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        青海干熱巖地?zé)豳Y源潛力分析
        ——基于貴德縣干熱巖地?zé)豳Y源調(diào)查研究

        2016-09-15 07:38:39馬維明羅永統(tǒng)張學(xué)德青海省地質(zhì)調(diào)查局青海西寧810001
        西部探礦工程 2016年4期
        關(guān)鍵詞:貴德干熱巖盆地

        馬維明,羅永統(tǒng),馬 英,張學(xué)德(青海省地質(zhì)調(diào)查局,青海西寧810001)

        青海干熱巖地?zé)豳Y源潛力分析
        ——基于貴德縣干熱巖地?zé)豳Y源調(diào)查研究

        馬維明*,羅永統(tǒng),馬英,張學(xué)德
        (青海省地質(zhì)調(diào)查局,青海西寧810001)

        2014年4月,青海共和盆地首次發(fā)現(xiàn)可大規(guī)模利用的干熱巖資源。基于貴德縣干熱巖地?zé)豳Y源勘查研究項目實施,介紹了干熱巖的基本特征、開發(fā)利用潛在價值,探討了我省干熱巖地?zé)豳Y源區(qū)域地質(zhì)背景條件和評價方法。

        干熱巖;區(qū)域地質(zhì);評價方法

        能源是現(xiàn)代社會賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ),隨著人類對能源需求的不斷增長,可再生且無污染的能源倍受人們關(guān)注。在有利的地區(qū),開發(fā)利用無污染無破壞的新能源——干熱巖,成了很多地區(qū)積極開展試驗研究的新課題。地?zé)崮艿拈_發(fā)利用近年來得到了較快的發(fā)展,前景十分誘人,被證明是對人類十分友好的未來潔凈新能源。

        2014年4月,青海省中深層地?zé)崮芸辈槿〉弥卮笸黄?,共和盆地中北部地?230m處勘查到埋藏淺、溫度高的干熱巖,這是中國首次發(fā)現(xiàn)的可大規(guī)模利用的干熱巖資源。

        共和盆地位于青藏高原腹地,這次鉆獲的干熱巖巖體在共和盆地底部廣泛分布,僅鉆孔控制干熱巖面積已達150km2,潛力巨大。由于黃河橫穿共和盆地,同時盆地內(nèi)地下水資源豐富,每天泄入黃河的地下水達20×104m3以上,豐富的水源保障了干熱巖資源廣闊的開發(fā)利用前景。

        干熱巖是一種可再生能源,可以說取之不盡,用之不竭,青海地區(qū)干熱巖地?zé)豳Y源的發(fā)現(xiàn),不僅對我國開展干熱巖資源的深入研究,爭奪新一輪能源制高點具有重要意義,而且對改變地區(qū)能源結(jié)構(gòu)和對經(jīng)濟、社會的發(fā)展具有深遠的現(xiàn)實意義。

        1 干熱巖的基本特征

        干熱巖(HDR)是一種普遍埋藏于距地表2~10km以深,溫度為150℃~650℃的沒有水或蒸汽的、致密不滲透的熱巖體,是一種可用于高溫發(fā)電的清潔資源。在學(xué)術(shù)界,干熱巖有時被稱為“熱干巖”,其英文名稱為“Hot Dry Rock”。

        干熱巖的熱能賦存于各種變質(zhì)巖或結(jié)晶巖類巖體,較常見的巖石有黑云母片麻巖、花崗巖、花崗閃長巖以及花崗巖小丘等。一般干熱巖上覆蓋有沉積巖或土等隔熱層。干熱巖主要被用來提取其內(nèi)部的熱量,因此其主要的工業(yè)指標(biāo)是巖體內(nèi)部的溫度。

        干熱巖也是一種高溫地?zé)豳Y源,其性質(zhì)和賦存狀態(tài)有別于蒸汽型、熱水型、地壓型和巖漿型的地?zé)豳Y源。從現(xiàn)階段來說,干熱巖地?zé)豳Y源是專指埋深較淺、溫度較高、有開發(fā)經(jīng)濟價值的熱巖體。

