地热资源储量计算方法
地热资源储量计算方法
一、地热资源/储量计算的基本要求
地热资源/储量计算应建立在地热田概念模型的基础上, 根据地热地质条件和研究程度的不同, 选择相应的方法进行。概念模型应能反映地热田的热源、储层和盖层、储层的渗透性、内外部边界条件、地热流体的补给、运移等特征。
依据地热田的地热地质条件、勘查开发利用程度、地热动态,确定地热储量及不同勘查程度地热流体可开采量。
表3—1地热资源/储量查明程度
类 别 验证的 探明的 控制的 推断的
单泉 多年动态资料 年动态资料 调查实测资料 文献资料
单 井 多年动态预测值 产能测试内插值 实际产能测试 试验资料外推
地热
田钻井控制程度 满足开采阶段要求 满足可行性阶段要求 满足预可行性阶段要求 其他目的勘查孔
开采程度 全面开采 多井开采 个别井开采 自然排泄
动态监测 5 年以上 不少于1年 短期监测或
偶测值 偶测值
计算参数依据 勘查测试、多年开采与多年动态 多井勘查测试及经验值 个别井勘查、物探推测和经验值 理论推断和经验值
计算方法 数值法、统计分析法等 解析法、比拟法等、 热储法、比拟法、热排量统计法等 热储法及理论推断
二、地热资源/储量计算方法
地热资源/储量计算重点是地热流体可开采量(包括可利用的热能量)。计算方法依据地热地质条件及地热田勘查研究程度的不同进行选择。预可行性勘查阶段可采用地表热流量法、热储法、比拟法;可行性勘查阶段除采用热储法及比拟法外,
还可依据部分地热井试验资料采用解析法;开采阶段应依据
勘查、开发及监测资料, 采用统计分析法、热储法或数值法等计算。
(一)地表热流量法
地表热流量法是根据地热田地表散发的热量估算地热资源量。该方法宜在勘查程度低、无法用热储法计算地热资源的情况下,且有温热泉等散发热量时使用。通过岩石传导散发到空气中的热量可以依据大地热流值的测定来估算, 温泉和热泉散发的热量可根据泉的流量和温度进行估算。.
(二)热储法
主要用于计算热储中储存的热量和地热水储存量,估计热田地热资源的潜力。
1、适用条件:热储温度有少量地热井控制的,地热异常范围大致能确定的地热田。热储法又称体积法,不但适用于非火山型地热资源量的计算,也适用于与近期火山活动有关的地热资源计算;不仅适用于孔隙型热储,也适用于裂隙型热储。是一种常用的方法。
2、计算步骤与一些计算参数的确定原则
(1)应首先确定地热田的面积(或计算区范围)
地热田的面积最好依据热储的温度划定,在勘查程度比较低,对热储温度的分布不清楚时,可以采用浅层温度异常范围、地温梯度异常范围大致圈定地热田的范围,也可以采用地球物理勘探方法圈定地热田的范围。
(2)确定地热田温度的下限标准和计算/评价的基准面深度
地热田温度的下限标准应根据当地的地热可能用途而定,或根据规划的利用方式来确定(我区现阶段一般按照地热资源温度分级温水温度最低界限25℃)。计算/评价的下限深度一般是探采结合井控制的深度范围内。
(3)计算/评价范围确定之后,应根据热储的几何形、温度、空隙度的空间变状(顶板埋深、底板埋深和厚度).
化,以及勘查程度的高低将计算/评价范围划分成若干个子区,为每个子区的各项参数分别赋值,然后计算出每个子区的热储存量、地热水储存量。最后,把各子区的计算结果累加就得到了地热田(或计算区)的热储存量和地热水储存量。
(三)解析法
1、适用条件:在勘查程度比较低,可用资料比较少时,可以采用解析法计算地热井或地热田的地热流体可开采量。
2、计算基本方法:当热储可以概化为均质、各向同性、等厚、各处初始压力相等的无限(或存在直线边界)的承压含水层时,可以采用非稳定流泰斯公式计算单井的开采量、水位(压力)随开采时间的变化量,从而计算出在给定的压力允许降深下地热流体的可开采量,对单井的地热流体可开采量进行评价。当地热田中有多个地热井时,可以采用叠加原理计算在给定压力允许下降值下地热流体可开采量。
该法主要借用浅部地下水稳定流和非稳定流计算方法,计算
结果往往同实际出入较大。建议根据当地的实际情况选用了其他地热资源计算方法。
(四)比拟法
比拟法又称类比法,即利用已知地热田的地热资源量来推算地热地质条件相似的地热田的地热资源量,或者用同一地热田内已知地热资源量的部分来推算其它部分的地热 资源量。.
