发展壮大。
全球范围内地热能利用量不断增加,发展国家和地区取得了显著成果,技术也在不断改进。
相信随着科技的进一步突破和资源的合理开发,地热能将在未来成为更为重要的能源来源之一。
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。
地热能开发利用现状与前景分析

地热能开发利用现状与前景分析一、地热能开发利用现状1. 全球地热能资源分布全球范围内,地热资源主要分布在地热带、地热梯度带和地热异常带三类地区。
地热带分布在环太平洋地区,包括环太平洋火山地震带、地中海西部及东非地狱断裂带等地区。
地热梯度带主要分布在北美、南美、欧洲、非洲和亚洲等地区。
地热异常带则分布在欧亚板块、太平洋板块和东非板块等地区。
总体上来看,全球地热资源分布较为广泛,但利用程度不够高。
2. 地热能利用方式目前全球对地热能的利用主要分为两种方式:直接利用和间接利用。
直接利用是通过利用地热水和地热蒸汽来直接供暖、温泉浴、养鱼养殖等。
间接利用则是通过地热发电来产生电力,并将电力输送到各个领域进行利用。
地热发电是地热能利用的主要方式之一。
目前,全球地热发电装机容量约为14000MW,主要集中在美国、菲律宾、印度尼西亚、冰岛、新西兰等国家。
冰岛是全球地热发电装机容量占比最高的国家,其地热发电装机容量已经超过2000MW。
美国在地热发电方面也有较高的装机容量,占全球地热发电装机容量的约30%。
二、地热能发展前景分析1. 地热能发展趋势虽然地热能有着广阔的发展前景,但其开发利用面临着一些挑战。
地热资源开发利用受地埋深度、水资源补给、地质条件等因素的限制,地热资源的勘探难度较大。
地热开发利用的成本较高,需要大量的投资和技术支持。
地热能的利用还存在环境保护和地质灾害等问题,需要加强相关政策和监管。
未来地热能的发展主要在以下几个方面:一是技术创新,通过提高地热能开采效率、降低成本,推动地热能的大规模利用;二是政策支持,各国政府应加大对地热能的支持力度,制定相关政策、对地热资源进行保护和管理,鼓励企业和科研机构投入地热能开发利用;三是国际合作,通过国际合作交流,分享经验,推动全球地热能资源的共同开发利用。
地热能发电技术的现状与研究进展

地热能发电技术的现状与研究进展地热能是一种具有巨大潜力的可再生能源,其利用对于减少碳排放、缓解能源压力以及实现可持续发展目标具有重要意义。
地热能发电技术作为一种利用地下热能进行发电的手段,已经取得了长足的发展和进展。
本文将对地热能发电技术的现状进行分析,并探讨目前的研究进展。
地热能发电技术的现状:地热能发电技术主要包括地热蒸汽发电和地热热水发电两种形式。
地热蒸汽发电是通过地下热水蒸汽驱动涡轮发电机,将地下热能转化为电能。
地热热水发电则是通过地下热水直接驱动涡轮发电机产生电能。
目前,地热能发电技术已经取得了显著的进展。
全球范围内,许多国家和地区已经开展了大规模的地热能发电项目,如美国、冰岛、菲律宾等地。
这些地区利用地热能发电已经成为重要的能源供应来源,并且在能源结构调整和碳排放减少方面发挥了重要作用。
在技术方面,地热能发电技术已经实现了从传统的干蒸汽循环到闪蒸循环的转变。
干蒸汽循环是传统地热能发电技术中使用的一种方式,其主要缺点是对地热水质量和温度要求较高。
而闪蒸循环则能够利用低温地热水进行发电,降低了技术门槛,并提高了地热能的利用效率。
另外,地热能与其他能源的联合利用也是目前的研究热点。
地热能与地球浅层地热能、太阳能、生物质能等进行集成利用,可以进一步提高能源利用效率,实现多能互补。
这种综合利用方式可以使地热能发电技术在任何地理条件下都具备可行性,进一步推动了地热能发电技术的发展。
地热能发电技术的研究进展:目前,地热能发电技术的研究主要集中在以下几个方面:1. 提高地热能源利用效率:通过优化传热、传质和流体动力学等技术手段,提高地热能转化效率和发电效率。
