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      鄭州航空港區(qū)淺層地?zé)崮茉u價及潛力分析

      2021-11-10 12:45:00郭麗麗趙海嬌
      地下水 2021年5期
      關(guān)鍵詞:熱容量航空港資源量

      郭麗麗,黃 凱,王 昕,趙海嬌

      (河南省地勘局第五地質(zhì)勘查院,河南 鄭州 450001)

      鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(Zhengzhou Airport Economy Zone),簡稱鄭州航空港區(qū),是中國首個國家級航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū),規(guī)劃面積415km2。利用淺層地溫能供暖不僅可以增加適用人群的舒適感,而且有利于當(dāng)?shù)乇Wo(hù)環(huán)境和節(jié)約成本。

      本次評價通過地下水源熱泵和地埋管熱泵兩個方面對航空港區(qū)的淺層地溫能進(jìn)行適宜性評價,進(jìn)而開展資源量和潛力評價,為航空港區(qū)的淺層地溫能開發(fā)利用規(guī)劃和合理布局提供依據(jù)。

      1 淺層地?zé)崮苜x存條件

      1.1 第四系結(jié)構(gòu)特征

      根據(jù)鄭州市航空港區(qū)地質(zhì)、水文地質(zhì)特征,淺層地溫能的評價深度確定為200 m以淺。航空港綜合試驗(yàn)區(qū)地處黃河沖積的廣闊平原之上,歸類于沖積平原型城市,分布有厚度較大的第四紀(jì)沖洪積松散層;由于第四紀(jì)以來,地處緩慢沉降過程中,河流歷經(jīng)頻繁變遷,形成了第三系巖土性質(zhì)變化顯著,廣泛分布著中細(xì)砂、粉細(xì)砂、粉土、粘性土及軟土等土體特征。

      1.2 水文地質(zhì)條件

      地下水的含水類型主要為松散巖類孔隙水。實(shí)驗(yàn)區(qū)的水位埋深大部分都在5~10 m,東北角祥符劉村—閆家—前張村一帶的水位埋深在0~5 m,西北角的水位埋深變化較大,深達(dá)30~50 m,地下水流向總體自西北向東南。

      根據(jù)區(qū)內(nèi)地下水抽水試驗(yàn)數(shù)據(jù),評價區(qū)三官廟鎮(zhèn)—薛店鎮(zhèn)以南為富水性中等區(qū)(5~10 m3/h·m),張莊鎮(zhèn)—八崗鎮(zhèn)一帶為富水性極弱區(qū)(<1 m3/h·m)。在圈后村—八李橋一帶為富水性弱區(qū)(1~5 m3/h·m)。整理分析抽水回灌試驗(yàn)數(shù)據(jù),評價區(qū)薛店鎮(zhèn)—張莊鎮(zhèn)以西為回灌能力極弱區(qū)(單井回灌量<600 m3/d),其余為回灌能力弱區(qū)(單井回灌量600~1 500 m3/d)。見圖1。

      圖1 航空港區(qū)水文地質(zhì)分區(qū)圖

      根據(jù)采集水樣分析結(jié)果,航空港區(qū)內(nèi)大部分區(qū)域礦化度為<1 g/L,在土墻村、薛店鎮(zhèn)和霍莊—河張一帶為1~3 g/L。 整體來說總硬度較大,超出規(guī)范值,其余均符合水源熱泵系統(tǒng)要求。

      1.3 淺層地溫場特征

      根據(jù)區(qū)內(nèi)的地溫測量點(diǎn),淺層地溫從地表以淺26 m處往下波動很小,由此可以做出這樣的結(jié)論:調(diào)查區(qū)內(nèi)恒溫帶處于地淺26~27 m之間,恒溫帶溫度為16.9℃,且恒溫帶的溫度隨深度略有增大;松散層地溫梯度約為3.0℃/100m。

      2 現(xiàn)場試驗(yàn)

      2.1 地下水抽、回灌試驗(yàn)研究

      2.1.1 地下水抽回灌試驗(yàn)及水文地質(zhì)參數(shù)計算

      評價區(qū)內(nèi)在不同水文地質(zhì)單元共布設(shè)4眼地下水換熱孔(ZS1和ZS2、ZS3和ZS4),兩兩成對布置。單孔深度100 m,通過現(xiàn)場非穩(wěn)定流抽水和1個落程的回灌試驗(yàn)觀測數(shù)據(jù),采用直線圖法、水位恢復(fù)法和經(jīng)驗(yàn)法三種不同的方法分別求取各項(xiàng)水文地質(zhì)參數(shù)。試驗(yàn)成果見表1。

