中國石化集團新星石油有限責任公司國家地熱能源開發利用研究及應用技術推廣中心 ■ 谷雪曦李欣
我國地熱能直接利用產業現狀及發展對策研究
中國石化集團新星石油有限責任公司
國家地熱能源開發利用研究及應用技術推廣中心 ■ 谷雪曦*李欣
介紹了近年來我國地熱能直接利用產業的發展現狀、技術現狀,分析了該產業存在的主要問題,并提出了相應的發展對策。
地熱能直接利用產業;技術系列;發展對策
地熱能是一種綠色低碳、可循環利用的可再生能源,具有儲量大、分布廣、清潔環保、穩定性好、利用系數高等特點,開發利用地熱能有利于調整能源結構、節能減排、改善環境,對于未來能源供應與節能減排有巨大潛力。
地熱能可以劃分為淺層地熱能、中深層地熱能及干熱巖3大類。淺層地熱能主要通過地源熱泵開發,用于供暖/制冷。中深層地熱能按開發利用目的,可分為中低溫地熱能(25 ℃≤溫度<150 ℃)及高溫地熱能(溫度≥150 ℃),其中,中低溫地熱能主要用于地熱能直接利用。
我國開發利用溫泉已有2000多年的悠久歷史,是世界上利用地熱資源最早的國家之一。我國地熱能直接利用方式包括地源熱泵、地熱供暖、溫泉洗浴、溫室大棚等。近20年來,我國地熱能直接利用裝機容量及年利用量居世界首位,其中,地源熱泵是地熱能直接利用最主要的方式。2014年底,隨著開發利用技術的發展,地熱供暖首次超過溫泉洗浴成為中低溫地熱資源最重要的利用方式,如圖1所示[1]。我國地熱能開發利用的能源性、技術性得以突出。

圖1 2014年底我國主要地熱能直接利用方式占總裝機容量及年利用量百分比
1.1地源熱泵供暖/制冷
我國在20世紀90年代末開始發展地源熱泵,2004年迅速發展,年增長率持續超過30%。目前,我國31個省/自治區/直轄市均有地源熱泵系統工程,有超過7000個地源熱泵供暖/制冷項目。總體上看,地源熱泵項目主要集中在我國華北和東北南部地區,包括北京、天津、河北、遼寧、河南、山東等省市,約占全國的80%。建筑物類型主要集中在辦公樓、賓館、醫院、商場、學校和住宅等。至2014年底,我國地源熱泵機組總裝機容量為11.78 GWt,地熱能年利用量為100311 TJ/a[1]。
至2015年底,我國地源熱泵供暖/制冷面積達5億m2。沈陽市有超過4300萬m2建筑使用地源熱泵供暖/制冷,北京約有4000萬m2,山東省約有3000萬m2。非傳統集中供暖區的長江中下游、江淮之間的冬季集中供暖已提上日程,地源熱泵發展面臨難得的機遇。
1.2中低溫地熱能直接利用
1.2.1地熱供暖
至2015年底,我國中低溫地熱供暖面積達到1.02億m2,地熱供暖涉及陜西、河北、山東、遼寧、北京、天津、黑龍江、河南、山西等十幾個省/直轄市。其中,天津中低溫地熱供暖面積約為2000萬m2,河北省地熱供暖面積約為1800萬m2,隨后依次是山東、陜西、北京、河南等地。至2014年底,我國地熱供暖開發利用地熱能裝機容量為2946 MWt,地熱能年利用量為33710 TJ/ a[1]。地熱供暖以天津市、陜西省、河北省為代表,目前已成功打造了“雄縣模式”與“咸陽模式”。
1.2.2溫泉洗浴
地熱水中富含豐富的礦物質,具有珍貴的醫療價值。至2014年底,我國溫泉洗浴開發利用地熱能裝機容量為2508 MWt,地熱能年利用量為31637 TJ/a[1],以北京和東南沿海為代表。
1.2.3溫室種植和水產養殖
隨著經濟發展和人民生活水平的提高,地熱能更多的用于溫室種植和水產養殖,利用技術也不斷提高,很多高水平的溫室大棚在北京、天津等大城市和濱海地區出現。至2014年底,我國溫室種植和水產養殖開發利用地熱能裝機容量分別為154 MWt和217 MWt,地熱能年利用量分別為1797 TJ/a和2395 TJ/a[1],以華北平原為代表。
2.1地熱資源勘查技術