例如,研究人员正在开发新型的热交换器和增强型传热材料,以提高地热能转化过程中的热量传递效果。
2. 开发浅层地热能资源:浅层地热能资源是指温度在20℃至150℃之间的地热能,其开发利用能够更加普及和广泛。
研究人员正在研究开发浅层地热能资源的可行性和经济性,以实现地热能在更多地区的大规模利用。
地热能开发利用现状与前景分析

地热能开发利用现状与前景分析1. 引言1.1 地热能开发利用现状与前景分析的重要性地热能是一种源源不断产生于地球深部的可再生能源,具有极大的潜力和价值。
地热能开发利用现状与前景分析的重要性主要体现在以下几个方面:地热能具有清洁环保的特点,不会产生二氧化碳等温室气体和其他污染物,对环境的影响较小。
在当前全球温室气体排放严重的背景下,地热能的开发利用可以有效减少对环境的污染,有利于保护地球的生态环境。
地热能是一种稳定持久的能源形式,不受外界气候和天气的影响,可以实现全天候供热供电。
这对于提高能源供给的可靠性和稳定性具有重要意义,有助于应对能源供给的紧张局势和恶劣气候条件下的能源保障问题。
地热能具有广泛的应用前景,不仅可以用于供热、供电等生活和工业领域,还可以通过热泵技术实现低温地热能的开发利用,拓展其应用领域。
地热能的开发利用可以促进当地经济发展、增加就业机会,对于推动可持续发展和建设绿色低碳社会具有积极作用。
对地热能开发利用现状与前景进行深入分析,不仅有利于充分挖掘地热能的潜力,实现能源结构的转型升级,还有助于推动全球能源可持续发展,保障人类社会的能源安全和可持续发展。
1.2 地热能的定义与特点地热能是一种利用地球内部热量来产生热能的可再生能源。
其主要特点包括稳定性、可持续性和环保性。
地热能源源不断,不受气候变化和季节变化的影响,具有很高的稳定性;地热资源的开发利用过程中不会产生温室气体和其他污染物,具有很好的环保性;地热能可以长期利用,是一种可持续发展的能源形式。
地热能的开发利用不仅可以减少对传统能源的依赖,还可以降低能源消耗对环境的影响,是一种清洁高效的能源形式。
地热能的定义与特点使其成为未来可持续能源发展的重要组成部分,具有广阔的发展前景。
2. 正文2.1 地热资源分布情况地热资源是指地球内部储存的热能,是一种清洁、可再生的能源。
地热资源的分布情况受地质构造和地球内部热流强度等因素影响,主要集中在地热带和地震带。
地热能的全球应用不同国家的发展现状

地热能的全球应用不同国家的发展现状地热能是一种可再生能源,利用地壳内部存储的热能来生成电力、供暖和制冷。
随着对于环境保护和可持续发展的日益重视,地热能作为一种清洁、可靠的能源选择,受到了各国的广泛关注和应用。
本文将介绍地热能在不同国家的应用现状,并对其发展趋势进行展望。
一、美国的地热能应用现状美国是地热能利用的先行者,其地热电站和地热供暖系统的建设规模在全球处于领先地位。
截至目前,美国拥有超过3000座地热电站和数百万台地热供暖系统。
其中,加利福尼亚州是美国最大的地热电站建设地区之一,利用地热能满足了该州约7%的电力需求。
此外,美国还利用地热能进行大规模的温室农业和温泉旅游开发。
尽管美国在地热能的开发利用方面取得了显著成就,但仍存在一些挑战。
首先,地热能的开发需要耗费大量资金和技术支持,尤其是在寻找合适的热储层和建设地热电站方面。
其次,地热能开发对环境造成一定的影响,例如地热电站可能导致地面沉降和地震等问题。
因此,美国正在加大对地热能技术研究和环境保护的投入,以提高地热能的利用效率和减少环境影响。
二、冰岛的地热能应用现状冰岛是一个地热资源非常丰富的国家,地热能被广泛应用于该国的供暖、发电和热水供应等方面。
根据统计,冰岛有约25%的电力来源于地热能,这一比例在全球范围内是最高的。