类比必须是在地热的储藏、分布条件相似的两者之间进行的,否则类比的结果与实际情况可能会存在很大的差异。
(五)统计分析法
1、适用条件:
该方法适用于已开发利用的地热田,该结果通常比较接近实际。
2、计算方法
具有多年动态监测资料的地热田,可采用统计分析法建立的统计模型来预测地热田在定(变)量开采条件的压力(水位)变化趋势,并确定一定降深条件下的可开采量。可采用的统计分析法包括相关分析、回归分析、时间序列分析等方法。宜采用压力(水位)降低值和开采量之间建立的相关统计模型对地热田进行预测。用于预测的模型应具有较高的相关系数,预测的时限不应超过实际监测资料的时段长度。
通常利用已有的动态观测资料,分析地热开采区内,地热水
开采量与水位下降的关系,概略确定每下降1米的热水可采量,进而推测最大可能降深时的地热水可采资源量及可采年限,以此做为地热田地热资源评价的依据。
(六)数值模型法
在地热田的勘查程度比较高,并且具有一定时期的开.
采历史,具有比较齐全的监测资料时,应建立地热田的数值模拟模型,用以计算/评价地热储量,并作为地热田管理的工具。一般适用于研究程度较高的地热田。
总之,一个地热田或地热勘查区的地热资源/储量计算,
应采用两种以上的方法计算、比较和验证。
地热资源/储量具体计算方法要求, 参见《地热资源地质勘查规范》(GB/T 11615—2010)附录C、附录D 。
三、地热流体可开采量确定
(一)地热流体可开采计算的基本原则
1、无开采历史的单个地热开采井可开采量确定
一般可依据地热井单井稳定流抽水试验资料绘制的Q=f(s)曲线,确定水流方程以内插法计算确定。对于层状热储地热田,建议依据该井开采可能影响区内的可采热储存量与地热井开采期排放的总热量进行均衡验算确定。
根据这几年我区的勘查实践计算使用的压力降低值,一般不大于100m, 最大不大于150m, 年压力下降速率不大于2m。
2、有开采历史的井采地热田可开采量确定
对以井采为主并开采多年的地热田,应以统计法为主计算地热流体可开采量,以地热田内代表性监测井多年水头压力保持稳定或一定时限内可趋于稳定条件下的地热田开采总量,作为其可开采量。对暂不能保持水头压力稳定的地.
热田,可以地热田内代表性监测井保持一定水头压力年降速条件下的地热田开采量作为一定时限内的可开采量。
3、对已实施地热回灌或采(灌)结合开发的地热田可开采量确定
可采用统计分析法、热储法或数值法计算其保持水头压力、热(量)均衡条件下的合理开采强度作为其可开采量。
4、对单独开采的地热天然露头(泉)可开采量确定
应依据泉流量实测和动态观测资料, 采用泉流量衰减方程计算可开采量或取历年泉最低流量值作为其可开采量。
(二)地热流体可开采量计算的常用方法
以下列出几种常用的、简单的计算方法,供评价时参考。
1、盆地型地热田
可采地热流体评价中考虑回灌水量,表达式为:
)R1(QQewk允许3/d; —地热流体可开采量,其中,mQ允许3/d;
m—单井地热流体可开采量, Qwk —回灌比例。其中砂岩地区取20%—50%,灰岩地Re区取60%—80%。
单井地热流体可开采量采用最大允许降深或开采系数法确定。
、最大允许降深法A.
