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地熱發電
西藏地熱資源及地熱發電的現狀與發展
文章來源:地大熱能 發布作者: 發表時間:2021-10-29 11:12:25瀏覽次數:1833
1 西藏電力工業概況
西藏的發電史可上溯到1929年,當時的西藏地方政府在拉薩市北郊奪底建了一座92 kW的奪底水電站,主要為鑄幣廠和達賴住所及少數貴族供電,幾年后被山洪沖毀。西藏電力工業的發展始于西藏和平解放后。1956年在周恩來總理親切關懷下,在奪底易地重建了奪底電站,裝機容量3×220 kW。1958年列為國家“二五”計劃重點電力建設項目,興建了納金水電站,裝機容量6×1 250 kW,標志著西藏現代電力工業起步。“納金日夜發電忙,拉薩城里放光芒”的歌曲在全國廣為歌唱。
西藏電力工業的發展傾注了中央3代領導集體的心血和全國各族人民的無私援助。在中央相繼召開的3次西藏工作座談會均明確指出發展電力工業對于西藏社會穩定、經濟發展的重要性,提出:“要充分利用水力、地熱資源,發展動力和燃料工業”。“要充分認識開發能源對建設團結、富裕、文明的新西藏具有特殊重要性。”“沒有現代化的能源建設就沒有西藏的現代化”。并對西藏電力發展方針作了明確指示“大力加強并適當超前發展能源、交通、郵電通訊等基礎設施建設。能源建設以水電為主,根本改變電力供應嚴重不足的狀況,消滅無電縣”。十一屆三中全會以來,在中央的關懷和全國人民的支持下,西藏電力工業得到快速發展。到目前為止,西藏全區電力裝機容量311 MW,年發電量6.58億kW.h。形成了覆蓋西藏中部地區3地市(拉薩市、山南地區、日喀則地區)的藏中電網雛型和4個地區獨立電網和一批以縣電站為主的獨立縣電網,全區大部分縣以上城鎮基本解決了供電問題。電力的發展為西藏社會穩定、進步和經濟發展做出了積極的貢獻。
西藏地熱資源豐富,全區共有水熱爆炸、間歇噴泉、熱泉、冒汽地面和泉體等水熱活動顯示600處,根據對350處顯示點統計結果,熱泉水總流量為2×104L/s,地熱能總量276.28×104 kJ/s,折合標準煤為300萬t/a,發電潛力800 MW。目前探明儲量的地熱田有4個:阿里地區朗久地熱田,發電能力3 000 kW,已裝機2×1 000 kW(1臺機發電);那曲地區那曲地熱田,發電能力5 000 kW,已裝機1 000 kW;拉薩市羊易鄉地熱田,發電能力約30 MW,尚未開發利用。目前已探明儲量并開發利用較好的是羊八井地熱田淺層熱儲,裝機(8×3 000+1×1 000) kW。 羊八井地熱田位于拉薩市西北當雄縣境內,距拉薩市區約90 km,海拔4 300 m,是我國正在開發的最大濕蒸汽田。羊八井地熱田分為淺層熱儲和北部深層熱儲。淺層熱儲勘探工作始于1975年,已探明熱田面積14 km2,評價發電能力為32 MW。生產井井口溫度110~170 ℃,井口工作壓力0.294 2 MPa左右。
由于淺層熱儲發電熱效率低,生產井和發電設備過流部件結垢、腐蝕嚴重,1987年后羊八井熱田開發開始向尋找北區深部熱儲轉移。當年施工了ZK352孔,井深950 m,井底溫度202 ℃,未獲得可利用熱流體。據物、化探的地質資料也表明該區深部有可能賦存有高溫熱儲。1988~1991年間,羊八井北區深部勘探工作由于缺乏資金而中斷。但在此期間,國內外地熱專家對羊八井熱田北區深層熱儲的構造特征、地下水運移通道、是否有含水層、高溫地熱深井鉆探工藝和方法等重大技術問題進行了理論上的研究和探討。1992年西藏自治區人民政府在拉薩召開了西藏高溫地熱開發利用國際研討會。與會國內外地熱專家對羊八井北區深層熱儲存在的可能性勘探靶區、工藝等問題進行研討和交流,一致認為羊八井北區深層高溫熱儲有非常好的開發前景。會后,勘探工作重新開始,當年施ZK4 002孔,1993年完孔,井深2 006.8 m,測得井底溫度329 ℃,因施工工藝和技術手段等原因,仍未獲得熱流體。1995年,在總結ZK4 002孔經驗教訓的基礎上,經國內外專家咨詢論證,又施工ZK4 001孔,1996年10月完孔,井深1 459 m,汽水混合物總量302 t/h,井口工作溫度200 ℃,工作壓力1.470 9 MPa,用端壓法計算單井發電能力12 MW。至此,羊八井地熱田深部高溫熱儲第1次展現在人們面前,為羊八井地熱開發利用掀開了新的一頁。
2.2 羊八井地熱電廠