冰岛的地热电站主要利用地热岩浆来发电,其建设成本较低,且环境影响较小。
此外,冰岛还利用地热能为温室农业提供热源,保证了该国大规模蔬菜和水果的生产。
冰岛在地热能的应用方面取得了巨大的成功,这与其地质条件和政府的支持密不可分。
冰岛地处火山带,地热资源十分丰富,政府通过法律和政策的支持,鼓励和促进地热能的开发利用。
此外,冰岛还将地热能作为国家经济的支柱产业之一,积极吸引国际投资和开展地热能技术研究,以不断提高技术水平和开发利用效率。
三、中国的地热能应用现状中国是世界上地热资源储量最丰富的国家之一,但其地热能的开发利用程度相对较低。
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地热能利用的现状和发展摘要:本文分析了世界地热资源储藏和开发利用的现状,并以冰岛、美国、日本、墨西哥以及中国的地热开发利用状况和各国研究者在该领域的研究成果为分析的重点,从经济和技术两方面对比分析,基于此发现地热开发利用发展中潜力大,应用前景广阔,地热资源开发利用发展较快等方面的优势以及存在开发不当容易造成破坏和污染环境;开发利用水平低;对常规能源和经济形势等因素十分敏感等方面的不足,最后指出我国地热开发利用将以循环经济可持续发展为指导,实施梯级利用,扩大在建筑、旅游、农副产品等方面发展的趋势等相应的对策。
前言:能源和环境是当今人类面临的两大问题。
原国家发改委能源局局长张国宝在国际可再生能源大会上说:“使用可再生能源是解决人类现阶段遇到的能源资源和环境问题的最根本方法。
”世界地热发展趋势,主要体现在以下方面:从高温地热发电转向中低温地热非电直接利用;从地热资源丰富国家向地热资源相对贫乏、甚至“无”地热资源国家延伸;从浅层地热能的开发利用向深部地热进军;热泵技术的采用使地热能的开发利用跨上新台阶;温泉洗浴日益受到人们青睐并具有广阔的市场前景。
中国地热能开发利用面临前所未有的机遇与挑战—节能环保、二氧化碳减排、绿色能源,但是也存在一些问题:包括如何继续保持我国地热直接利用世界领先地位;采用热泵技术,科学开发浅层地热资源;向南方特别是长三角、珠三角地区扩展,解决热泵空调问题;向深部进军—开展我国“增强地热系统”开发利用的前期调研和准备工作。
国内外研究现状:地热资源的概念地热是指地球内部所储存、产生的热量。
能够经济的为人类所利用的地球内部热量,称地热资源。
地热能是可再生资源。
地热资源的现代涵义包括:地热过程的全部产物,指天然蒸汽、热水和热卤水等;由人工引入(回灌)热储的水、气或其他流体所产生的二次蒸汽、热水和热卤水等;由上述产物带出的矿物质副产品。
目前,可利用的地热资源有:天然出露的温泉地热资源;通过热泵技术可开采利用的浅层地热资源;通过人工钻井直接开采利用地热水(气)资源和干热岩体中的地热资源。
近几年地热的开发利用现状及各国的研究成果随着传统的能源对环境的影响越来越大,可再生能源的出现为缓和和解决国际范围内的能源危机指明了方向。
地热能源作为一种可再生能源为世界经济的发展带来了巨大的效益。
具有很多有益的开发特性,地热属于综合性清洁矿产资源,功能多,用途广,可供发电、采暖等利用,还是一种可供提取溴、碘、硼砂、钾盐、铵盐等工业原料的热卤水资源和天然肥水资源,还是医疗热矿水和饮用矿泉水资源以及生活供水的水源。
国内外的开发利用实践表明,其社会、经济和环境效益均很显著,在经济发展中起着越来越重要的作用。
(一)地热开发的主要领域地热能的开发利用包括发电和非发电利用两个方面。
世界各国利用地热能的经验表明:高温地热资源(150℃以上)主要用于发电,发电后排出的热水可进行逐级多用途利用:中温(150℃以下90℃以上)和低温(90℃以下)的地热资源则以直接利用为主,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。
