本實用新型涉及地?zé)崮荛_發(fā)領(lǐng)域,尤其涉及一種干熱巖地?zé)衢_采裝置。
背景技術(shù):
地?zé)崮苁蔷哂休^大前景的可再生能源之一,與其他新能源如太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能相比,地?zé)崮芫哂蟹植紡V、受外界因素影響小(如晝夜、風(fēng)速、溫差)、碳排放量及維護(hù)成本低等特點。中國地處環(huán)太平洋地?zé)釒Ш偷刂泻?喜馬拉雅地?zé)釒^(qū)域,地?zé)豳Y源豐富。但是傳統(tǒng)地?zé)醿油ǔW湓诘孛鏈囟容^高、地質(zhì)構(gòu)造活躍和活火山附近,受限于其儲層地點和儲量限制,豐富的地?zé)崮軣o法合理利用。隨著地質(zhì)探勘開發(fā)技術(shù)的進(jìn)步,儲層深部地?zé)豳Y源如干熱巖等受到廣大的關(guān)注。干熱巖地?zé)豳Y源分布廣,儲量大,不受地理限制,是未來地?zé)崮荛_發(fā)的重要領(lǐng)域。
目前,干熱巖地?zé)崮艿拈_采主要采用鉆井壓裂,但,鉆井壓裂通過注入流體傳熱開發(fā)技術(shù)效率低、無法進(jìn)行大規(guī)模開采,而且開采的地?zé)釤o法直接收集利用,收集過程中損耗較大。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
有鑒于此,本實用新型的實施例提供了一種效率高,能直接利用開采地?zé)?,適于商業(yè)化推廣的干熱巖地?zé)衢_采裝置。
本實用新型的實施例提供一種干熱巖地?zé)衢_采裝置,包括循環(huán)管道,所述循環(huán)管道由注入管道、換熱管道和輸出管道依次連通構(gòu)成,所述注入管道和輸出管道的連通處連接采熱終端,所述注入管道和輸出管道設(shè)置在豎井內(nèi),所述豎井從地面挖至干熱巖地?zé)醿?,所述注入管道和輸出管道從豎井的井口處延伸至干熱巖地?zé)醿?,所述干熱巖地?zé)醿拥牟煌较蛲谟邢锏溃鰮Q熱管道設(shè)在巷道內(nèi),所述巷道內(nèi)充滿傳熱介質(zhì)一,所述傳熱介質(zhì)一將換熱管道沒入其中,所述循環(huán)管道內(nèi)充滿傳熱介質(zhì)二,所述傳熱介質(zhì)二從注入管道內(nèi)注入,所述傳熱介質(zhì)二沿注入管道流入換熱管道,并在換熱管道內(nèi)吸收傳熱介質(zhì)一傳遞的熱量,吸收了熱量的傳熱介質(zhì)二流入輸出管道,并通過輸出管道將熱量供給采熱終端。
進(jìn)一步,所述注入管道和輸出管道的連通處通過換熱裝置連接采熱終端,所述輸出管道將傳熱介質(zhì)二的熱量傳輸給換熱裝置,被吸收了熱量的傳熱介質(zhì)二再次流入注入管道循環(huán)吸收傳熱介質(zhì)一傳遞的熱量,得到了熱量的換熱裝置將熱量供應(yīng)給采熱終端。
進(jìn)一步,所述采熱終端設(shè)在豎井的井口處。
進(jìn)一步,所述采熱終端為發(fā)電系統(tǒng)或者供熱系統(tǒng)。
進(jìn)一步,所述傳熱介質(zhì)一和傳熱介質(zhì)二均為水。
進(jìn)一步,所述干熱巖地?zé)醿拥牟煌椒较蛲谟邢锏馈?/p>
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型結(jié)構(gòu)簡單,設(shè)計巧妙;易操作,開采地?zé)嵝矢?,并能直接利用開采的地?zé)徇M(jìn)行供熱或發(fā)電,適于商業(yè)化的廣泛推廣。
附圖說明
圖1是本實用新型一種干熱巖地?zé)衢_采裝置的一示意圖。
具體實施方式
為使本實用新型的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合附圖對本實用新型實施方式作進(jìn)一步地描述。
