СУХИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
При написании данной главы использованы материалы отчета [ 1], подготовленного для отдела по ядерным исследованиям Министерства обороны США.
Геотермальная энергия, являясь чистым и повсеместно распространенным видом энергии, представляется перспективной для широкого использования. Однако, как показано в работе [2], повсеместное использование геотермальной энергии связано с тремя стадиями ее разработки.
В настоящее время США находятся на первой стадии, когда извлечение геотермальной энергии производится лишь из источников с поверхностными термальными проявлениями. На второй стадии будут осваиваться геотермальные ресурсы в местах с аномальными геотермическими градиентами, а на третьей - сооружаться более глубокие скважины в местах с нормальными геотермическими градиентами (~3°С/100 м), имеющими место почти всюду на поверхности земли.
На третьей стадии будет освоен потенциальный источник надежного и независимого снабжения чистой энергией. Но прежде чем будут созданы условия для широкого использования геотермальной энергии, необходимо решить целый ряд проблем научного, технологического, инженерного и экономического плана. До сих пор отсутствует научное объяснение природы и поведения горных пород при давлениях и температурах, имеющих место на больших глубинах. В ходе дальнейших исследований и разработок должна быть также лучше понята проблема материалов и изучены основные процессы переноса тепла, что необходимо для продолжительной эксплуатации таких геотермальных систем.
Инженерные разработки, начиная с бурения геотермальных скважин и кончая созданием подземных систем преобразования энергии и обеспечением переноса тепла к поверхности циркулирующим теплоносителем, сами по себе ставят задачи как прикладного, так и теоретического плана. Критическим фактором выполнения программы исследований и разработок на третьей стадии освоения геотермальных ресурсов является создание практических средств для бурения скважин в сухих горячих породах на глубины, необходимые для проведения дальнейших научных исследований и технологических разработок. Лучшим методом бурения таких скважин является роторное бурение, с успехом применяемое при разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Однако геологические факторы' геотермальных месторождений существенно отличаются от геологических факторов нефтяных и газовых месторождений. Чтобы оценить возможности роторного бурения и устранить препятствия на пути его применения в геотермальных системах, требуется изучение особенностей последних и проведение соответствующего анализа. Значительное место в отчете [1] было уделено этим вопросам.
Основные выводы, касающиеся использования тепла сухих горячих пород при аномально высоких геотермических градиентах, следующие [1].
1. Методы роторного бурения применимы при бурении скважин в сухих горячих породах на глубины км в местах с геотермическими градиентами, в несколько раз превы тающими нормальные. При таких градиентах на указанной глубине в месторождениях достигается температура 260-315°С.
2. При допущении о гидравлическом способе создания трещин в породе или о каком-то другом эквивалентном способе подземного преобразования энергии ГеоТЭС мощностью 100 МВт (или менее) оказываются экономически более выгодными по сравнению с атомными электростанциями и могут конкурировать с обычными тепловыми электростанциями при стоимости жидкого топлива 3,2 цент/л. Указайный способ втрое удешевляет получение энергии из сухих горячих пород, снижает число требуемых скважин, способствует расширению системы передачи энергии и обеспечивает долгий срок службы скважин (до 20 лет).
Основные выводы, касающиеся использования тепла сухих горячих пород с обычными градиентами температуры (~< 3°С/100 м), следующие.
1. Технология роторного бурения должна быть усовершенствована и приспособлена для бурения геотермальных скважин глубиной 10-12 км при температурах, достигающих 315° С. Существует известный риск, связанный с надежностью материалов, а также с работой колонны буровых труб, системы каротажа и других подсистем, составляющих систему роторного бурения.
2. Даже при указанном выше допущении о подземном преобразовании энергии с помощью гидравлического разрыва ни предполагаемые цены, ни риск создания геотермальных систем в этом случае (т е. при роторном бурении на глубины 10-12 км) не оказываются оправданными, а ГеоТЭС конкурентоспособными с электростанциями других типов. Лишь в случае, если методы роторного бурения в нефтяной промышленности будут усовершенствованы и станут применяться для скважин глубиной более 9 км, этот вывод можно будет пересмотреть.
3. Другим, единственно приемлемым способом освоения геотермальной энергии при нормальных геотермических градиентах является бурение большого числа менее глубоких скважин и использование цикла с вторичным теплоносителем. В частности, предложено бурить 5 пар скважин на глубины 5,5-6,0 км, где температура составляет ~ 170°С. При этом вполне возможно использовать роторное бурение, хотя число требуемых скважин велико, а начальные капиталовложения высоки. При использовании метода преобразования энергии с вторичным носителем срок эксплуатации месторождения сокращается с 20 до 3 - 4 лет. Это делает такой способ получения энергии неконкурентоспособным. Так, при сроке эксплуатации месторождения 20 лет стоимость энергии в такой системе составит 15,5-10-3долл./ /кВт-ч, а при 3-5 годах (21,5-28) • 10 ~3 долл./кВт-ч.
Итак, получение энергии из сухих горячих пород с помощью скважин глубиной 10 -12 км имеет следующие преимущества: извлечение чистой энергии; самостоятельный и независимый источник энергии; отсутствие проблем его возобновления или трудностей эксплуатации; конкурентоспособность ГеоТЭС мощностью доМОО МВт со станциями других типов; применимость методов роторного бурения при их совершенствовании и оправдание идеи создания подземной системы преобразования энергии.