商丘市城区地源热泵适宜区浅层地热能可利用量评价
浅层地温能开发利用示范单位工程评审标准
浅层地温能开发利用示范单位评审标准一、为了发挥在浅层地温能开发利用中做出显著成效的单位对全国浅层地温能开发利用的典型示范带动作用,促进全国浅层地温能资源的合理开发、科学利用与有效保护,最大限度的发挥资源开发利用的社会、经济和环境效益,规范浅层地温能开发利用示范单位的命名行为,特制定本标准。
二、本标准适用于浅层地温能资源条件清楚,开发利用合理,并有一定规模,在利用技术创新等方面有突出成就和示范作用的浅层地温能开发利用示范单位的命名。
三、符合命名条件,中东部浅层地温能供暖(制冷)面积大于50000m2、西部地区在30000m2以上的单位,工程运行三年以上,可申报参与全国浅层地温能开发利用示范单位的命名。
四、评审浅层地温能开发利用示范单位,重点是对其资源条件、开发利用工程技术水平、供暖(制冷)实效、资源管理与环境保护情况等项进行评定,即对下列10项具体指标进行评分,总分为100分。
评分总分小于60分的则予以否决。
五、评审指标及赋值:1、资源条件25分1.1区域地质条件的适宜性,5分(1)区域收集了地质资料,进行区域地质勘查评价并与地质条件相适宜,符合总体规划要求,5分(2)工程设置与地质条件基本适宜,基本符合总体规划要求,3分(3)工程设置与地质条件不大适宜,不符合总体规划要求1分1.2 场地地质条件查明程度10分(1)按要求进行场地地质勘查,已查明场地地质结构并取得了可靠的地层物性参数,10分(2)进行了场地地质勘查,基本查明场地地质结构并取得了部份地层物性参数,7分(3)依据区域或相邻地区资料类比,了解了场地地质结构及部份地层物性参数,4分1.3 资源评价精度10分(1)主要依据实测物性参数评价场地可用地热资源,开发利用满足场地水、热均衡条件,10分(2)主要依据部分实测、部分物性经验参数评价场地可用地热资源,开发利用基本满足场地水、热均衡条件,7分(3)主要依据经验物性参数评价场地可用地热资源,开发利用场地热均衡条件不十分清楚,4分2、开发利用工程技术水平30分2.1地下换热系统工程质量15分(1)地下换热系统设计与地质条件相适应,井(孔)布置合理、工程质量优,15分(2)地下换热系统设计与地质条件基本适应,井(孔)布置比较合理、工程质量较好,10分(3)地下换热系统设计与地质条件不完全适应,井(孔)布置、工程质量一般,7分2.2地上及配套系统工程质量15分(1)工程与可供热资源量和热能需求量匹配,自动化控制程度高,工程质量优,15分(2)工程与可供热资源量和热能需求量基本匹配,自动化控制程度较高,工程质量较好10分(3)工程与可供热资源量和热能需求量不完全匹配,自动化控制程度差,工程质量一般,7分3、供暖(制冷)节能效果20分3.1供热采暖节能效果10分(1)能效比≥3.5,节能≥20% 10分(2)能效比3~3.5,节能15~20% 7分(3)能效比2.0~3.0,节能10~15% 4分3.1制冷实效10分(1)能效比≥3.5,节能≥20% 10分(2)能效比3~3.5,节能15~20% 7分(3)能效比2.0~3.0,节能10~15% 4分4、资源管理与保护25分4.1管理制度建立与实施效果5分(1)管理制度健全并得到严格实行,5分(2)建立了管理制度但执行一般,4分(3)管理制度不完备且执行较差,3分4.2开采动态监测控制程度10分(1)建立场地动态监测剖面,控制场地水、热动态均衡变化,10分(2)建立了场地控制性的动态监测井(孔),了解场地水、热局部动态均衡变化,7分(3)未建立场地动态监测井(孔),但依据开采利用实际,了解场地水、热年变化趋势,4分4.3资源保护10分(1)场地可实现水、热均衡,开发利用环境不受影响,10分(2)场地基本可实现水、热均衡,开发利用对环境影响不大,7分(3)场地水、热均衡不十分清楚,开发利用对环境有潜在影响,4分六、本标准由国土资源部提出和负责解释。
浅层地热能优点及缺点
浅层地热能优点及缺点地热能〔GeothermalEnergy〕是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。
地球内部的温度高达7000℃,而在80至100公英里的深度处,温度会降至650至1200℃。
今天为大家精心准备了浅层地热能优点及缺点,希望对大家有所帮助!浅层地热能优点及缺点地热资源按温度分为高温地热,温度高于150℃;中温地热,温度在90~150℃;低温地热,温度低于90℃。
从总量上看,我国主要以中低温地热资源为主,而且地热资源按储存形式分为蒸汽型热水型、地压型、熔岩型、干热岩型。
在20~50℃的环境下,可以进行沐浴、水产养殖、饲养牲畜、土壤加温、脱水加工。
在50~100℃的温度条件下,可以进行温室供暖、家用热水、工业干燥在100~150℃的温度条件下,可以进行供暖、制冷、双循环发电、制造罐头食品、脱水加工、回收盐类。
在100~200℃的温度条件下,可以进行双循环发电、制冷、工业干燥、工业热加工。
在200~400℃的温度条件下,可以直接发电。
地热能直接用于采暖、供热和供热水、温泉养生是仅次地热发电的地热利用方式。
地源热泵是一种利用地下浅层地热资源的即可供热又可制冷的高效节能空调系统。
地源热泵通过输入少量的高品位能源,实现低温位热能向高温位转移。
优点:可再生;分布广泛;蕴藏量丰富;单位成本低;建造地热厂时间短且容易缺点:资金投资大;受地域限制;热效率低,有30%的地热能用来推动涡轮发电机;所流出的热水含有很高的矿物质;一些有毒气体会随着热气,而喷入空气中,造成空气污染。
