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DB61陜 西 省 地 方 標 準DB61/T1808—2024中深層地熱能井下?lián)Q熱開發(fā)利用術(shù)語Terminologyofmedium-deepgeothermalenergyexploitationandutilizationfordownholeheatexchange20242024040320240503陜西省市場監(jiān)督管理局發(fā)布DB61/T1808DB61/T1808—2024DB61/T1808DB61/T1808—2024目??次前??言 II范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語和定義 1索??引 6II前??言本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分:標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由陜西省發(fā)展與改革委員會提出并歸口。本文件起草單位:陜西省煤田地質(zhì)集團有限公司、西安煤科地熱能開發(fā)有限公司、中聯(lián)西北工程設(shè)本文件由陜西省地熱能標準化技術(shù)委員會負責解釋。本文件首次發(fā)布。聯(lián)系信息如下:電話址:陜西省西安市經(jīng)開區(qū)文景路電話址:陜西省西安市經(jīng)開區(qū)文景路26號A郵編:710021II中深層地熱能井下?lián)Q熱開發(fā)利用術(shù)語范圍本文件規(guī)定了中深層地熱能井下?lián)Q熱開發(fā)利用的相關(guān)術(shù)語。規(guī)范性引用文件(包括所有的修改單適用于本文件。GB/T10238—2015油井水泥NB/T10097—2018地熱能術(shù)語3.1.1地熱能geothermalenergy賦存于地球內(nèi)部巖土體、流體和巖漿體中,能夠為人類開發(fā)和利用的熱能。[NB/T10097—20183.1.1地熱能geothermalenergy賦存于地球內(nèi)部巖土體、流體和巖漿體中,能夠為人類開發(fā)和利用的熱能。[NB/T10097—2018,2.1.1]3.1.2中深層地熱能medium-deepgeothermalenergy200m~4000m深度范圍內(nèi)的地熱能。3.1.3井下?lián)Q熱downholeheatexchange載熱介質(zhì)在井管內(nèi)循環(huán)吸收巖土體和流體中的熱量至地面。3.2.1大地熱流heatflowmW/m2。其所描述的是穩(wěn)態(tài)熱傳導所傳輸?shù)臒崃俊T谝痪S穩(wěn)態(tài)條件下,熱流在數(shù)值上等于巖石熱導率和垂向地溫梯度的乘積。1[NB/T10097—2018,2.3.1]3.2.2地溫梯度geothermalgradient地溫隨深度變化的速率。單位為℃/100m或℃/km。[NB/T10097—2018,2.3.2]3.2.3恒溫帶constanttemperaturezone(或?qū)覽NB/T10097—2018,2.3.5]3.2.4地熱異常geothermalanomaly大地熱流值、地溫或地溫梯度高于區(qū)域平均值的地區(qū)。[NB/T10097—2018,2.3.6]3.2.5地熱儲的熱能補給源。常見的熱源有來自殼內(nèi)放射性元素的衰變熱、地球深部的傳導熱、來自深大斷裂的對流熱、來自幔源的巖漿熱以及殼內(nèi)的構(gòu)造變形熱等。[NB/T10097—2018地熱儲的熱能補給源。常見的熱源有來自殼內(nèi)放射性元素的衰變熱、地球深部的傳導熱、來自深大斷裂的對流熱、來自幔源的巖漿熱以及殼內(nèi)的構(gòu)造變形熱等。[NB/T10097—2018,2.3.7]3.2.6巖石熱導率thermalconductivityofrock巖石導熱能力的量度,即在熱傳導方向上單位長度溫度降低1℃時,在單位時間內(nèi)通過單位面積的熱量,一般用符號λ或K表示,單位為W/(m·K)。巖石熱導率主要取決于巖石的礦物組成和結(jié)構(gòu)特點、孔隙度、孔隙充填物及含水量、溫度和壓力等因素。[NB/T10097—2018,2.3.3]3.2.7滲流速度permeabilitycoefficient地下水流通過巖土體單位過水斷面面積的流量,單位為m/d。3.2.8地溫測量geo-temperaturemeasurement(深湖[NB/T10097—2018,2.4.3]3.2.9地熱測井geothermalwelllogging2利用儀器設(shè)備對地熱井進行地球物理參數(shù)測量的方法。參數(shù)有:自然電位、電導率、聲波、溫度、γ射線等。