天津哪里有珠宝鉴定?

天津哪里有珠宝鉴定?,第1张

天津哪里都有珠宝鉴定。

1、天津市珠宝饰品监督检测中心

天津市南开区科西路2号增1号,拥有万余平米实验室,专利技术及论文百余个,参与国际国内能力验证千余次。

受到国内各主流媒体及环保主管领导高度关注,在业界率先使用互联网+质量检测的商业模式实现了国内多领域多区域全天候无缝检测服务,创造了检测业多个奇迹。

2、地科院天津宝玉石检测中心

天津市河东区大直沽八号路4号,是一所综合性第三方检测服务机构,一步一个台阶,以学术研究推动科研创新。

以科技强企赢得广泛认同,以不懈的努力铸就了良好的企业品形象和社会公信力,更以海纳百川的气度聚集了一大批行业精英,为社会经济发展筑起了一面金色护盾。

中心从事检测的工作人员均经过良好的岗位培训,均为国家注册珠宝玉石质量检验师,都有多年从事宝石检测工作的经验,在检测过程中本着客观公正的原则,受到社会各界的欢迎和好评。

3、天津市珠宝鉴定中心

1999年10月08日成立,经营范围包括产品开发设计,信息咨询,不含中介服务、工艺美术品(金银饰品除外)、珠宝玉石鉴定仪器。

中心从事检测的工作人员均经过良好的岗位培训,均为国家注册珠宝玉石质量检验师,都有多年从事宝石检测工作的经验,在检测过程中本着客观公正的原则,受到社会各界的欢迎和好评。

4、临沂宝玉石检测中心

1996年08月19日成立,经营范围包括宝玉石检测服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

中心从事检测的工作人员均经过良好的岗位培训,均为国家注册珠宝玉石质量检验师,都有多年从事宝石检测工作的经验,在检测过程中本着客观公正的原则,受到社会各界的欢迎和好评。

5、天津宝石检测中心

在宝石科研方面,先后进行了宝石的人工合成、宝石优化、珍珠改善和玉石组构等方面的研究,取得了许多重要成果。

在检测方面,中心从事检测的工作人员均经过良好的岗位培训,均为国家注册珠宝玉石质量检验师,都有多年从事宝石检测工作的经验,在检测过程中本着客观公正的原则,受到社会各界的欢迎和好评。

中心还针对市场上出现的一些疑难问题开展测试技术研究,解决了许多疑难问题,为规范珠宝市场做了大量工作。

6、博恩德检测有限公司

是一家多元化、综合性的第三方检测服务机构,公司在国内拥有多家分支合作实验室,总部位于青岛。公司从成立伊始,便将“真诚服务、科学精准”作为企业核心价值观念。

本着严谨、规范的态度严格执行国家现行标准、规范及规程,竭诚为广大客户提供专业科学检测检验、研发分析服务。

中心从事检测的工作人员均经过良好的岗位培训,均为国家注册珠宝玉石质量检验师,都有多年从事宝石检测工作的经验,在检测过程中本着客观公正的原则,受到社会各界的欢迎和好评。

曾梅香 高宝珠 黎雪梅 李会娟

(天津地热勘查开发设计院)

摘要:浅层地热能是指广泛存在于浅部地层(恒温层至数百米范围内)中的热能,是一种低品位(<25℃)的能源。但因其分布广泛、储量巨大、节能显着、可循环利用等优势而日益受到关注。随着热泵技术的发展,浅层地热能被认为是建筑供暖(冷)用新能源中是最为现实、最有前途的能源。本文主要介绍这种能源的资源潜力、开发利用前景及优化开采方案。

1 引言

随着生活水平的提高,人们对室内舒适程度的要求越来越高,我国建筑用能占全社会能源需求的比例也由原来的1/6增长到1/4,其中供暖、制冷、供生活热水的能耗占了相当大的比重。不断增长的能源需求和供给之间的矛盾,以及利用传统能源对环境的巨大压力,使人们对风能、太阳能、地热能等绿色能源的开发抱着极大的热情。浅层地温源以其储量巨大、分布广泛、可循环利用等优势,在世界范围内备受推崇。以利用浅层地热能为主的热泵技术,在欧美等发达国家经过数十年的发展已相当成熟。因此,国内外一些能源专家认为:采集大自然低温可再生能特别是浅层地能(热)是21世纪取代传统供暖(冷)方式最为现实、最有前途的技术。