        2 我國干熱巖地?zé)豳Y源區(qū)域地質(zhì)背景

        地?zé)豳Y源的生成與地球巖石圈板塊發(fā)生、發(fā)展、演化及其相伴的地殼熱狀態(tài)、熱歷史有著密切的內(nèi)在聯(lián)系,特別是與構(gòu)造引力場、熱動力場有著直接的聯(lián)系。全球性地?zé)釒б话阊氐貧じ鞔蟀鍓K邊界分布,高熱流的部位常在俯沖帶的前端。中、新生代造山帶一般為地殼變動劇烈的地區(qū),也是地?zé)岙惓^(qū);而板塊內(nèi)部地殼穩(wěn)定部位,如古老地盾地臺區(qū),地?zé)釥顩r較為平淡,地溫低,變化小。從全球地質(zhì)構(gòu)造觀點來看,大于150℃的高溫地?zé)豳Y源帶基本上都出現(xiàn)在地殼表層各大板塊的邊緣,如板塊的碰撞帶,板塊開裂部位和現(xiàn)代裂谷帶。小于150℃的中、低溫地?zé)豳Y源則分布于板塊內(nèi)部的活動斷裂帶、斷陷谷和坳陷盆地地區(qū)。

        我國地處亞歐板塊的東南部,東瀕太平洋西緣構(gòu)造活動帶,受太平洋板塊和菲律賓板塊的擠壓作用。我國西部為地中海構(gòu)造帶的延續(xù)部分,除東邊太平洋板塊對其有影響之外,又疊加上南部印度板塊強烈碰撞作用,而亞歐板塊則產(chǎn)生向南的阻擋作用,在這三方面的應(yīng)力作用下,形成我國西部獨特的構(gòu)造格局(黃少鵬等,1995)。

        按照熱流—構(gòu)造分區(qū),通常地?zé)峄顒訌姸入S遠離板塊邊界而減弱。中國西部的滇西地區(qū)及東部臺灣中央山脈兩側(cè),分別處于印度板塊與歐亞板塊、歐亞板塊與菲律賓板塊的邊界及其相鄰地區(qū),均是當(dāng)今世界上構(gòu)造活動最強烈的地區(qū)之一,具有產(chǎn)生強烈水熱活動和孕育高溫水熱系統(tǒng)必要的地質(zhì)構(gòu)造條件和熱背景??拷藥?,地?zé)峄顒訌娏?;遠離此帶,地?zé)峄顒又饾u減弱。我國西南部的地?zé)峄顒映誓蠌姳比?、西強東弱;東部區(qū)的地?zé)峄顒映蕱|強西弱之勢,明顯的反映了這一特點。

        中國大陸的大地?zé)崃鞯恼w空間展布趨勢可以歸結(jié)為:西部“南高北低”,東部“東高西低”,中部“北高南低”(汪洋等,2001)。

        3 干熱巖地?zé)豳Y源分布特征

        據(jù)資料統(tǒng)計,干熱巖的分布幾乎遍及全球,它是無處不在的資源(Duchane,1997)。世界各大陸地下都有干熱巖資源。不過,干熱巖開發(fā)利用潛力最大的地方,還是那些新的火山活動區(qū),或地殼已經(jīng)變薄的地區(qū),這些地區(qū)主要位于全球板塊或構(gòu)造地體的邊緣。

        我國地?zé)豳Y源豐富。經(jīng)科學(xué)測算,有國內(nèi)專家認為,中國大陸3~10km深處干熱巖資源總計為2.09× 107EJ,合7.149×1014t標(biāo)準(zhǔn)煤,若按2%可開采資源量計算,相當(dāng)于中國大陸2010年能源消耗總量的4400倍。

        從我國干熱巖地?zé)豳Y源的溫度上看,3~10km深度內(nèi),小于75℃的干熱巖資源占總資源量的2%;75℃~150℃的占43%;大于150℃的占55%。由于干熱巖溫度隨著埋藏深度的增加而升高,資源量也與深度呈正比。

        從區(qū)域分布上看,青藏高原南部占中國大陸地區(qū)干熱巖總資源量的20.5%,溫度也最高;其次是華北(含鄂爾多斯盆地東南緣的汾渭地塹)和東南沿海中生代巖漿活動區(qū)(浙江、福建、廣東),分別占總資源量的8.6%和8.2%;東北(松遼盆地)占5.2%;云南西部干熱巖溫度較高,但面積有限,占總資源量的3.8%。

        判斷某個地方是否有干熱巖利用潛力,最明顯的標(biāo)志是看地?zé)崽荻仁欠裼挟惓#虻叵乱欢ㄉ钐帲?000~5000m)溫度是否達150℃以上。

        4 干熱巖的開發(fā)利用價值

        干熱巖的儲量十分豐富,它所儲存的熱能約為已探明的地?zé)豳Y源總量的30%,比蒸汽、熱水和地壓型資源要大得多(袁銀梅,2006;楊吉龍等,2001)。一些發(fā)達國家已進行干熱巖的開發(fā)研究和試驗,目前,人們對干熱巖的開發(fā)利用,主要是發(fā)電。美國、法國、德國等多家科技發(fā)達國家已經(jīng)掌握了干熱巖發(fā)電的基本原理和基本技術(shù)。

