水熱系統(tǒng)是由水源(包括初生水、巖漿水以及大氣環(huán)流水等)、熱源、熱儲(chǔ)層、冷熱水環(huán)流通道以及在其中作對(duì)流循環(huán)的地?zé)崃黧w所構(gòu)成的體系。
在水熱系統(tǒng)中,主要傳熱方式是對(duì)流。對(duì)流運(yùn)動(dòng)使系統(tǒng)上部的溫度升高,使加熱帶的溫度下降。水熱對(duì)流運(yùn)動(dòng)明顯地干擾熱傳導(dǎo)作用產(chǎn)生的地?zé)崽荻取T谒疅嵯到y(tǒng)中,近地表處的地?zé)崽荻韧芨?,但隨著深度的增加將很快地下降,一直達(dá)到水熱系統(tǒng)的基底溫度為止。
根據(jù)水在對(duì)流系統(tǒng)中存在的狀態(tài),可以把水熱對(duì)流系統(tǒng)分為五種類型。如圖《水的沸騰曲線》所示。在地下,水的沸騰溫度隨著深度的加深而增加,曲線的位置就是地下某個(gè)深度發(fā)生沸騰的地方。在曲線的下方,水以液態(tài)方式存在,在曲線上方,水以氣一液兩相狀態(tài)存在。
有的水熱系統(tǒng)無論在地表,還是在深部,水都是以液態(tài)存在,也就是說不可能發(fā)生沸騰,這種水熱系統(tǒng)就稱為溫水系統(tǒng)。世界上絕大部分溫泉都可能是屬于這種溫水系統(tǒng)。它是在缺少年輕火成侵入體地區(qū)所發(fā)育的環(huán)流系統(tǒng),它可以由大氣降水在傳導(dǎo)區(qū)域熱流機(jī)制下的深循環(huán)過程產(chǎn)生。
形成這種系統(tǒng)的先決條件是存在足以使水發(fā)生循環(huán)的高滲透率的斷層或破碎帶。熱水的溫度主要取決于區(qū)域熱流量的大小和深循環(huán)的深度。
如果水在地下深處以熱水形式存在,只是當(dāng)它上升到地表附近時(shí),才發(fā)生沸騰,這時(shí)在地表也有沸泉出露。但是,他們的沸騰深度很淺,常常只有十幾米,有時(shí)也可深達(dá)數(shù)百米,但是僅發(fā)生在井管之中或熱儲(chǔ)層的頂部,整個(gè)熱儲(chǔ)層含有的還是液態(tài)的水,這種水熱系統(tǒng)就稱為熱水系統(tǒng)。兩者的差別在于后者出現(xiàn)于活火山附近。我國西藏羊八井地?zé)崽锞褪且粋€(gè)熱水系統(tǒng),其地下的沸騰深度,在熱田南部僅有十多米,往北才逐漸加深。
如果地下沸騰帶比較深,那么,儲(chǔ)熱層中不僅含有熱水,也含有大量的水蒸氣,這種水熱系統(tǒng)就稱為兩相系統(tǒng)。在世界上許多已開發(fā)的高溫地?zé)崽锒紝儆趦上嘞到y(tǒng)。它們沸騰帶的深度可達(dá)上千米深。沸騰帶愈深,含水蒸氣的量愈大。因此壓力也比較大。沸騰帶的深度不同,熱田的特征也不同。
如果在儲(chǔ)熱層中所含的全部是干蒸汽,則可以稱為蒸汽系統(tǒng)。目前,在世界上已確定的蒸汽系統(tǒng)為數(shù)不多,它們是意大利的拉德瑞羅(245℃),美國的蓋瑟爾斯(245℃)和印度尼西亞的卡瓦卡瑪江。在235℃時(shí)的水蒸氣具有最高的熱焓值,達(dá)到669.8kCal/kg。另外,有人認(rèn)為日本的松川地?zé)崽镆矊儆谶@一類。
當(dāng)沉積盆地具有深埋的、充滿水的滲透層,它們被后來的細(xì)粒沉積物嚴(yán)密地封閉起來,滲透層埋得很深,可達(dá)4 000—5 000米,水溫只有150℃~180℃,壓力卻極高,典型孔隙壓力值大體等于100MPa,所以稱為地壓系統(tǒng)。在地壓系統(tǒng)中的地?zé)崃黧w,除了含有大量的熱能和機(jī)械能以外,還含有大量的甲烷。地壓系統(tǒng)首先是在墨西哥灣勘探石油時(shí)發(fā)現(xiàn)的,目前還沒有開發(fā),主要是工程問題還沒有解決。如果能解決的話,它們就會(huì)成為美國的重要地?zé)豳Y源。 2100433B
伺服系統(tǒng)由控制器,功率驅(qū)動(dòng)裝置,電動(dòng)機(jī)三部分組成。一、控制器控制器按照數(shù)控系統(tǒng)的給定值和通過反饋裝置檢測的實(shí)際運(yùn)行值的差,調(diào)節(jié)控制量。二、功率驅(qū)動(dòng)裝置功率驅(qū)動(dòng)裝置作為系統(tǒng)的主回路,一方面按控制量的大小...
