可再生能源-地热能资料
合集下载
相关主题
- 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)。
根据地热水温度的高低,地热资源可 分为: 高温地热能 (>150℃) 中温地热能 (90~150℃)
低温地热能(≤90℃)
用途:高温地热能主要用于发电; 中低温地热能一般可直接利用(供热、 温室、旅游和疗养等)。
地热资源就其属性可分为:
水热型
地压地热能 干热岩型 三种形式
其中水热型是目前国内进行大规模商 业开发的主要地热能,可以用作供暖 (包括制冷)、生活用水、温室以及工 业等多种领域。
而在意大利拉德瑞罗由喷气孔中提 取硼酸,却标志着现代地热开发的 开端。这里自1812年开始,就将矿 化的热泉水引到用木材烧热的大锅 中煮干,然后从残渣中提取硼酸。
1827年,喷气孔的热蒸汽取代了木 材,被作为这一工艺的燃料,同时 又增加了硼砂的物质来源。 1904年,在拉德瑞罗建立了第一座 利用天然蒸汽的试验电站,1913年, 一座250千瓦的地热电站开始运行, 标志着连续利用地热发电的开端。
第三章 地热能 Geothermal Energy
一、地热能 地球内部的放射性元素不断进行着 热核反应,具有非常高的温度,估 计地球中心的温度达6900℃。高温 的热量透过厚厚的地层,时时刻刻 向太空释放,这种“大地热流”产 生的能量,称地热能。
地热能是来自地球深处的可再生热 能。它起源于地球的熔融岩浆和放射 性物质的衰变。一般估计地核的温度 为4500-6900度。仅在10公里以内的地 球表层中,就含有1.2x1024kJ的热量, 这相当于地球煤储量的2000倍。按目 前世界上所消耗的能量计算,完全依 靠地热四千万年以后,地球的温度只 降低1度。
西藏羊八井地热电站(25MW)
西藏羊八井地热电站(25MW)
地热能具有热流密度大、容易收集 和输送、参数稳定(流量、温度)、 使用方便等优点,集中分布在构造 板块边缘一带,该区域也是火山和 地震多发区。
地热能不仅是一种矿产资源,同时 也是宝贵的旅游资源和水资源,已 成为人们争相开发利用的热点。
(2)双循环发电系统: 也称有机工质朗肯循环系统。 它以低沸点有机物为工质,使工质 在流动系统中从地热流体中获得热 量,并产生有机质蒸汽,进而推动 汽轮机旋转,带动发电机发电。
(3)全流发电系统: 本系统将地热井口的全部流体,包括 所有的蒸汽、热水、不凝气体及化学 物质等,不经处理直接送进全流动力 机械中膨胀做功,其后排放或收集到 凝汽器中。 这种形式可以充分利用地热流体的全 部能量,但技术上有一定的难度,尚 在攻关。
地热能约为全球煤热能的1.7亿倍。 地热资源有两种形式: (1)地下蒸汽或地热水(温泉) (2)地下干热岩体的热能 地热能是一种来自地球深处洁净的 可再生能源。
地热能约为全球煤热能的1.7亿倍。 地热资源有两种形式: (1)地下蒸汽或地热水(温泉) (2)地下干热岩体的热能 地热能是一种来自地球深处洁净的 可再生能源。
不过,地热能的分布相对来说比较 分散,开发难度大。 按照地热资源的分布,世界著名的 地热带有:
环太平洋地热带、大西洋中脊地热 带、地中海及喜马拉雅地热带、中 亚地热带、红海、亚丁湾与东非裂 谷地热带等。
作为新能源大家族的一员,地热能 与太阳能、风能、生物能一样,除 个别国家之外,目前在整个能源结 构中的地位可以说是微乎其微。 但新能源作为一种正在大力探索中 的能源,若将太阳能、风能、潮汐 能与地热能加以比较,则不难看出, 地热能目前仍是新能源中最为现实 的能源。
在热能转换为电能的地方,电能 即刻可以并入整个输电网路。 由于地热田常常与居民中心相隔 很远,因此转换为电能是输送热 能的一种有效手段。
2.地热发电系统主要有四种: (1)地热蒸汽发电系统: 利用地热蒸汽推动汽轮机运转,产 生电能。本系统技术成熟、运行安 全可靠,是地热发电的主要形式。
wenku.baidu.com
西藏羊八井地热电站采用的便是这 种形式。
2.地热能的利用方式 地热能的利用方式可分为地热发电 和直接利用两大类。 (1)地热发电 地热发电是利用地下热水和蒸汽为 动力源的一种新型发电技术,工作 原理是通过打井找到正在上喷的天 然热水流。由于水是从1~4公里的 地下深处上来的,所以水是处在高 压下。
一眼底部直径25厘米的井每小时可 生产20~80万公斤的地热水与蒸汽。 由于水温的不同,5~10眼井产出的 蒸汽可使一个发电装置生产出55兆 瓦的电。 因此可以看出其基本原理与火力发 电类似,也是根据能量转换原理, 首先把地热能转换为机械能,再把 机械能转换为电能。
目前地热资源的开发利用已经形 成了一定的规模与相应的产业, 取得了较好的经济、社会与环境 效益。 在人们日益关注全球气候变暖和 矿物燃料利用带来的各种环境污 染的今天,地热能因价廉、清洁 而被称为是“21世纪能源”,今 后的利用前景是十分广阔的。
二、地热能的利用 地热资源作为一种新能源,近年来 已经得到了世界上许多国家的普遍 重视。地热资源不仅能够提供热能, 同时还可以提供供水水源及矿物资 源,对国民经济的发展有着极为重 要的意义。
迄今为止利用地热发电的有美国、意 大利、日本、俄罗斯、新西兰以及冰 岛等国家。
而根据美国地热资源委员会 (GRC)1990年的调查,世界上18个 国家的地热发电总装机容量为 5827.55兆瓦,装机容量在100兆瓦 以上的国家有美国、菲律宾、墨西哥、 意大利、新西兰、日本和印尼。
1.地热能的勘探开发史 地热开发的早期历史就已经注意到 了对温泉的利用,如浴池及疗养地, 以及偶尔利用热水供建筑物取暖等。 古代人民早已利用从喷气孔喷出的 热蒸汽煮熟食物,而且在干旱地区, 已经把蒸汽的凝结水作为饮用水
由喷气孔的蒸汽中积淀的硫磺,在 喷气地带的高岭土层及少量的汞和 明矾,几个世纪以来就已获得利用。
(4)干热岩发电系统: 利用地下干热岩体发电的设想,是美 国人莫顿和史密斯于1970年提出的。 1972年,他们在新墨西哥州北部打了 两口约4000米的深斜井,从一口井中 将冷水注入到干热岩体,从另一口井 取出自岩体加热产生的蒸汽,功率达 2300千瓦。进行干热岩发电研究的还 有日本、英国、法国、德国和俄罗斯, 但迄今尚无大规模应用。