        干熱巖位于地殼深部,巖體致密、滲透性極低且不含水,因此開采利用主要是通過熱交換介質(zhì)循環(huán)來實現(xiàn)熱量的提取。

        4.1開發(fā)利用原理

        干熱巖發(fā)電的基本原理是:通過深井(注水井)將高壓水注入地下2000~6000m的巖層,使其滲透進入巖層的縫隙并吸收地?zé)崮芰?;再通過另一個專用深井(生產(chǎn)井)(相距約200~600m左右為宜)將巖石裂隙中的高溫水或水汽混合物提取到地面;取出的水、汽溫度可達150℃~200℃,通過熱交換及地面循環(huán)裝置用于發(fā)電和綜合利用;冷卻后的水再次通過高壓泵注入地下熱交換系統(tǒng)循環(huán)使用(如圖1所示)。整個過程都是在一個封閉的系統(tǒng)內(nèi)進行。

        4.2關(guān)鍵技術(shù)

        采熱的關(guān)鍵技術(shù)是在不滲透的干熱巖體內(nèi)形成熱交換系統(tǒng)。經(jīng)過多年研究與探索,常用的地下熱交換系統(tǒng)的模式主要有3種。

        人工高壓裂隙模式:最早由美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室提出,即通過人工高壓注水到井底,干熱的巖石受水冷縮作用形成很多裂隙,水在這些裂隙間穿過,即可完成進水井和出水井所組成的水循環(huán)系統(tǒng)熱交換過程。

        天然裂隙模式:由英國卡門波礦產(chǎn)學(xué)校提出,即充分利用地下已有的裂隙網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)人工注水時,原先的裂隙會變寬或錯位更大,增強了裂隙間的透水性。在這種模式下,可進行熱交換的水量更大,而且熱量交換的更充分。

        天然裂隙—斷層模式:由歐洲蘇茨(Soultz)干熱巖工程中的研究人員提出。這種模式除了利用地下天然的裂隙,而且還利用天然的斷層系統(tǒng),這兩者的疊加使得熱交換系統(tǒng)的滲透性更好。該模式的最大優(yōu)勢也是最大的挑戰(zhàn),即不需通過人工高壓裂隙的方式連接進水井和出水井,而是通過已經(jīng)存在的斷層來連接位于進水井和出水井之間的裂隙系統(tǒng)。

        4.3開發(fā)優(yōu)勢

        (1)干熱巖地?zé)崮苁蔷薮蟮?,在許多國家存在并廣泛分布。干熱巖蘊藏的熱能十分豐富,比蒸汽型、熱水型和地壓型地?zé)豳Y源大得多,比煤炭、石油、天然氣的熱能總和還要大。這些能量是所有熱液地?zé)豳Y源評估能量的800倍還多,是包括石油、天然氣和煤在內(nèi)的所有化石燃料能量的300倍還多(Tester,et al.1989)。

        (2)干熱巖是一種潔凈的新能源,開采使用中,沒有廢氣(CO、SO、NO)、粉塵等污染物的排放,也沒有其他流體或固體廢棄物,干熱巖地?zé)豳Y源系統(tǒng)可以維持對環(huán)境最低水平的影響。

        (3)干熱巖的熱能開發(fā)利用中,也不像水電那樣,因水壩的修建而破壞局部乃至整個河流的生態(tài)系統(tǒng)以及在水電廠周圍引起各種程度不一的環(huán)境地質(zhì)災(zāi)害。

        (4)干熱巖地?zé)衢_發(fā)系統(tǒng)是安全的,沒有爆炸危險,更不會引起災(zāi)難性事故或傷害性污染。它適合于基本負荷或高峰負荷的電力供應(yīng),是能源計劃中最理想的組成部分。

        (5)干熱巖地?zé)衢_發(fā)可以提供不間斷的電力供應(yīng),不受季節(jié)、晝夜等自然條件的影響。

        (6)開發(fā)性價比高,美國等國家的高溫巖體地?zé)崆捌陂_發(fā)試驗已充分說明,高、中等地溫梯度的高溫巖體地?zé)岚l(fā)電電價具有很高的商業(yè)競爭能力。

