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一个地区发现石油和天然气(这种地下资源超过了全球煤)

一个地区发现石油和天然气(这种地下资源超过了全球煤)干热岩供暖则比较简单,将水输送到地下变热后出来使用就可以了,不过这需要特别容易开发的干热岩资源才行,不然成本较高,而用干热岩技术来进行集中供暖是比较合适的选择。如我国陕西就有企业利用了干热岩供热技术,目前已成功在陕西省内进行了商业应用,供热效果良好。干热岩资源利用优势多多,用它发电和采暖都不用燃烧化石燃料,不会排放温室气体二氧化碳和其他污染物,还可以循环利用,在地球上的储量又非常丰富,可以长期使用和可持续使用,因此被认为是未来理想的能源资源。美国麻省理工学院的相关课题组研究认为,地壳中距地表3~10公里深处的干热岩所蕴含的能量,即便按最保守的估计,也要相当于地球上所有石油、天然气和煤炭所蕴藏能量的30倍。只要开发地球上3~10公里深度中万分之一的干热岩资源,就比目前全人类一年能耗相加的总量还多。

说到干热岩,可能很多朋友都不知道是什么,实际上它也是一种能源,属于地热资源,又叫做热干岩,是指地层深处(一般指2千米以下)普遍存在的没有水或蒸汽的、致密不渗透的热岩体,主要是各种变质岩或结晶岩体,其热量主要来源于地壳下的熔岩,岩石质地有黑云母片麻岩、花岗岩、花岗闪长岩等。

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广义上的干热岩可以指地球整个地壳下方的温度较高的岩石,不过并非所有的干热岩都有开发价值,目前只有那些埋藏不是太深,但温度较高,岩质较硬,容易开发的才能被称作干热岩资源。其赋存状态有蒸汽型、热水型、地压型、岩浆型等。此前有媒体报道我国在山东省发现的干热岩资源规模十分强大,可利用总量相当于187亿吨的煤炭资源。

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干热源主要体现为一种热量资源,就是我们可以利用这种热量进行发电、供暖等方面的开发,比如干热岩发电,其操作也比较简单,大致就是将水资源送到地下有干热岩资源的地方,在其加温之后变成蒸汽,再通过固定管道输送上来就可以推动发电机发电了,经过发电和冷却后的水在注入地下加热,然后再输送上来发电,如此循环,就可以得到源源不断的电能了。

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干热岩发电有很多的优势,它既不像火电那样需要排放大量的二氧化碳、粉尘等气溶胶颗粒物,也不像水电那样需要修建水坝蓄水改变地表环境状态,干热岩的能量来源完全来自于地球内部,其发电方式既没有污染,也不会改变环境,可谓简单直接,总之干热岩发电被认为是一种可行的发电方式,其热量来自于地球内部的熔岩,因此干热岩也都被认为是一种可再生能源。目前已经有一些国家建设了试验性干热岩发电厂,不过规模普遍较小,尚未形成商业规模。

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干热岩供暖则比较简单,将水输送到地下变热后出来使用就可以了,不过这需要特别容易开发的干热岩资源才行,不然成本较高,而用干热岩技术来进行集中供暖是比较合适的选择。如我国陕西就有企业利用了干热岩供热技术,目前已成功在陕西省内进行了商业应用,供热效果良好。

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干热岩资源利用优势多多,用它发电和采暖都不用燃烧化石燃料,不会排放温室气体二氧化碳和其他污染物,还可以循环利用,在地球上的储量又非常丰富,可以长期使用和可持续使用,因此被认为是未来理想的能源资源。

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美国麻省理工学院的相关课题组研究认为,地壳中距地表3~10公里深处的干热岩所蕴含的能量,即便按最保守的估计,也要相当于地球上所有石油、天然气和煤炭所蕴藏能量的30倍。只要开发地球上3~10公里深度中万分之一的干热岩资源,就比目前全人类一年能耗相加的总量还多。

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