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行業(yè)資訊

增強(qiáng)型地?zé)釃?guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

  增強(qiáng)型地?zé)嵯到y(tǒng)已有30多年的研究歷史,但以往只局限在美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、日本、澳大利亞等國(guó)家。
 
  美國(guó)是最早對(duì)干熱巖的工程開發(fā)進(jìn)行研究的國(guó)家,在新墨西哥州中北部的芬頓山成立了干熱巖研究中心。美國(guó)政府于1973年資助針對(duì)干熱巖開發(fā)EGS試驗(yàn)研究,1977年獲得了成功,最深鉆孔達(dá)4500m,巖體溫度為330℃,熱交換系統(tǒng)深度為3600m。1984年建成了世界上第一座高溫巖體地?zé)岚l(fā)電站,發(fā)電功率由最初的3MW提高至10MW,地熱流值達(dá)250mW/m2。
 
  從1980年開始,日本政府資助了一項(xiàng)研究干熱巖發(fā)電技術(shù)可行性的項(xiàng)目。在山形縣實(shí)施了4個(gè)鉆孔,深度在2000—2200m,巖體溫度為250℃,并進(jìn)行了多次短期的水壓測(cè)試。1988年,日本政府和幾個(gè)私人機(jī)構(gòu)還在巖手縣資助了一項(xiàng)研究水-巖體間熱交換項(xiàng)目。
 
  1977—1986年,歐共體資助德國(guó)在巴伐利亞東北部的Falkenberg開展了一項(xiàng)EGS研究:在較淺的深度下,研究巖石的自身裂隙、水壓產(chǎn)生裂隙的形成機(jī)制以及水在這些裂隙中的運(yùn)移機(jī)制[7]。
 
  國(guó)際能源署(IEA)領(lǐng)導(dǎo)并實(shí)施了一系列有關(guān)地?zé)崂?/a>的國(guó)際合作項(xiàng)目。在眾多的地?zé)崂?/a>國(guó)際合作項(xiàng)目中,與干熱巖較緊密聯(lián)系是“地?zé)?/a>執(zhí)行協(xié)議”(GIA)中一個(gè)為期4年(1997—2001)的重大計(jì)劃———“干熱巖行動(dòng)計(jì)劃”(HotDryRockTask),該計(jì)劃由日本新能源和工業(yè)技術(shù)發(fā)展組織(NEDO)擔(dān)任總執(zhí)行機(jī)構(gòu),參與該計(jì)劃的國(guó)家有澳大利亞、德國(guó)、日本、瑞士、英國(guó)、美國(guó)以及歐共體。
  澳大利亞在2003年在庫(kù)珀(Cooper)盆地開展了一個(gè)有關(guān)EGS的項(xiàng)目,勘查結(jié)果顯示該盆地熱能儲(chǔ)量高達(dá)500億桶油當(dāng)量(據(jù)澳大利亞Metasource公司網(wǎng)站),在4500m的深處干熱巖的溫度高達(dá)270℃[8]。Geodynamics有限公司在2003年9月完成了第一口注水井,而且通過注水在花崗巖巖體上壓裂并形成了一系列永久的連通裂隙。
 
  2008年初,美國(guó)麻省理工學(xué)院歷時(shí)3年完成了一份研究報(bào)告———《地?zé)崮?/a>的未來》,其副標(biāo)題是“21世紀(jì)增強(qiáng)型地?zé)嵯到y(tǒng)(干熱巖)對(duì)美國(guó)的影響”。研究報(bào)告指出,增強(qiáng)型地?zé)嵯到y(tǒng),或稱工程型地?zé)嵯到y(tǒng)(即以前所稱的干熱巖),開發(fā)應(yīng)用潛力巨大,不受地域限制,對(duì)環(huán)境影響最小,預(yù)示美國(guó)干熱巖開發(fā)技術(shù)的商業(yè)化運(yùn)行可望在10—15年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
 
  中國(guó)高溫巖體地?zé)衢_發(fā)研究起步較晚,僅少數(shù)科研單位做了理論探討并參與了干熱巖或EGS國(guó)際合作。1993—1995年,中國(guó)國(guó)家地震局地殼應(yīng)力研究所和日本中央電力研究所開展合作,在北京房山區(qū)進(jìn)行了干熱巖發(fā)電的研究試驗(yàn)工作[9]。2000年,趙陽升教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)開始了高溫巖體地?zé)衢_發(fā)的有關(guān)問題研究,并對(duì)相關(guān)技術(shù)做了較系統(tǒng)的介紹。
 
