■劉普峰 高雪 田雙靜
(河北省地礦局第四水文工程地質大隊河北滄州061000)
鄉鎮利用地熱代替燃煤供暖可行性探討(以滄州地區為例)
■劉普峰 高雪 田雙靜
(河北省地礦局第四水文工程地質大隊河北滄州061000)
利用地熱代替燃煤對鄉鎮居民進行供暖,在節能減排方面效果顯著,對緩解大氣污染、減少霧霾天氣、保護生態環境效果顯著,是提高居民幸福指數、提高居民生活品質、改善民生、建設和諧社會的重要舉措。
地熱代替燃煤供暖節能減排
隨著經濟的發展,生態環境壓力越來越大,生態環境要求越來越高,地熱資源作為綠色、環保、清潔新能源,應用前景十分廣闊,開發利用地熱資源對緩解大氣污染、減少霧霾天氣具有重大意義。
滄州各市縣均有開發利用地熱資源,多集中在各市、縣城區,主要用于供暖和洗浴。部分縣市城區已實現地熱供暖達到80%以上,如獻縣、肅寧等。
受城鎮建設和經濟條件的制約,地熱開發主要集中在各市縣城區,各鄉鎮開發利用地熱的較少,鄉鎮供暖依然采用單戶燃煤供暖。燃煤供暖對居住環境和大氣環境均污染嚴重,并且供暖效果較差。
隨著“京津冀協同發展綱要”發布,對生態環境要求越來越高,并且,城鎮化進程加快,城鎮居民對居住條件的要求越來越高。鄉鎮在地理位置、經濟條件、人口規模、城鎮建設方面雖然比縣市不具備優勢,但比村莊還是有很大優勢的。并且在城市房地產價格居高不下的情況下,利用地熱代替燃煤對鄉鎮居民進行集中供暖,是提高居民幸福指數、提高居民生活品質、改善民生、建設和諧社會的重要舉措,符合國家建設“美麗鄉村”相關扶持政策。
2.1地熱資源分布
滄州市蘊藏著豐富的地熱資源,受地質構造條件的限制,地熱資源分布不均勻。由西向東將地質構造單元分為冀中臺陷(Ⅰ區)、滄縣臺拱(Ⅱ區)、黃驊臺陷(Ⅲ區)、埕寧臺拱(Ⅳ區)四個大區。
根據各區已有地熱井情況,各區主要利用熱儲特征為:
冀中臺陷(Ⅰ區):主要利用新近系館陶組熱儲,屬孔隙熱儲層。底界埋深一般1600-2300m,砂厚比一般為20-30%,平均空隙度18%-28%。單井涌水量
60-100m3/h,水溫70-80℃,溶解性總固體1.5g/L左右,水化學類型為HCO3·CL-Na或HCO3-Na型水,屬低溫熱水。
滄縣臺拱(Ⅱ區):分為Ⅱ1區和Ⅱ2區。Ⅱ1區:主要利用新近系明化鎮組熱儲,屬孔隙型熱儲。底界埋深一般800-1100m,砂厚比一般為20-30%,平均空隙度18%-28%。單井涌水量40-80m3/h,水溫40-60℃,溶解性總固體5g/L左右,水化學類型為HCO3·CL-Na 或HCO3-Na型水,屬低溫熱水。
Ⅱ2區:主要利用薊縣系霧迷山組熱儲,屬基巖裂隙型熱儲。頂界埋深1100-1600m,儲厚比一般為10-30%,平均空隙度1.5% -4.5%。單井涌水量40-120m3/h,水溫70-100℃,溶解性總固體6g/L左右,主要水化學類型為CL-Na型水,屬中-低溫熱水。本區構造條件復雜,巖溶、裂隙發育不均勻,水量、水溫差異較大。
黃驊臺陷(Ⅲ區):分為Ⅲ1區和Ⅲ2區。Ⅲ1區:主要利用新近系館陶組熱儲,屬孔隙熱儲層。底界埋深一般1400-1700m,砂厚比一般為30-40%,平均空隙度25%-30%。單井涌水量60-100m3/h,水溫50-59℃,溶解性總固體4-5g/L,主要水化學類型為CL-Na,屬低溫熱水。
Ⅲ2區:主要利用新近系館陶組熱儲,屬孔隙熱儲層。底界埋深一般1600-2200m,砂厚比一般為40-50%,平均空隙度25% -35%。單井涌水量70-140m3/h,水溫60-75℃,溶解性總固體4-6g/L,主要水化學類型為CL-Na,屬低溫熱水。
埕寧臺拱(Ⅳ區):主要利用奧陶系熱儲,屬基巖裂隙型熱儲。頂界埋深一般900-1200m,儲厚比一般為10-20%,平均空隙度2%左右。單井涌水量40-100m3/h,水溫40-58℃,溶解性總固體6g/L左右,主要水化學類型為CL-Na型水,屬低溫熱水。本區構造條件復雜,巖溶、裂隙發育不均勻,水量、水溫差異較大。
2.2可行性分析
根據滄州市地熱資源分布情況,滄州市境內均有地熱資源分布,只是受地質條件影響,各地地熱資源開采技術條件不同。
滄州市目前有174個鄉鎮及街道辦事處,其中14個為城關鎮,20個為街道辦事處,140個為鄉鎮。除去城關鎮和街道辦事處,140個鄉鎮居民冬季多采用燃煤供暖。因所處地理位置、經濟條件的制約,各個鄉鎮人口和居住面積相差較大,一般鄉鎮住戶1000戶至3000戶不等,居住面積一般5.0萬平米至20.0萬平米不等,占地范圍一般1.0平方公里至2.5平方公里不等。因供暖規模較小,單獨建設燃煤或天然氣供熱站,投資很大、運行成本很高。相對地熱供暖,投資就少很多,并且其施工簡單、管理靈活,利用地熱代替燃煤對鄉鎮居民進行集中供暖是符合實際的。