浅层地热能优点及缺点如今随着人们对环境保护意识的提高,人们在选择发电的资源时都会选择利用自然资源,比如太阳能、风能、水能等等。
而如今太阳能得到了人们的充分利用,比如太阳能发电,当然除了这些自然资源之外,还有地热能等等,有很多朋友对地热能并不是特别的了解,对地热能发电也不是很了解,针对这些问题,下面小编一起来了解下地热发电。
我国利用水源、地源热泵技术开发浅层地热能呈现好形势
相 比是滞后 的。0世纪 8 2 0年代 初至 9 代末 , 0年 随着
城 市 能源 结 构 的变 化 ,在 我 国暖 通 空调领 域 掀 起一 股“ 泵热 ” 热泵 供 暖制 冷 的应 用 , 一 些 大城 市 日 热 , 在 益 广泛 。例 如上 海高 层建 筑 2 %采用 空气 源 热泵热 5
维普资讯
我 国利 用水源 地源 热泵 技术开发 浅层 地 热能 呈现好 形势
国务 院 参事 、 建设 部建 设环 境工 程技 术 中心主任 王 秉忱
外, 我们 在建 议 中还特 别提 出, 要加 强地 源 热泵 新技
术、 新装 备 的开 发研制 和 推广 应用 , 议要 出台优 惠 建 政策, 鼓励 合 理开 发利用 地热 资源 。
的高潮 , 别 是浅 层地 热 能 的开发 利用 , 用 如火 如 特 我 荼 来 形容 也许 过 了一 点 。当然 这不 是 我们 几 个人 的 功劳 ,而 是我们 的调研 内容 切 合我 国开发 利用 可 再
生能源 , 以缓 解传 统 能源紧 缺 形势 的大环 境 。 在我 们
日益 广泛 , 最 有前途 的节能装置和系统, 是 尤其是复合 型 的制冷供热系统,已经成 为 国 际空 调行 业前 沿 研 究
二是对 地 热供 暖或供 冷 工程 中 ,回灌 的地 热水
或 地下 水 ,其 回灌 部分 的水 量 免收矿 产 资源 补 偿 费 或 水 资源 费 , 应鼓 励 按 回灌量 给 予经 费资 助 , 并 以利
节 约利 用水 资源 。
三 是土 耳 其 政府 为 了鼓励 开发 利 用地 热 资源 , 制 定 了一系 列 的措 施 , 收到 很好 的效 果 。 建议 我 国在
维普资讯
商丘市浅层地下水环境质量调查分析
5 结论
应用 季节性 K e n d a l l 检验法 ,分析 了 2 0 0 7~ 2 0 1 2 年 洪 泽湖 5 个代表性监测点 的水质变化趋势 。 结果表 明, 洪泽湖
水质整体趋好 ,特别是溧河洼和成子 湖富营养 化风险显 著
各监测点 C O D  ̄ , 和B O D 污染均没有明显减轻 , 说 明洪 泽湖有机物污染依然严重 , 其中湖区东监测点 C O D 显著上
积的 5 1 . 2 %, 其他 H C O 3 - + s o 2 - 型( 包括 8—1 4型 ) , 占评 价 测点 的水质 变化 趋 势分 析结果 可 以看 出 ,D O、 T P 、 N H 一 N
指数污染加重外 , 其他无 明显趋势或显著改善 , 这充分说明
淮 河流域一 系列水污染防治工程取得 明显成效 ,人洪泽湖 的污染 总量下 降 , 水 质向好 的方 向发展 。 D O是评价水体 自净能力 的指标 , D O值高 表明水体的 自净 能力较 强。洪泽 湖除湖区东监测点 D O无明显升降趋
2 g / L,占商丘 市 总面 积 的 2 5 %;有 6 2 3 0 k m 矿 化 度小 于
2 - 3 g / L , 占商 丘 市 总 面 积 的 6 0 % ;有 1 5 8 0 k m 矿 化 度
3 ~ 7 . 4 8 g / L 。 根据近几年钻井资料 , 深层地下水 不仅含盐量
商丘 地 区农 田供水水 文地质 勘察报告 》提供 :商 丘市有 7 7 7 3 . 6 k m 矿化度小于 2 g / L , 占商丘市 总面积 的 7 5 . 5 3 %。 有
2 0 9 4 k m 矿 化度 2 - 3 g / L ,占商 丘市 总面积 的 2 0 . 1 1 %。有 5 0 2 . 4 k m 矿化度大于 3 几, 最高达到 1 7 g / L 。高矿化度盐碱 水主要分布在 : 北部近 黄河 故道地 区 , 以高盐碱水为 主 , 分 布 民权林七 、 野鸡 岗、 城关 , 宁陵逻岗 、 柳河 、 刘窖桑庄 , 睢县
行业标准《浅层地热能勘查评价规范》的编制和应用
试验 、 水 和 回灌 试 验 提 出 了 明 确 的 指 标 。 抽
讨 。 很 多 专 家 提 出 了很 中 肯 的 意 见 。 规 范 编 写 组 吸 纳 了各 方 面 专 家 的 建 议 , 出 了 送 审 稿 和 报 批 搞 。 经 国 提 土 资 源 标 准 化 委 员 会 水 工 环 地 质 分 技 术 委 员 会 的 审
强监测 , 握 开发 动态 。国土资 源行业 标 准《 ZT 掌 D /
进 地 了 地 下 水 换 热 系 统 和 地 埋 管 换 热 系 统 适 宜 性 分
浅层 地热能 开发 利 用评 价 内容包 括 : 境影 响 预 环 测、 经济成 本评估 和 开 发利 用 方 案制 定 。评 价 和预 测 浅 层地热 能开发可 能带来 的生态 环境效 应和 环境地 质 问题 , 论证 浅层地 热能不 同开发方 式 的建设 、 运行成 本 及 经济性 。开发利 用方案 要满足 区域浅 层地 热能利 用 规 划和地源 热泵工 程设计 的需求 。