        5 青海干熱巖地?zé)豳Y源區(qū)域地質(zhì)背景條件

        5.1地層巖性

        青海貴德盆地為一新生代斷陷盆地?;字饕侵猩缛B系,次為盆地四周零星分布的前震旦系、二疊系及印支期花崗巖體。盆地內(nèi)主要為新生界的新近系、古近系和中生界的白堊系及侏羅系地層所占據(jù),次為第四系中下更新統(tǒng)和全新統(tǒng)。

        貴德盆地周邊山區(qū)零星分布有前震旦系片麻巖組;古生界海相二疊系鈣質(zhì)礫狀長石粗砂巖及灰色層狀結(jié)晶灰?guī)r;中生界海相三疊系的板巖變質(zhì)砂巖互層,上部為長石質(zhì)砂巖夾頁巖;中生界侏羅系為砂巖、頁巖、泥巖夾煤層;白堊系為薄層狀礫巖、砂巖等巖層。

        新近系中上新統(tǒng)沉積整個盆地,是組成貴德構(gòu)造盆地的主要地層。

        中新統(tǒng)西寧組和上新統(tǒng)貴德組巖層在貴德盆地河谷平原區(qū)埋深在20~65m以下,總厚為10~42m左右,產(chǎn)狀平緩,一般1°~3°,由盆地四周向中心傾斜。

        第四系下更新統(tǒng)巖層僅保留在盆地內(nèi)低山丘陵頂部;中更新統(tǒng)巖層見于扎倉寺沖溝岸邊;上更新統(tǒng)巖層分布于黃河及支溝三級以上的階地上;全新統(tǒng)巖層分布于現(xiàn)代河床及低階地上。

        另外,區(qū)內(nèi)火成巖僅見印支期花崗巖,集中位于溫泉西側(cè)北西西壓扭性斷裂上盤,構(gòu)成斷層崖。花崗巖為淡紅色粗粒斑狀花崗巖和細晶花崗巖及花崗閃長巖,侵入于三疊系砂板巖中,呈巖體或巖墻產(chǎn)出。

        從地溫場演化角度來看,新近系、第四系巖層導(dǎo)熱率小,導(dǎo)熱性差,起到一種隔熱保溫的作用,使得近、晚期巖漿活動所產(chǎn)生的熱量和來自于地殼深部的地球內(nèi)熱,不會迅速消失,而在熱容量較大的地層中保存下來,形成熱巖層。

        5.2地質(zhì)構(gòu)造

        貴德斷陷盆地位于祁呂賀山字型構(gòu)造的前弧西翼褶皺帶與河西系的阿米夏江—日月山—榆木次山隆起帶的復(fù)合部位。

        (1)祁呂賀蘭山字型構(gòu)造體系:見于盆地北部拉脊山。野牛山南坡延至盆地東北扎馬山至出圖規(guī)模大,影響深,成組出現(xiàn),由一系列北西、北西西向壓性、壓扭性斷裂和褶皺組成,將前寒武系到新近系地層全部卷入進來。發(fā)動時期早,侏羅紀后期有過強烈活動。

        (2)河西系:總體走向北北西18°左右,由斷裂及中生代酸性侵入巖組成。斷裂時斷時續(xù),呈雁行排列。破碎帶寬達100m,屬壓性并順扭,垂直壓扭結(jié)構(gòu)面為與之配套的張性斷裂。挽近以來,該體系活動強烈,控制了盆地的東西邊緣,伴之祁呂系的活動,使山區(qū)沿襲既定的格局持續(xù)上升,而凹陷區(qū)相對沉降,貴德盆地則是隆起帶中的次一級構(gòu)造沉降區(qū)。據(jù)有關(guān)資料,形成于白堊紀早期影響到新近系中、上新統(tǒng),甚至第四系中、下更新統(tǒng)。

        綜合以上分析,根據(jù)貴德地區(qū)干熱巖地?zé)豳Y源區(qū)域地質(zhì)背景條件、地處地理位置和水源優(yōu)越條件,借助發(fā)達國家干熱巖地?zé)豳Y源勘查研究和開發(fā)利用的成熟經(jīng)驗,青海地區(qū)干熱巖地?zé)豳Y源發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