可采地热流体量采用最大允许降深法,设定一定开采期限内(50—100年),计算区中心水位降深与单井开采附加水位降深之和不大于100——150m时,求得的最大开采量,为计算区地热流体的可开采量。表达式为: TSTS44 (3—2) 11Q wkTt116.)11ln(6.t )ln( 2R1TS2 (3—3) 2Q wd0.473R2ln r式中:
3/d;
—地热流体可开采量,mQwk3/d;
m—单井地热流体可开采量,Qwd—计算区中心水位降深,m; S1—单井附加水位降深,m; S2—开采区半径,m; R1—单井控制半径,m;
R2—热储含水层弹性释水系数; t—开采时间,d;
2/d; mT—导水系数,r—抽水井半径,m;
B、开采系数法
地热远景区采用可采系数法,开采系数的大小,取决 。10%—5一般采用于热储岩性、孔隙裂隙发育情况,
(3—4) XQQwk储3—地热流体总存储量,m; Q储X—可采系数
2、主要受断裂构造控制呈带状分布的地热田
(1)泉(井)热量法
对于断裂带开发型热储的地热田,地热水主要以温泉或自流井的形式排泄,将温泉或自流井的总流量作为地热田的天然补给量和可开采量。
(2)排泄法
对于断裂带半封闭型热储的地热田,地下热水以温泉、自流井和第四系潜流的形式排泄,其总排泄量可代表地热田的总补给量。考虑到第四系潜流一般不可能被全部开采利用,根据经验,将潜流量的70%作为可利用量,则70%的第四系潜流量以及全部的温泉、自流井流量及开采量作为地热田的可开采量。
(3)补给量法
对于地热条件已基本查明的地热田,利用补给量计算地热田的可开采量,其中侧向补给量部分取其70%作为可开采量。
(3)平均布井法
对于有地热井抽水试验资料的地热田,根据抽水试验水位降深的单井出水20m曲线方程,推算S—Q资料,利用.
量,在利用平均布井法计算地热田的可开采量。
地热资源地质勘查规范
地热资源地质勘查规范
2010-04-27|作者:|来源:中国地质环境信息网|
1主题内容与适用范围
本规范规定了地热田地质勘查研究程度、勘查类型与勘探工程控制、勘查工作技术及质量要求、地热储量分类、分级、计算和评价,地热流体与环境影响评价以及地热资源勘查资料整理和报告编写等基本要求。
本规范适用于地热资源的地质勘查,作为地热资源地质勘查设计书编制、各项勘查工作布置、勘查报告编写和审批的主要依据。
2引用标准
GB3838地面水环境质量标准
GB5084农田灌溉水质标准
GB5749生活饮用水卫生标准
GB8537饮用天然矿泉水
GBJ4工业“三废”排放试行标准
GBJ8放射性防护规定
DZ40地热资源评价方法
TJ35渔业水质标准
TJ36工业企业设计卫生标准
3总则
3.1本规范所指地热资源是在我国当前技术经济条件下,地壳内可供开发利用的地热能、地热流体及其有用组分。地质勘查的目的在于查明地热田的地质条件、热储特征、地热资源的质量和数量,并对其开采技术经济条件做出评价,为合理开发利用提供依据。
3.2地热资源按温度分为高温、中温、低温三类(见表1);按地热田规模分为大、中、小型三级(见表2)。
表1地热资源温度分级
温度分级 温度t界限,℃ 主要用途
高温地热资源 t≥150 发电、烘干
中温地热资源 90≤t<150 工业利用、烘干、发电
低温地热资源 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、土壤加温
注:表中温度是指主要热储代表性温度。
表2地热田规模分级
规模分级 高温地热田 中、低温地热田
电能 能利用储量 热能 能利用储量 MW 计算年限
年 MW 计算年限
年
大型 >50 30 >50 100
中型 10~50 30 10~50 100
地热资源评估方法综述