0 2 -20 2 5 0 9浅层 地 热 能 勘 查 评 价规 范 》 的发 布 , 在 并 20 0 9年 7月 3 1日试 行 , 成 为 浅层 地 热 能勘 查 的 技 将
术 依据 。
查, 国土 资源部 于 2 0 0 9年 7月 发 布 了《 层 地 热 能 勘 浅 查评 价规 范》 。 浅层 地热 能勘查 分 为 区域浅 层地 热能 调查 和场 地
区, 计算 了南 昌市 区的浅层 地热容量 、 下水 循环利 用 地 量、 适宜 区 范 围 内换 热 功 率 、 供 暖 面 积 和 可 制冷 面 可
夏热冬暖地区应用浅层地热能供热制冷的必要性与优势
夏热冬暖地区应用浅层地热能供热制冷的必要性与优势解决环境污染和能源危机问题是当今全人类的共同课题。
在中国能源消耗中,建筑耗能的比例相当高,中国传统的空调系统,北方一般以燃煤锅炉解决冬季取暖问题,南方以自来水或环境空气为冷源的制冷机组解决夏季制冷问题。
根据近年的统计,我暖和空调的能耗占建筑总能耗的55%,建筑能耗是相同气候条件发达国家的2-3倍。
建设部提出,我国新建建筑全面执行节能标准,建筑能耗减少50%。
近年来,空调负荷增长迅速,炎夏季节多数电网高峰负荷约有1/3用于空调制冷,使许多地区用电高度紧,拉闸限电频繁。
目前,中国房间空调器和单元式空调机的产量已达世界第一,中国建筑业发展迅速,每年城市新增8-9亿平方米的住宅建筑和公共建筑,随着经济发展和人民生活水平提高,建筑耗能逐年大幅度上升。
如2004年广西的建筑能耗已经超过全社会总能耗的20%,夏季空调高峰负荷已相当于在建的龙滩水电站540万千瓦的满负荷出力。
如果不加控制,广西2010年的建筑能耗将比2004增加1倍,空调高峰负荷将近2个龙滩电站的满负荷出力,需要增加电力建设投资数百亿元。
而目前美国每年安装约4万套地源热泵系统,这个规模意味着每年可以节约8.79×1011瓦的能量,相当于162个龙滩水电站。
1.夏热冬暖地区对供热制冷需求的特点1.1生活热水夏热冬暖地区地处亚热带,气候潮湿、冬季气温变化大(有时10℃以下数天后又突然转暖为20℃左右)、夏季炎热,因此,热水洗澡天数占全年80%以上。
长期以来,各种热水锅炉和家庭热水器为南方人解决生活热水问题,既有其便利之处,又有各方面不足和局限。
燃煤锅炉成本低,但污染严重,一些城市已下文禁止使用燃煤锅炉要求改用燃油锅炉,但随着燃油价格的不断上涨,很多宾馆难以承受其运行成本;一些小型宾馆采用燃气热水器,但其安全性令人担忧,出现煤气中毒造成人员伤亡的事故时有发生;采用太阳能+电热辅助的形式,许多单位上了系统但在冬季却停止了使用,问题的焦点是,夏季气温高时热水用量少,此时太阳能提供的热水充足有余,到了深秋、冬季、早春季节气候寒凉,太照弱,热水温度不够,特别是每年的1、2、3月气候寒冷潮湿,阴雨连绵,而此时是需要热水量最多的时期,太阳能几乎不起作用,却只能以电加热为主,但其耗电很大,经济上让大家难以承受。
商丘市城区比热容、热导率等热物理性参数研究
表1 D M1 孔土样热物理参数成果表
( 以C a C O 计 )属中性 、微 硬 、微 成水 。 潜 水 一 微 承 压 水 主 要 受 大 气 降 水 入 渗 补 给 , 其 次 为 农 业 灌 溉 回渗 及 地 下水 侧 向径 流 补 给 。径 流 方 向呈 西
埋藏 于6 0~ 2 0 0m, 含 水 层 岩 性 主 要 以 细 砂 、 粉 细
砂 为 主 , 其 次 为 粉 砂 , 可 见 2~ 6 层 , 砂 层 累 积 厚 度 在 1 0 . 8 5~ 4 1 . 0 1 T I ,平 均 厚 度 约2 0 . 5 m。p H 值 7 . 4 9~ 8 . 3 8 ,矿 化 度 2 2 0 0 . 0— 3 0 8 0 . 0 m g / L , 总 硬 度
6 4 6 . 0 ~1 0 9 0 . 0 mg / L( 以C a C O 计 )属中性一弱碱性、
作 者简 介 :张映 钱 ( 1 9 8 4 一 ),男 ,工程 师 ,一直 从事 水工 环地 质 工作 。E ma H:2 8 2 0 2 2 9 5 3 @q q. c o m
E A R T H S CI E N C E A N D T E C H N O L O GY 2 7
( 1 )热物理性参数测试 在商丘市城 区两个 2 0 0 i n以浅的地埋管孔 中,在不 同深度 、不 同岩 性层 位采 取岩 土样 3 0 0 组 J 。委 托河 南省
以浅 , 含水 层岩 性 以细砂 、 粉 砂 为主 , 结 构松 散 , 分选 性 好 , 密度、 孔隙率、 多呈 “ 二元 结 构”,具 有上 细 下粗 的规 律 ,并 有 主流 带和 地质工程勘察院实验室进行了包括含水率、 漫 滩 边 缘 相 的 特 点 ,且 有 埋 藏 浅 、 厚 度大 、分 布 广 的特 导热 系数、比热容等参数分析测试,并且对两个孔进行 点 , 可 见 2~ 4层 ,砂 层 厚 度 在 7 . 0 0~ 3 8 . 5 0 m,平 均 了现场热响应试 验。通过分析 列出了各孔不 同深度土样 、2 。 厚度在 1 8 m 左右。水化学类型主要以 HC O 3 一N a・ Mg 、 的热物 理性 、物 理性 参数 ,见表 1 HC O 3 - S O 4 ~ Na ・ Mg型为主 , p H值 7 . 6 l ~8 . 1 8 ,矿 化
基于ArcGIS的浅层地热能适宜性分区评价
文 章 编 号 :0 2— 6 4 2 1 ) 2一 16— 3 10 5 3 (0 2 0 O 1 0