地熱資源勘查技術主要包括地球物理勘探法、地球化學勘探法和遙感法。目前,我國地熱資源勘查技術以電法、大地電磁法為主,勘探深度不超過2000 m。地熱資源勘查技術總體上比較成熟,已在西藏、天津、北京、陜西、河北、河南、山東、四川、新疆等地區地熱資源勘查中得到了廣泛應用。今后的發展趨勢是整合現有的地質、物探和化探等多種地熱勘查技術,優化評價方法,針對不同類型的深層(>2000 m)地熱田形成有效的資源綜合勘查技術,提高地熱勘探開發成功率,有效降低勘探成本。
2.2地熱資源評價技術
地熱資源評價方法包括熱儲體積法、地表熱流量法、類比法、解析模型法、統計分析法、數值模擬法、可采系數法等[2]。在開展評價工作時,依據地熱資源類型和研究程度,選擇一種或幾種適合的評價方法。
目前,地熱資源評價技術以熱儲法最為成熟,得到了廣泛應用。國土資源部于2009年組織開展的《全國地熱資源潛力評估》工作中,采用放熱量法計算評價對流型地熱資源量,采用熱儲法、類比法計算評價傳導型地熱資源量,基本掌握了我國地熱資源的分布特征,初步選定了地熱開發有利目標靶區。未來的發展趨勢是深入研究不同類型地熱資源的成藏模式和發育機理,分析成藏主控因素,總結不同類型地熱資源的富集規律。
2.3地熱鉆井成井技術
針對不同深度、地層和巖性特點,我國基本形成了適合不同熱儲類型的井身結構優化設計、低密度流體鉆井、熱儲層物化特性錄井及有效儲層評價等中低溫地熱井鉆井工藝技術。在中低溫地熱井成井技術方面,已根據砂巖孔隙型和基巖裂縫型等不同儲層性質形成了適合高效開發的多種井身結構,并鉆成了目前我國最深的地熱井(咸陽人民銀行井,井深4250 m),井口出水溫度達到126 ℃。在高溫地熱井鉆完井技術方面,我國在肯尼亞OLKARIA地區完成了一批高溫地熱井,最高地層溫度達到了350 ℃,初步形成了高溫定向鉆井、井筒降溫、鉆頭選型、空氣泡沫鉆井液等高溫地熱井鉆井技術。未來的發展趨勢是繼續開展高溫地熱井鉆完井技術探索研究和試驗應用,形成高溫地熱井成井工藝及配套技術。
2.4換熱器換熱技術
在地熱開發中,主要利用板式換熱器進行換熱。通過優化換熱器板型、流道、板間距,提高換熱器傳熱效率,使換熱器在單位時間內、單位傳熱面積上傳遞最多的熱量。今后的發展趨勢是針對不同地區的地熱水水質開展換熱技術研究,優化換熱器類型及換熱材質。
2.5地源熱泵技術
按能量采集系統形式的不同,地源熱泵技術分為地下水源熱泵技術、地表水源熱泵技術和土壤源熱泵技術[3]。目前,地源熱泵的能效比可達到4.5~5.0。
今后,通過深入研究地埋管換熱器的傳熱機理,研發新型熱泵技術(如CO2熱泵)、高性能鉆孔回填材料,實現熱泵系統熱平衡,提高系統能效比。
2.6地熱資源梯級利用技術
根據“品位對口,梯級利用”的用能思想,地熱資源梯級利用技術可實現地熱發電、建筑供暖/制冷、溫室種植、水產養殖和溫泉洗浴的梯級利用,大幅度提高地熱能的利用效率。目前地熱資源梯級利用技術已應用在河北博野。
2.7地熱尾水回灌技術
1982年初在北京城區地熱田東南部進行的回灌試驗是我國最早的地熱回灌項目。目前,天津市、陜西省的地熱回灌已經具有一定規模,山東、河南等地也開展了回灌技術應用。砂巖儲層高效回灌技術一直是世界性難題,中國石化開展了回灌技術攻關,對陜西咸陽、山東樂陵和商河等地砂巖熱儲層進行噴砂射孔改造并對回灌尾水進行多級處理,采用自然回灌的方式,大幅度提高回灌率。目前,咸陽、樂陵地區兩口回灌井的回灌率均高于80%。
今后需結合地質構造、儲層物性特征開展砂巖回灌試驗研究。從精準識別回灌層、解決地層堵塞問題、優化地面配置設備等方面進行研究,提高地熱尾水回灌的效率,減少地熱尾水的直接排放,保證砂巖地區地熱能開發的良性循環及可持續發展。
2.8智能管理、高效運營信息化系統技術
通過建設監測站網,實時監測、評價系統各環節能耗,采取氣候補償、熱平衡調節、自動控制等技術優化系統運營,提高熱效率,降低運行成本,提高系統運行的穩定性和安全性。目前,我國已在咸陽、雄縣地區多個換熱站實行自動化運營監測。今后將繼續完善以地理位置為平臺,集開發過程管理、運營動態監測、地熱可持續利用分析、信息網絡發布等功能于一體的信息化管理系統。
3.1資源勘查程度低