2 浅层地热能的特点

浅层地热能是指储藏在地下数百米以浅的地层中、温度介于基准温度(当地恒温带处的温度)和25℃之间的低品位热能,它是深部热能向上传导和太阳辐射共同作用的结果。各地区的恒温带深度及其对应的基准温度主要与所处纬度相关,基准温度与当地的年平均气温相当。我国地域广阔,南北差距较大:我国已测得的恒温层深度在15~30m之间,基准温度在10~23℃之间。

浅层地热能的特点就是储量巨大、分布广泛、参数稳定、几乎不受环境气候的影响,是能量较恒定的可再生清洁能源,是热泵技术应用最多的地温资源层[1]。

3 天津浅层地热能储量概算

天津辖区面积119197km2,除去775km2的北部山区外,其余的广大地区均覆盖了松散的新生界地层。但宝坻断裂以北的松散层厚度仅100~300m,松散层底板处的温度一般小于20℃,浅层低温能的储量有限,在此不做计算;该断裂以南8700km2的范围内,松散层厚度均大于千米,恒温带埋深30m左右,基准温度为135℃;受基岩面起伏和断裂构造的影响,盖层平均地温梯度介于2~83℃/100m之间;地层温度25℃处的最大埋深为600m(宝坻断裂以北地区除外),最小为170m。根据以往的地热地质数据,估算8700km2范围内的浅层低温能储量达36×1019J,折合发电量1×1013kW·h,相当于可连续维持天津用电最高负荷(2005年为597万kW)190年。即使开采其中的百分之一,也可以极大地缓解电力紧张的问题。

4 浅层地能开发应用实例

在我国政府提出加快发展循环经济,建设节约型城市的情况下,在人口集中、经济发达的大城市,一些公共建筑如政府机构、医院、学校等,有条件的都要优先使用浅层地温、太阳能和生物质能等再生能源,部分替代电能,或与电能互补,改变城市能源结构单一的局面,促进能源结构多元化,有效缓解电力紧张问题。如北京早在几年前就开始浅层地温的利用,目前采用浅层地能供暖替代燃煤锅炉的建筑物总面积已达200万m2,2006年有望达到300万m2[2]。

天津是全国最早开采利用地热资源的城市之一,但深部地热资源因补给缓慢而面临越来越大的开采压力,某些地区已严格限采;而以开发可循环利用的浅层地热能的热泵技术在有关部门的大力支持下,正迎来它的快速发展阶段。

天津地矿珠宝公司改燃工程中成功地采用深部地层储能反季节循环利用新技术,解决了面积约6200m2建筑物的冬季用热、夏季用冷要求。其开凿了一对井深约200m的同层采灌对井(井距34m),利用浅层地热能(上更新世Q3地层20~100m、水温14℃;中更新世Q2地层110~140m、水温155℃;190~230m、水温18℃),通过地下水作为载体联系深部储能地层和地上换能设备系统进行能量转换,采、灌量稳定在40~50m3/h,基本达到平衡。系统建成后运行工况表明:尽管冬、夏季室外温度变化幅度较大,但室内温度在冬季控制在20℃左右,在夏季控制在26℃左右,不仅能完全满足工程不同季节温度要求,而且每年可节约运行费用约27万元,增加写字楼及宾馆收入约50万元;同时每年减少二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳和煤尘等污染物的排放量分别约4800kg、1400kg、120m3和1100kg,经济效益、环境效益相当显著。