基 于 A c S的浅 层地 热 能 适 宜性 分 区评 价 rGI
钱 会 ,金 婧 ,王 涛
( . 安 大 学 环 境 科 学 与工 程 学 院 , 西 西安 7 0 5 ; . 1长 陕 10 4 2 新疆 地 矿 局 第 一 水 文 工 程地 质 大 队 , 疆 乌 鲁 木 齐 80 9 ) 新 3 0 1
A c I 术 具 有 强 大 的空 间信 息 获 取 与 处 理 rG S技 能力 , 快速获 得所 需信 息 , 各要 素属性 赋值 和编 能 对 辑, 将各要 素 的图层 进行 矢量 叠加 , 以图形 或者 数据
浅层 地热 能的开 发利用 一般 采用 地源 热泵技 术
系统 , 根据 换热 方式 的不 同分为 两种 系统 : 下水 源 地
的形 式 表示结 果 , 结 果 可 视 化 。 . 使 因此 , A c 将 r.
G S技 术应 用 于 浅 层 地 热 能 适 宜 性 评 价 这 个 新 领 I 域, 有利 于合 理地 开发浅 层地 热能 .
热泵 系统 和地埋 管 热泵 系统 . 者 以地 下水 源 热 泵 笔 为例 , 讨论 A c I 其适 宜性分 区评 价 中的应用 . rG S在 地 下水 源 热泵 系统是 以水作 为冷 热介 质 , 冬 在 季利用 热泵 吸收介 质 热 量 向建 筑 物 供 暖 , 在夏 季 热 泵 将 吸收到 的热量 向介 质排放 , 现对建 筑物制 冷 . 实 因此 , 据地 下水 源热 泵 系统 的 特点 以及 研究 区资 根 料 分析 , 地下 水源 热泵 适 宜 性 分 区 的评 价 因子 选 定
商丘市城区可采地热资源量计算分析
商丘市城区可采地热资源量计算分析
商真平;姚兰兰
【期刊名称】《人民黄河》
【年(卷),期】2009(031)005
【摘要】结合商丘市水文地质条件、地层构造、热储层特征及开采现状,计算了商丘市城区地热水资源总量、可开采资源量,结果表明:商丘市城区范围内的地热水开采已达到采补平衡状态,为更好地利用地热水资源,使其发挥更大的效益,应尽快制定商丘市地热水资源的开发利用规划,合理开采地热水,加强对地热水水位、水质、水量等的动态监测,掌握其发展方向.同时,应加大对550 m以下地热水资源的研究力度,寻找新的可供开发利用的地热水资源,以保证商丘市工农业经济的可持续发展.【总页数】2页(P62-62,64)
【作者】商真平;姚兰兰
【作者单位】河南省地质环境监测院,河南,郑州,450016;河南省地质环境监测院,河南,郑州,450016
【正文语种】中文
【中图分类】TV213.4
【相关文献】
1.老城区旧住区改造规划探索——以商丘市中心城区老城区为例 [J], 史解放
2.商丘市引黄灌溉明月湖调蓄工程三维有限元渗流计算分析 [J], 李洋
3.雄安新区顶面埋深在3500m以浅的中元古界热储可采地热资源量和开发参数评
估 [J], 戴明刚; 雷海飞; 胡甲国; 郭新锋; 马鹏鹏; 张家云
4.辽宁某石油化工项目区水文地质条件及地下水资源量计算分析 [J], 董韦
5.辽宁某石油化工项目区水文地质条件及地下水资源量计算分析 [J], 董韦
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
城区浅层地热能利用环境评价分析
城区浅层地热能利用环境评价分析摘要:本文通过对德阳市城区浅层地热能资源利用所产生的环境效益和环境影响进行分析,来量化浅层地热能利用带来的环境。
本文利用标准煤转换能电能的公式量化利用浅层地热能后所减少的污染,并对开发浅层地热能资源所产生的环境问题提出解决措施。
关键词:浅层地热能;地源热泵;标准煤;环境影响1环境效益分析1.1浅层地热能利用标准煤替代量计算本文根据使用地源热泵空调系统可节省的电量折合成标准煤来定量分析调查区空调系统使用地源热泵后减少的环境污染。
具体计算如下供热制冷季节标准煤替代量计算公式:T=(C1-C2)*φ式1-1式中:T——供热制冷标准煤替代量(Kg);C1——传统常规系统供热制冷季节的耗电量(KW•h);C2——地源热泵系统供热制冷季节的耗电量(KW•h);φ——电能折标准煤的系数(取0.345kg/KW•h)。
根据相关资料,德阳市旌阳区2016年供热季传统空调系统能耗为2.31亿千瓦时,制冷季传统空调系统能耗1.92亿千瓦时;根据调查区内已使用的地源热泵项目供热制冷季节节省的能量分析,调查区内使用地源热泵空调系统可节省约35%的耗电量,则相较传统空调系统,地源热泵系统供热制冷季节节省电量约为1.48亿千瓦时。
根据上述公式,计算可得使用地源热泵空调系统时供热制冷季节标煤替代量为5.1万吨标准煤,环境效果显著。
1.2温室气体减排量计算根据公式1-2定量计算使用浅层地热能代替传统空调系统后温室气体减排量。
PEG=T煤*(COEFCO2+ COEFsO2+ COEFNOx)式1-2式中:PEG——温室气体减排量(kg);T煤——供热制冷季节标煤替代量(kg);COEFCO2——每kg标煤CO2的排放系数(取2660g);COEFsO2——每kg标煤SO2的排放系数(取6g);COEFNOx——每kg标煤NOx的排放系数(取9g);根据上述公式,计算可得使用地源热泵空调系统时供热制冷季节可减少13.64万吨温室气体排放,环境效果显著。
浅层地温能勘查评价方法及实例
由上式可得:
D L(T1-T4)
1
ln r2
2
1 ln r3
1
=K ln r4
(传热系数) 单位:W/(m K)