請參考圖1,本實用新型的實施例提供了一種干熱巖地?zé)衢_采裝置,包括循環(huán)管道3,循環(huán)管道3內(nèi)充滿傳熱介質(zhì)二(圖中未示出),循環(huán)管道3由注入管道32、換熱管道31和輸出管道33依次連通構(gòu)成。
注入管道32和輸出管道33設(shè)置在豎井1內(nèi),豎井1從地面挖至干熱巖地?zé)醿?,注入管?2和輸出管道33從豎井1的井口處延伸至干熱巖地?zé)醿?,干熱巖地?zé)醿拥牟煌较蛲谟邢锏?,換熱管道31設(shè)在巷道2內(nèi),巷道2內(nèi)充滿傳熱介質(zhì)一21,傳熱介質(zhì)一21將換熱管道31沒入其中。
注入管道32和輸出管道33的連通處連接采熱終端4,傳熱介質(zhì)二從注入管道32內(nèi)注入,傳熱介質(zhì)二沿注入管道32流入換熱管道31,并在換熱管道31內(nèi)吸收傳熱介質(zhì)一21傳遞的熱量,吸收了熱量的傳熱介質(zhì)二流入輸出管道33,并通過輸出管道33將熱量供給采熱終端4。在一實施例中,注入管道32和輸出管道33的連通處通過換熱裝置5連接采熱終端4,輸出管道33將傳熱介質(zhì)二的熱量傳輸給換熱裝置5,被吸收了熱量的傳熱介質(zhì)二再次流入注入管道32循環(huán)吸收傳熱介質(zhì)一21傳遞的熱量,得到了熱量的換熱裝置5將熱量供應(yīng)給采熱終端4。
干熱巖地?zé)衢_采的工作過程:
(1)開挖豎井1至干熱巖地?zé)醿樱?/p>
(2)在干熱巖地?zé)醿拥牟煌较蚓蜻M(jìn)巷道2,從而能充分采集不同方向的地?zé)?;在一實施例中,在干熱巖地?zé)醿拥牟煌椒较蚓蜻M(jìn)巷道2,水平排列的巷道2相較于其他排列方式,有效采熱面積增大;
(3)在巷道2內(nèi)鋪設(shè)換熱管道31,在豎井1內(nèi)鋪設(shè)注入管道32和輸出管道33,注入管道32和輸出管道33從豎井1的井口處延伸至干熱巖地?zé)醿又?,注入管?2、換熱管道31和輸出管道33依次連通構(gòu)成循環(huán)管道3,循環(huán)管道3連接采熱終端4,采熱終端4設(shè)在豎井1的井口處,便于直接利用采熱,在一實施例中,循環(huán)管道3通過換熱裝置5連接采熱終端4,采熱終端4為發(fā)電系統(tǒng)或者供熱系統(tǒng);
(4)在所述巷道2內(nèi)注入傳熱介質(zhì)一21,在一實施例中,傳熱介質(zhì)一21為水,傳熱介質(zhì)一21充滿巷道2,并將換熱管道31完全沒入其中;在循環(huán)管道3內(nèi)注入傳熱介質(zhì)二(圖中未示出),在一實施例中,傳熱介質(zhì)二為水,干熱巖地?zé)醿拥臒崃客ㄟ^傳熱介質(zhì)一21傳遞給循環(huán)管道3內(nèi)的傳熱介質(zhì)二,循環(huán)管道3內(nèi)的傳熱介質(zhì)二吸收熱量,并將熱量供給采熱終端4,在一實施例中,循環(huán)管道3內(nèi)的傳熱介質(zhì)二從注入管道32內(nèi)注入,傳熱介質(zhì)二沿注入管道32流入換熱管道31,并在換熱管道31內(nèi)吸收傳熱介質(zhì)一傳遞的熱量,吸收了熱量的傳熱介質(zhì)二流入輸出管道33,并通過輸出管道33將熱量供給采熱終端4,即完成干熱巖的地?zé)衢_采。
本實用新型結(jié)構(gòu)簡單,設(shè)計巧妙;易操作,開采地?zé)嵝矢撸⒛苤苯永瞄_采的地?zé)徇M(jìn)行供熱或發(fā)電,適于商業(yè)化的廣泛推廣。
在不沖突的情況下,本文中上述實施例及實施例中的特征可以相互結(jié)合。
以上所述僅為本實用新型的較佳實施例,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。