天津市中心海河商贸区古文化街。工程采用三眼900~1000m深井作为热源井、三眼400~450m的浅井作为冷源井组成三个异层采灌井组,对井井距5m,三个井组,三角形布置,每组相距270m。夏季抽浅井中第四含水组的冷水水温为19~20℃,通过热泵制冷,38℃的尾水灌入深井储热;冬季抽深井明化镇组热储层的地热水、水温为36~41℃,通过热泵供热,9℃的尾水回灌入浅井储冷。该项目已安全运行近两年,效果良好。虽说这种异层采灌还是个新鲜事物,但它通过一采一灌实现采补平衡,实现反季节储能,不仅使宝贵的地热资源得到可持续性利用,通过调控回灌压力控制地面沉降,还可充分利用地表浅层中温度较低的地热能与高温的地热水进行循环供暖制冷,是循环经济的真正体现。

5 浅层地热能利用中存在的问题及对策

利用地球表层恒温层的特性,对人类的生存和活动进行有意义的应用开发,是利用地温资源的主要目的。开发利用地热资源,主要是以水(或流体介质)为载体,通过直接开采回灌地下水或人工灌注循环与地层换热得以利用。

国内外浅层地下水传统的能量采集方式为对井抽灌,优点在于抽水井的水温在热泵运行周期内基本保持稳定,可使热泵机组接近在额定负荷下运行。但是,对井或多井抽灌不仅仅钻井数量增多,其缺点主要回灌率较低,而易地回灌改变地下水的分布,容易产生移砂淤井的现象(特别是钻孔成井工艺较差的施工,地下水含砂量超标时,一个采暖期数十万吨水循环,带走泥砂可达数吨以上)。为克服地下水回灌难的缺点,有关科研部门已结合实践自主研制了“单井抽灌”技术,该浅层地能(热)采集技术已广泛应用于各种类型的建筑供暖(冷)三联供工程中,在全国已达200万m2,取得了良好的效果。目前,国内外在采集浅层土壤低温热量方面已做了很多相关试验和研究。采集方式主要有三种形式:水平埋管(直管,螺旋管)、垂直埋管(U型管,螺旋盘管套管)、基桩埋管(与建筑物基桩做成一个整体)[3]。

6 浅层地热能开采中的注意事项

地表水(江、河、湖、海等)低温能量的采集虽然很方便,但受气候的影响,温度变化很大,特别是北方寒冷地区,水温和气温却很低,能量采集必须要考虑结冰防冻问题,同时由于温度过低,热泵系统的能效比(COP值)降低并同时影响其额定热输出功率。浅层地能(地下水和土壤)的能量采集虽然不如地表水方便,但是其低温能量相对很稳定,温度水平略高于当地气候的年平均温度,春夏秋冬基本恒定,只要能量采集的工艺手段恰当合理,热泵系统的能量平衡是相对稳定的。

浅层地热能虽然储量巨大,四季可再生,但对于具体的地域不同的水文地质条件,其开发利用还是要有选择的,什么场合适合于浅层地下水低温能量的采集,什么场合适合于土壤低温能量的采集,采集的规模多大,用何种方式,开发利用不能过度,否则不仅影响经济性、安全性,还会造成地下水文地质条件的破坏。因此在工程配套设计施工中不仅仅要从能量的稳定合理的采集考虑,还要特别注意环境效益,不污染地下水,不破坏地下地质结构,保护地下水资源[1],注意下列各方面:

(1)采集地热能时,要做到只用其热、不耗其水,用热后必须全部回灌,并监控回灌的实施。

(2)地下水采集井深度限制在地表浅层400m以内,远离400m以下的国家二级水质区域,保护生活饮水区,根据具体的水文地质条件确定打井深度,尽可能采用地下百米以内的浅层地下水。采用地下水源热泵时,水源的选择应为:水量充足,水温适当,水质良好,供水恒定,易于回灌。具体应考虑:地下水取水深度多在100m以内、各含水层厚度一般应大于5m、冬季地下水温应不低于10℃、地下水含沙量小。

(3)尽可能的就近回灌,在不影响热动力工况下,应积极推广“单井抽灌”技术,不具备“单井抽灌”条件的可采用对井抽灌,对井位置应远离城市区域供水站(距离应大于100m)且应设置在其下游区,且回灌井应设置在抽水井的上游区,井距应在10~20m以上,回灌井深度不宜接近地下生活饮水区,一般与抽水井深度相当(同层回灌),同时循环系统严格封闭,密切监控回灌水质,严防被污染,防止移砂、抽空和淤塞。