1 r1 2 r2 3 r3
31
地下水热泵适宜区 浅层地温能换热功率的计算方法
计算评价地下水循环利用量,需要考虑: 技术约束:回灌能力 环境约束:抽、灌地下水产生地质环境问题。 经济约束:抽灌系统的经济合理性
111213查明区域浅层地温能资源数量质量以及分布规律编制开发利用规划为浅层地温能可持续利用保护和科学管理提供依在充分利用现有水文地质工程地质等资料的基础上补充地热地质水文地质岩土工程地质等项调查进行必要的钻探现场试验和室内测试
浅层地温能勘查评价 方法及实例
冉伟彦
中国地调局浅层地温能研究与推广中心 2009年03月
调查方法:在充分利用现有水文地质、工 程地质等资料的基础上,补充地热地质、水文 地质、岩土工程地质等项调查,进行必要的钻 探、现场试验和室内测试。
13
调查内容:
(1)区域地热地质、水文地质、工程地质条件。
(2)含水层结构、厚度、埋藏等特征。地下水水位 分布、水量、水质情况及其动态变化,查明包气带岩 土体结构。
r1-地埋管束的等效半径(m),单U为管内径的 倍,双U为管内径 倍; r2-地埋管束的等效外径(m),等效半径r1加管材壁厚; r3-钻孔平均半径(m); r4-换热温度影响半径(m),可通过现场换热试验时设观测孔求取; t1-地埋管内流体的平均温度; t4-温度影响半径之外岩土体的初始温度。
30
区域浅层地温能评价的深度范围为 1m至200m埋深以内。
场地浅层地温能评价的深度根据工 程的需求而定。
河南省主要城市浅层地温能特征及开发利用建议
河南省主要城市浅层地温能特征及开发利用建议王春晖;狄艳松;胡媛媛【摘要】河南省浅层地温能资源具有分布广泛、资源量丰富、开发利用方便等特点,发展前景广阔.通过对河南省主要城市的地质、水文地质条件和岩土体结构特征等浅层地温能赋存特征的分析,采用数理统计和对比分析等综合研究的方法,对比研究了不同地貌类型城市200m以浅的岩土体热物性特征、浅层地温场分布特征和岩土热响应特征等的异同及其分布与变化规律.结果显示:河南省主要城市浅层地温能的赋存层位主要为第四系及新近系上部的各类松散堆积物,这些松散的堆积物和储存于其孔隙内的地下水为浅层地温能的载体;岩土导热系数会随着孔隙率的增加而减小,随岩性颗粒变粗而增大;城市地层综合导热系数和换热能力与地下水径流条件呈正相关;位于盆地和山前地带水文地质条件优越的城市或地段,浅层地温能开发利用宜采用地下水换热方式,松散堆积物厚度较大且以细粒相沉积为主的城市或地段,宜采用竖直地埋管换热方式.【期刊名称】《城市地质》【年(卷),期】2019(014)001【总页数】8页(P40-47)【关键词】浅层地温能;赋存条件;岩土体热物性;岩土热响应;开发利用;城市【作者】王春晖;狄艳松;胡媛媛【作者单位】河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院,河南郑州 450000;河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院,河南郑州 450000;河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院,河南郑州 450000【正文语种】中文【中图分类】P3140 前言随着经济的发展,城市化进程的加快,城市规模的不断扩大及人居环境的不断改善,人们对能源的需求越来越大。
能源不仅成为制约核心城市化进程和经济可持续发展的瓶颈,而且在能源消费中,煤炭占据的比重过大,环境污染未得到根本遏制,节能减排任务还非常繁重,发展低碳经济势在必行。
浅层地温能是清洁环保的新型可再生能源,资源储量大、分布广,具有清洁环保、可再生、稳定性好、利用系数高等特点(韩再生,2008),是国家鼓励大力发展和开发利用的新能源。
《浅层地热能勘查评价技术规范(征求意见第二稿)》
国土资源行业标准××××—××××浅层地热能勘查评价技术规范Technical Regulations for Shallow Geothermal Energy Investigation and Evaluation(征求意见第二稿)××××-××-××发布××××-××-××实施II目次1 主题内容与适用范围 (1)2 引用标准 (1)3 总则............................................................................. (1)4 术语............................................................................. (1)5 区域浅层地热能调查 (3)6 地源热泵工程浅层地热能勘查 (5)7 浅层地热能资源计算评价 (7)8 浅层地热能利用环境评价 (12)9 浅层地热能利用经济评价 (13)附录A(资料性附录)空气、水和几种常见岩石的比热、密度、热导率和热扩散率..............15附录B(资料性附录)浅层地热能勘查设计书提纲 (16)附录C(资料性附录)浅层地热能勘查报告编写提纲 (17)附录D(资料性附录)数值法 (18)附录E(资料性附录)大地热流值的确定方法 (19)附录F(规范性附录)本规范用词说明 (21)1浅层地热能勘查评价技术规程1 主题内容与适用范围为规范浅层地热能的勘查与评价制订本规程。
规程规定了浅层地热能勘查评价的目的任务、基本工作内容、勘查工程控制程度、勘查质量要求、浅层地热能资源计算与评价、浅层地热流体质量评价、浅层地热能利用的环境评价和经济评价,以及勘查资料整理和报告编写等基本要求。