      表1 地下水換熱孔抽灌成果表

      2.1.2 灌抽比大小的影響因素分析

      單位回灌量與單位涌水量的比值,簡稱灌抽比。灌抽比的大小受成井工藝、井管濾管孔隙率、巖性和回灌井間距等多種因素影響。

      水文地質(zhì)條件相同的地區(qū),灌抽比不同與成井工藝密切相關(guān)。如ZS1井與ZS2井兩井的灌抽比分別是37.61%與48.64%,兩井相距44 m。這是因?yàn)閆S1井采用清水反循環(huán)鉆進(jìn),ZS2井采用泥漿正循環(huán)鉆進(jìn),成井工藝不同,單位抽、回灌量也不同,灌抽比不同。ZS3井與ZS4井亦是如此。

      2.1.3 抽、灌井間距的確定

      利用含水層的有效孔隙度、抽水井和注水井距離(m)、含水層厚度(m)和穩(wěn)定的注水量(m3/h)計算得出回灌水到達(dá)抽水井的時間(熱短路時間),同時考慮其回灌水影響范圍內(nèi)水溫的變化能否滿足熱泵系統(tǒng)運(yùn)行要求以及運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,結(jié)合本次對已有地溫空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行效果的調(diào)查情況及抽灌試驗(yàn)成果,確定細(xì)顆粒地層中抽灌井間距不宜小于40 m,粗顆粒的含水層中間距不宜小于50 m。對于本次評價區(qū)內(nèi)最佳井間距為50~70 m。

      2.2 現(xiàn)場熱響應(yīng)試驗(yàn)

      通過設(shè)備模擬土壤源熱泵系統(tǒng)的運(yùn)行工況,對試驗(yàn)孔進(jìn)行放熱或取熱測試,分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)。按照巖土體的巖性、物理性質(zhì)分類,在對各種熱物性參數(shù)進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)上進(jìn)行全孔段的加權(quán)平均。對全區(qū)主要城市熱物性參數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計分析,得出航空港區(qū)的綜合熱物性參數(shù)如表2,其導(dǎo)熱系數(shù)從大到小排序大致為:中砂>細(xì)砂>粉砂>粉質(zhì)粘土>粉土>粘土。

      表2 鄭州航空港區(qū)綜合熱物性參數(shù)匯總表

      表3 鄭州航空港區(qū)地埋管換熱孔測試參數(shù)及巖土熱物性計算值

      評價區(qū)內(nèi)共布設(shè)4眼地埋管換熱孔(ZD1、ZD2、ZD3、ZD4),測試結(jié)果見表3。由現(xiàn)場熱響應(yīng)試驗(yàn)結(jié)果,對比分析鉆孔所處的地質(zhì)、水文地質(zhì)條件可知,富水性好,巖性顆粒粗、地下水徑流速度快的地區(qū)其綜合導(dǎo)熱系數(shù)最大,換熱效果最好;巖性顆粒都較細(xì)、地吸水徑流緩慢的地區(qū)綜合導(dǎo)熱系數(shù)較小,換熱效果最差。

      3 淺層地?zé)崮苓m宜性評價

      3.1 地下水地源熱泵適宜性評價

      本次采用層次分析法建立評價體系。評價體系分為三層,從頂層至底層分別為系統(tǒng)目標(biāo)層(A)、屬性層(B)和要素指標(biāo)層(C)。A層是對地下水源熱泵系統(tǒng)應(yīng)用適宜性評價的一個總的判斷;B層是對地下水源熱泵系統(tǒng)應(yīng)用適宜性不同側(cè)面的反映,由供水條件、回灌條件和水化學(xué)條件三部分構(gòu)成;C層是描述各屬性指標(biāo)的最基礎(chǔ)要素,由含水層富水性、地下水位埋深、補(bǔ)給模數(shù)、地下水開采潛力、含水層巖性、地下水的腐蝕性、硬度和礦化度共8個指標(biāo)構(gòu)成。要素層中各要素占總目標(biāo)的最終權(quán)重如表4。含水層的供水條件和回灌條件是決定一個地區(qū)是否適合建設(shè)地下水源熱泵最重要的兩個方面。