羊八井地熱電廠從1977年9月第1臺1 MW試驗機組試運行成功到1991年9號機并網發電,歷時14 a,總裝機容量8×3 000+1×1 000 kW(第1臺試驗機組已退役),年發電量1.1億kW.h,累計發電量12億kW.h,為緩解拉薩市電力緊缺,促進經濟發展做出了重大貢獻。 羊八井1 MW試驗機組是在當時地熱資源未探明,依據少量井口參數,根據有關專家對熱田資料綜合分析而推薦的參數,對四川1臺閑置的國產25 MW汽輪發電機組進行了改裝建設,其主要參數如下:
汽輪機進汽壓力 4.24絕對大氣壓
進氣溫度 145 ℃
排汽壓力 0.1絕對大氣壓
生產井汽水比 10%
進汽蒸汽干度 99%
1號機建成后,由于機組設計進汽參數比熱田實際參數高,出力達不到設計要求未能連續發電。后通過一系列試驗研究和改進,到1978年10月才基本投入正常運行。但1號機的試驗為地熱發電積累了經驗和數據,也為后來3 000 kW地熱機組設計提供了寶貴的資料。
2~9號機單機容量均為3 000 kW機組(其中1臺為日本進口機組);3 000 kW機組設計和制造上吸取了1號機的經驗和教訓,主要有以下特點:
(1)采用2級擴容。
(2)生產井的汽水混合物經井口分離器分離后用汽、水2根母管分送到各機組擴容器,使熱效率由3.5%提
高到6.0%。
(3)根據熱田的實際參數,計算了最佳值,使汽輪機的參數和熱田參數相匹配。主要參數如下:
汽輪機:
額定功率 3 MW
最大功率 3.56 MW
額定轉速 3 000 r/min
一次進汽壓力 1.70絕對大氣壓
二次進汽壓力 0.50絕對大氣壓
排汽壓力 0.09絕對大氣壓
一次蒸汽汽耗量 22.7 t/h
二次蒸汽汽耗量 22.8 t/h 擴容器: 一級工作壓力
1.8絕對大氣壓 二級工作壓力 0.6絕對大氣壓
凝汽器:
工作壓力 0.08絕對大氣壓
射水抽氣器:
工作壓力 4.0絕對大氣壓
工作水量 750 t/h
抽氣量 185 kg/h
發電機(QFD-3-2型):
額定功率 3 MW
額定電壓 3 150 V
額定轉速 3 000 r/min
由于地熱水在擴容過程中析出大量的鈣離子,產生鈣垢。主要結垢部位在生產井、擴容器和汽輪機葉片。目前生產井主要采用重力錘機械通井,平均每口井1~2 d就要通井一次,此方法雖簡易,但對井壁損傷較大。化學洗井或用阻垢劑雖試驗效果較好,但長期運行費用高,經濟性差。擴容器和汽輪機葉片的結垢問題目前只能采用縮短檢修周期,定期清垢的方法。
腐蝕主要發生在射水抽氣、循環水和熱力系統。目前在射水抽氣、循環水系統中采用玻璃鋼材料、冷油器汽輪機汽封片采用不銹鋼、凝汽器淋水板用滲鋁,汽缸內壁和凝汽器內壁涂以特別的RTV防銹漆等措施,取得了一定效果,但汽輪機低壓部分、水泵、閥門等設備仍有不同程度的腐蝕。
羊八井地熱田的開發利用為我國地熱開發事業積累了寶貴經驗,獲得高度評價,1986年羊八井地熱發電技術獲水電部科技術進步一等獎。先后有十幾個國家的地熱界專家學者到羊八井地熱電廠參觀考察和技術交流。國家領導人已多次親臨羊八井視察。1990年7月25日,江澤民總書記視察羊八井電廠時欣然為電廠題詞:“開發地熱資源,造福西藏人民”。這是對西藏地熱工作者的鼓勵和鞭策。
3 西藏地熱開發利用前景
西藏可大規模開發利用的能源資源除水能外首推地熱能。過去已建的水電站大多為小型徑流式水電站無調節能力,加上西藏年降水量的80%左右集中在夏季(7、8、9月),河流枯豐差大且枯水期時間長,以至電網內枯水期嚴重缺電。目前規劃設計的新建水電站注意了調節能力,解決枯年電力短缺問題,但開發地熱發電仍有顯著地位。已完成勘探工作的羊易鄉高溫地熱和正在進一步勘探的羊八井北區高溫地熱田靠近拉薩電網負荷中心,開發后可改善電網電源結構,調節枯豐。此外地熱電站還具有工期短、相對造價低的優勢,這就為地熱發電利用提供了良好的發展前景。目前羊易鄉地熱電站已完成可行性研究,規劃裝機容量(2×12)MW。羊八井北區高溫熱田已完成初步勘探,估測近期可開發容量為(2×12)MW,遠期開發容量可達50~60 MW。
地熱能除直接用于發電外,發電后的熱排水還可用于供暖、種植、養殖、旅游等綜合利用。距藏北那曲鎮(那曲地區行署所在地)2 km的那曲地熱田除已安裝4臺1 MW雙循環發電機組外,正在作那曲地區供暖前期工作。該項目實施后可改善那曲鎮群眾生產生活條件,結束長期以來取暖靠牛糞的歷史,改善當地生態環境,其經濟效益、社會效益、環境效益均遠大于單純發電效益。羊八井地熱田已建有8萬m2的地熱溫室,除供當地軍民食用外,還供給拉薩。近來又建成地熱游泳池,成為拉薩地區旅游觀光和休閑的好去處,每年吸引了大量的中外游客。
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