夏热冬冷地区浅层地热能适宜性评价
区
<300
<50%
>1.5
任一项符合
表2.2 地下水源热泵适宜性分区标准
2.2地下水源热泵系统适宜性指标的确定
地下水源热泵适宜性指标-专家咨询问卷
表2.3 地下水源热泵适宜性评价的各个指标
水文地质因素
地下水因素 场地施工 因素
E地下水温 F地下水矿 化度 G地下水位 年下降量 H地下水位 埋深 I地形 地貌 J回灌 条件
1.绪论
1.5研究内容
浅层地热能资源与地源热泵系统相关文献的阅读, 为地源热泵系统的适宜性评价做了的理论基础。 通过与省建科院的合作,对夏热冬冷地区各省市的 水文地质方面的数据有了比较全面的掌握, 在参考国内外相关文献的基础上,综合对比前人适宜性评 价中评价因子的异同, 并结合专家意见,最终确定地源热 泵系统的适宜性评价指标
确定评分体系 专家组打分
绘制研究区各评价指标分区图
属性值输入 空间叠加分析
地下水源热泵适宜性分表
土壤源热泵适宜性分区表
2.地源热泵适宜性评价指标的选取
2.1浅层地热能资源的概述
2.1.1浅层地热能的概念及其特点
浅层地热能是指蕴藏在 地表以下一定深度
分布广泛、储量巨大 清洁环保高效节能
安全性强、可就地利用
1.绪论
1.2.1地源热泵的评价方法
国内
王贵玲、刘云、蔺文静,对我国地下水源地源热泵应 用的适宜性进行了评价 ; 纪轶群、叶超,对北京平原区浅层地温能空间信息系 统设计与实现进行了研究; 王亚斌、张海涛、郭淑娟,刘雪松,对天津市水源热 泵系统水文地质条件适宜性进行了评价; 徐伟、王贵玲等,对中国地下水源热泵技术的适宜性 进行了研究;
2.1
9.刘建霞,原晓军,索立涛.基于层次分析法的 地下水系统划分、地层结构、含水层 潜水地下水流场、承压地下水流场、地下 地面沉降及地裂缝、水 鲁东地区浅层地热能适宜性评价[J].海洋地 出水能力、含水层回灌能力; 水热传导速率、水热影响范围、下水水质 源地保护区 质前沿.2012,10 10. 贾惠艳,孙雨,张军 . 基于模糊层次分 单井涌水量、含水层结构、含水层厚 含水层埋深及渗透性、补给能力、地下水 水源地保护区 析法的沈阳市地下水源热泵适宜性分区[J]. 度、含水层回灌量; 温及矿化度、含沙量及浑浊度、水化学成 南水北调与水利科技.2012.10(4) 分
复杂地质条件下浅层地热能场地开发适宜性评价
复杂地质条件下浅层地热能场地开发适宜性评价邓凤强;裴鹏【期刊名称】《建筑节能(中英文)》【年(卷),期】2022(50)12【摘要】浅层地热能是一种清洁高效的可再生能源。
浅层地热能的成功开发取决于多种人为因素和自然因素。
在地质条件复杂的地区,建设地源热泵项目前应对其场地开发的适宜性做出科学和充分的评价。
当前对浅层地热能资源开发适宜性的研究,大多都是针对大区域内、普适性的场地进行开发适宜性评价,而对于复杂地质条件下小区域内的浅层地热资源场地开发适宜性问题缺乏科学的评价方法。
从小区域场地特征和影响因素出发,分别对场地条件、地层条件、地下水条件和地层热物性参数等主要影响因素进行了分析评价并给出了赋值参考,通过数学模型及计算公式得出复杂地质小区域场地的开发适宜性综合评价指数。
得出结论:裂隙水流速、溶洞发育程度和裂隙发育程度是适宜性评价权重最大的三个指标。
根据层次分析法给出开发影响因素权重分析,并根据分级打分给出适宜性评价判断标准。
该研究方法和结论为分析复杂地质小区域场地开发适宜性,以及进一步评估其技术经济效益提供了分析工具和决策依据,通过分析具体的评价指标,建立科学的评价体系,对实际工程中复杂地质小区域场地浅层地热开发适宜性评价具有一定指导意义。
【总页数】8页(P111-118)【作者】邓凤强;裴鹏【作者单位】贵州大学矿业学院【正文语种】中文【中图分类】TU83【相关文献】1.浅层地热能开发利用适宜性分区方法研究--以安徽省浅层地热能调查评价为例2.浅层地热能地下换热系统适宜性评价与优化设计——以郑州市浅层地热能示范工程为例3.基于层次分析法-模糊综合评价模型的浅层地热能适宜性评价——以山东省昌乐县为例4.淮安城市规划区浅层地热能开发利用适宜性分区及潜力评价5.复杂地质条件下浅层地热能开发中地埋管布置优化研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
浅层地热能地下换热系统适宜性评价与优化设计——以郑州市浅层地热能示范工程为例
浅层地热能地下换热系统适宜性评价与优化设计——以郑州市浅层地热能示范工程为例卢玮;尚永升;申云飞【期刊名称】《钻探工程》【年(卷),期】2022(49)3【摘要】地热资源的开发利用对减少CO_(2)排放和抑制全球气候变化能起到积极的作用。
目前,国内浅层地热能地下换热主要有地下水换热系统和地埋管换热系统2种方式,其共同优点是能源利用系数高、安全稳定、零污染排放等,但在换热效率、开发利用条件、空间占用等方面各有利弊。
本文叙述了浅层地热能地下换热系统适宜性评价指标,结合郑州市浅层地热能示范工程建设项目,分别进行了抽水与回灌试验、岩土热物性参数测试、地层热响应试验等现场试验,对浅层地热能2种换热方式的适宜性进行了分析比较,得出建设区岩土具有较高的导热系数和容积比热容,有利于热量的传导与保持;但区域水位埋深浅,现场试验回灌量仅107.37 m^(3)/d,回灌能力较差。
相比之后,优化设计并选择了更适用于建设区浅层地热能开发利用的地下埋管换热系统。