衛(wèi)生器具或生產(chǎn)設(shè)備受水器、排水管系、通氣管系、清通設(shè)備(清掃口、檢查口、檢查井)提升設(shè)備、污水局部處理構(gòu)筑物
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地源熱泵系統(tǒng)組成 地源熱泵冷暖空調(diào)系統(tǒng)由室外換熱系統(tǒng)和室內(nèi)換熱系統(tǒng)兩 大部分組成, 每一部分都有多種不同的系統(tǒng)形式。 室外換熱系統(tǒng) 有閉式與開式兩種系統(tǒng)方式;室內(nèi)換熱系統(tǒng)有土 -氣型地源熱泵 機(jī)組換熱和土-水型地源熱泵機(jī)組換熱兩種換熱方式。 1.1 室外換熱系統(tǒng)的組成 1.1.1 閉式換熱方式的組成 閉式換熱方式由埋設(shè)在地下或拋放在水中的 PE管和循環(huán)水 泵及相關(guān)附屬部件組成。 由循環(huán)水泵驅(qū)動(dòng) PE管路中的循環(huán)水,循環(huán)水作為熱量的載 體將熱量在室內(nèi)房間與室外土壤或地表水中進(jìn)行轉(zhuǎn)換。 1.1.2 開式換熱方式的組成及各部分的功能 開式換熱方式由抽水井、回灌井、調(diào)節(jié)水池、板式換熱器、 潛水泵、回灌泵、循環(huán)水泵及相關(guān)附屬部件組成。 由潛水泵將地下水抽取到調(diào)節(jié)水池中。 由循環(huán)水泵驅(qū)動(dòng)調(diào)節(jié) 水池中的水流經(jīng)板式換熱器后在送回調(diào)節(jié)水池。 板式換熱器將地 下水與室內(nèi)循環(huán)水進(jìn)行隔離性的熱量交換。 當(dāng)調(diào)節(jié)水池
溫泉是地?zé)崮茏钪庇^和常見的地表顯示。大氣降水滲入地下,從深處的巖石中汲取熱量,以高溫?zé)崴蛘羝男问劫x存于地下,形成常規(guī)地?zé)崴疅嵯到y(tǒng)。地下熱水沿著適當(dāng)?shù)臄嗔鸦蛄严锻ǖ郎仙祷氐乇恚纱丝赡苄纬蓽厝?。此外,還有一種不大常見的地?zé)豳Y源是由含大量甲烷的異常高壓地?zé)崃黧w形成的地壓地?zé)嵯到y(tǒng),多分布于大型沉積盆地深處。
由于自然形成的水熱系統(tǒng)和地壓地?zé)嵯到y(tǒng)需要很苛刻的地質(zhì)構(gòu)造和地下流體條件,這類地?zé)豳Y源的分布范圍有限,絕大部分地?zé)崮苁且愿蔁釒r(即不含或僅含少量水的高溫巖石)的形式存在的。與常規(guī)水熱地?zé)豳Y源相比,干熱巖的地?zé)豳Y源儲(chǔ)量巨大,因?yàn)榇箨懙貐^(qū)近地表平均地溫梯度為3℃/100m,原則上在任何一個(gè)地方只要鉆到地下足夠的深度,都可以獲得能夠滿足發(fā)電或其他用途所需要的高溫。國際地?zé)釋W(xué)界和新能源學(xué)界普遍認(rèn)為,干熱巖是地?zé)嶙鳛樘娲茉吹南M?。與傳統(tǒng)的化石能源以及其它低碳能源相比,地?zé)崮茉淳哂性S多重要的特點(diǎn)。
(1)屬本土能源。地?zé)崮軄碜試恋叵?,潛力巨大,作為替代能源,地?zé)崮茉撮_發(fā)可以減小國家對(duì)進(jìn)口石油和煤炭的依賴,有利于國家能源安全。
(2)穩(wěn)定性好。21世紀(jì)新建地?zé)犭娬酒骄孟禂?shù)大于90%,遠(yuǎn)高于太陽能發(fā)電、風(fēng)電、核電和火力發(fā)電廠。
(3)帶動(dòng)系數(shù)高。具有多種綜合利用價(jià)值,可以帶動(dòng)包括旅游在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(4)占地少。地?zé)岚l(fā)電單位裝機(jī)容量占地比太陽能發(fā)電、風(fēng)電、煤電及核電等至少低一個(gè)量級(jí)。
(5)環(huán)境友好。如果實(shí)行合理回灌,可以基本做到零排放。
