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(十一)第六章-地热-新能源

* (6)地震活动 地热异常区多数是现代火山、近代岩浆活动地区或近代地壳构造运动活跃地区,这意味着地热资源开发一般发生在自然断裂通道和活断层上,即区域地震活动性强的地区。 当抽取和注入流体时,一旦流体压力超过启动断层运动所需的临界值时,就会诱发地震。现有的资料表明,由于地热流体的抽取或回灌而诱发的明显地震比较罕见,而且即使地震发生,一般是轻微的,不会对地面设施生影响。 * 二、利用方式 人类很早以前就开始利用地热能,例如利用温泉沐浴、医疗,利用地下热水取暖、建造农作物温室、水产养殖及烘干谷物等。 但真正认识地热资源,并进行较大规模的开发利用却是始于20世纪中叶。 * 1.地热发电 地热发电是地热利用的最重要方式。 高温地热流体应首先应用于发电。地热发电和火力发电的原理是一样的,都是利用蒸汽的热能在汽轮机中转变为机械能,然后带动发电机发电。 所不同的是,地热发电不象火力发电那样要装备庞大的锅炉,也不需要消耗燃料,它所用的能源就是地热能。 地热发电的过程,就是把地下热能首先转变为机械能,然后再把机械能转变为电能的过程。 * 利用地下热能,首先需要有“载热体”把地下的热能带到地面上来。目前能够被地热电站利用的载热体,主要是地下的天然蒸汽和热水。 按照载热体类型、温度、压力和其它特性的不同,地热发电的方式分为: 蒸汽型地热发电,目前地热发电的主要形式。 热水型地热发电 * * 热水型发电系统又分为闪蒸发电系统、双循环发电系统和全流发电系统。 闪蒸发电又称为 地热扩容闪蒸发电 系统,高压热水从 热水井抽到地面, 压力降低,部分热 水闪蒸成蒸汽,利 用该蒸汽发电。 * 双循环发电系统,又称有机工质郎肯循环系 统,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 机蒸汽,进而推动 汽轮机旋转,带动 发电机发电。 * 全流发电系统,将地热井口德全部流体,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 术上有一定难度, 还未进入商业阶段。 * 干热岩发电系统是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,功率可达 2300kw。 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。 * 奥运场管地热供电 * 2.地热供暖 将地热能直接用于采暖、供热和供热水是仅次于地热发电的地热利用方式。 这种利用方式简单、经济性好,备受各国重视,特别是位于高寒地区的西方国家,其中冰岛开发利用得最好。 冰岛早在1928年就在首都雷克雅未克建成了世界上第一个地热供热系统,现今这一供热系统已发展得非常完善,每小时可从地下抽取7740吨80℃的热水,供全市11万居民使用。由于没有高耸的烟囱,冰岛首都已被誉为“世界上最清洁无烟的城市”。 * * 目前,我国应用浅层地热能供暖制冷的建筑面积已超1.4亿m2。 十二五期间,我国预计将完成利用浅层地热能供暖制冷建筑面积3.5亿m2左右。 据估算,2010年浅层地热能的开发利用,使我国二氧化碳减排约2200万吨。今后五年内,我国还会在建筑领域加大对地下200米以内浅层地热能的开发利用,进一步促进节能减排。 * 3.地热务农 地热在农业中的应用范围十分广阔。 如利用温度适宜的地热水灌溉农田,可使农作物早熟增产; 利用地热水养鱼,在28℃水温下可加速鱼的育肥,提高鱼的出产率; 利用地热建造温室,育秧、种菜和养花;利用地热给沼气池加温,提高沼气的产量等。 将地热能直接用于农业在我国日益广泛,北京、天津、西藏和云南等地都建有面积大小不等的地热温室。 各地还利用地热大力发展养殖业,如培养菌种、养殖非洲鲫鱼、鳗鱼、罗氏沼虾等。 * 农产品烘干工艺参数 产品名称 烘干温度 (℃) 烘干时间 (h) 烘干前物料 含水率(%) 烘干后产品 含水率(%) 脱水胡萝卜粒 60-70 5-6 87 7 脱水葱段、韭菜段 55-60 4-5 89 7 桃脯 60-70 18-24 44 18-22 杏脯 55-65 24-30 44 18-22 天鹰椒干 55-60 3-4 20 12 干枸杞 40-55 24-30 80 10 * 4.地热行医 地热在医疗领域的应用有诱人的前景,目前热矿水就被视为一种宝贵的资源,世界各国都很珍惜。 由于地热水从很深的地下提取到地面,除温度较高外,常含有一些特殊的化学元素,从而使它具有一定的医疗效果。 如合碳酸的矿泉水供饮用,可调节胃酸、平衡人体酸碱度;含铁矿泉水饮用后,可治疗

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