【总页数】8页(P146-153)【作者】卢玮;尚永升;申云飞【作者单位】河南省地矿局第二地质环境调查院;河南省深部探矿工程技术研究中心;河南省地热能开发工程技术研究中心【正文语种】中文【中图分类】P634;P314【相关文献】1.浅层地热能开发利用适宜性分区方法研究--以安徽省浅层地热能调查评价为例2.郑州市地下水源热泵适宜区浅层地热能资源量评价3.敦化市玄武岩地区地下水水源热泵浅层地热能适宜性研究4.江苏率先在泰州进行浅层地热能调查评价并建立浅层地热能管理信息系统5.基于层次分析法-模糊综合评价模型的浅层地热能适宜性评价——以山东省昌乐县为例因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
浅层地热能勘查评价
浅层地热能勘查评价
韩再生;冉伟彦;佟红兵;刘志明
【期刊名称】《中国地质》
【年(卷),期】2007(34)6
【摘要】利用热泵技术开发利用浅层地热能正在快速发展,为了保证浅层地热能的合理开发和可持续发展,必须进行勘查评价.区域浅层地热能调查查明区域浅层地热能资源数量、质量以及分布规律,进行开发利用区划,为浅层地热能可持续利用提供依据.地源热泵工程浅层地热能勘查为地下换热系统提供可靠的利用浅层地热能的依据.浅层地热能利用环境评价和经济评价是勘查中的必要内容.浅层地热能资源计算评价方法是本文首次系统提出的.
【总页数】7页(P1115-1121)
【作者】韩再生;冉伟彦;佟红兵;刘志明
【作者单位】中国地质调查局,北京,100011;北京地质勘察技术院,北京,102218;北京地质勘察技术院,北京,102218;中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北,石家庄,050061
【正文语种】中文
【中图分类】P314.1
【相关文献】
1.浅层地热能勘查评价分析 [J], 崔伟
2.郓城县浅层地热能勘查评价 [J], 孙文广;冷旭勇;王飞;赵长福
3.河北省平原区浅层地热能开发利用前景及勘查评价方法探讨 [J], 李郡;张志刚;朱振伦
4.行业标准《浅层地热能勘查评价规范》的编制和应用 [J], 韩再生
5.我国首部《浅层地热能勘查评价技术规范》即将出台 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
商丘城区浅层地热赋存条件及地下水回灌能力研究
商丘城区浅层地热赋存条件及地下水回灌能力研究【摘要】本文在商丘城区浅层地热赋存条件的基础上进行探讨分析,利用野外场地试验,对地下水供给能力及回灌能力进行了研究。
得出以下主要结论:商丘市城区恒温带深度约19m,恒温带温度为15.5℃,增温带平均地温梯度为2.82℃/100m;商丘市城区含水层渗透系数约为4.8-7.1m/d,但研究区内200m以浅含水层岩性主要以细砂和粉细砂为主,单层厚度较薄,颗粒较细,渗透性较差,回灌能力小于500m3/d,确定研究区内通过地下水换热方式进行浅层地热能开发为不适宜。
【关键词】商丘城区浅层地热赋存条件地下水回灌0.引言浅层地热能是在太阳辐射和地球梯度增温综合作用下,地球浅表恒温带至200m埋深内的土壤岩石和地下水中所蕴藏的低温热能,是一种生态可再生能源,具有分布范围广、储量巨大、开采成本低等优点。
开发利用浅层地温能对构建资源节约型和环境友好型社会、保障国家能源安全、改善我国现有能源结构、促进国家节能减排战略目标的实现具有非常重要的现实意义。
商丘市城区区属暖温带半湿润大陆性季风气候,具有春旱秋雨,夏热冬寒,四季分明显著特点,制冷供暖需求较大。
所处黄河冲积平原,地形基本平坦,水文地质条件简单,其地下水埋藏较浅,资源丰富。
因此进行浅层地热赋存条件和回灌能力研究为指导商丘市浅层地热能的发展提供有力的帮助。
1.研究区概况商丘城区位于为黄河冲积平原,地势平坦、开阔,第四系厚度400~450m,其中全新统底板埋深30~50m,为近期黄河冲积物,含水层岩性以细砂、粉砂为主,可见2~4层,累积厚度7.00~38.50m,平均厚度约18m,富水性变化较大,静水位埋深一般为3~5m;上更新统底界埋深95~115m,中更新统底板埋深140~175m,中、上更新统砂层较不发育,含水层岩性以细砂、粉细砂为主,其次为粉砂,可见2~6层,累积厚度10.85~41.0m,平均厚度约20.5m,富水性弱,静水位埋深一般4~7m。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
0 3 0 0 0 0 ; 5 0 0 0 0 )
4 .中国矿 业大学( 北京 )国家煤矿水害防治工程技术研究 中心 ,北京
摘 要 :采 用热储 法和 单孔 换 热功 率法对 商丘 市城 区浅层地 热 能储存 资 源量及 地 源热 泵适 宜
区浅层地 热 能可利 用量 进 行 估 算 和评 价 ,得 出商丘 市 浅层 地 热 能 资 源 总储 量 为 9 9 2 . 9 6  ̄1 0 k J ,
C h i n a U n i v e r s i t y o f Mi n i n g a n d T e c h n o l o g y( B e i j i n g ) ,B e i j i n g 1 0 0 0 8 3 ,C h i n a ;
