王少龍
(安徽省地勘局第一水文工程地質(zhì)勘查院,安徽蚌埠233000)
淺層地溫能是指蘊(yùn)藏在地表以下一定深度(一般200 m)范圍內(nèi)巖土體、地下水中具有開發(fā)利用價值的熱能。熱儲介質(zhì)是巖土體和地下水體[1]。
自上世紀(jì)90年代開始,地源熱泵技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于國內(nèi)的空調(diào)工程領(lǐng)域,目前已經(jīng)成為華北和中原地區(qū)空調(diào)系統(tǒng)的一大熱點(diǎn),而且其應(yīng)用地區(qū),已經(jīng)從北京、山東、河南、河北,迅速擴(kuò)大到湖北、湖南、內(nèi)蒙和東北等地。截至2010年全國利用淺層地溫能供暖制冷的建筑面積已達(dá)到1.5億m2,在節(jié)能減排和保護(hù)環(huán)境方面做出了巨大貢獻(xiàn)[2]。
但是淺層地溫能作為一種資源并非用之不竭、取之不盡的,過量開采會造成資源枯竭。合理開發(fā)利用和保護(hù)淺層地?zé)崮苜Y源迫在眉睫,通過對淺層地溫能的評價為制定合理科學(xué)的開發(fā)利用方案提供依據(jù)。
合肥市是安徽省省會所在地,東距江蘇省南京市150 km,西到六安市75 km,南距安慶市160 km,北到蚌埠市130 km。位于安徽省中部,是中國東部公路、鐵路、航空的交通樞紐。市轄廬陽區(qū)、瑤海區(qū)、蜀山區(qū)、包河區(qū),2010統(tǒng)計共有44個街道辦事處,352個社區(qū)居民委員會,6個鎮(zhèn)政府、2個鄉(xiāng)政府以及77個村民委員會。市區(qū)人口209萬,人口密度2 488.55人/km2。
根據(jù)地下水的賦存條件、水力性質(zhì)及地層巖性組合特征,本區(qū)的地下水可劃分為以下三種類型。
1.1.1 松散巖類孔隙水
主要分布在南淝河沿岸漫灘一帶,主要含水層巖性由第四系全新統(tǒng)粉砂、亞砂土組成,主要含水砂層厚度2~5 m,呈長條狀和透鏡狀分布。地下水的水力性質(zhì)以潛水—微承壓水為主,地下水位埋深一般在2~4 m不等,年變幅在1~2 m,單井出水量小于100 m3/d,地下水的開采方式主要是分散的手壓井,主要用于當(dāng)?shù)胤稚⑥r(nóng)村居民和小型企事業(yè)的生活用水。
在河流、谷沖的上游以及坡崗地區(qū),廣泛分布著上更新統(tǒng)粘性土,由于缺少透水性、儲水性較好的砂層分布,因此地下水資源貧乏。松散層厚度一般在5~30不等,單井出水量<50 m3/d,地下水主要儲存在基巖風(fēng)化接觸帶,含水層厚度一般小于1 m,水力性質(zhì)多為潛水。地下水位埋深一般在3~6 m不等,年變幅2 m左右。地下水的開采方式主要是分散的手壓井,僅能滿足于當(dāng)?shù)胤稚⑥r(nóng)村居民生活用水。
1.1.2 碎屑巖類(紅層)裂隙孔隙水
主要儲存在中生代白堊紀(jì)以及新生代早第三紀(jì)的“紅層”中,常被稱為:“紅層”裂隙孔隙水。含水巖組呈多層(泥巖與砂巖)交互分布,泥巖結(jié)構(gòu)密實、膠結(jié)的較好,一般視為隔水層;砂巖尤其是鈣質(zhì)砂巖在地下水的溶濾作用下,結(jié)構(gòu)較密實,一般視為含水層。主要含水層的巖性為鈣質(zhì)砂礫巖和鈣質(zhì)砂巖,砂巖的顆粒以粉細(xì)砂為主,礦物成分以長石石英為主。單井涌水量一般為50~100 m3/d,在張性斷裂帶附近富水性較好,單井涌水量100~500 m3/d。在合肥市集中供水的初期,由于管網(wǎng)覆蓋不到,碎屑巖類(紅層)裂隙孔隙水一度成為企事業(yè)單位的主要生活用水。
1.1.3 基巖裂隙水
僅分布于大蜀山,基巖出露面積約2.5 km2,主要巖性為輝綠玢巖,屬于新生代早第三紀(jì)的基性火山巖。由于巖石裂隙不發(fā)育,缺少地下水必要的儲水空間,根據(jù)已有資料分布區(qū)地下水資源貧乏,單井涌水量小于50 m3/d。
1.2.1 地下水補(bǔ)給
合肥市區(qū)大氣降水多年平均超過1 000 mm,在形成地表徑流的同時也是地下水的主要補(bǔ)給來源。在地形坡度較平緩的區(qū)域更有利于降水補(bǔ)給,但本區(qū)地表大都被透水性較差的上更新統(tǒng)粘性土覆蓋,地下水位埋深差異較大,一般大于10 m,影響了降水的補(bǔ)給,一般降水時間短、降水量小,很難補(bǔ)給地下水,只能形成粘性土層中的包氣帶水。由于地形起伏,在降雨時間短、雨量集中時,大部分降水形成地表徑流流失,補(bǔ)給地下水的部分很少,但降水量較大、時間較長的細(xì)雨,特別是夏初的連綿“梅雨”季節(jié),在重力作用下對地下水有顯著的補(bǔ)給作用,雨后地下水位有明顯的上升,所以本區(qū)地下水的主要補(bǔ)給來源仍是大氣降水。地下徑流和水庫、塘、灌渠水也能補(bǔ)給地下水,僅靠近地表水體附近的民井水位往往較高。另外,河流在豐水季節(jié)對地下水也有一定的補(bǔ)給作用。