地熟资源评估方法综述 能照 境 李同彪 (中南大学能源科学与工程学院 湖南长沙410083) 摘要我国地热资源储量十分丰富.其直接利用量居世界首位.但与发达国家相比我国地热资源勘查评估水平相对较 低.发展速度缓慢.严重阻碍了地热产业的发展。整理多种地热资源评估方法,重点介绍体积法、蒙特卡罗法、数值法以及地表 流量法等现阶段应用较多的方法.并分析比较不同评估方法的适用性和局限性。 关键词 地热资源 地热资源评估方法体积法 中图分类号:TK521 文献标识码:A 文章编号:1672—9064(2015)O5—091—03 引言 地热能新型环保的可再生资源.资源储量巨大,发展前 景广阔 积极开发利用地热资源可以有效缓解我国能源资源 压力.促进生态文件建设。《关于促进地热能开发利用的指导 意见》…中明确提出到2015年.基本查清全国地热资源情况 和分布特点.建立国家地热资源和信息服务体系。但目前,全 国地热资源勘查评价程度相对较低.特别是经济落后地区, 基本未开展正规的地热资源勘探 地热资源的评价是在一定的经济、技术及政策条件下, 综合分析地热资源勘查成果.运用合理方法对地热资源储 量、可开采量及质量进行的计算与评价,并随着对地热资源 勘查的逐步完善.对评价结果做相应的调整。前人提出了多 种地热资源评价方法.现在应用最多主要包括体积法、蒙特 卡罗方法、数值法、地表流量法等。下面我们对不同评价方法 进行详细介绍.并分析比较不同方法的优缺点 1 评估方法 1.1体积法 体积法又称热储法.是最早应用于地热资源评估的方 法 该评价方法将热储层岩体及其空隙介质中赋存和运移的 地热流体作为一个整体.计算相对于当地基准温度而言,整 个热储体积所蕴含的全部热能量。White,D.E和Williams,D. L 在美国第一次地热资源评估中就采用了体积法作为主要 的评估方法 Muftier.L.P.J和Cataldi.R E3]提出了地表热流法、 体积法、平面裂隙法和岩浆平衡法等4种地热资源评估方 法.指出体积法是当时最准确可靠的评估方法。后来体积法 评估结果在世界范围内被认可.使得体积法广泛应用于世界 各地地热资源评估中 体积法计算的储量中只有一部分热量可以被开采出来. 这部分可开采资源占资源总量的比例称为采收率 采收率是 衡量地热资源可开采量的重要指标.采收率的大小取决于热 储的物性以及布井情况等 目前关于体积法的研究主要集中 在采收率的研究 最早Nath nson.M等 4]基于多孑L介质模型 通过实验研究得到最可能取值为0.25.这一实验结果被广泛 采用.这一时期基本上将采收率视为定值应用到地热资源评 价中。之后Muffler,L.P. 认为采收率应是变量而非定值.并 通过蒙特卡罗模拟法得到在0~0.5之间变化.最可能值为 0.25.但是在实际评估中仍然采用0.25作为地热资源可开采 量 Colin F.Williams_5_模拟研究表明在新开发的断裂型地热 田中采收率的在0.08~0.2之间变化.对于沉积岩型地热田. 采收率在0.10 0.25之问变化 之后Colin F.Williams E6]等又 以裂隙型地热田为对象.分析已开发地热田相关数据.结果 表明在0.05~0.2之间变化.最可能取值为0.1。对于干热岩地 热资源采收率方面.Sanya1 S K等[7]模拟了裂隙型热储中流 体流动与热交换情况,模拟结果显示采收率接近(40 ̄7)%, 而且不受地热井布置、裂缝间隔和渗透性的影响。我国《地热 资源评估方法》。引中对采收率做如下规定:对于大型沉积盆 地的新生代砂岩.当孔隙率大于20%时.热储采收率定为 0.25:碳酸盐岩热储定为0.15:中生代砂岩和花岗岩等火成 岩类热储则根据裂隙发育情况定为0.05~0.1 规范中只给出 了采收率的取值.并没有给出确定依据.且没有考虑回灌以 及开采方式的影响 体积法在地热资源评估中已经被证实是1种可靠且准 确的方法.在世界各国的地热资源评估中被广泛采用 这种 方法既适用于非火山型地热田.又适用于近期火山活动有关 的地热田.凡条件具备的地方一律予以采用 1.2蒙特卡罗方法 在利用体积法进行地热资源评价时.通常将热储参数视 为定值进行处理,而实际上.对于一个热储系统而言,由于各 种原因的影响.热储参数通常很难精确地测量.只能得到在 一定范围内变换的随机变量 蒙特拉罗方法就是在体积法的 基础上.