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黎坤敖 《贵州大学学报(自然科学版)》2015,32(2):39-41
对中坝镇地热井水水源地进行了水文地质调查、分析测试等相关工作,查明了该水源地的水文地质条件及水化学特征。其感官指标、限量元素类别和组分及微生物等均符合国家饮用泉水水质标准。其中,微量元素锶、锂和偏硅酸含量分别为:0.54~0.57 mg/L、0.27~0.31 mg/L、20.80~29.76 mg/L。同时,在"3S"空间分析技术支持和参考相关水源地国家标准下,划分地热井水源地的保护区范围,并提出相关保护建议,以保证泉水的长期开发利用,为该地热井将来的可持续开发利用提供参考依据。 相似文献
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截至目前,本市拥有采矿证的地热井共215眼,全市81.9万户居民用上了地热温泉生活热水;全市106个单位利用地热采暖,供暖面积达947万平方米,约占全国地热采暖总面积的75%,居全国首位,标志着本市在地热资源开发利用方面居全国领先地位。此外还有很多单位利用地热水进行生产、种植、养殖等。 相似文献
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针对地热井首次洗井出水量偏小,分析造成的原因,详细介绍了二次洗井采用的综合、特色洗井法。有效地解决了岩屑和泥皮对含水层的封闭,综合完井指标超过了合同要求。 相似文献
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结合浅层地热能、太阳能、深层地热能等几种新能源形式,提出几种解决小城镇建设项目项目中的供冷、供热能源的方式。 相似文献
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简要回顾了国际地热发电的历史,介绍了过去5年全球地热能开发的理论、技术和设备等方面的巨大变化。2005年开始的高油价以及减少温室气体排放的全球性需求使各国开始把注意力聚焦在可再生能源方面。地热能的开发在全世界范围内发展迅速,既有像新西兰、印度尼西亚和美国这样长久以来热衷于开发地热能的国家,也有像澳大利亚和德国这样过去对地热能不太感兴趣的国家。分析表明,一些新的地热开发项目依旧遵循传统思路在火山活动区域使用常规水热资源,而另一些则选择在非火山活动区采用增强地热系统(EGS)技术开发干热岩地热能。目前,部分国家已经建立一些EGS项目,比如美国,有6个建设中的EGS项目,试图在不同的技术层面进行探索和研究。现代地热开采和发电技术使得人们可以在缺少冷却水以及交通不便的情况下对温度较低的常规地热资源进行开发。根据目前情况来看,预计未来地热工业的发展在发现新的地热田以及提高现有地热田开发程度方面将面临较大的技术挑战,主要可能有以下两个关键问题:(1) 在开发过程中的“生产盲区”问题,这主要针对那些温度不高也不低的地热田,温度不太高但又高到无法下泵,温度不太低但又不能采用闪蒸方法发电;(2) 可靠的EGS开发方案和技术研发,要求可以确保有可持续、足够高的产能(温度与流量),并能向公众,特别是项目附近的居民保证不会诱发地震灾害。 相似文献
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针对地热井的保温增效问题,根据地热井井身结构特点,建立井筒温度计算模型,并利用A 地热井现场测试数据对模型进行验证,应用该模型对地热井热损失影响因素进行了敏感性分析。结果表明,通过有效洗井等措施,将局部井段产水转化为全井段产水,可使井口产液温度由61.2℃增加至65.7℃;井口产液温度随着日产量的增加而增高,但增幅逐渐减少;改变井身结构能显著提高井口产液温度,但需要进行系统的井身结构优化;采用保温材料的泵管带泵下深400 m 时,井口产液温度达到70.9℃,比常规泵管提高2.7℃。分析结果为地热井保温增效开发提供了理论依据。 相似文献
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