      評價結(jié)果表明,去除掉港區(qū)內(nèi)的禁建區(qū),航空港區(qū)北部為地下水源熱泵不適宜區(qū),主要為山前坡洪積傾斜平原、黃河古沖積平原,面積153.99 km2;受制約因素主要為含水層富水性。南部為較適宜區(qū),主要為山前坡洪積傾斜平原南部、黃河沖積洼地區(qū),面積260.00 km2。見圖2。

      圖2 航空港區(qū)水源熱泵適宜性分區(qū)圖 圖3 航空港區(qū)地源熱泵適宜性分區(qū)圖

      表4 地下水源熱泵適宜性評價各要素占總目標(biāo)的最終權(quán)重

      3.2 地埋管地源熱泵適宜性評價

      地埋管地源熱泵適宜性評價同樣采用層次分析法。A層是對地埋管地源熱泵系統(tǒng)應(yīng)用適宜性評價的一個總的判斷;B層是由水文地質(zhì)條件、地層熱物理特征和施工條件三部分構(gòu)成;C層是描述各屬性指標(biāo)的最基礎(chǔ)要素,由松散層厚度、地下水徑流條件、地下水水位埋深、地下水水質(zhì)、土體導(dǎo)熱系數(shù)、比熱容、淺層地溫場特征、地層可鉆性和環(huán)境條件共9個指標(biāo)構(gòu)成。要素層中各要素占總目標(biāo)的最終權(quán)重如表5。評價對結(jié)果影響最大的因素分別為松散層厚度、土層導(dǎo)熱系數(shù)、地下水徑流條件以及地層可鉆性。

      表5 地埋管地源熱泵適宜性評價各要素占總目標(biāo)的最終權(quán)重

      評價結(jié)果顯示,去除掉港區(qū)內(nèi)的禁建區(qū),剩余區(qū)域內(nèi)松散層厚度大、土層導(dǎo)熱系數(shù)大、地下水徑流條件及地層可鉆性好,為地埋管適宜區(qū)。見圖3。

      4 淺層地溫能資源量評價

      4.1 淺層地?zé)崛萘坑嬎?/h3>

      4.1.1 計算方法

      根據(jù)《淺層地?zé)崮芸辈樵u價規(guī)范》[1],結(jié)合工作區(qū)地質(zhì)條件,本次計算深度確定為地表以下200 m。計算面積為鄭州航空港區(qū)適宜淺層地溫能開發(fā)利用的面積(全部扣去區(qū)內(nèi)河流的面積)即394.56 km2。采用體積法計算淺層地?zé)崛萘?。分別計算在包氣帶和含水層中單位溫差儲藏的熱量,然后合并計算評價區(qū)內(nèi)地質(zhì)體的地?zé)崛萘俊?/p>

      4.1.2 計算參數(shù)

      在含水介質(zhì)分區(qū)的基礎(chǔ)上,結(jié)合地形地貌、地下水位埋深等地質(zhì)條件進(jìn)行淺層地?zé)崛萘坑嬎惴謪^(qū),在此基礎(chǔ)上確定各區(qū)參數(shù)。航空港區(qū)此次分為五個區(qū),見圖4,每個區(qū)的參數(shù)選取見表6,其中ρw和Cw分別為水的密度和比熱容。

      圖4 航空港區(qū)淺層地?zé)崛萘坑嬎惴謪^(qū)圖

      表6 鄭州航空港綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)淺層地?zé)崛萘坑嬎惴謪^(qū)及參數(shù)取值表

      計算可知,鄭州航空港綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)淺層地溫能開發(fā)利用適宜區(qū)的總面積為394.56 km2,區(qū)內(nèi)的淺層地?zé)崛萘?50.91×1012kJ/℃,其中包氣帶熱容量為12.58×1012kJ/℃,飽水帶熱容量為238.33×1012kJ/℃。

      4.2 淺層地溫能換熱功率計算

      4.2.1 地下水地源熱泵換熱功率

      采用地下水量折算法,按照《淺層地?zé)崮芸辈樵u價規(guī)范》[1]地下水換熱功率計算公式,以航空港區(qū)地下水地源熱泵較適宜區(qū)為基礎(chǔ),考慮涌水量、土地利用率等條件的差異進(jìn)行分區(qū),在此基礎(chǔ)上確定各區(qū)參數(shù)。其中地下水利用溫差△T夏季利用溫差取10℃;冬季利用溫差取5℃;水的密度ρw與比熱容Cw取常量。最終確定各分區(qū)其余參數(shù)及計算結(jié)果見表7。