考虑了变量的随机特性.以概率及统计中的理论方 法为基础.根据待求随机问题的变化规律和物理现象本身的 统计规律。构造一个合适的概率模型,根据该模型进行大量 的统计实验,使它的某些统计参量正好是待求问题的解 地热资源评估中热储参数的精度决定评估结果的精度. 在使用体积法进行地热资源评估中热储的体积、厚度和温度 等参数很难给出一个确定数值 最初的方法是人为的给每个 参数赋一个平均值这种方法得到的结果往往并不准确 美国 1975和1978年2次地热资源评价中不同之处就在于将体积 法升级到蒙特卡罗方法,从而提高了评估精度。Nathenson ]为 热储的体积、厚度和温度等参数估计出三角形概率密度的最 小值、最可能值和最大值。采用蒙特卡罗方法求出总能量的 作者简介:李同彪(1989~),男,硕士研究生,中南大学能源科学与工程学院。 2015.No.5.
地热规范
DZ
中华人民共和国地质矿产部部标准
DZ 40—85
地 热 资 源 评 价 方 法
1985—10—10发布
1986—05—01实施
中华人民共和国地质矿产部 批 准 中华人民共和国地质矿产部部标准
DZ 40—85
地热资源评价方法
地热资源是地质矿产资源之一,为加强地热资源的开发利用研究,特制定本标准。本标准可作为国家、省、市、自治区制定长远规划的依据;也作为本系统进行地热田普查和初步勘探的设计依据。
1 名词、术语
2 进行地热资源评价的某些规定
3 符号、代号
4 地热资源量评价
5 地热流体化学成分分析结果评价
6 地热资源评价报告提纲
附录 A 地球化学温标计算方法(补充件)
1 名词、术语
1.1 地热资源
系指在当前的技术经济条件下可以开发利用的地下岩石和水中的热能,也包括在未来条件下具有替在价值的热能。
根据研究程度,地热资源还可进一步划分为远景地热资源、推测地热资源及已查明地热资源(图1)。
图1 地热资源评价表 1.1.1 远景地热资源
系指在小比例尺(相当于1∶100万或1∶50万)区域调查的基础上,根据某些地热现象,如温泉、浅层地温等物探资料,并基于一般的地热地质条件和理论,推测其存在的地热资源。
远景地热资源可作为进行中等比例尺调查和制定规划的依据。 1.1.2 推测地热资源
系指在中比例尺(相当于1∶20万或1∶10万区域调查的基础上,相应开展了地热地质、地热地球化学和地温调查,重、磁、电或地震等物探以及钻探工作,得出的地热资源。
推测地热资源可作为规划大比例尺地热调查,编制地热普查、初步勘探设计的依据。 1.1.3 已查明地热资源
又称已确认地热资源,系指在大比例尺(相当于1∶5万等)调查的基础上,相应开展了地热地质、地热地球化学、地温调查,重、磁、电或地震等物探工作,经钻探验证,地质构造和热储边界清楚。同时,经过长时间单井、多井抽水试验或放喷试验以后,在计算出的地热资源。
地热资源地质勘查规范2010
1 / 19 地热资源地质勘查规
2010-04-27 | | 来源: 中国地质环境信息网 |
1 主题容与适用围
本规规定了地热田地质勘查研究程度、勘查类型与勘探工程控制、勘查工作技术与质量要求、地热储量分类、分级、计算和评价,地热流体与环境影响评价以与地热资源勘查资料整理和报告编写等根本要求。
本规适用于地热资源的地质勘查,作为地热资源地质勘查设计书编制、各项勘查工作布置、勘查报告编写和审批的主要依据。
2 引用标准
GB 3838 地面水环境质量标准
GB 5084 农田灌溉水质标准
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB 8537 饮用天然矿泉水
GB J4 工业“三废〞排放试行标准
GB J8 放射性防护规定
DZ 40 地热资源评价方法
TJ 35 渔业水质标准
TJ 36 工业企业设计卫生标准
3 总那么
3.1 本规所指地热资源是在我国当前技术经济条件下,地壳可供开发利用的地热能、地热流体与其有用组分。地质勘查的目的在于查明地热田的地质条件、热储特征、地热资源的质量和数量,并对其开采技术经济条件做出评价,为合理开发利用提供依据。
