增强型地热系统关键技术研究现状及发展趋势.

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巩亮, 韩东旭, 陈峥, 汪道兵, 焦开拓, 张旭, 宇波
Natural Gas Industry, 2022search.ebscohost.com
增强型地热系统(EGS) 是开发干热岩型地热资源的主要手段, 但其目前存在高温作用下人工压
裂缝网不合理, 多尺度多场耦合规律不明, 井内闪蒸流动造成采热效率低下,
地热流体热电转换效率低等关键问题, 不利于地热资源的大规模商业化开发.
围绕上述重大瓶颈问题, 针对EGS 开采干热岩型地热资源涉及的4 大关键技术,
系统梳理和分析了各项技术的研究进展及发展趋势. 主要内容包括: ① 在干热岩储层人工压裂
技术方面, 详述了储层改造方法, 人工缝网形成机制和裂缝扩展预测模型等方面的研究进展; ② …
摘要
增强型地热系统 (EGS) 是开发干热岩型地热资源的主要手段, 但其目前存在高温作用下人工压裂缝网不合理, 多尺度多场耦合规律不明, 井内闪蒸流动造成采热效率低下, 地热流体热电转换效率低等关键问题, 不利于地热资源的大规模商业化开发. 围绕上述重大瓶颈问题, 针对 EGS 开采干热岩型地热资源涉及的 4 大关键技术, 系统梳理和分析了各项技术的研究进展及发展趋势. 主要内容包括: ① 在干热岩储层人工压裂技术方面, 详述了储层改造方法, 人工缝网形成机制和裂缝扩展预测模型等方面的研究进展; ② 在干热岩开采数值模拟技术方面, 分别从岩心尺度多场耦合模型, 储层尺度多场耦合模型和尺度升级方法 3 个角度, 阐述了裂缝表征方法, 数学模型及求解方法的研究进展; ③ 在井筒热流体高效提取技术方面, 讨论了井筒内流体闪蒸的原理, 闪蒸流动特性研究的实验和数值模拟方法; ④ 在干热岩地热发电技术方面, 介绍了地热发电原理, 发电系统类型和主要的应用市场. 结论认为, EGS 是一个技术密集型系统, 但由于地下储层工况的复杂性和地面设备的不稳定性, 机理研究往往与实际脱节, 需与先导试验项目密切结合, 互相指导, 开展产—研结合模式, 在不断往复中提高认知, 突破关键点, 从而大幅提升 EGS 的应用价值.
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