地热第4课 干热岩课件.ppt
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1、,干热岩地热能的未来,中国地质科学院水文地质环境地质研究所王贵玲,目 录,二、干热岩的特点,3,(一) 基本概念,美国科学家根据芬顿山的干热岩研究工作认为干热岩是埋藏于距地面2-3km以下、无裂隙、无流体、自然温度达于200的岩体。日本科学家根据肘折地区的干热岩研究工作认为只要岩体的温度达到200,埋藏深度合理,内含流体不是太多(或者没有)能用干热岩技术来提取岩体中的热量,就把这种岩体称为干热岩。欧洲一些科学家根据法国干热岩研究认为,埋藏于地面1km以下,温度大于200的岩体就可称为干热岩。条件无需过于严格。,1 各国对干热岩的定义,美国最早(1973年)称之为“热干岩体”。日本的钻探发现,深
2、层岩体中有发育有较好的天然裂缝体系,并存在有地热水,因而又称作“热湿岩体”。在澳大利亚的试验中,地下岩体要经过人工压裂处理,使其生成裂缝体系,因而叫做“热裂岩体”。此外,瑞士称作“深层地热开采”,国际能源机构1978 年发起的研究项目称“人造地热能利用体系”。美国在热干岩体实验项目后,对新开发的这种项目统称“增强地热系统”。,2 干热岩概念的发展,干热岩(HDR),是一般温度大于200,埋深数千米,内部不存在流体或仅有少量地下流体的高温岩体。增强型地热系统(EGS)(称工程型地热系统)是通过工程手段开采深部岩体热能的技术方法。,干热岩是一种资源增强型地热系统是一种技术,目前的定义:,3 干热岩
3、和增强型地热系统,HDREGS,在高温但无水或无渗透率的热岩体中,通过水力压裂等方法制造出一个人工热储,将地面冷水注入地下深部获取热能,通过在地表建立高温发电站来实现深部地热能的有效利用。,4 增强型地热系统,4 EGS 技术,EGS技术国际上已相对成熟EGS并非仅用于干热岩的开发EGS中的储层激发与石油、页岩气开发中的压裂不同EGS技术对环境几乎没有影响,4 EGS 应用,美国Dersertpeak电站2010.9-2011.4间对 # 27-15进行了储层激发,使发电量提高了1.5MW。美国Geysers地热田近年来发电量稳定,除了通过增加回灌以外,其部分井在2012年采用了EGS储层激发
4、增产技术,进一步增加了储层产量。美国bottlefield地热田电站发电量为10MW,将于2014年由Altarock公司对两个开采井进行激发增产。 目前开展的,真正传统概念上的HDR开发工程为位于美国Newberry火山的EGS示范工程项目,主井55-29深部热储温度达325,无流体,2012年对储层进行了激发,今年将继续进行储层激发增产已达到商业开采的目的。,目 录,五、干热岩勘查开发关键技术,四、我国干热岩资源分布及潜力,六、EGS的未来,一、基本概念,三、国际EGS工程,二、干热岩的特点,资源量巨大、分布广泛。(初步估算,我国陆区3.0-10.0km深处干热岩资源为860万亿吨标准煤燃
5、烧所释放的能量)几乎为零排放。(无废气和其他流体或固体废弃物,可维持对环境最低水平的影响)开发系统安全。(没有爆炸危险,更不会引起灾难性事故或伤害性污染)热能连续性好。(在可再生能源中,只有EGS可以提供不间断的电力供应,不受季节、气候、昼夜等自然条件的影响)经济实惠(商业价值可观),1 干热岩的发展优势,干热岩的热能赋存于各种变质岩或结晶岩类岩体,较常见的岩石有黑云母片麻岩、花岗岩、花岗闪长岩等。一般于热岩上覆盖有沉积岩或土等隔热层。 干热岩主要被用来提取其内部的热量, 因此其主要的工业指标是岩体内部的温度。,黑云母花岗岩,花岗闪长岩,二长花岗岩(soltz),2 干热岩的赋存,储层温度直接
6、影响储层开发的难易程度和经济性能,目前适合EGS开发的井口温度不低于150。 普遍认为,深度在4km内、温度高于200的区域是高等级EGS资源区。热储的温度和埋深由选址决定,储层选址主要有两种依据。 一是选在火山口或破火山口的火山岩岩层边缘(芬登山项目、肘择,Newberry); 二是选在废置的矿场或油气田处(罗斯曼奴斯、苏尔茨和库伯盆地)。,3 干热岩热储指标-储层温度和深度,激发体积控制着储层中热能可被采收出来的比例(称为采收率),是影响热能采收率的重要因素。激发后岩体的渗透率、孔隙度等参数对热能采收效率影响很大。 用于发电的EGS激发体积应达到0.1km3。,4 干热岩热储指标-储层激发
7、体积,储层的换热面积决定了最终干热岩的发电的装机容量。 井距、井场形式、裂缝长度、宽度和间距最终决定了热储层的有效换热面积。 增强型地热系统的一个关键工艺就是通过储层的激发来创建不低于100万m2的有效换热面积。,5 干热岩热储指标-储层换热面积,储层水流阻力是EGS裂隙储层通过单位流量的压力降值,是衡量EGS储层性能的关键指标之一。 储层阻力和储层的低渗透率密切相关。储层的渗透率由压裂裂隙的宽度和联通程度决定。 通过压裂使裂隙联通,隙宽变大,可以大幅度减少储层水流阻力。理想EGS流体阻力应小于0.1Mpa/kg/s。,6 干热岩热储指标-储层水流阻力,储层水流损失是指注入储层的水流流向储层外
8、围地层而无法从生产井产出的现象。 水流短路是注入储层的水流没有充分停留在储层中被加热而直接从生产井产出的现象。 水流损失可能否定系统的经济性能和环境影响结论; 而水流短路形成后需要废弃已经激发的岩体体积中很大的一部分,会给后续钻井和激发造成困难。 理想EGS的水耗应小于10%。,7 干热岩热储指标-储层水流损失与短路,目 录,五、干热岩勘查开发关键技术,四、我国干热岩资源分布及潜力,六、EGS的未来,一、基本概念,三、国际EGS工程,二、干热岩的特点,最早对干热岩进行研究的国家是美国。1974年, 美国洛斯阿拉莫斯国家实验室在美国新墨西哥州的芬顿山钻了第一眼深井, 拉开了干热岩研究的序幕。 1
9、987年, 法、德、英三国共同参与在法国的苏尔士地区开展了规模较大的干热岩生产实验研究,使干热岩资源开发技术逐步趋于成熟,该工程目前仍在运行。 90年代,干热岩技术已进入了实际应用阶段, 日本科学家取得了比较好的成绩。1996年, 肘折地区已开始发电运行。 另外, 世界上许多其他国家,如澳大利亚、新西兰、瑞士、俄罗斯等, 也在90年代开始了干热岩的预研究与开发的技术准备工作。,1 干热岩工程的发展,美国芬登山项目研究与开发经历了两个主要阶段,分别针对深度为2800和3500两个独立的干热岩储层。最深钻孔达4500 m ,岩体温度为330,热交换系统深度为3600 m,发电量由最初的3MW 到最
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