  2007年中國(guó)能源研究會(huì)地?zé)?/a>專業(yè)委員會(huì)與澳大利亞Petratherm公司簽訂了2年的合作協(xié)議,開展了“中國(guó)工程型地?zé)嵯到y(tǒng)資源潛力的研究”國(guó)際交流項(xiàng)目,中澳專家已聯(lián)合在一些可望有潛力的選定地區(qū)開展了初步調(diào)查,采集了一些試驗(yàn)樣品,并進(jìn)行了一系列分析測(cè)試、模型研究等工作[10]。
 
  2009年6月29日大慶市組織召開全市新能源利用座談會(huì),認(rèn)為大慶市的地?zé)豳Y源非常豐富,分布面積達(dá)5000km2,地下4000—5000m深的干熱巖所蘊(yùn)藏的地?zé)崮茉?/a>相當(dāng)于全市油氣能量的1萬倍,開發(fā)潛力巨大[11]。2009年11月底—12月初,中國(guó)能源研究會(huì)地?zé)?/a>專業(yè)委員會(huì)和中國(guó)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)院組團(tuán),對(duì)澳大利亞“地球動(dòng)力”公司在南澳大利亞Cooper盆地的干熱巖開發(fā)利用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)地考察。2010年,福建省天華能源科技有限公司開展了福建省泉州市晉江地域增強(qiáng)型地?zé)崂孟到y(tǒng)工程及地震監(jiān)測(cè)試驗(yàn)研究項(xiàng)目。
 
  中國(guó)幅員遼闊,地?zé)豳Y源豐富,中國(guó)地?zé)豳Y源潛力為11×l06EJ/a,占全球的7.9%[12]。中國(guó)有極豐富的深層地?zé)豳Y源。根據(jù)板塊構(gòu)造理論,中國(guó)西南部受印度洋板塊的擠壓作用,東南部受菲律賓板塊的擠壓作用,東部受太平洋板塊的擠壓和俯沖作用,地質(zhì)體活動(dòng)強(qiáng)烈,發(fā)生頻繁的火山噴發(fā)和地震。這些地區(qū)有很高的地?zé)?/a>梯度,典型代表如西藏羊八井地區(qū)、云南騰沖地區(qū)、海南瓊北地區(qū)、臺(tái)灣及東南沿海地區(qū)、長(zhǎng)白山地區(qū)等地,都具有極豐富的高溫巖體地?zé)?a href="http://xldcn.com/t/資源.html" >資源和很優(yōu)越的開發(fā)條件。
 
  自1972年美國(guó)人Smith等將干熱巖的開發(fā)利用研究從概念模式轉(zhuǎn)入實(shí)驗(yàn)階段以來,這種發(fā)電技術(shù)引起了世界各國(guó)的廣泛關(guān)注,通過國(guó)際合作和各國(guó)不斷努力,美國(guó)、日本、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等國(guó)家在過去20年間相繼進(jìn)行了有關(guān)方面的實(shí)驗(yàn),試驗(yàn)電廠的發(fā)電量也逐漸由3MW增大到11MW,逐漸接近商業(yè)開發(fā)的規(guī)模。
 
  在干熱巖領(lǐng)域,中國(guó)前期投入較小,主要資助開展學(xué)術(shù)交流、探索研究,并未形成國(guó)家層面的干熱巖技術(shù)研發(fā)基地和裝備條件。中國(guó)以往的地?zé)衢_采一般在1000m以內(nèi),以淺層地?zé)衢_發(fā)為主。淺層地?zé)?/a>的大量開采在一些地區(qū)造成了地下水位大幅度下降、地面沉降等后果,同時(shí)淺層地?zé)?/a>的溫度、水量等難以滿足高附加值的相關(guān)領(lǐng)域,諸如發(fā)電、工業(yè)加工、農(nóng)副業(yè)加工等的需要。這使得對(duì)EGS的研究及工程應(yīng)用成為今后中國(guó)地?zé)豳Y源開發(fā)的主導(dǎo)方向。
 
  2012年國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)啟動(dòng)了“干熱巖熱能開發(fā)與綜合利用關(guān)鍵技術(shù)研究”項(xiàng)目。下設(shè)4個(gè)課題,吉林大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所、清華大學(xué)和天津大學(xué)各承擔(dān)一個(gè)課題,吉林大學(xué)為項(xiàng)目的牽頭單位。大慶油田,中國(guó)科學(xué)院地質(zhì)和地球物理研究所,中國(guó)科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所和中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)研究所等參加這一研究項(xiàng)目。這一項(xiàng)目為開展EGS的技術(shù)研究提供了一個(gè)很好的機(jī)會(huì),可為將來的工程應(yīng)用提供技術(shù)支撐。