200米、400米、600米、1000米、1200米、1500米、1700米、1800米、2000米、2200米、2500米。。。各種深井鉆探,從農業(yè)專業(yè)的水井開始到工業(yè)深水井、到養(yǎng)殖深熱水井、到供暖制冷地熱井鉆探、到洗浴專業(yè)溫泉打井是我們山東開啟鉆探的專長
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簡介
農業(yè)種植地熱打井要多深,在地熱回灌中, 經常由于堵塞而使井的回灌能力降低。堵塞的原因包括物理的和化學的。物理堵塞主要是由于水中含有的懸浮物顆粒, 在回灌壓力的作用下附著在回灌井壁上或進入熱儲的裂隙中而影響回灌能力。此外, 回灌水中的氣泡也可能影響回灌的速度。
為了避免或減輕物理堵塞, 可以用過濾的方法去除水中的懸浮物, 然后再進行回灌。當回灌井的水位低于地表時, 應在回灌井中安裝回灌管, 使回灌水通過回灌管直接到達井水位以下, 以避免回灌水在井筒中自由下落過程中混入氣泡, 從而影響井的回灌能力?;瘜W堵塞是由于物理化學狀態(tài)的改變或回灌水與地熱水之間的化學反應而產生沉淀(主要為二氧化硅或碳酸鈣等), 從而降低井的回灌能力。在高溫地熱田, 發(fā)電后的地熱水的化學組分濃度增加, 溫度和壓力降低, 可能形成過飽和溶液, 產生沉淀析出??諝獾淖饔靡部赡芗铀俪恋碜饔?。因此, 在設計回灌系統(tǒng)時, 應研究合理的回灌水溫度和工作壓力, 盡可能避免產生化學沉淀而影響井的回灌能力。還應注意保證系統(tǒng)的密閉性,盡量避免回灌水和空氣接觸。在可能產生沉淀的化學組分含量較高時, 可以通過調節(jié)回灌水的pH值避免化學沉淀的產生。
農業(yè)種植地熱打井要多深地熱供暖系統(tǒng)是zui舒適的采暖方式,室內地表溫度均勻,室溫由下而上隨著高度的增加溫度逐步下降,這種溫度曲線正好符合人的需求,給人以腳暖頭涼的舒適感受。同時,地暖可促進居住者足部血液循環(huán),從而改善全身血液循環(huán),促進新陳代謝,并在一定程度上提高能力隨著寒潮到來,各地已做好儲煤、設備維修和資金準備。其中,青海西寧、新疆烏魯木齊等地供暖運行已有兩周以上。甘肅蘭州、山東濟南等地根據天氣變冷實際,提前供暖或預供暖。目前,全國已有黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、河北、山西、陜西、寧夏、甘肅、新疆、青海、山東等12個省(區(qū))部分城市,陸續(xù)開栓供暖或預供暖,居民家中暖氣開始熱起來。
隨著經濟的快速發(fā)展,人們對生活品質的要求越來越高,傳統(tǒng)采暖方式污染嚴重,溫度不均勻、安裝不方便、舒適性差、能源消耗大、社會效益低,已經無法滿足人們對現代生活品質的zui求,以及環(huán)境友好型和資源節(jié)約型社會的建設需要,而地熱供暖作為一種環(huán)保、清潔、舒適的供暖方式逐漸被普及開來。
地熱資源作為一種清潔、環(huán)保的可再生資源在近年來得到了廣泛應用,通過對國內外地熱資源開發(fā)時間觀察發(fā)現:地熱資源的綜合開發(fā)利用具有很高的社會效益、經濟效益和環(huán)境效益。在我國,地熱水被應用于洗浴、發(fā)電、供暖、溫室、農業(yè)養(yǎng)殖等各個領域,其中,將地熱井水用于供暖不但環(huán)保、節(jié)能,在工藝技術上也相對簡單可行。近年來,地熱井供暖在我國北方得到了逐漸推廣,其供暖效果、環(huán)保效益取得了各界的廣泛認可,從而變成了一種新的供暖趨勢。那么地熱井供暖的優(yōu)勢有哪些呢?