3.2 地热资源按温度分为高温、中温、低温三类(见表1);按地热田规模分为大、中、小型三级(见表2)。
表1 地热资源温度分级
温度分级 温度t界限,℃ 主 要 用 途
高温地热资源 t≥150 发电、烘干
中温地热资源 90≤t<150 工业利用、烘干、发电
低温地热资源 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、土壤加温
注:表中温度是指主要热储代表性温度。
表2 地热田规模分级
规模分级 高温地热田 中、低温地热田
地热储能模型
地热储能模型
一、地热储能原理
地球内部的热能主要来自地球核心的高温熔融岩浆,经过地壳传导传递到地表。地热能是一种清洁、环保的可再生能源,它具有稳定的能量输出特点,且不受气候影响。
地热储能的原理是利用地下深层储热岩体中的热能,将其储存起来,当需要时释放出来供电使用。在地热储能系统中,通常会使用地热泵将地下的热能抽取到地面,然后通过热储罐进行储存,最后通过蒸汽发电厂将热能转化为电能。
二、地热储能模型
地热储能模型是对地热储能系统进行建模分析的过程,通过建立数学模型来描述地热储能系统的运行情况,评估系统的性能,并进行优化设计。地热储能模型主要包括以下几个方面:
1. 地热资源评估模型
地热资源评估模型主要用于评估地下热源的温度、储量、分布等情况,确定地热储能系统的设计方案。通常会通过地质勘探和数据分析的方式来获取地热资源信息,建立地热资源数据库,为地热储能系统的建设提供参考依据。
2. 地热储能系统模型
地热储能系统模型是对地热储能系统的整体结构和运行过程进行描述的数学模型。包括地热泵、热储罐、蒸汽发电厂等组件的建模,分析系统的热力学性能、能量转化效率、运行稳定性等指标,为系统的运行优化提供支持。
3. 地热储能系统优化模型
地热储能系统优化模型是通过对地热储能系统的运行情况进行建模分析,找出系统的瓶颈、优化方案,提高系统的性能和效率。通过模拟仿真、参数调整等手段,找出最佳的运行策略,实现地热储能系统的最优化设计和运行。
三、地热储能模型应用
地热储能模型在实际应用中具有广泛的适用价值,可以为地热储能系统的设计、建设、运行提供科学依据和技术支持:
1. 地热资源开发规划
通过地热资源评估模型的建立,可以对地下热源进行充分的了解,为地热资源的合理开发规划提供支持。通过模型分析,确定地热储能系统的建设规模、布局、运行方式等,最大限度地利用地热能源,实现可持续发展。 2. 地热储能系统设计优化
通过地热储能系统模型和优化模型的建立,可以对地热储能系统的设计进行优化,提高系统的能量转化效率、运行稳定性和经济性。通过模拟仿真和参数调整,找出系统的优化方案,实现系统性能的最大化。
探讨地热资源评估方法
科I技l论I坛
探讨地热资源评估方法
孔令山王生旭
(黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院,黑龙江齐齐哈尔161006)
摘要:地热资源的潜力巨大,但开发利用需进一步规范化。简要介绍了几种地热资源的评价方法。
关键词:天然放热量法;平面裂隙法;类比法;岩浆热平衡法
地热是贮存于地球内部的热能,它来源于
地球的熔融岩浆和放射性元素衰变时发出的热
量。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
成。 我国是地热资源相对丰富的国家,地热资
源总量约占全球的7.9%,可采储量相当于
4626.5亿t标准煤。我国的高温地热资源主要 分布在藏南、滇西、川西以及台湾省,中低温地
热资源几乎遍布全国各地,其中在东部沿海地
区较为集中。通过3O多年地热地质调查,我国 已发现地热区3200多处,已完成的大、中型地
热田勘查5O多处,主要分布在京、津、冀、东南
沿海、内陆盆地和藏滇地区。其中大于150℃的 高温地热系统,即直接可以用于发电的有255
处,总发电潜力5800(30年);中低温地热系统可 用于非电直接利用的2900多处,开发潜力在