(4)对于一抽一灌、一抽多灌的对井和多井要严格审批,限制打井数量,禁止过度开采地下水,杜绝水资源的浪费污染,有效合理的利用地下水资源。

(5)井间距和井与建筑物的相对位置要设计合理,系统采用大温差小流量,以降低动力消耗。

参考文献

[1]程韧浅层地能(热)的开发与利用2005

[2]段金平北京将推广利用浅层地温中国地质环境信息网地勘导报2005

陶庆法 胡杰

(国土资源部地质环境司)

1 概述

地球的内部是一个巨大的热源库,蕴藏着无比巨大的热能。浅层地热能是地球热能的重要组成部分,通常是指位于地球表层变温层之下,蕴藏在地壳浅部岩(土)体中的低温地热资源,其热能主要来自地球深部的热传导。浅层地热能的温度略高于当地平均气温3~5℃,温度比较稳定,分布广泛,开发利用方便。具有十分广阔的开发利用前景。浅层地热能的利用,主要是通过热泵技术的热交换方式,将赋存于地层中的低位热源转化为可以利用的高位热源,既可以供热,又可以制冷。目前浅层地热能的可经济开采利用的深度一般小于200m。

热泵技术的不断完善与广泛应用,为浅层地热能的开发利用提供了条件。用于浅层地热能开发利用的热泵系统,统称为“地源热泵系统”,它是以岩土体、地下水(或地表水)为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统,是一种节能环保的空调系统。根据地热能交换形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。

地源热泵技术是一种利用浅层地热能的既可以取热供暖又可以取冷制冷的高效节能的空调技术。其工作原理是利用地下常温土壤或地下水温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位电能,运用埋藏于建筑物周围的管路系统或地下水与建筑物内部进行热交换,实现低品位热能向高品位转移的冷暖两用空调系统。它由水循环系统、热交换器、地源热泵机组和控制系统组成。冬季代替锅炉从土壤中取热,以30~40℃左右热风向建筑物供暖,夏季代替普通空调向土壤排热,以10~17℃左右冷风给建筑物制冷。同时,还能供应生活用热水。

国内外大量实例表明,采用地源热泵系统开发利用浅层地热能对建筑物进行供暖空调,具有取用方便、无污染、运行费用低等特点。浅层地热能是理想的“绿色环保能源”,热泵技术是“绿色环保技术”,其主要特点是:

(1)资源可持续利用。浅部地热能储层像一个巨大的热能调蓄器,利用热泵系统给建筑物供暖、空调,冬季从地层中取出热量给建筑物供暖,夏季吸收建筑物的热量释放到地层中储存,这样,全年中建筑物冬季采暖所需的热量,总体上可与来自地球深部的传导热量和夏季储存的热量实现平衡,使浅层地热能源能够实现可持续利用。

(2)高效节能。由于浅层地温略高于当地平均气温,比较恒定,冬季供热时温度比环境温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比提高;夏季供冷时,温度比环境温度低,冷却效果提高,机组效率也提高。地源热泵的制冷制热系数可达40以上。与传统的空气源热泵相比,高出40%左右,其运行费用仅为普通中央空调的50%~60%,与电热锅炉和电热膜供热相比,可节约70%左右的电能。

(3)无环境污染。地源热泵运行时,除了消耗少量的电能外,需要的仅仅是与地下岩土层(含岩石、土层和空隙中的水)进行热量交换的循环水或其它液体,基本不消耗水、不排泄废物,不对周围环境产生任何污染。

(4)运行费用低。维修量少、自动化程度高,运行费一般只相当于普通供暖空调费用的30%~70%。

(5)一机多用。一套地源热泵就可以实现供热、供冷和生活热水供应,可代替原来的锅炉加空调两套系统,一次性投资降低。

(6)节省土地资源。地源热泵除主机和循环水泵外,没有其它安装设备。与锅炉房相比,省去了水处理间、风机间、烟囱、煤场和渣土场,节约了土地资源。

(7)运行灵活、稳定可靠、使用寿命长:每台机组可独立运行,个别机组发生故障不会影响整个系统的运行。机组运行工况稳定,不受环境温度变化的影响,冬季不需要除霜。热泵的运转部件少,基本上不需要维修,运行稳定可靠,使用寿命可达20年。

