地热是新能源家族中重要能种之一。《地热资源及其开发利用和保护》从地热地表显示温泉、火山、喷泉等现象的描述,进一步引申到与地热相关的基本概念、理论和知识并结合全球地热资源分布规律以及地热勘探、开发利用和保护的现状加以介绍。全书着重以我国地热资源当前开发现状和近期发展趋势分析做了详细阐述,内容丰富,图文并茂,理论联系实际,通俗易懂。可供从事和关心新能源和可再生能源的技术人员、管理人员和各类读者以及有关大专院校师生阅读或作参考用书。
刘时彬,1937年生,湖南新化人。北京大学地球与空间科学学院高级工程师。中国能源研究会地热专业委员会秘书长。自1975~1997年从事青藏高原地热资源考察、研究与开发。作为课题组主要成员,参加撰写出版有《西藏地热》、《腾冲地热》、《横断山区温泉志》、《云南温泉志》、《西藏温泉志》等专著,并获中国科学院1985年重大科技成果一等奖、国家科技进步二等奖、国家教委1996年科技进步(甲类)二等奖。本人获1996年“北京市爱国立功标兵”。
第1章 地球上的地热显示
1.1 最受人类青睐的温泉
1.2 温泉的分类和分布
1.3 惊心动魄的水热爆炸
1.4 墨守成规的间歇喷泉
1.5 千姿百态的泉华沉积
1.6 五颜六色的水热蚀变
1.7 震天动地的火山喷发
1.8 地热区的神秘奇观
第2章 地球是庞大的热库
2.1 地球内部的结构
2.2 地球内部的温度和热历史
2.3 地球内部和外部热源
2.4 地球内部热的传导
2.5 庞大热库真是取之不尽用之不竭吗?
第3章 环球地热带是怎样形成的
3.1 大地热流与构造活动关系
3.2 板块构造运动和环球地热带
3.3 板缘地热活动带的形成和分布
3.4 全球驰名的高温地热田
3.5 板内地热活动带的形成和分布
3.6 世界著名的中低温地热田
第4章 中国地热资源丰富多彩
4.1 我国地热资源的分布
4.2 我国地热资源的类型
4.3 我国地热资源的评价
4.4 我国地热资源有多少
第5章 如何找地热资源
5.1 寻找地热有哪些标志
5.2 地质-水文地质调查
5.3 地球化学勘探
5.4 地球物理勘探
5.6 钻探
第6章 地热资源的利用
6.1 世界地热资源的利用
6.2 发热发电
6.3 地热直接利用
第7章 中国地热资源利用现状
7.1 地热发展历程
7.2 地热发电现状
7.3 地热直接利用现状
7.4 地热直接利用范例
7.5 地热利用的发展趋势
7.6 地热利用需求量预测
第8章 地热资源开发和保护
8.1 地热利用会产生哪些主要开发效应
8.2 地热利用会产生哪些次要开发效应
8.3 地热回灌是资源保护的有效措施
8.4 地热热泵是高效节能的佼佼者
第9章 中国地热开发利用中的几颗明珠
9.1 世界屋脊上的一颗明珠--羊八井地热发电站
9.2 城市中的地热之星--天津市
9.3 南方丝绸之路上的博物馆--腾冲地热与火山
9.4 地热与北京2008年奥运会2100433B
我国独特的地质构造、地壳热状况及水文地质条件,决定了我国温泉地热资源的主要类型为断裂型,呈现出藏滇、滇川、东南沿海及台湾等几个温泉密集带,其它省份产出的温泉则多为中温温泉。
地热资源是赋存于地球内部的一种巨大能源。它和煤、石油、天然气及其他矿产一样,也是一种宝贵的矿产资源。它作为一种新能源,具有分布广、成本低、易于开采、洁净并可直接利用等优点,如能充分开发,可节省大量的煤...
地热能是来自地球深处的可再生热能。它来源于地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变。地下水的深处循环和来自极深处的岩浆侵入到地壳后,把热量从地下深处带至近表层。在有些地方,热能随自然涌出的热蒸汽和水而到达地面...
中国地热资源及开发利用
中国地热资源及其开发利用_英文_
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获奖序号 |
19940048 |
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项目名称 |
北京城区地热资源开发利用综合试验研究 |
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主要完成单位 |
北京地矿局水文地质工程地质公司 |
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主要完成人 |
郑克棪、白铁珊、张汉臣、贡美珍 |
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获奖证书编号 |
KJ-94-2-22 |
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奖种 |
科技 |
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等级 |
二等 |
为开发与保护地热资源提供资源/储量及其所必须的地质资料,以减少开发风险、取得地热资源开发利用最大的社会经济效益和环境效益,并最大限度的保持资源的可持续利用。
1、查明热储层的岩性、空间分布与常温含水岩层的水力联系等主要因素;
2、查明地热流体的温度、状态、物理性质及化学组分,并对其利用的可行性做出评价;
3、查明地热流体动力场特征、补径排条件;
4、重点是在查明地热地质背景的前提下,确定温泉地热资源的形成条件和地热资源可开发利用的区域及合理的开发利用深度;计算评价地热资源或储量,提出地热资源可持续开发利用的建议。
1、按地热田的温度、热储形态、规模和构造的复杂程度,将地热田的勘查类型划分为两类六型。
(一)高温地热田(Ⅰ):
Ⅰ—1:热储呈层状,岩性和厚度变化不大或呈规则变化,地质构造条件比较简单;
Ⅰ—2:热储呈带状,受构造断裂及岩浆活动的控制,地质构造条件比较复杂;
Ⅰ—3:地热田兼有层状热储和带状热储特征,彼此存在成生关系,地质构造条件复杂。
(二)低温地热田(Ⅱ):
Ⅱ—1:热储呈层状,分布面广,岩性、厚度温度或呈规则变化,构造条件比较简单;
Ⅱ—2:热储呈带状,受构造断裂控制,地热田规模较小,地面有多有温、热泉出露;
Ⅱ—3:地热层兼有层状热储和带状热储特征,彼此存在成生关系,地质构造条件比较复杂。
2、地热田规模按可开采热(电)能的大小分为大、中、小三型。
地热田规模 |
高温地热田 |
中、低温地热田 |
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电能/MW |
保证开采年限/年 |
热能/MW |
保证开采年限/年 |
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大型 |
>50 |
30 |
>50 |
100 |
中型 |
10~50 |
30 |
10~50 |
100 |
小型 |
<10 |
30 |
<10 |
100 |
3、地热资源按温度分为高、中、低三级
温度分级 |
温度t界限,℃ |
主要用途 |
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高温地热资源 |
t≥150 |
发电、烘干 |
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中温地热资源 |
90≤t<150 |
工业利用、烘干、发电 |
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低温地热资源 |
热水 |
60≤t<90 |
采暖、工艺流程 |
温热水 |
40≤t<60 |
医疗、洗浴、温室 |
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温水 |
25≤t<40 |
农业灌溉、养殖、土壤加温 |
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注:表中温度是指主要热储代表性温度。 |