2000亿标准煤当量以上。
各种物质在地壳中的保有量称为资源。地 热作为一种热能,存在于地壳中也有一定数量,
因此也是一种资源。对于地热资源的评价也像 其它矿物燃料一样,要在一定的技术、经济和法
律的条件下进行评定,而且随着时间的推移要
作一定的修改。地热是一种新能源,目前虽有一
些国家做了较多的地热资源评价工作,但尚缺
乏世界性的全面评价。下面简要介绍几种地热
资源的评价方法。
l天然放热量法 早在20世纪6o年代初,新西兰人塔桑等
采用一种评价地热资源的方法,先测量一个地 区地表各种形式的天然放热量的总和,再根据
已开发地热田的热产量与天然放热量之间的相
互关系加以比较,以估计出该区域开发时的产 热能。这种方法估算的地热储量较接近合理数
地热资源评价方法
地热资源评价方法
地热资源的评价方法主要包括以下几种:
1. 地热勘探:通过地质勘探、地球物理勘探和地球化学勘探等方法,对潜在地热资源进行勘探,确定资源的类型、分布和储存条件。
2. 温度测量:通过地热井和热储水井的温度测量,获取地下热水或岩石的温度数据,评估地热资源的温度梯度和热储量。
3. 水文地质调查:通过水文地质调查、地下水位监测和水文地球化学分析等方法,揭示地下水文地质条件,并确定热水的循环路径和流量。
4. 地热潜力评估:通过地质建模、数值模拟和统计方法等,分析地热资源的潜力,包括资源的可开采性、可开发程度和经济价值。
5. 环境评价:评估地热开发对周边环境的影响,包括地热井对地下水和地表水的影响、地热开采对地热区域温度分布的影响等。
6. 经济评价:通过经济学方法,对地热资源的开发潜力进行评估,包括资源的开发成本、经济效益和投资回收期等。
综合以上评价方法,可以系统地评估地热资源的储量、温度、产能、可开采性、环境影响和经济效益等指标,为地热资源的合理开发和利用提供科学依据。
大地热流值单位
- 1 - 大地热流值单位
在地球科学上,将地热的储量称为热储量或热库容。热储量的测定方法较多,目前国际通用的是地温梯度法、地表平衡法和高温计测量法。国内已有30多个省、市、自治区用地温梯度法和地表平衡法测量了不同地区的热储量,而且研究成果还显示,中国地热资源可以划分为五个大类型:一、松散岩类孔隙热储量,主要由碎屑岩、结晶岩类、火山岩类及火山碎屑沉积岩构成;二、碎屑岩类孔隙热储量,其中沉积岩、碳酸盐岩、变质岩占绝大部分;三、基底孔隙热储量,主要由深成岩组成;四、深部基岩热储量,主要由泥质岩、钙质页岩等变质岩类构成;五、裂隙热储量,主要由节理裂隙发育的构造变质岩类构成。
——对这个问题,我们需要知道它的单位,热储量大小的单位为立方米/米3。那么如何测量这个单位呢?其实很简单,拿一把尺子放在你家卧室的床边,早晨起来量一下就行了,哈哈。不过那时的你肯定是神清气爽,容光焕发,满面红光的样子,这说明,你今天会非常有干劲。
用大地热流值来描述热储量的多少是一种不准确的方法,因为无论是每平方厘米的地热储量,还是每平方米的地热储量,都与地层深度密切相关。由于温泉往往位于地下几十米处,所以测定浅层地热流的唯一标准是温度。在实际应用中,为便于比较,将常温和高温两种状态下的热流值换算成相同的数值。以后,为了方便测定的方便,在不同的场合分别采用了不同的单位:——常温下,单位热流值用 - 2 - MW/(m2·h)表示,即每平方厘米的地热储量为100千瓦时;高温下,单位热流值用MW/(mA·h)表示,即每平方米的地热储量为10兆瓦时。——单位热流值也用兆瓦/平方厘米(MW/m2·h)。——简言之,在温泉作用下,温泉每年释放的能量是1万吨标准煤。
2。温泉在地下一定深度的上部,才能形成最终的热储,这是因为温泉热储量只有在温泉流出井口一定距离以外,受到周围介质的约束力影响减弱时才得以充分发挥。因此,温泉流出地表附近时,由于距离较远,热储释放的能量已微乎其微。而且,越向地表,水热活动越加剧烈,深部地热流因之被埋藏。如果温泉热储释放的能量全部耗尽,温泉就会消失。
太原市地热资源计算及评价
