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增强型地热系统热流耦合水岩温度场分析

关注热度:48   来源:新能源学术论文  作者:胡剑 苏正 吴能友 翟海珍 曾玉超
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【摘要】:增强型地热系统(Enhanced Geothermal System,简称EGS)作为深层地热资源开采最有效方法已成为国际研究热点.其中多场耦合是EGS研究中的关键部分,但目前对最基础和最重要的热流耦合研究仍不充分,特别是对热流耦合下热传导过程和采热效率的研究还不透彻.本文构建了针对EGS单裂隙热流耦合的数学模型,模型主要控制热流耦合时水岩温度场的演化,以展现热流耦合下的热传导过程,并以此计算了裂隙宽度和裂隙水流速率对水岩温度场的影响,分析了裂隙特征对采热效率的影响.计算表明,在特定的开采条件下,都有相应的岩体温度场影响半径;热量从高温岩体传至裂隙流体的过程显示为进水口为低温区,以水流方向为轴,向两侧岩体对称展开的三角形热传导模式;裂隙宽度和裂隙流体速度对裂隙两侧的岩体温度场和采热半径产生明显影响,但裂隙长度总体上对采热率表现为正效应,而裂隙宽度和裂隙流体速度在一定范围内对采热率表现为负效应;裂隙宽度与裂隙流体速度对水岩温度场具有完全一致的影响效果.模型的对比验证确认了本模型的合理性和优越性.文中最大的创新点和亮点是首次推导给出了EGS热流耦合水岩温度场演化特征的简明数学表达式,另一亮点是基于岩体热传导系数来考虑耦合过程的热传导量.
【作者单位】: 中国科学院广州能源研究所可再生能源与天然气水合物重点实验室;中国科学院大学;
【关键词】增强型地热系统 干热岩 单裂隙 热流耦合 温度场
【基金】:国家863计划(2012AA052802) 中科院广州能源所所长基金培育项目(y107a41001)联合资助
【分类号】:P314
【正文快照】:
0引言深层地热资源具有资源量巨大、污染零排放、安全性好、热能连续性好、利用效率高、发电成本低等优点(王晓星等,2012).而增强型地热系统(Enhanced Geothermal System,简称EGS)目前被认为是深层地热资源开采的最有效技术.建造EGS电站,首先需钻井至适当深度,通过注入高压流


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关键词: 增强型地热系统

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