      表7 地下水適宜區(qū)換熱功率計算參數(shù)取值表

      4.2.2 地埋管地源熱泵換熱功率

      評價深度以淺地層概化為均勻?qū)訝?,按照穩(wěn)定傳熱條件計算U型地埋管的單孔換熱功率,然后根據(jù)單孔換熱功率計算評價區(qū)換熱功率?!稖\層地?zé)崮芸辈樵u價規(guī)范》[1]地埋管換熱功率計算公式,最終確定航空港區(qū)各分區(qū)計算參數(shù)見表8。各分區(qū)計算成果見表9。

      表8 地埋管適宜區(qū)換熱功率計算參數(shù)取值表

      表9 地埋管地源熱泵換熱功率計算成果表

      5 淺層地?zé)崮軡摿υu價

      5.1 地下水地源熱泵和地埋管地源熱泵潛力評價

      鄭州航空港綜合試驗(yàn)區(qū)地下水地源熱泵和地埋管熱泵系統(tǒng)潛力評價結(jié)果如表10。

      表10 鄭州航空港綜合試驗(yàn)區(qū)淺層地溫能潛力計算成果

      5.2 潛力綜合評價

      在進(jìn)行淺層地溫能潛力綜合評價時,各分區(qū)資源量的計算原則為:在二者重合的區(qū)域計算資源量時,按照地埋管資源量占2/3、地下水資源量占1/3的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合計;在不重復(fù)的區(qū)域,各自計算資源量,三者合計為鄭州航空港區(qū)淺層地溫能總資源量。在考慮土地利用系數(shù)的情況下,鄭州航空港綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)淺層地溫能可開采資源量為90.96×1012kJ/a,折合標(biāo)煤310.38萬 t/a;夏季換熱功率398.76×104kW,冬季換熱功率467.61×104kW;夏季可制冷面積54.14×106m2/a,冬季可供暖面積94.25×106m2/a;夏季制冷潛力28.19×104m2/km2,冬季制冷潛力50.18×104m2/km2。

      6 結(jié)論建議

      6.1 結(jié)論

      (1)通過抽回灌試驗(yàn)和現(xiàn)場熱響應(yīng)試驗(yàn)取得的數(shù)據(jù)資料綜合分析,鄭州航空港綜合試驗(yàn)區(qū)地下水地源熱泵系統(tǒng)適宜區(qū)和較適宜區(qū)總面積260.00 km2;除掉禁建區(qū)和河流之外,剩余全區(qū)為地埋管地源熱泵系統(tǒng)適宜區(qū),總面積為394.56 km2。

      (2)考慮土地利用系數(shù)的情況下,地下水地源熱泵系統(tǒng)可利用的淺層地溫能資源量25.49×1012kJ/a;折合標(biāo)煤86.96萬 t/a; 地埋管地源熱泵系統(tǒng)可利用的淺層地溫能資源量106.71×1012kJ/a;折合標(biāo)煤364.11萬 t/a;

      6.2 建議

      (1)現(xiàn)有水源熱泵對節(jié)約成本和環(huán)境保護(hù)起到一定的作用,但是目前由于前期缺乏專業(yè)的地質(zhì)勘查工作,容易形成回灌率不合格甚至不回灌的現(xiàn)象,從而造成水資源的浪費(fèi),長此以往,個別地區(qū)甚至形成地質(zhì)災(zāi)害。因此,各級地方政府應(yīng)該制定強(qiáng)制性措施,在項(xiàng)目實(shí)施前必須進(jìn)行淺層地?zé)崮芸辈樵O(shè)計論證工作,使工程項(xiàng)目施工質(zhì)量有所保障。

      (2)加強(qiáng)管理,改變目前管理缺位、管理越位和多頭管理的被動狀態(tài),反對技術(shù)工作行政化的傾向。淺層地溫能開發(fā)管理涉及規(guī)劃、國土、城建、水利、環(huán)保、電力、房地產(chǎn)等相關(guān)部門,建議改革與發(fā)展委員會牽頭,制定淺層地溫能管理的規(guī)定,加強(qiáng)熱泵工程的前期、后期監(jiān)管,促進(jìn)航空港區(qū)淺層地溫能健康有序發(fā)展。

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