(8)自动化程度高:地源热泵一般是全电脑控制,可根据外部负荷的变化,调整压缩机的工作数量,并设有压缩机超温保护、断水保护等多种保护措施,可实现无人值守。

(9)用途广泛:从严寒地区至热带地区均适用。

(10)易于管理。可实现机组独立装表、计费,方便对整个系统的管理。

地源热泵系统的应用受当地水文地质条件的制约。地区的水文地质条件决定了采用地源热泵供暖、空调的可能性及其利用的方式。就一般而论,在地下水位埋藏不深,含水层厚度较大、渗透性能较强、易于回灌的地区,适宜采用以地下水源为载体的地源热泵;在地下水位埋藏浅,松散层厚度大、但渗透差、不易回灌的砂、土层分布地区,适宜采用垂直埋管式地源热泵;地下水位埋藏深,松散层厚度小、岩土层渗透性弱、不具备开采地下水的岩石地区,不适宜采用地源热泵。

2 国际地源热泵技术与浅层地热能应用发展趋势

“热泵”的概念,1912年由瑞士人提出,1946年第一个热泵系统在美国俄勒冈州诞生。1974年起,瑞士、荷兰和瑞典等国家政府逐步资助建立示范工程。20世纪80年代后期,热泵技术日臻成熟。在过去的10年时间里,大约30个国家的热泵平均增长速率达到10%,在国际社会中,由于其在减少二氧化碳方面得到普遍认可而受到广泛重视。

目前,利用热泵技术开发利用浅层地热能较好的国家有美国、北欧、瑞典、瑞士和德国,已有大量装机的国家有加拿大、奥地利、法国和荷兰,开始重视和推广应用的国家有中国、日本、俄罗斯、英国、挪威、丹麦、爱尔兰、澳大利亚、波兰、罗马尼亚、土耳其、韩国、意大利、阿根廷、智利、伊朗等国。

热泵增长较快的主要还是在美国和欧洲。目前全世界装机容量可能接近10100MWt,年均利用能量约59000TJ(16470GWh),实际安装的机组量约900000个,据不完全的统计,目前地源热泵装机容量居多的国家依次是美国、瑞典、德国、瑞士、加拿大、澳大利亚(见表1)。

表1 利用地源热泵装机容量居多的国家

在美国,每年接近安装5万~6万套热泵机组,超过600个学校安装了热泵系统进行供暖和制冷。在瑞士,由于高原气候条件,冬天日照少,水源热泵系统已经以每年15%的速度快速增长。目前,瑞士有超过25万台热泵系统在运行,成为世界上利用热泵密度最大的国家。在英国,尽管地质条件非常复杂。但是热泵技术也从非常小的起步发展到遍及整个英国。涉及领域有:私人建筑、房地产开发、公共设施等。目前,瑞典的地源热泵安装基本占总需求负荷的60%,尤其是进入到21世纪之后,瑞典的热泵安装增长更为迅速,仅2001年热泵销售就突破25000台。澳大利亚虽然大部分国土位于热带,但是引入热泵的数量也达到23000多套。

地源热泵在日、韩、美和中欧、北欧应用较为普遍。据1999年的统计,在住宅供热装置中,地源热泵所占比例,瑞士96%,奥地利38%,丹麦27%。美国1998年地源热泵系统在新建筑中占30%,且以10%的速度稳步增长。其中最著名的地源热泵工程有肯塔基州路易斯威尔的滨水区办公大楼,服务面积158×104m2,每月节省运行费用25000美元。随着该项技术的应用发展,其组织的研究也迅速发展。据有关资料介绍,日本国研究出的高温水地源热泵,出水温度达到80~150℃,且其制热系数COP高达80。

由于地源热泵技术的日趋成熟,有力地促进了浅层地热能的广泛利用。近几年来,各国浅层地热能的开发利用规模和发展速度都在快速增长。从国外发展趋势看,开发利用浅层地热能(蕴藏于地球浅部岩土体中的低温能源),将是地热资源开发利用的主流和方向。