        6 干熱巖地?zé)豳Y源評價方法

        對于干熱巖地?zé)豳Y源評價,目前我國還缺乏一套統(tǒng)一的評價及勘查方法標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)借鑒國內(nèi)外的初步研究成果,參考國內(nèi)《地?zé)豳Y源地質(zhì)勘查規(guī)范》(GB/T 11615-2010),探討干熱巖地?zé)豳Y源潛力的評價方法。

        干熱巖與淺部水熱型地?zé)豳Y源潛力評價的區(qū)別主要有3方面:

        (1)深部地質(zhì)信息較少,地質(zhì)上的不確定性增加,往往無法確切給出地層的分布情況,且?guī)r石物性、熱物理參數(shù)都會隨著溫度和壓力的變化而不同。

        (2)在研究深度達到10km時,在地溫場預(yù)測時需考慮不同層段的熱流貢獻。

        (3)干熱巖孔滲性差,通常在地溫場描述和儲量評價中可不考慮地下水的影響。

        基于上述干熱巖地?zé)豳Y源的特點,選用計算厚度的平均值作為總體干熱巖資源估算值,以彌補地層分布資料的不足。溫度場預(yù)測中考慮巖石生熱率對熱流的貢獻,同時假定巖體中不含水。

        采取體積法估算貴德地區(qū)干熱巖資源儲量公式:

        Q=ρ×Cp×V(T-T0)

        式中:Q——干熱巖資源儲量;

        ρ——巖石密度(貴德地區(qū)以花崗閃長巖為主要巖石其范圍2.5~3.3);

        Cp——巖石比熱容(以花崗閃長巖為主要巖石取2457kj/kg℃);

        V——計算區(qū)巖體體積(計算深度從2~10km);

        T——所計算深度的巖石溫度;

        T0——淺部恒溫帶溫度(恒溫帶溫度可取8℃)。

        目前,對于深度大于5~10km的溫度不能直接進行測量時,可采用間接的方法推算出來。在穩(wěn)態(tài)熱流狀態(tài)下的深部溫度可用下式推算:

        T=T0+(q0Z)/K-AZ/2K

        式中:T0——地表溫度;

        q0——地表熱流值;

        A0——地表生熱率;

        Z、K——各層段的厚度和熱導(dǎo)率;

        A、Z——底部生熱率和計算點地層的總厚度。

        干熱巖資源的估算還需要以下數(shù)據(jù):巖石熱導(dǎo)率、巖石生熱率、大地?zé)崃髦?、放射性元素集中層的厚度。根?jù)我國目前已有的相關(guān)工作及資料積累程度:

        巖石熱導(dǎo)率:目前研究巖石熱導(dǎo)率只是通過鉆孔取樣,在室內(nèi)測試。國內(nèi)外研究結(jié)果在4~10km的巖石平均為2.1~2.5W/mK。

        巖石生熱率:單位體積巖石在單位時間內(nèi),由其所含放射性元素衰變而產(chǎn)生的熱量。貴德地?zé)豳Y源屬巖漿巖地區(qū),所含放射性元素較高,考慮前人對研究柴達木盆地的熱生成率研究,數(shù)據(jù)為0.67~1.0較為合理。

        大地?zé)崃髦担焊鶕?jù)前人對青海地區(qū)鉆孔資料統(tǒng)計,6km深度,大地?zé)崃髦灯骄?2mW/m2。

        放射性元素層厚度:貴德地區(qū)為花崗閃長巖,其放射性元素集中層的厚度變化不大,估算中可統(tǒng)一取10km。

        另根據(jù)鉆探實際溫度進行校對,估算其鉆孔的開采熱能資源量。

        Q=ρw×Cw×q(t-t0)

        式中:Q——鉆孔開采熱水或蒸汽資源量,kJ/d;

        ρ——熱水密度;

        Cw——水或蒸汽的比熱容,水,4.2kJ/kg℃;

        q——熱水流量或蒸氣體積,m3/d;

        t——鉆孔出水(蒸汽)的溫度,℃;

        t0——恒溫帶溫度,℃。

        盡管以目前的技術(shù)水平還無法使干熱巖這種潛在潔凈能源完全為人們所開發(fā)利用,但這份大自然的豐厚饋贈在能源日益緊張的今天無疑是非常誘人的。相信隨著相關(guān)技術(shù)的逐步成熟,青海干熱巖地?zé)豳Y源定會給全國人民的生活帶來巨大的幫助。

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        P314

        A

        1004-5716(2016)04-0111-04

        2015-03-31

        馬維明(1987-),男(回族),青海西寧人,助理工程師,現(xiàn)從事地質(zhì)礦產(chǎn)科研及管理工作。

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