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发电技术

干热岩发电

  1. 注入井将低温水输入热储水库中,经过高温岩体加热;
  2. 加热后的水在临界状态下以高温水、汽的形式通过生产井回收发电;
  3. 发电后将冷却水排至注入井中,重新循环,反复利用;
  4. 在此闭合回流系统中不排放废水、废物、废气,对环境没有影响。
天然的干热岩没有热储水库,为了使注入的冷水能够被干热岩体加热,需要在岩体内部产生网裂缝,从而形成一定容量的地下人工热储水库:
  1. 向注水井高压注入低温水,然后经过干热岩加热产生非常高的压力;
  2. 在岩体致密无裂隙的情况下,高压水会使岩体在垂直最小地应力方向上产生许多裂缝;
  3. 若岩体中本来就有少量天然节理,则高压水会先向天然节理中运移,形成更大的裂缝,其裂缝方向受地应力系统的影响;
  4. 随着低温水的不断注入,裂缝持续增加、扩大,并相互连通,最终形成面状的人工热储水库,而其外围仍然保持原来的状态。
  1. 干热岩地热发电与传统能源发电相比,可大幅降低温室效应和酸雨对环境的影响;
  2. 干热岩地热发电与核能、太阳能或其它可再生能源发电相比,尽管目前技术尚未成熟,但作为重要的潜在能源,已具备了一定的商业价值;
  3. 在采用先进的钻井和人工热储水库技术条件下,干热岩地热发电比传统火力、水力发电更具有电价竞争力,届时干热岩地热资源将成为全球的主导能源之一。

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