一、地?zé)?/strong>
地?zé)崮苤傅氖峭寥乐械臒崃?、地下水中的熱量和沒(méi)有水的干熱巖能量。由于地球表面受太陽(yáng)輻射和地球內(nèi)部有放射性元素的衰變,地球內(nèi)部不斷產(chǎn)生熱能,所以地球內(nèi)部的溫度很高,而且深度越深,溫度越高,平均深度增加100m地層溫度升高2.5°C。
這些熱量起源于行星形成之初的殘留(約占20%)和放射性元素的衰變(約占80%),熱能從溫度最高的地核傳到地殼,將地殼中的地下水加熱,熱水和蒸汽滲出地面后釋放能量,由此形成了從美國(guó)黃石公園到我國(guó)西藏羊八井等地壯觀的地?zé)釃娪科嬗^。有文獻(xiàn)粗略估計(jì),每年從地球內(nèi)部傳到地面的熱能,相當(dāng)于100拍瓦時(shí)(1拍瓦=1千萬(wàn)億瓦特,即10的15次方瓦),折合100萬(wàn)億度電,這個(gè)數(shù)字約是2010年全球耗電量18.466萬(wàn)億度(國(guó)外能源信息署數(shù)據(jù)庫(kù)提供)的5倍多,數(shù)量之大可見(jiàn)一斑。
由于地?zé)崮苁莾?chǔ)存在地下的,因此不會(huì)受到任何天氣狀況的影響,并且地?zé)豳Y源同時(shí)具有其它可再生能源的所有特點(diǎn),隨時(shí)可以采用,不帶有害物質(zhì),關(guān)鍵在于是否有更先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)。目前地?zé)崮茉谌蚝芏嗟貐^(qū)的應(yīng)用相當(dāng)廣泛,開(kāi)發(fā)技術(shù)也在日益完善。
二、地?zé)崮?/strong>
地?zé)崮苤饕譃槿?lèi):淺熱、水熱和干熱。
淺熱,即淺層地?zé)崮?,是上世紀(jì)最后十多年世界地?zé)峤玳_(kāi)拓出的一個(gè)新領(lǐng)域,主要依賴于地源熱泵技術(shù)的發(fā)展。中國(guó)和瑞典是淺層地?zé)崮芾米龅米詈玫膰?guó)家。該領(lǐng)域的迅猛發(fā)展使得我國(guó)保持了地?zé)嶂苯永每偭砍掷m(xù)20多年世界第一的位置。
水熱是指對(duì)溫泉的利用。我國(guó)是開(kāi)發(fā)利用溫泉資源最早的國(guó)家之一,目前該領(lǐng)域的現(xiàn)狀是,直接利用發(fā)展很快,但地?zé)岚l(fā)電則進(jìn)展緩慢。上世紀(jì)70年代,在李四光先生的倡導(dǎo)下,我國(guó)先后建成了西藏羊八井、那曲、郎久等7個(gè)地?zé)岚l(fā)電站。然而,由于種種原因,目前我國(guó)高溫地?zé)岚l(fā)電僅剩下羊八井電站。2015年底,全國(guó)水熱型地?zé)崮芄┡娣e達(dá)1.02億平方米,而當(dāng)年京津冀直接采用地下水供熱面積達(dá)7100萬(wàn)平方米。
與淺熱和水熱相比,干熱可謂是未來(lái)的能源。干熱,即地表以下3000米至1萬(wàn)米深處的巖石中所蘊(yùn)涵的地?zé)崮?,是未?lái)深層地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)的主要目標(biāo)。我國(guó)地?zé)豳Y源儲(chǔ)量數(shù)據(jù)的變化,也主要立足于此。然而,干熱利用面臨的最大挑戰(zhàn)則是技術(shù)上的不成熟。
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