1.2.2 地下水徑流
天然狀態(tài)下,地下水徑流方向與地表水流方向基本一致,從北西向東南。沿風(fēng)化接觸帶、古河道和河谷地帶徑流速度較快,從崗坡向谷地匯流。由于主要巖性為粘性土,地下水的運(yùn)移速度緩慢。
受城市改造和地下水開采影響,地下水徑流方向集中流向開采漏斗的中心。
1.2.3 地下水排泄
本區(qū)水位埋深較大,蒸發(fā)作用己不明顯,排泄形式主要為季節(jié)性補(bǔ)給河水,其次是人工開采。
根據(jù)測試結(jié)果統(tǒng)計,第四系土樣導(dǎo)熱系數(shù)范圍為1.14~2.4 W/m·K,熱擴(kuò)散系數(shù)在 0.45 ~1.69 mm2/s之間,體積比熱容在0.79~3.19 MJ/m3·K之間;基巖巖樣導(dǎo)熱系數(shù)范圍為 1.01 ~2.53 W/m·K,熱擴(kuò)散系數(shù)在 0.3 ~1.25 mm2/s之間,體積比熱容在0.94~4.5 MJ/m3·K之間。巖土體的導(dǎo)熱系數(shù)、熱擴(kuò)散系數(shù)、體積比熱容,大小排列如下:第四系<第三系<白堊系<侏羅系。
巖土體物理性特征,“紅層”含水率8.8% ~16.8%,干密度 2.10~2.40 g/cm3;松散土體天然含水量 18.1% ~24.0%,干密度 1.47 ~1.70 g/cm3,濕密度 1.80 ~ 2.04 g/cm3。
通過水文地質(zhì)調(diào)查和現(xiàn)場抽水試驗以及收集以往地質(zhì)工作成果,合肥市區(qū)埋深200 m以淺地下水資源貧乏,地下水靜水位埋深一般10~30 m,單井出水量一般小于200 m3/d,單位涌水量0.2~1.5 m3/h·m;導(dǎo)水系數(shù)一般小于150 m2/d。滲透系數(shù)一般0.05~1.0 m/d。根據(jù)地下水富水性的劃分標(biāo)準(zhǔn),合肥市區(qū)80%的區(qū)域單位涌水量小于1 m3/h·m,屬于極貧水區(qū),20%的區(qū)域單位涌水量小于1~5 m3/h·m,屬于貧水區(qū)。
因此,本地區(qū)不具備地下水換熱的基本條件。通過回灌試驗,地下水回灌量占出水量的20% ~30%,也不具備地下水換熱的基本條件。
因此本次適宜性分區(qū)不對地下水地源熱泵進(jìn)行適宜性分區(qū)。
采用層次分析法對合肥市地埋管地源熱泵適宜性進(jìn)行分區(qū),詳見圖1。
圖1 合肥市地埋管地源熱泵適宜性進(jìn)行分區(qū)圖
合肥市淺層地溫能熱容量約為292.787×1012kJ/℃,如果按1 kg標(biāo)準(zhǔn)煤熱當(dāng)量為29.27 MJ計算,那么,合肥市區(qū)每攝氏度淺層地溫能相當(dāng)于1 000.3萬t標(biāo)準(zhǔn)煤。市區(qū)內(nèi)的淺層地表為地埋管地源熱泵系統(tǒng)提供的換熱功率約為1.28×107kW。
(1)合肥市地質(zhì)結(jié)構(gòu)以及地質(zhì)環(huán)境條件較為簡單,除局部突起的裸露基巖外其他地區(qū)均適宜于地埋管換熱;合肥地處新生代“紅層”盆地區(qū),地下水資源貧乏,淺層地溫能的開發(fā)不適宜選擇地下水換熱。
(2)合肥市區(qū)均適宜選擇地埋管換熱方式,綜合效率較適宜的埋置深度為100~150 m,口徑130 mm左右,地埋管的間距4~5 m為宜。
(3)合肥市淺層地溫能熱容量約為 292.787×1012kJ/℃,如果按1 kg標(biāo)準(zhǔn)煤熱當(dāng)量為29.27 MJ計算,那么,合肥市區(qū)每攝氏度淺層地溫能相當(dāng)于1 000.3萬t標(biāo)準(zhǔn)煤。市區(qū)內(nèi)的淺層地表為地埋管地源熱泵系統(tǒng)提供的換熱功率約為 1.28×107kW。
[1]鄭康彬,楊紅亮 中國淺層地?zé)崮芤?guī)?;_發(fā)與利用[M].北京.地質(zhì)出版社.2011,6 -10.
[2]韓再生.淺層地?zé)崮艿膶傩院屠茫跜].地溫資源與地源熱泵技術(shù)應(yīng)用論文集(第二集)北京.地質(zhì)出版社.2008:27-31.