1. 地热直接利用目前,世界上已有70 多个国家对地热水直接利用,年利用总量达72622GW,年增长率为12.9%。
我国目前地热直接利用能量居世界首位,年利用达12604.6MW,对中低温地热直接利用的开发量达到3056GW,其设备容量达到107.79GW,随着我国社会经济的增长,对地热资源的开发仍将以10%—12%的速度增长。
到2005 年,全世界已有24个国家利用地热发电,地热发电总装机容量8900MW,所生产的电力达56800GWh。
有72 个国家直接利用地热,设备容量27828MW。
如冰岛全国87%供暖全部靠地热,每年可节约资金113 亿美元。
2.地热发电截至2005 年,世界上已有24 个国家建立了地热电站,总装机容量8900MW,目前的运行容量为8000MW。
据2005 年世界地热大会对各国地热发电总量的统计:美国2544MW,居世界首位,菲律宾1931MW 居世界第2 位,其次是墨西哥、印度尼西亚、意大利、日本、新西兰,我国排名第15 位。
(二)世界主要国家地热资源利用情况1. 冰岛冰岛是目前地热开发利用程度最高、经验最丰富的国家。
全国分布有高温蒸汽田26 个,低温地热田约250 个,天然温泉800 余处。
冰岛地壳厚度0—10km 范围内的地热资源总量为3 亿TWh(1TWh 相当于1 亿度电);地壳厚度0—3km 范围内的总量为3000 万TWh;技术上可利用的为100万TWh。
若将全部地热能用来发电, 每年可发电800 多亿度。
冰岛地热资源的勘查与开发由国家统一管理,不允许私有公司参予其中。
冰岛87%的家庭使用地热取暖全国每年由此节约燃料开支上亿美元。
地热发电占国家总发电量的19%以上。
地热发电站装机容量总计200MWe,排名世界第八位。
2005 年地热发电总量是1658GWh,占国家总发电量的19.1%。
全冰岛约有160 个游泳池,其中有130 个利用地热能加热。
大多数是全年开放的露天游泳池,主要用于娱乐和游泳训练,依赖独特的地貌和众多温泉疗养区,每年吸引着逾百万外国游客。
冰岛直接利用地热资源进行生产海藻、烘干鱼产品、宠物食品的烘干等行业。
另外全国融雪系统的总面积约74 万㎡,首都的约55 万㎡。
2. 美国美国是世界地热发电装机容量最大的国家,同时也是利用热泵技术供暖和制冷最好的国家。
美国一直积极应用地热发电,地热装机容量从1990 年的2774MW、1995 年的2816MW,降到2000 年的2228MW。
2000 年地热装机容量占全国总装机容量的0.25%,地热发电量大约占全国能源供应量的0.4%。
在加利福尼亚,1994 年以来就没有修建地热发电站的计划,到2002年计划增加98MW 地热发电站。
美国地热直接利用领域主要集中在水产品养殖、洗浴和游泳、供暖和温室。
由于热泵技术的成熟,使得热泵在全国得到推广。
现在从普通房屋和公寓至居住面积为278 平方米的住房,每月支付供暖和制冷费15—40 美元,这是一般家庭都能付得起的。
3.日本日本地热资源丰富,因处于太平洋火山带,拥有火山245 处,活火山65 处,温泉2200 处,热水井22000 处。
日本十分重视地热资源开发,广泛用于农业栽培、农产品加工、动物饲养、农业灌溉等。
日本国家对一些地区投资进行勘探,以减少地热开发的风险。
1995 年在11 个地热田中安装了总容量为312. 3MW 的12 个发电机组,该装机容量相当于1999 年全国总装机容量的0.23%,发电量的0.36%。
政府1995—1999 年投资4.671 亿美元,比1990—1994 年的6.32 亿美元和1985—1990 年的7.273 亿美元有所减少。