3 我国浅层地热能开发利用现状

我国的热泵研究始于20世纪50年代,天津大学热能研究所的吕灿仁教授在1954年开展了我国热泵的研究,1965年研制成功国内第一台水冷式热泵机组。但由于多种原因,发展缓慢,直到80年代末90年代初,相关领域开始了新一轮的研究。进入21世纪以来,我国在热泵模型仿真、试验装置、能耗评价以及系统材质研究等方面取得了一批显著成果。随着传统能源的紧缺和人们对开发新能源和再生能源的重视以及热泵技术的日益成熟,热泵技术及浅层低品位地热能的开发利用得到了快速发展。

我国政府十分重视热泵技术和浅层地热能的开发利用工作。1994年3月国务院批准了《中国21世纪议程下的可持续能源计划》。1997年11月原国家科委与美国能源部在北京签署了《关于地热能源生产与应用的合作协议书》,中美两国政府开始了可再生能源领域的技术合作。1998年11月,开始实施《中美两国政府合作推广美国土-气型地源热泵技术工作计划书》,确定了北京计科地源热泵科技有限公司、上海鼎达能源公司、广州信利达公司为中美两国政府地源热泵合作项目的执行单位。按照该计划,1999年正式启动了北京嘉和园国际公寓、宁波服装厂厂房楼、广州松田学院教学主楼三处示范性工程,建筑总面积13.238万m2,其中北京嘉和园国际公寓面积最大,达8.8万m2。2000年6月,由中国科学技术部在北京主办了“美国土-气型地源热泵技术交流大会”,进一步推动了热泵技术的运用。据统计,到2003年底,仅北京计科公司,已建成土-气$#

北京是我国应用地源热泵技术开采浅层地热能对建筑物进行供暖空调较早且发展最快的地区之一。近几年来,采用浅层地热能为建筑物供暖空调的工程数量迅速增加。到2004年底,北京已有200多个单位总计420万m2的建筑面积利用浅层地热能供暖或供冷。其建筑物类型有普通住宅、办公大楼、高级宾馆,也有学校、幼儿园、商场、医院、敬老院、档案馆、体育场馆、厂房、污水场站,景观水池等。其中,地下水地源热泵系统最大单项工程建筑面积达18万m2,地埋管地源热泵系统(又称土壤源热泵系统)最大单项工程建筑面积也已达13万m2。目前由华清地热集团正在实施的地埋管地源热泵系统单项工程——用友软件园,供暖空调面积将达到20万m2。几处代表性的地源热泵供暖空调工程项目见表2。

表2 北京代表性的地源热泵供暖空调工程项目简介

天津也是我国应用地源热泵系统供暖空调较早的地区之一。近年来,已先后在天津开发区第十八大街海滨大道发展公司、天津地矿珠宝公司、天津市中心海河商贸区古文化街等地建立了地源热泵系统供暖空调项目。目前,正在快速发展中。

河南、内蒙古、山东、广东、安徽等地也都开始了开发利用浅层地热能的探索和试点。随着我国能源结构政策的调整,以燃煤和耗电为主的锅炉采暖、空气源热泵供冷的传统方式,将会被更加高效的以浅层地热能为热源(或冷源)的地源热泵供暖(或供冷)方式所取代。随着地源热泵技术的逐步完善,浅层地热能必将成为我国今后一段时期地热能开发利用中的最普遍最主要的能源。在我国建筑物供暖(或供冷)中,浅层地热能所占的比重也将愈来愈高。

4 存在的主要问题

地源热泵技术及其浅层地热能的开发利用,虽然在我国取得了明显成效,但由于发展时间短,总体上还处于起步阶段,地区发展很不平衡,存在的一些问题也日益显现,需要我们认真研究和解决,否则将直接影响着浅层地热资源的科学开发和持续利用。主要问题是:

(1)社会认知程度低。当前社会对浅层地热能资源的认知程度还很低,人们对赋存于地壳表层丰富的浅层地热能资源和特点及其热泵技术了解不多,甚至相当一部分专业设计单位的人员对此也缺乏了解,直接影响浅层地热能这一新型能源的广泛应用。

