海南地热能海水淡化可行性探讨.doc
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1、海南地热能海水淡化可行性探讨主要探讨海南贫水地区地热能淡化海水技术的可行性和经济性,以及面临的挑战关键所在,为地热利用新技术的发展添砖加瓦。为了解海南地区利用地热能进行海水淡化的可行性, 阐述了海南缺水情况以及地热资源分布, 并对使用地热能进行海水淡化作了技术和经济探讨, 结果表明海南缺水地区可以从当地可用的地热资源中获益。同时, 指出基于地热能的海水淡化仍面临一些问题, 需要提高重视程度和科研投入, 并试行推广积极的产业扶持政策, 从而促进海南地热能海水淡化的研究和利用。引言海南省位于我国南端,是仅次于台湾岛的第二大岛屿,全岛处于热带和亚热带地区,年平均气温2227;四面环海,水资源丰富,年
2、降水量在10002600mm1。2016年,海南全省人口917万人,人均拥有水资源量5342m3,人均综合用水量490m3,位于国内前列2。但是,表面上拥有丰厚水量的海南,却面临着比较突出的缺水问题。从长远考虑,随着社会经济发展,以及面临的缺水少水和干旱问题,海南省需构建水资源可持续利用的多方式供水体系。作为水资源开源增量的有效途径,海水淡化可有效缓解水资源短缺问题,对改善海南用水情况发挥至关重要的作用。随着科技的不断进步,当前海洋工程领域将使用可再生能源进行海水淡化作为研究的前沿方向。地热能作为一种海水淡化的新能源方式,近年来已经引起国内关注,海南可以考虑通过开发其地热资源来支持海水淡化过程
3、并为省内工业和农业部门供应淡水,以减轻水资源紧张的局面。本文基于海南水资源和地热资源分布情况,对地热能海水淡化作经济和技术可行性探讨,指出其中存在的问题,并提出推进地热能海水淡化的相关建议。1 中深层地热能梯级利用系统优化分析海南降雨量空间分布不均(图1),岛中部及东北部雨量多,西南部雨量少,降水量年际变化大,丰水年和枯水年相差可达数倍。此外,海南岛地形中高周低,河短坡少,水系呈均匀放射状,源短流急,暴涨暴落,开发利用难度大,时空分布极不均匀,导致了冬春干旱时常发生(图2),严重影响了居民的生产和生活3。再加上需水高峰与枯水期叠加、水资源浪费及台风等因素的影响,使得海南用水问题更为突出。201
4、6年,海南全省总供水量44.96亿m3,其中地表水源供水量41.88亿m3,占总供水量的93.1%4。在海南各河流流域和地区中,南渡江流域、昌化江流域、万泉河流域、海南岛东北部、海南岛西北部以及海南岛南部河流开发利用率分别为15.8%、12.8%、5.5%、14.7%、28.3%、14.9%。而国际上一般认为,一条河流的合理开发限度为40%,越接近40%,表明该地区越缺乏水资源;而当利用率超过40%时,表明严重缺水,可能导致环境、经济和社会安全问题5。上述数据表明:海南中部山区拥有较充沛的降水量,但水资源开发利用率较低;而降水量较少的东北部、西北部和南部,却有着较高的水资源开发利用率,且面临一
5、定的缺水情况。以北部的海口为例,2018年海口在用水高峰季节每天需量短缺6万8万t。图 1 2016年海南省年降水量(改自2016年海南风洪旱灾 害公报,图2同)图 2 2016年海南省各市县气象干旱最重时所达级别分布2 海南地热能资源分布地热能是一种绿色环保、持续稳定、利用率高的可再生能源,是取之不尽,用之不竭的,具有极大的开发潜力。海南地热资源以水热型为主,全岛水热资源受地质构造、岩石地层及地貌的控制,总体可分为两类,分别为基岩构造裂隙带状热水型和孔隙层状热水型6。已发现的构造裂隙带状型热矿泉(温泉)32处,总体呈环岛分布格局,估算储量约为10万m3/d。孔隙层状热水型,主要分布在琼北及西
6、南部自流盆地中,其中琼北断陷盆地内埋藏较深,西南部自流盆地内埋藏相对较浅,水温相对低,呈现不连续的薄层状。此外,海南省北部深层地热地质条件良好,琼州裂谷南侧的琼北拥有优质的干热岩地热能资源。2018年3月23日,中国第一口具有独立知识产权的干热岩开发实验井在海南北部完钻,该井在4387m深度处获得超过185的干热岩(非稳态测温),成为我国第一口进入开发阶段的干热岩钻井7,表明海南北部存在可用于商业化的优质干热岩。依据海南地热资源分布及勘查与开发规划8,可将海南岛划分为限制开采区、允许开采区以及鼓励开采区3类,在大多数情况下,海南地热开发区与缺水少水地区以及用水量巨大、主要集中于西北和北部的工业
7、地区相匹配。这表明,这些地区存在从当地地热资源中获益的可能。3 东海陆架盆地丽水凹陷热演化模拟及现今地温场特征3.1 地热能海水淡化方法海水淡化是指将海水里面的溶解性矿物质盐分、有机物、细菌和病毒等分离出来从而获得淡水的过程。目前国际上使用的传统海水淡化的主要方法包括膜法、结晶法和蒸馏法等,而我国海水淡化工程多采用低温多效蒸馏(LT-MED)和反渗透(RO)技术。由于低温多效蒸馏海水淡化技术具有操作温度低、动力消耗小等优点,使得其成为我国第二代海水淡化厂的主流技术之一9。采用低温多效蒸馏法进行海水淡化时,海水的最高温度只需70,而海南地下热水温度一般在3297。当采用与地热能相结合的低温多效蒸
8、馏海水淡化方法时,地热水可通过换热器将海水加热到淡化时所需要的温度。因此,通过地热能解决低温多效蒸馏法进行海水淡化时所需的热源问题,在技术上具有可行性。反渗透海水淡化方法,是以压差推动的海水淡化过程。截至2015年底,我国已建成海水淡化工厂121座,其中应用反渗透技术的为107座,占88.43%,处于主流位置10。采用反渗透技术时,膜通量对海水温度有较高的敏感性,尤其是当冬季水温低时,会导致膜通量大幅下降。这是因为低温进料水具有较高的黏度和较高的通过膜的阻力,而高温进料水具有较低的黏度而产生较高的产量。依据相关研究11,当进料海水温度从25增加到35时,渗透通量增加了34%;而当进料海水温度从
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