溫泉井打在哪里?多少米
目前我國利用地熱主要用于發(fā)電、工業(yè)烘干及制冷空調(diào)、供暖、醫(yī)療洗浴、溫室、養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)灌溉等,其應用范圍取決于地熱水的溫度高低。溫度高,可用于地熱發(fā)電;溫度低,則只能用于地熱溫室、養(yǎng)殖及農(nóng)業(yè)灌溉。 地熱溫泉井是用于采集地熱(即地下熱水)為人類生產(chǎn)、生活提供服務的一項工程。地熱是集熱能、水、和礦產(chǎn)于一體的具有多種用途的自然資源,開發(fā)地熱既可利用其水資源,又可利用其熱資源,還可作為醫(yī)療礦水資源予以利用。隨著城市化建設的發(fā)展,人們對環(huán)保與生態(tài)建設意識的加強,在地熱資源豐富的地區(qū),利用地熱供暖來取代傳統(tǒng)的燃煤供暖已成為趨勢,這為城市的環(huán)境保護和生態(tài)建設提供了保zheng。地熱鉆井之前一定要做好地熱勘查工作,因為地熱勘查結果是地熱鉆井的一項重要依據(jù)。前期的勘察結果以及由此而進行的地熱資源開發(fā)利用規(guī)劃。地熱鉆井需要了解預計開發(fā)地區(qū)地熱水可能的分布狀況,比如鉆井位置,鉆井深度,鉆井所使用的技術、設備、各種材料的選擇,都要有科學依據(jù),需要前期詳實的勘察工作和合理的規(guī)劃設計。鉆井管理包含了很多方面的管理,在這里簡單的說下,主要是鉆井過程中的問題,在鉆井過程中因為地層是復雜且多變的,我們要盡量避免打在斷層上面,嚴格按照鉆井方案進行鉆井工作,嚴格把關井身質(zhì)量和技術指標,使用相應的鉆井設備和技術措施,避免卡鉆等問題,提高鉆井質(zhì)量和鉆井成功率地熱井,指的是井深3500米左右的地熱能或水溫大于30℃的溫泉水來進行發(fā)電的方法和裝置,地熱分高溫、中溫和低溫三類。高于150℃,以蒸汽形式存在的,屬高溫地熱;90℃~150℃,以水和蒸汽的混合物等形式存在的,屬中溫地熱;高于 25℃、低于90℃,以溫水、溫熱水、熱水等形式存在的,屬低溫地熱。2010年3月12日在北京市大興區(qū)鳳河營村成功打出一口地熱井,經(jīng)過測量溫度達到103℃,打破了北京地熱出水溫度的紀錄,成為北京shou個中溫地熱井。地熱能是來自地球深處的可再生熱能。它起源于地球的熔融巖漿和放射性物質(zhì)的衰變。地下水的深處循環(huán)和來自極深處的巖漿侵入到地殼后,把熱量從地下深處帶至近表層。在有些地方,熱能隨自然涌出的熱蒸汽和水而到達地面,自*起它們就已被用于洗浴和蒸煮。通過鉆井,這些熱能可以從地下的儲層引入水池。 房間、溫室和發(fā)電站。這種熱能的儲量相當大。據(jù)估計,每年從地球內(nèi)部傳到地面的熱能相當于100PW?h。不過,地熱能的分布相對來說比較分散,開發(fā)難度大。實際上,如果不是地球本身把地熱能集中在某些地區(qū)(一般來說是那些與地殼構造板塊的界面有關的地區(qū)),用目前的技術水平是無法將地熱能作為一種熱源和發(fā)電能源來使用的。 嚴格地說,地熱能不是一種“可再生的”資源,而是一種像石油一樣,可開采的能源,zui終的可回采量將依賴于所采用的技術。將水(傳熱介質(zhì))重新注回到含水層中可以提高再生的性能,因為這使含水層不枯竭。然而在這個問題上沒有明確的結論,因為有相當一部分地熱點可采用某種方式進行開發(fā),讓提取的熱量等于自 然不斷補充的熱量。實事求是地講,任何情況下,即使從技術上來說地熱能不是可再生能源,但地熱資源潛量十分巨大,因此問題不在于資源規(guī)模的大小,而在于是否有適合的技術將這些資源經(jīng)濟開發(fā)出來。
溫泉井打在哪里?多少米
地熱鉆井的基本要求包括:詳細的巖芯編錄、裂隙統(tǒng)計、采集巖石磨片樣和化學分析樣等方法,驗證前期地熱成礦模型(如地層、巖石、構造、重要的地質(zhì)界線變化情況等)。小區(qū)的供暖被開發(fā)商私自承包給了個人開發(fā)的地熱溫泉井,開采后直接進行供暖,開始還有點溫暖,到后來效果越來越不好,天氣寒冷的時候只能加開電暖器取暖,而再后來,小區(qū)的開發(fā)商又將其他小區(qū)納入地熱溫泉井集中供暖,地熱溫泉井遠遠超過符合,雪上加霜,地熱溫泉井水不夠用,溫度也在降低,而因為直接使用鍋爐的老化管道,也無法加壓,寒冷的冬天對于B小區(qū)的居民來說,是非常難挨的煎熬。在維護中*利用——由于地熱水的礦化性質(zhì)和設備的屬性,以及地下的地質(zhì)狀況,即使前期工作再規(guī)范,依舊無法避免有結垢與腐蝕的狀況,這就需要在地熱井供暖工程利用階段,注重日常的維護,定期除銹除垢防堵,確保水質(zhì)與水量,使地熱井出水能夠*足夠提供。很嚴重。地熱水中zui常出現(xiàn)起主要作用的腐蝕成分是氯(CL)和溶解氧(0:)。氯離子半徑小,穿透能力強,因此容易穿過金屬表面已有的保護層造成對碳鋼、不銹鋼及其他合金強烈的縫隙腐蝕、孔蝕與應力腐蝕等。