5 . H y r o g e o l o g y S u r v e y i n g I n s t i t u t e o f He b e i G e o l o y g a n d Mi n i n g B u r e a u ,S h i j i a z h u a n g 0 5 0 0 0 0 ,C h i n a )
煤
第4 8 卷 第1 l 期
do i :1 0.1 1 7 9 9 /c e 2 01 61 1 0 71
炭
工
程
Vo 1 . 48, No .1 1
C 0AL E NGI NE ER I NG
商丘 市城 区地 源 热泵 适 宜 区浅层 地 热 能 可利 用 量 评 价
李贵 明 ,翟延亮 ,王 凯飞。 ,王小龙 ,宫厚健 ,丁化祥 ,邵克俭
2 . T h e 4 t h G e o l o i g c l a T e a m o f H e b e i G e o l o g y a n d Mi n i n g B u r e a u,C h e n g d e 0 6 7 0 0 0 ,C h i n a ;
G O N G H o u — j i a n ,D 1 N G H u a — x i a n g ,S HA O K e — j i a n
( 1 . Ge o l o g i c a l E n v i r o n me n t D e p a r t m e n t o f H e n a n G e o l o g i c a l a n d Mi n e r l a E x p l o r a t i o n nd a D e v e l o p m e n t B u r e a u,Yu e h e n g 4 5 0 0 1 2 ,C h i n a ;
表3地源热泵适宜区浅层地热能换热功率计算成果表参数取值适宜面积km229805夏季单孔放热功率d夏w1110244冬季单孔放热功率d冬w496688夏季单位面积放热功率d单夏108wkm2444夏季单位面积可提取的能量q夏1012kjkm2460冬季单位面积的取热功率d单冬108wkm2199冬季单位面积可提取的能量q冬1012kjkm2206适宜区范围内全年可利用量q年1012kja119850折合标准煤104ta167729地源热泵适宜区面积为29805km2在该区内150m以浅的范围内可利用的浅层地热能资源量198501012kja夏季单孔放热功率为1110244w冬季单孔放热功率为496688w夏季单位面积放热功率444108wkm2夏季单位面积可提取的能量4601012kjkm2冬季单位面积取热功率199108wkm2冬季单位面积可提取的能量2061012kjkm2
在地 源 热泵适 宜 区 1 5 0 m 以浅的 范 围 内,可利 用的 浅层地 热 能资 源量 为 1 9 8 . 5 0 x 1 0 I 【 J / a ,折合 标 准煤 为 6 7 7 . 2 9 x 1 0 t / a , 实际应 用后 可 以实现减排 二 氧化碳 量 1 6 6 4 . 1 O x 1 0 t / a 关键 词 :浅层 地热 能 ;热储 法 ;单孔 换 热功 率法 ;地 源热 泵
Ab  ̄r a c t :T h e h e a t s t o r a g e me t h o d a n d s i n g l e h o l e h e a t t r a n s f e r me t h o d a t e u s e d i n e s t i ma t i o n a n d e v a l u a t i o n o f s h a l l O W
中 图分类 号 :P 3 1 4 文献标 识 码 :A 文章 编号 :1 6 7 1 ~ 0 9 5 9 ( 2 0 1 6 ) 1 1 . 0 1 0 6 — 0 4
Ev a l u a t i o n o n a v a i l a bi l i t y o f s ha l l o w l a y e r g e o t he r ma l e n e r g y i n a r e a
( 1 . 河南省地质矿产勘查 开发局地质环境处 ,河南 虞城 2 .河北省地质矿产勘查开 发局第 四地 质大队 ,河北 承德 3 .中国冶金地质总局第三地质勘查 院 ,山西 太原 5 .河北省地矿局水文工程地质 勘查 院 ,河北 石家庄 4 5 0 0 1 2 ; 0 6 7 0 0 0 ; 1 0 0 0 8 3 ;
s u i t a b l e f o r g r o u n d s o u r c e h e a t p u mp i n S h a n g q i u u r b a n a r e a
L I Gu i — mi n g ,Z HAI Ya n — l i a n g ,W ANG Ka i — f i , W ANG Xi a o — l o n g ,
3 . Th e T h i r d Ge o l o g i c a l Ex p l o r a t i o n I n s t i t u t e Ch i n a Me t a l l u r g i c l a Ge o l o g y Bu r e a u, T a i y u a n 0 3 0 0 0 0, Ch i n a; 4. Na t i o n a l En g i n e e r i n g Re s e a r c h C e n t e r o f Co l a Mi n e Wa t e r Ha z a r d Co n t r o l l i n g ,