(2)开发技术水平不高。适合我国特点并满足不同要求的地源热泵系列产品尚未形成,有待积极开发;地源热泵供暖空调项目专业设计人员普遍缺乏,系统设计不匹配和偏保守的问题较突出。土壤埋管换热计算理论还不成熟,缺乏设计标准,工程质量难以保证,广泛应用受到限制。

(3)开发利用工程与资源勘查评价工作脱节,存在一定的盲目性。水文地质条件决定了浅层地热能的开发利用方式和规模。但目前浅层地热能的开发与勘查评价工作大多存在脱节问题,有的开发利用方案的选定缺乏科学依据,开发规模与资源条件不匹配,存在盲目性,导致工程效益不高,工程成功率偏低。因此,浅层地热能的开发利用必须建立在水文地质勘查评价工作的基础上,应对浅层地热能开发利用的可行性、适宜性及开发利用容量进行评价,因地制宜地制定开发利用方案,选定热泵系统类型(是地埋管地源热泵还是地下水型地源热泵等),确定埋管深度、密度等科学数据。

对已经开发利用浅层地热能的工程和地区,大多没有对其影响范围内环境地质体中的岩土体温度、地下水温度及其水质等进行监测,也没有及时分析地热能场的变化规律及开展环境影响评价工作,对未来的变化趋势更是心中无数。

(4)浅层地热能开发利用的技术标准、规范滞后。目前尚缺乏《浅层地热能勘查评价》、《浅层地热能地质环境境影响评价》等技术规范,使勘查评价工作缺乏标准,方法不统一。工程的设计缺乏系统的设计规范,大都处在无标准可依的状态。对开发单位缺乏资质管理,实施的工程也缺乏必要的论证程序。浅层地热能供热(或供冷)是一项系统工程,地上暖通空调系统与地下资源勘查评价及井位、埋管系统的设计、施工等环节,是有机的整体,各专业之间必须统一设计施工,协同作业。否则,浅层地热能供暖(或供冷)工程将会造成热泵系统不匹配或匹配程度差,成功率低的不良后果。

(5)相关技术研发滞后。由于浅层地热能开发利用在我国时间短,一些配套的技术措施和检测设备还跟不上。如深层岩土热物性测试技术和仪器研发、不同区域地下传热模型模拟试验研究、地埋管换热器的传热强化、系统设计软件开发、地源热泵仿真及最佳匹配参数的研究、高性能回填材料的研究等,亟待开发和研制。

(6)缺少必要的扶持和激励政策。浅层地热能资源开发利用潜力很大,资源的可再生、无污染,是任何化石燃料所不能替代的。但初期一次性投入也较大,要取得经济上的规模效益,需要各级政府在财税等政策上予以扶持,否则,全面推广和应用受到一定的限制。就全国而言,目前仅有北京市,出台了鼓励政策,对用热泵技术进行供暖(供冷)的,市财政按照其受益的建筑物面积给以补助。但有些地区不但没有鼓励政策,反而出台了限制政策,如不仅对取出的地下源水收费,而且对回灌到地下的源水还再次收费,增加了企业负担,使企业利用浅层地热能的节能、环保效果未能在经济效益上得到体现,因而大大限制了热泵技术和浅层地热能的利用和发展。

5 对策

浅层地热能的开发利用已逐渐在我国兴起,并呈快速增长之势,近几年,其在用于供暖(空调)方面的发展速度已超过传统意义上的地热资源,随着人们认识水平的提高和示范工程的引鉴,对其开发利用会引起更多人的关注,也将会有越来越多的建筑物供暖空调项目采用浅层地热能资源。为促进浅层地热能资源的合理开发利用,必须采取如下对策措施。

(1)积极开展浅层地热能资源勘查评价,制定开发利用总体发展规划。浅层地热能资源普遍存在于地球表部,分布广泛、取用方便,具有广阔的利用前景已是不争的事实,但采用何种方式开发、可能利用的量、长期利用后对环境的影响程度等,则受到当地具体水文地质条件(地下水埋藏条件,地层结构、含水地层的渗透性、地下水水质等)的限制,只有这些条件查清楚,才能对浅层地热能的利用方式做出正确的选择。就一个地区而论,也才能对适宜浅层地热能开发利用的地区、不同利用方式的地段、可能的利用规模、潜在的环境地质问题等做出合理的判断。