進而基于電化學、導電、聲學和放射性等原理,分析巖性及其在鉆孔中的空間分布,計算砂泥巖厚度比、孔隙度和滲透率,計算地溫梯度,判斷潛在熱儲層位等。[NB/T10097—2018,2.4.6]3.3地熱能開發(fā)3.3.1地熱井geothermalwell為開采地熱資源,按一定的施工方式在地層中鉆成的孔眼及其配套設(shè)施。[NB/T10097—2018,2.4.4]3.3.2中深層井下?lián)Q熱系統(tǒng)medium-deepdownholeheatexchangesystem中深層井下?lián)Q熱裝置與地面熱交換設(shè)備連通形成的閉式管路系統(tǒng)。3.3.3井管wellcasing安裝于鉆孔內(nèi)的套管。內(nèi)管internalpipe安裝于井管內(nèi),與井管形成環(huán)狀間隙的管道。3.3.5內(nèi)管internalpipe安裝于井管內(nèi),與井管形成環(huán)狀間隙的管道。3.3.5載熱介質(zhì)heatcarriedmedium井下?lián)Q熱系統(tǒng)中的循環(huán)載熱工質(zhì)。3.3.6同軸套管井井下?lián)Q熱裝置coaxialdownholeheatexchange3.3.7U型對接井井下?lián)Q熱裝置U-shapeddownholeheatexchange兩個及兩個以上的鉆孔在地下對接并安裝井管等形成的U型井下?lián)Q熱管路系統(tǒng)。3.3.8保溫管insulationpipe有一定隔熱性能的石油套管、隔熱油管、塑料類管或其組合。3.3.9固井(油井)水泥oilwellcement3用于填充井管和鉆孔環(huán)狀間隙并固定井管的水泥。注:性能見《油井水泥》(GB/T10238—2015)3.3.9.1導熱固井水泥thermalconductionwellcement導熱系數(shù)大于等于1.3W/(m·K)的固井水泥。3.3.9.2隔熱固井水泥thermalinsulationwellcement導熱系數(shù)小于等于0.6W/(m·K)的固井水泥。3.3.10井口裝置wellheaddevice安裝在地熱井管上端,用于封閉井口、連接管線,利于載熱介質(zhì)循環(huán)和數(shù)據(jù)采集的裝置。3.3.11換熱量heatexchangerpower單位時間內(nèi)井下?lián)Q熱裝置從地下巖土體及流體中獲取的熱量,單位為kW。3.3.12換熱試驗heattransfertest換熱試驗heattransfertest3.3.12.1恒溫換熱試驗constanttemperatureheattransfertest在流量一定的條件下,按照恒定溫度連續(xù)注入井下?lián)Q熱裝置,出口溫度趨于穩(wěn)定的換熱試驗。3.3.12.2恒熱流換熱試驗constantpowerheattransfertest在流量一定的條件下,通過調(diào)節(jié)進口溫度維持進口和出口溫差穩(wěn)定,保持換熱量恒定的換熱試驗。3.3.13地溫動態(tài)監(jiān)測dynamicsubsurfacetemperaturemonitoring隨同井管安裝布設(shè)測溫設(shè)備,記錄地層溫度變化情況。3.3.14熱影響半徑thermalaffectedradius井下?lián)Q熱地熱開發(fā)對巖土體地溫影響在井管徑向平面上的最大距離,單位為m。3.4地熱能利用3.4.14地熱供熱geothermalheating以地熱能為熱源,通過直接或間接方式獲取其熱量用于供熱。3.4.2地熱融雪snowmeltingbygeothermalenergy利用地熱提供的熱量融化地面上的降雪,以保證道路交通和戶外活動的安全。[NB/T10097-2018,2.5.4]3.4.3地熱工業(yè)干燥geothermaldrying利用地熱提供的熱量來烘干農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品和工業(yè)產(chǎn)品,如蔬菜脫水、制作魚干、印染品烘干等。[NB/T10097-2018,2.5.5]55索??引B保溫管 3.3.8D大地熱流 3.2.1導熱固井水泥 3.3.9.1地熱測井 3.2.9地熱供熱 3.4.1地熱工業(yè)干燥 3.4.3地熱井 3.3.1地熱能 3.1.1地熱融雪 3.4.2地熱異常 3.2.4地溫測量 3.2.8地溫動態(tài)監(jiān)測 3.3.13地溫梯度 3.2.2G隔熱固井水泥 3.3.9.2固(油井水泥 3.3.9J井管 3.3.3井口裝置 3.3.10井下?lián)Q熱 3.1.3H恒熱

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