地热勘察帮助地热能开发找到地热水和水热状况进行规划
地热属于矿产资源,并且是非常特殊的矿产,具有热的性质,增加了寻找与开采利用的难度,因为热量是可以运动的。而地下水热资源自有其形成与赋存规律,通过地热水、地热蒸汽、土壤热能等形式,赋存在地表、地下几百甚至几千米的位置,要开采就必须知道资源位于哪个位置,预估资源量和资源品质,从而为后期的开采提出指导。
地热勘察通过地球科学中地质学、地球物理和地球化学等学科的知识、技术、设备,通过对地表地质地貌岩层的物理化学性质分析,依靠地质规律和原有地质资料,地热井钻探,对地热资源进行分析,形成勘察报告,根据地热资源量,进行开发里利用规划,使地热资源的开发更加合理、顺利。
人类很早以前就开始利用地热能,例如利用温泉沐浴、疗养,利用地下热水取暖、建造农作物温室、水产养殖及烘干谷物等。地热资源较大规模的开发利用始于20世纪中叶。
1904年意大利的皮也罗?吉诺尼?康蒂王子在拉德雷罗*1次把**的地热蒸气用于发电。1958年新西兰的北岛开始用地热源发电。
1960年,美国加州的喷泉热田开始发电。
1990年安装的发电能力达到6000MW,直接利用地热资源的总量相当于4.1Mt油当量。
20世纪90年代中期,以色列奥玛特(Ormat)公司把上述地热蒸汽发电和地热水发电两种系统合二为一,渭南地热井,设计出一个新的被命名为联合循环地热发电系统,该机组已经在世界一些国家安装运行,地热井勘探,效果很好。
热水型地热发电
热水型地热发电是地热发电的主要方式。目前热水型地热电站有两种循环系统:a、闪蒸系统。当高压热水从热水井中抽至地面,于压力降低部分热水会沸腾并“闪蒸”成蒸汽,蒸汽送至汽轮机做功;而分离后的热水可继续利用后排出,当然是再回注人地层。 b、双循环系统。双循环系统的流程如图2所示。地热水首先流经热交换 器,将地热能传给另一种低沸点的工作流体,使之沸腾而产生蒸汽。蒸汽进入汽轮机做功后进入凝汽器,再通过热交换器而完成发电循环。地热水则从热交换器回注人地层。