地?zé)崮?地?zé)崮苁莵碜缘厍蛏钐幍目稍偕鸁崮?。它起源于地球的熔融巖漿和放射性物質(zhì)的衰變。地下水的深處循環(huán)和來自極深處的巖漿侵入到地殼后,把熱量從地下深處帶至近表層。在有些地方,熱能隨自然涌出的熱蒸汽和水而到達地面,自史前起它們就已被用于洗浴和蒸煮。通過鉆井,這些熱能可以從地下的儲層引入水池。 房間、溫室和發(fā)電站。這種熱能的儲量相當(dāng)大。據(jù)估計,每年從地球內(nèi)部傳到地面的熱能相當(dāng)于100pw·h。不過,地?zé)崮艿姆植枷鄬碚f比較分散,開發(fā)難度大。實際上,如果不是地球本身把地?zé)崮芗性谀承┑貐^(qū)(一般來說是那些與地殼構(gòu)造板塊的界面有關(guān)的地區(qū)),用目前的技術(shù)水平是無法將地?zé)崮茏鳛橐环N熱源和發(fā)電能源來使用的。 嚴(yán)格地說,地?zé)崮懿皇且环N“可再生的”資源,而是一種像石油一樣,可開采的能源,最終的可回采量將依賴于所采用的技術(shù)。將水(傳熱介質(zhì))重新注回到含水層中可以提高再生的性能,因為這使含水層不枯竭。然而在這個問題上沒有明確的結(jié)論,因為有相當(dāng)一部分地?zé)狳c可采用某種方式進行開發(fā),讓提取的熱量等于自 然不斷補充的熱量。實事求是地講,任何情況下,即使從技術(shù)上來說地?zé)崮懿皇强稍偕茉?,但全球地?zé)豳Y源潛量十分巨大,因此問題不在于資源規(guī)模的大小,而在于是否有適合的技術(shù)將這些資源經(jīng)濟開發(fā)出來。
地?zé)崮苁侵纲A存在地球內(nèi)部的熱能。其儲量比目前人們所利用的總量多很多倍,而且集中分布在構(gòu)造板塊邊緣一帶、該區(qū)域也是火山和地震多發(fā)區(qū)。如果熱量提取的速度不超過補充的速度, 那么地?zé)崮鼙闶强稍偕?。高壓的過熱水或蒸汽的用途最大,但它們主要存在于干熱巖層中,可以通過鉆井將它們引出。
歷史背景
1904年,意大利托斯卡納的拉德瑞羅,第一次用地?zé)狎?qū)動0.75馬力的小發(fā)電機投入運轉(zhuǎn),并提供5個100瓦的電燈照明,隨后建造了第一座500千瓦的小型地?zé)犭娬尽kS著化石能源的緊缺、環(huán)境壓力的加大,人們對于清結(jié)可再生的綠色能源越來越重視,地?zé)崮茉诤芫靡郧熬捅蝗祟愃谩?0世紀(jì)40年代,意大利的皮也羅·吉諾尼·康蒂王子在拉德雷羅首次把天然的地?zé)嵴羝糜诎l(fā)電。 之后新西蘭、菲律賓、美國、日本等國都先后投入到地?zé)岚l(fā)電的大潮中,其中美國地?zé)岚l(fā)電的裝機容量居世界首位。在美國,大部分的地?zé)岚l(fā)電機組都集中在蓋瑟斯地?zé)犭娬?。蓋瑟斯地?zé)犭娬疚挥诩永D醽喼菖f金山以北約20公里的索諾馬地區(qū)。1920年在該地區(qū)發(fā)現(xiàn)溫泉群、噴氣孔等熱顯示,1958年投入多個地?zé)峋投嗯_汽輪發(fā)電機組,至1985年電站裝機容量已達到1361兆瓦。20世紀(jì)70年代初,在國家科委的支持下,中國各地涌現(xiàn)出大量地?zé)犭娬尽?br>