性能
地熱井供暖源于歐美國家,早在二十世界四十年代已經被普遍用于歐美國家,覆蓋了世界寒冷地帶的三分之一的區(qū)域,地熱井供暖于上世界九十年代被傳入我國,一經采用便憑借環(huán)保、舒適、清潔、節(jié)能等諸多優(yōu)勢而廣受認可。傳統(tǒng)供暖多以燃煤、燃油為供熱原料,*,煤煙污染是我國大氣污染的重要原因之一,在燃燒過程中所產生和排放的大量塵埃和有害氣體,是大氣污染的主要構成成分。而與這些相比,地熱能源是請記得、可再生的,深層地下水有著自身的循環(huán)系統(tǒng),地熱水被抽上來用于供暖后,再循環(huán)到地下,整個水循環(huán)系統(tǒng)基本上是不消耗水的。從這個角度看,地熱資源是取之不盡、用之不竭的。且地熱井供暖不會對環(huán)境造成污染,大大減少了碳排放量,充分符合當今社會“低碳環(huán)保,節(jié)能減排”的環(huán)境建設要求。
應該包括以下內容:
(1)對勘查數據進行計算處理后,反演出VCT彩色成像地質結構剖面圖,通過綜合分析對測區(qū)范圍內的地質構造,確定園區(qū)內地熱構造的性質、位置及其賦水特性,對地熱斷裂構造做出基本的描述;
(2)針對每個剖面圖進行分析,確定靶區(qū)地熱斷裂構造存在形式、寬度、延深、產狀及水源補給和賦水條件,選擇適合定地熱井的剖面并列出等距壓縮剖面圖;
(3)明確提出鉆孔施工的探測點位坐標、終孔深度,列出鉆孔點位附近區(qū)段顯示深度層和VCT彩色成像剖面圖,在圖上標出孔位穿過各含水裂隙層的走向、連通、聚集等情況,并用文字具體列出孔位穿過各個含水裂隙層的深度范圍、左右寬度、相對賦水等級。
(4)根據需求和孔位含水層情況,設定開始取水深度層和終孔深度,預測主要出水層的個數及所在深度,預測成井后大致的出水量和地熱水的溫度范圍。地熱地質調查是地熱地質工作者依據地質理論及常規(guī)的地質調查方法進行地熱資源勘查的基本手段, 一般在地熱資源勘查的初期在較大的范圍內進行, 普遍的作法是: 對調查區(qū)及相鄰地區(qū)的航衛(wèi)片進行地質解釋, 初步判斷地熱地質條件、地表熱顯示及有利的地熱資源分布區(qū); 對地調查區(qū)的主要地質構造、地質分層、地表熱異常及熱顯示現象進行實地調查分析, 選定進一步開展地熱勘查工作的耙區(qū)。 對于有地表熱顯示的地區(qū), 地熱地質調查重點圍繞熱顯區(qū)開展調查, 確定熱異常范圍及熱異常形成的地質條件;對于平原區(qū)的隱伏地熱地熱地質調查, 則是通過相鄰區(qū)地質調查分析及淺井測溫調查, 找出相對的淺部熱異常區(qū), 確定進一步實施勘查工作地區(qū)。
地熱地質調查
地熱地質調查是地熱地質工作者依據地質理論及常規(guī)的地質調查方法進行地熱資源勘查的基本手段, 一般在地熱資源勘查的初期在較大的范圍內進行, 普遍的作法是: 對調查區(qū)及相鄰地區(qū)的航衛(wèi)片進行地質解釋, 初步判斷地熱地質條件、地表熱顯示及有利的地熱資源分布區(qū); 對地調查區(qū)的主要地質構造、地質分層、地表熱異常及熱顯示現象進行實地調查分析, 選定進一步開展地熱勘查工作的耙區(qū)。 對于有地表熱顯示的地區(qū), 地熱地質調查重點圍繞熱顯區(qū)開展調查, 確定熱異常范圍及熱異常形成的地質條件;對于平原區(qū)的隱伏地熱地熱地質調查, 則是通過相鄰區(qū)地質調查分析及淺井測溫調查, 找出相對的淺部熱異常區(qū), 確定進一步實施勘查工作地區(qū)。北京東南城區(qū)熱田的發(fā)現即是從淺井測溫調查取得突破的地球物理勘查
地球物理勘查是深部地熱地質勘查的重要手段, 一般在地質調查之間及投入地熱鉆探之前進行, 是深部地熱鉆井前必須采用的一種勘查手段, 藉助物探儀器探測地表以下各地層的物性(重力、磁性電性等)差異, 劃分地層、確定熱儲埋藏深度并對地質構造作出判斷, 為地熱鉆井提供設計依據。地球物理勘查常采用的物探方法有:電法、磁法、重力法、人工地震等地熱鉆探