部署开展区域浅层地热能资源勘查评价工作。当前,应先从平原区的重点城市起步,开展以1∶10万比例尺精度为主体的勘查评价工作。以原来开展的水文地质勘查成果为基础,补充必要的获取岩土体热传导率、渗透率等参数的勘查工作。勘查工作深度一般控制在200m以浅。

在勘查评价的基础上,编制浅层地热能开发利用规划,进行合理布局,确定适宜开发利用的地区、圈定不同利用方式(地下水、地埋管)的地段、提出合理的开发利用规模、防治地质灾害和环境地质问题的措施等。

(2)推动示范工程的建设,带动地区浅层地热能资源的开发利用。我国南北差异大,地质条件复杂,浅层地热能在一个地区成功应用的经验受地区具体条件的限制,并不能完全适用于其他地区。不同方式的利用经验,也有其特性和相应的利用模式。浅层地热能在一个地区的推广应用,除了吸收普遍的经验外,更重要的是应结合地区具体的条件,建立符合本地实际的示范性工程,摸索方法、总结经验,推广应用,带动面上的开发利用。

(3)依靠科技进步和创新,提高浅层地热能应用技术水平。浅层地热能利用涉及到资源勘查评价、地下换热、热泵、建筑物内供热(供冷)系统、自动控制等诸方面的配套技术,涉及多学科相互联系、借鉴的应用技术,既需要自身的提高,也需要相互协调配合方面的强化和提高。当前,尤其应加强地下换热技术,适合我国特点和需要的地源热泵产品研制及产品的系列化、标准化,系统设计优化和相关仪器的研制等,以推动整体技术水平的提高。

(4)出台相关政策、激励浅层地热能资源的开发利用:浅层地热能开发利用初投资较高,但运行管理费用低并具有清洁、高效、节能的特点,是具有很好的开发前景和可持续利用的清洁能源,政府应出台相关政策、法规,支持、鼓励浅层地热能资源的开发利用。各级地方政府可以参照北京市政府的做法,对用地热能供暖(或供冷)的,可以按照建成的供暖(或供冷)的建筑面积,财政上给以补贴,以此支持和鼓励热泵技术的推广应用,推进浅层地热能的开发和利用。建议中央财政在可再生能源发展专项资金中,安排一部分资金专门支持和鼓励示范区的浅层地热能的开发利用。

(5)制定相关的技术标准、规范,规范浅层地热能资源的开发利用。2005年11月建设部、国家质检局已联合发布了GB50366-2005地源热泵系统工程技术规范,该规范适用于以岩土体、地下水、地表水为低温热源,以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质,采用蒸汽压缩机热泵技术进行供热、空调或加热生活热水的系统工程设计、施工及验收。它的发布与实施,将有利于浅层地热能开发利用工程设计质量的统一。当前,亟需制定和出台浅层地热能勘查评价、浅层地热能地质环境影响评价等技术规范和标准,以规范浅层地热能资源的勘查评价、地源热泵埋管设计、地质环境影响评价等行为,提高浅层地热能的开发利用水平。

(6)开展浅层地热能开发利用示范工程地下换热系统动态监测工作。在已开发利用浅层地热能的地区,选择不同类型的开发利用典型地区,开展地下换热系统的动态监测,进行地下场地水、热均衡动态长期监测和研究,积累数据,为浅层地热能的评价、地下换热系统工程的优化设计、完善标准、保护资源环境提供依据。

(7)建立和完善浅层地热能开发利用数据库及信息系统:浅层地热能开发利用的地下换热系统工程深埋地下,是永久性工程,有的地面建筑物消失了,地下换热系统(地埋管、水源井等)还将长期保存于地下深处,对当地环境和后人的生产、生活等活动有潜在的影响。为加强浅层地热能开发利用的管理与资源的保护,应及早建立全国及省(区、市)浅层地热能开发利用地下热交换工程数据库及信息系统。

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