迄今為止,我國尚未進行全面系統的地熱資源調查評價工作,對我國地熱資源潛力的認識尚停留在估算水平上,對地熱區(田)的勘查評價僅限于北京城區、天津城區、河北雄縣、西藏羊八井等少數區段。目前,經資源儲量管理部門審批可供進一步勘查開發規劃的地熱田為103處,約占已發現地熱田的1/3;已開展或正在開展淺層地熱能調查的城市僅占我國地級以上城市的1/10。資源的不落實影響國家和各級政府地熱能資源開發利用的宏觀決策,并影響企業實施具體的地熱能工程項目。
3.2設備制造業水平低
地熱能直接利用設備包括地源熱泵、中低溫發電系統、高效地熱鉆探設備、換熱器、尾水回灌設備和地熱水處理設備等。相比于國外地熱設備,國內生產的設備存在效率相對較低、耐用性相對較差、新技術應用相對較少等問題。
3.3管理體制不完善
地熱能開發利用管理職能分散在國土、住建部等部門,管理體系的不完善限制了地熱能資源的開發利用,也導致地熱能開發中出現問題后無法得到有效解決。
3.4國家扶持政策力度不夠
地熱資源開發技術要求高,投資和風險大,需要政府加大資金投入,促進技術研發,推動地熱資源開發利用產業的發展。美國、德國、日本、冰島等國家在財政補貼、稅收減免、貸款擔保、專項資金和關鍵技術研究等方面都有實質性的具體措施;而我國對于地熱產業的投入遠遠不夠,地熱供暖及地源熱泵產業雖已得到國家政策扶持,但力度還不夠,而且對于中低溫地熱資源的開發利用,目前我國尚無相關優惠政策出臺。
4.1加強地熱資源勘查研究
建議國家出面組織開展全國地熱資源勘查,在全國地熱資源開發利用現狀普查的基礎上,按照不同類型地熱資源,在具有開發利用潛力且勘查程度較低的地熱區(田)開展地熱資源勘查,查明我國主要地熱區(田)地質條件、熱儲特征、地熱資源的質量和數量,評估我國地熱資源潛力,為地熱直接利用產業的發展奠定資源基礎。
4.2加強設備研發、制造能力
提高地熱能直接利用產業設備的制造能力和關鍵設備的自主研發能力,如熱泵、換熱器等。爭取到“十三五”末,培育出一大批地熱能直接利用高端設備的制造企業和新型地熱材料的研發機構。
4.3加強完善地熱行業法規、標準規范和監管體系建設
加強管理,建議盡快出臺國家層面的、有針對性的地熱資源管理法規,實現我國地熱資源開發利用的法制化管理。形成的管理辦法應包括地熱水探礦權許可證辦理、地熱水采礦許可證辦理、地熱水資源補償費征收與管理、市場供應價格、環境保護措施等方面。建立和完善地熱行業標準規范,推行資格認證、規劃審查和許可制度,建立熱能利用的市場和環境監測體系。
4.4完善地熱優惠扶持政策
建議國家出臺專門的優惠扶持政策,包括地熱供暖企業財政補貼政策、砂巖回灌配套補貼政策、地熱供暖設備用電采用居民用電價格政策等,推動地熱能直接利用產業快速發展。
我國地熱資源豐富,地熱市場需求巨大,面對國家產業結構調整、降低能耗、應對氣候變化、治理霧霾的發展形勢,地熱直接利用產業有廣闊的發展前景。但該產業存在著資源勘查程度低、設備制造業水平低、管理體制不完善、扶持政策不到位等問題,制約了地熱能直接利用產業的發展。本文針對我國地熱能直接利用產業的發展現狀、技術現狀及存在的問題,提出了相應的發展對策,希望促進我國地熱能直接利用產業的快速發展,到“十三五”末,實現地熱能利用量達到5000萬噸標準煤[4]、打造數十個“無煙城”的目標。
[1] 鄭克棪, 董穎, 陳梓慧, 等. 我國加速地熱資源的產業化開發——2015世界地熱大會我國國家報告[J]. 地熱能, 2015, (3): 3-8.
[2] Q/SH 1050 011-2015, 水熱型地熱資源評價方法[S].
[3] GB 50366-2005, 地源熱泵系統工程技術規范[S].
[4] 國家能源局, 財政部, 國土資源部, 住房和城鄉建設部. 促進地熱能開發利用的意見[N]. 我國石化報, 2013-02-28.
2016-01-25
谷雪曦(1989—),女,碩士、助理工程師,主要從事地熱能勘探、開發利用戰略規劃方面的研究。guxuexi.xxsy@sinopec.com