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太原市地热资源计算及评价
摘 要
当今地热能成为世界能源研究开发利用的热点,它洁净、污染环境少,为“可再生能源”。太原市地热田主要分布于三给地垒以南的太原市盆地区,分布面积586.75km2,根据盆地内构造及地热地质条件又将地热田划分为八个亚区。
太原市太原市盆地区地热田为低温地热资源,地热田具有层状兼有带状热储特征。热储模型由盖层(盖)、热储层(储)、热源通道(通)以及热源(源)这四要素组成,地热能可转化为开发利用的资源,盖、储、通、源四个要素的有利组合是必备的条件。
太原市盆地区地热资源总量为1498.79×1013KJ(折合标准煤为51153.24×104T);存储地热水总量39.83×108m3(存储地热水所含总热量66773.44×1010KJ,折合标准煤为2278.96×104T)。可采地热水量99575×104 m3。
关键字:地热田、热储层、热储模型
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Abstracti / 35 目 录
摘 要 .................................................................... I
ABSTRACT ................................................................ II
绪 言 .................................................................. 1
0.1 研究的主要内容为: ............................................ 1
0.2 研究程度 ...................................................... 1
0.3 勘察工作依据 .................................................. 2
地热水储量规模划分标准
1 地热水储量规模划分标准
地热水储量是指地下岩石中存储的可利用的热水资源的总量。它是评估地热能开发潜力和确定项目可行性的重要指标。下面是一个关于地热水储量规模划分标准的详细说明。
1.储量规模划分的目的
地热水储量规模的划分旨在根据可利用的地热水资源总量,将其分为不同的等级或分类,以便于对地热能资源的开发和利用进行评估和管理。划分的标准通常基于地热水储量的总量、可供给的持续时间和可开采的比例等因素。
2.储量规模划分的标准
2.1小型地热水储量
-储量范围:一般为数千到数万立方米。
-可供给持续时间:相对较短,通常为数天到数周。
-开采比例:可开采的比例较低,一般不超过10%。
2.2中型地热水储量
-储量范围:一般为数万到数百万立方米。
-可供给持续时间:相对较长,通常为数周到数月。
-开采比例:可开采的比例适中,一般为10%~30%。
2.3大型地热水储量
-储量范围:一般为数百万到数千万立方米。
2 -可供给持续时间:相对较长,通常为数月到数年。
-开采比例:可开采的比例较高,一般为30%~50%。
2.4超大型地热水储量
-储量范围:一般为数千万到数亿立方米以上。
-可供给持续时间:相对非常长,通常为数年到数十年以上。
-开采比例:可开采的比例较高,一般为50%以上。
3.其他考虑因素
除了储量规模划分标准外,还有一些其他因素需要考虑:
-地热水的温度和压力:高温、高压的地热水储量具有更大的开发潜力和经济效益。
-地下水循环速度和补给能力:地热水储量的可持续性与地下水循环速度和补给能力密切相关。
-地热水储量的地质环境:地下岩石的渗透性和储存空间对地热水资源的开发利用有重要影响。
需要注意的是,以上标准仅供参考,具体的地热水储量规模划分应根据实际情况和地区特点进行综合评估和确定。在实际地热能开发项目中,还应结合工程技术、经济可行性和环境影响等因素进行全面评估和决策。