可先在地熱開采條件較好的地區選擇一個合適鄉鎮進行試點,利用地熱全面代替燃煤對該試點鎮進行供暖,從地熱供暖系統設計到地熱開采井和回灌井施工、供暖機房設計設備安裝、管道設計施工、供暖運行維護等一條龍運作。經試運行后如果效果良好,可向全市推廣。
3.1估算條件
在地熱地質條件較好的Ⅰ區,按中等規模鄉鎮進行估算:
(1)鄉鎮居民約2000戶;
(2)鄉鎮占地面積約1.5平方公里,供暖面積約12.0萬平米;
(3)地熱井深按2000米;
(4)水溫按75℃,水量按80m3/h,供暖利用后尾水按33℃計算;
(5)鄉鎮居民住宅多為平房,保溫措施較差,采用暖氣片供暖,采暖指標取60W/m2。
3.2所需地熱開采井數量
單井供暖面積為:
式中:En-采暖所需熱能(w);F-采暖面積(m2);Qf-居室采暖熱指標(W/m2),取60W/m2;Q-地熱水水量(m3/d),1920 m3/d;t1-地熱水采暖進水溫度(℃),取75℃;t2-地熱水采暖排水溫度(℃),取33℃。
經計算,En=4.19×106w,單井供暖面積約F=6.5×104m2。
最少需要兩眼地熱開采井,最大可供暖面積約13.0萬平米。
3.3所需回灌井數
目前,已知館陶組地熱尾水回灌,回灌量約為40-50m3/h,最大已達到70m3/h。目前本區館陶組地熱井還未進行回灌,缺少回灌資料,初步設計1眼地熱開采井配備1眼地熱回灌井。在項目實施期間可先施工1眼回灌井進行回灌試驗,根據實際回灌成果,相應增加或減少回灌井數量。
3.4資金估算
估算依據:
(1)主要實物工作量;
(2)市場詢價;
地熱水一般具有腐蝕性,因此需采用換熱器換熱供暖。
熱源側:只利用地熱水的熱資源,不利用水資源,并且地熱水在封閉的系統內運行,其水質不會發生變化。地熱水經換熱利用后經過濾系統后直接回灌,其流程為:地熱水自井中取出通過除砂器后首先進入混水罐,通過混水罐利用換熱器進行換熱供暖,換熱供暖后的尾水經過濾處理后進入回灌井回灌。
供暖側:采用自來水作為換熱水源,利用補水穩壓裝置補水穩壓供暖。
5.1經濟效益
供暖面積約12.0×104m2,按照目前各項費用(主要包含采礦權價款、電費、人工費、維修費、折舊費等),初步估算年運行成本每平米約12.0元,共計144.0萬元。
滄州市供暖費用標準為20.5元/m2,按此初步估算年收益約102.0萬元。
滄州市市政供暖、獻縣、肅寧地熱供暖都收取一定的接口費,一般為居民建筑40元/m2。可參照此標準收取一定的接口費用,用于該項目建設。按40元/m2標準收取接口費,12.0×104m2可收取接口費約為480萬元。
項目總投資約1050.0萬元,減去所收取的接口費費用,初步估算約6年可收回投資,地熱井使用壽命一般可達到30年,其經濟效益較好。
利用地熱供暖比燃煤供暖室內效果要好,室內外要干凈、整潔的多,不在為每天管理煤爐煩惱。并且每年都有因燃煤供暖造成一氧化碳中毒失去生命的事故發生,利用地熱供暖提高了居民的安全性,保障了居民的生命安全,大大提升了人民的生活品質。
5.2社會效益和環境效益
地熱開發利用具有良好的社會效益和環境效益,利用地熱水供暖減少了燃煤的使用,在節能減排方面效果顯著。
單個鄉鎮按2000戶居民估算,每戶居民每年消耗燃煤約2.5噸,2000戶居民年消耗燃煤總量約5000噸。根據《地熱資源地質勘查規范》(GB/T11615-2010)有關資料,年消耗燃煤量約5000噸,每年產生和排放有毒有害物質及廢棄物:二氧化碳約11930.0噸、二氧化硫約85.0噸、氮氧化物約30.0噸、懸浮質粉塵約40.0噸、煤灰渣約5.0噸,對霧霾及生態環境影響嚴重,每年需要花費一百三十多萬元的治理費用。
全市約有140個鄉鎮,如全部鄉鎮都利用地熱代替燃煤供暖,每年節能減排量是巨大的。因此,利用地熱資源替代燃煤供暖,其節能減排、減少污染、改善生態環境的效果是顯著的,其產生的社會效益和環境效益相當明顯,對改善生態環境及提高人民生活品質效果顯著。
P314[文獻碼] B
1000-405X(2016)-8-385-2
劉普峰(1977~),男,2007年畢業于中國地質大學(武漢)水文地質與工程地質專業,工程師,研究方向為水文、工程地質、地熱地質。