地熱鉆探是地熱資源勘查zui重要投入人、財、物zui多的一種手段, 但也是地熱勘查決定意義的手段。依據地質調查、地球物理、地球化學調查所選定和設計的在一定深度內有可能開采出地熱的地段上進行, 通過地熱鉆探查明地層結構、巖性特征、各巖層的埋藏深度, 地溫變化梯度, 熱儲的滲透性, 地熱流體壓力及其物理性質與化學組分, 為地熱資源評價提供依據。地熱鉆進應滿足地熱井產能測試、生產或動態(tài)監(jiān)測的需要。地熱鉆井深度目前一般小于4000m, 選用鉆井能力略大于設計井深的鉆機實施鉆井地熱動態(tài)監(jiān)測
地熱井鉆探
地熱井供暖只在初期開采階段投資量大,但在供暖系統(tǒng)中的維護費用、運行費用等都遠較傳統(tǒng)供暖為少,總體而言經濟性更強。順昌鉆井公司為您提供地熱勘察、開發(fā)、后期泵房建設一站式服務。不僅為您節(jié)省了初期開支,還為您省去一道流程找一家公司的時長,更省心。
地熱井供暖的工藝流程相對而言比較簡單,對水溫的要求寬松,水溫從15℃-180℃都可以用于供暖,水溫較高的更可以直接省卻加熱的步驟直接使用。減少了供暖過程中的熱能損失,隨著如順昌鉆井工程有限公司等企業(yè)對地熱供暖技術的鉆研推動,地熱井供暖在實踐中已表現出越來越多的合理性、科學性。
我國的地熱能分布廣泛,儲備豐富,在目前經濟發(fā)展與資源短缺的矛盾日益尖銳的情況下,如何合理有效的運用更多的綠色資源,已是經濟發(fā)展的頭等大事。地熱能作為綠色資源的代表能源,需要引起人們更多的重視,創(chuàng)造出更多的經濟效益和社會效益。
過去冬季供暖的矛盾主要是暖不暖,現在已轉向又綠又暖,綠色供暖逐漸成為共識,針對燃煤鍋爐實施清潔能源替代是*燃煤排放污染的有效措施。
面對如今的供暖瓶頸,發(fā)展清潔供暖才是當務之急,就如今能源來看只有地熱能是清潔、環(huán)保、無污染的。如果用地熱能供暖將會從源頭上解決污染問題,在供暖的同時也能符合當今時代的主體。我國北方城市地熱資源相對豐富,如果大力發(fā)展地熱井供暖,地熱井供暖在有效緩解環(huán)境問題的同時,更能提高更方面的經濟效益。
與傳統(tǒng)供暖模式比起來,地熱井供暖的投資從*來看,初期投資要高于其他的供暖方式,但是后期的收益及運行費遠遠低于其他供暖方式。據七十年代末期對北京城區(qū)熱田13一15眼地熱井經濟效益的統(tǒng)計,單井年效益zui高達15·4萬元,zui低1一2萬元,平均3一4萬元,還本年限7一15年。到九十年代,部分地熱井經濟效益更為明顯,單井采暖一冬可節(jié)約經費50余萬元,經營性浴池用地熱水后扭虧為盈,半年創(chuàng)收入20萬元,溫室種植年產值150萬元,利潤30萬元。
由此可見地熱井供暖的經濟效益還是很客觀的,地熱井的水溫溫度是梯級的,如果能夠合理開發(fā)利用,采用科學的成井工藝和完善的地熱能立體化應用方案,地熱投資者將會得到*穩(wěn)定的經濟效益。湖北地大熱能由中國地質大學(武漢)組建的*,在開發(fā)前,會進行*地熱勘查,掌握精準的地況數據,提高地熱鉆井的成功率,從而為地熱井供暖項目打下堅實的基礎,確保投資者的*收益。充分利用好地熱資源,根據客戶的需求制定相應的方案,從地熱勘查、工程物探、地熱鉆井、地熱養(yǎng)殖、地熱種植等實現一站式開發(fā)。
地熱能除了顯著的經濟效益外,我國地熱資源開發(fā)現狀及地熱供暖發(fā)展前景在我國資源友好型社會和環(huán)境節(jié)約型社會的建設背景下,各種“綠色 資源”得到進一步開發(fā)利用,各行業(yè)紛紛對環(huán)保節(jié)能技術進行研究和實踐,“節(jié)能減排”成為各產業(yè)技術更新和改進的主流趨勢。地熱資源作為一種清潔環(huán)保的資源在現階段應得到進一步開發(fā)和綜合利用,其中地熱井供暖是合理利用地熱資源的重要途徑。
地熱采暖原理-地熱采暖工作原理 生活質量的提高讓很多人認識到家庭采暖的重要性,地熱采暖因舒適健康得到快速發(fā)展,地熱之所以被*為zui舒適的家庭采暖方式和地熱采暖原理有直接的關系,下面我們一起來跟英薩科森(ESAKCN)的工程師認識一下地熱采暖,看看地熱采暖是如何工作的。
地熱回灌就是把地熱廢水、常溫地下水、地表水甚至污水灌入熱儲中, 其目的有以下幾個方面:
(1)處理地熱廢水 地熱廢水的溫度一般高于環(huán)境溫度, 其中通常含有較高的鹽份, 其中有些化學組分是有毒有害的, 地熱廢水的直接排放可能對環(huán)境造成熱污染和化學污染。
(2)改善或恢復熱儲的產熱能力 地熱田中的地熱能一部分儲存在其中的熱流體中, 而絕大部分儲存在巖石骨架中, 通過把溫度較低的水注入熱儲中, 經過加熱后再抽取出來, 就可能提高地熱資源的利用效率。回灌井,指注入并處置具有腐蝕性或有害液體的井。一般多使用廢棄的老油井處理含油鹽水或原污水。缺點是會使地下水污染,還會促使地下土層滑移。
隨著地熱開發(fā)利用的不斷發(fā)展,地熱井的數量和抽水量都逐年增加,有的地方已達到甚至超過資源評價所限定的抽水量極限。大量抽水而不回灌,勢必造成水位持續(xù)下降,井的使用壽命將減少,不利于地熱的持續(xù)發(fā)展。只抽不灌,不但不利于保護地熱資源,同時也將含有某些有害成分的地熱水牌的地表的水體或滲透到地下,造成不同程度的環(huán)境化學污染。有些排水溫度超過環(huán)保的規(guī)定還會造成熱污染。所以,回灌開采被看作是地熱持續(xù)發(fā)展的重要措施之一。然而,由于不同的地熱區(qū)其地質構造是不同的,所以回灌方式也不**。為了預測回灌開采后地下溫度場等各種場的變化趨勢以及冷鋒面推進的速度,近年來還通過建立熱儲蓄模型和發(fā)展計算機數值模擬技術來加速回灌開采的研究。此外,回灌還會帶來對地下新鮮清潔水的污染問題,所以回灌開采并不是一件十分容易的事情。國內外除地熱電站所在的熱田一般都打回灌井并開發(fā)研究外,多數中低溫地熱直接利用地熱田進行回灌開采的還較少。目前,一些有比較豐富地熱資源的城市,如天津市,由于地熱采暖的抽水量很大,水位下降較快,因而城市地熱管理部門已加強地熱回灌開采的技術研究,并提出了在城市打地熱井必須同時打回灌井的要求。
(3)保持熱儲的流體壓力, 維持地熱田的開采條件 一般來說, 地熱的開采會導致熱儲壓力降低, 如果開采量過大, 使補給和開采失去平衡時, 熱儲壓力會持續(xù)降低, 使地熱田的生產能力降低, 甚至喪失生產能力和引起地面沉降?;毓鄬τ诰S持或恢復熱儲壓力, 穩(wěn)定地熱田的開采條件, 預防地面沉降具有重要作用。在zui早的回灌工程中, 其目的主要是處理地熱廢水, 但是后兩個方面的目的在近年來已經受到了日益重視[1] 。
把溫度較低的水灌入熱儲中是一項非常復雜的技術。如果回灌井的位置不當可能引起熱儲的冷卻, 降低開采井的出水溫度或產汽量;如果采用的回灌工藝存在問題, 回灌井的回灌能力可能逐漸降低, 甚至zui后喪失回灌能力。為了研究回灌的效果, 需要進行示蹤試驗, 并對地熱田進行全面的監(jiān)測把水灌入熱儲中會改變熱儲的狀態(tài), 有時影響范圍可以達到很大的距離?;毓嗟挠绊憦幕毓帱c開始以不同的形式向外擴展, zui主要的是壓力傳導、流體的機械運動和熱傳導。正確理解三者的機理和關系對回灌工程的設計是非常重要的。在三者之中, 壓力傳導界面的運動是zui快的, 因為它是流體分子能量的傳遞, 其影響可能幾天、幾小時甚至幾分鐘就能到達開采井。化學界面的運移慢于壓力傳導, 因為它是回灌的物質分子的實際運移, 一般需要幾星期或幾天才能到達開采井。溫度界面的運移是zui慢的, 因為回灌水在其運移過程中會被逐漸加熱。
在回灌工程設計中, 非常重要的一點就是避免由于回灌水過快地到達開采井,從而引起開采井溫度的降低。反之, 如果回灌井距離開采井或地熱田開采區(qū)過遠, 又不能起到保持熱儲壓力, 穩(wěn)定地熱田生產能力的作用。地熱回灌是高度依賴場地的, 也就是說每個回灌工程之間會因為開采井和回灌井之間的地質條件不同而存在差異, 甚至存在很大的差異。因此, 在生產性回灌之前必須進行回灌試驗, 并在回灌試驗的過程中進行示蹤試驗, 以研究回灌水在熱儲中運移的規(guī)律,研究回灌對于穩(wěn)定熱儲壓力和改善地熱田生產技術條件方面的作用, 研究合理的回灌量和運行方式。
預測溫度界面的運移速度在回灌工程設計中的重要性是可想而知的。但是, 在不掌握回灌水運移路徑的性質之前, 是很難對此進行計算的。因此, 經常根據示蹤試驗成果來預測回灌引起開采井冷卻的可能性。