(6)成本低。國際能源署的最新評(píng)估顯示,無論是現(xiàn)在還是將來20~30年內(nèi),地?zé)岚l(fā)電成本都將大大低于太陽能發(fā)電、風(fēng)電和煤電等。原因在于地?zé)崮茉撮_發(fā)雖然早期勘探投資高,但建成后無燃料費(fèi)用,運(yùn)行費(fèi)用極低。
地?zé)豳Y源儲(chǔ)量巨大,我國是世界上最早開發(fā)利用地?zé)釡厝膰抑?,但是直到目前基本上還在延續(xù)祖代相傳的地?zé)嶂苯永玫哪J剑诶玫責(zé)岚l(fā)電這一現(xiàn)代化新能源開發(fā)方面相對(duì)落后,原因之一是受我國缺乏適合于發(fā)電的高溫地?zé)豳Y源的傳統(tǒng)觀念的制約。隨著地?zé)峥碧介_發(fā)技術(shù)的進(jìn)步,特別是增強(qiáng)型地?zé)嵯到y(tǒng)技術(shù)的日益成熟,可開發(fā)利用的地?zé)豳Y源已經(jīng)不再局限于常規(guī)的水熱系統(tǒng),也包括干熱巖。中國西部沸泉眾多,具有豐富的高溫水熱系統(tǒng);東部不乏中低溫溫泉,而且“熱盆”發(fā)育,花崗巖體分布廣泛,第四紀(jì)火山活動(dòng)強(qiáng)烈,不僅具有巨大的油熱聯(lián)產(chǎn)和常規(guī)水熱系統(tǒng)開發(fā)潛力,還可能具有豐富的干熱巖資源。地?zé)釋W(xué)界和產(chǎn)業(yè)界 應(yīng)該與時(shí)俱進(jìn),改變舊的觀念,重新評(píng)估我國包括水熱系統(tǒng)和干熱巖在內(nèi)的地?zé)豳Y源分布,政府主管部門則應(yīng)該相應(yīng)調(diào)整國家地?zé)崮茉撮_發(fā)戰(zhàn)略布局,在繼續(xù)鼓勵(lì)西部高溫水熱系統(tǒng)地?zé)崮茉撮_發(fā)的同時(shí),應(yīng)該鼓勵(lì)在能源需求旺盛的東部地區(qū)大力開展盆地地?zé)岷突鹕降責(zé)崮茉纯碧介_發(fā),產(chǎn)學(xué)研合作,選址打造示范工程,以期迅速改變中國地?zé)崮茉串a(chǎn)業(yè)嚴(yán)重落后的現(xiàn)狀,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展,在發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、確保能源安全、減少空氣污染的發(fā)展戰(zhàn)略中發(fā)揮更大作用。 2100433B
地?zé)釤醿?chǔ)是以包含的蒸汽多少來分類的,如果不含有蒸汽,可考慮以距地表何處出現(xiàn)沸騰區(qū)來分類。在一個(gè)水熱系統(tǒng)中,地?zé)釤醿?chǔ)自然組成的范圍是依靠它的溫度、深度、含氣量以及它的傳導(dǎo)特性等決定的,所以在不同深度可能有多個(gè)傳導(dǎo)層或熱儲(chǔ)。
鑒于地質(zhì)構(gòu)造、形成機(jī)理、變異條件的不同,地?zé)釤醿?chǔ)可大致分為4類:
(1) 溫水型熱儲(chǔ)
這種熱儲(chǔ)的溫度范圍在90-180℃之間,由于溫度和壓力不很高,即使在開發(fā)時(shí)也不會(huì)沸騰,一般可直接利用,如冬季采暖、洗浴、養(yǎng)殖、種植、理療等。我國大部分熱田均屬于溫水型熱儲(chǔ),直接利用范圍相當(dāng)廣。
(2) 熱水型熱儲(chǔ)
該類型熱儲(chǔ)在開發(fā)初期顯示溫水型熱儲(chǔ)的特性,但經(jīng)過一段時(shí)間的開發(fā)則產(chǎn)生沸騰,溫度區(qū)間一般在200-250℃(在這一溫度區(qū)間,氣體的存在可使熱水沸騰) 。
(3) 兩相流液體型熱儲(chǔ)
在兩相流液體型熱儲(chǔ)中,它的自然狀態(tài)是:含水層中包含了液體和汽體。盡管溫度在220-300℃之間,當(dāng)溫度降低時(shí)可產(chǎn)生氣體而引起沸騰。
(4) 兩相流汽體型熱儲(chǔ)
汽體型熱儲(chǔ)上部也包含一個(gè)兩相層,在這種狀態(tài)下液相稀疏,擴(kuò)散廣但不流動(dòng),所以在熱田的開采井口只出現(xiàn)蒸汽。熱儲(chǔ)層的溫度根據(jù)深度和汽體含量在230-320℃之間變化 。