日本位于环太平洋火山活动带上,有着丰富的地热资源,他们依据这些优势建起温泉保健所700 多家, 温泉旅馆一万多个,并利用地热显示和火山地貌等独特景观开展旅游。
日本十分重视地热资源开发,广泛用于农业栽培、农产品加工、动物饲养、农业灌溉等。
4.墨西哥墨西哥目前是全世界第三大地热发电的国家,仅次于美国和菲律宾。
在3 个地热田安装了755MW 的装机容量,占全国总装机容量的 2.11%,总发电量的3.16%。
普列托峰(Cerro Prteto)是世界第二大热气田,2003 年装机容量达720MW,有9 个发电机组,平均工作效率为92.4%,计划在2000 年增加第4 个20MW 机组。
Los Azufres 地区的装机容量达93MW,有8 个5MW 发电机组,一个50MW 发电机组,地热温度265—360℃,井深835—2095m。
Los Humeros的装机容量达42MW,1990 和1993 年投产了7 个5MW 发电机组,计划2002 年增加50MW 装机容量。
到2005 年增加325MW 地热发电装机容量,提高地热发电在全国的比例,最大约为4%。
(三)中国地热的开发利用概况我国是一个地热资源较丰富的国家,特别是中低温地热资源(热储温度(25—150℃)几乎遍及全国。
全球地热能“资源基数”为140×106EJPa,我国为11×106EJPa,占全球7.9%。
近年来地热直接利用均以每年速率增长,目前以直接利用设备装机容量的产量居世界之首。
但地热发电几年来增容较少。
我国地热资源主要分布于构造活动带和大型沉积盆地中,主要类型为沉积盆地型和隆起山地型。
沉积盆地传导型中低温地热资源,主要分布于华北平原、汾渭盆地、松辽平原、淮河盆地、苏北盆地、江汉盆地、四川盆地、银川平原、河套平原、准噶尔盆地等地区,以及分布于东南沿海地区和胶东、辽东半岛的中低温地热资源。
据初步估算,全国仅2000m 以浅的主要沉积盆地储存的地热能量就达73161×1020J,相当标准煤2500 亿t,地热水可开采资源量为每年68 亿,所含热能量为963×1015J,折合每年3284 万t 标准煤的发热量。
中国已发现地热异常3200 处,已打地热井2000 多眼,评价的地热田有50 多处。
中国的地热主要应用于取暖(面积近800 万㎡)、水产养殖(面积近300 万㎡)、浴疗(1600多处)、农业和医药等。
据有关部门统计,近年我国年开采地热水量超过3.45×,年利用总热量1776.31MW,折合191.2万t 标准煤燃烧的热量。
由于受地热资源分布和开发利用条件的限制,我国地热发电在世界22 个地热发电国家中排列第14 位,地热装机总量为32.08MW,其中88%集中在西藏,拉萨电网中地热发电占60%。
20 世纪70 年代主要利用中低温地热资源,先后在广东邓屋、湖南灰汤、江西宜春、广西象州、山东招远、辽宁熊岳、河北怀来等地建地热发电试验电站。
由于温度偏低多数已停用。
此外,我国地热资源分布与经济区和城市规划区相匹配。
以环渤海经济区为例,该区的北京、天津、河北和山东等省市地热储层多、储量大、分布广,是我国最大的地热资源开发区。
同时地热综合利用价值高。
我国地热资源以水热型为主,可直接进行开发利用,适合于发电、供热、供热水、洗浴、医疗、温室、干燥、养殖等。
我国中低温地热资源应用广泛,主要是取暖、洗浴疗养、种养殖及烘干等直接利用地热资源。
中国温泉资源十分丰富,且类型齐全,分布广泛,作为旅游景区的开发前景可观。
云南省计有温泉931 处,居全国首位,其次为西藏自治区306 处,四川省305 处,广东省282 处,福建省172 处,湖南省130 处,台湾省105 处。
我国有温泉疗养院上千家,华北有著名的北京昌平小汤山、太行山城南庄、阜平热泉、燕山马兰峪等。
近年来地热浴疗发展很快,仅河北平山温塘一地就建有温塘地热浴疗场所近40家。