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DB61陕 西 省 地 方 标 准DB61/T1808—2024中深层地热能井下换热开发利用术语Terminologyofmedium-deepgeothermalenergyexploitationandutilizationfordownholeheatexchange20242024040320240503陕西省市场监督管理局发布DB61/T1808DB61/T1808—2024DB61/T1808DB61/T1808—2024目  次前  言 II范围 1规范性引用文件 1术语和定义 1索  引 6II前  言本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件由陕西省发展与改革委员会提出并归口。本文件起草单位:陕西省煤田地质集团有限公司、西安煤科地热能开发有限公司、中联西北工程设本文件由陕西省地热能标准化技术委员会负责解释。本文件首次发布。联系信息如下:电话址:陕西省西安市经开区文景路电话址:陕西省西安市经开区文景路26号A邮编:710021II中深层地热能井下换热开发利用术语范围本文件规定了中深层地热能井下换热开发利用的相关术语。规范性引用文件(包括所有的修改单适用于本文件。GB/T10238—2015油井水泥NB/T10097—2018地热能术语3.1.1地热能geothermalenergy赋存于地球内部岩土体、流体和岩浆体中,能够为人类开发和利用的热能。[NB/T10097—20183.1.1地热能geothermalenergy赋存于地球内部岩土体、流体和岩浆体中,能够为人类开发和利用的热能。[NB/T10097—2018,2.1.1]3.1.2中深层地热能medium-deepgeothermalenergy200m~4000m深度范围内的地热能。3.1.3井下换热downholeheatexchange载热介质在井管内循环吸收岩土体和流体中的热量至地面。3.2.1大地热流heatflowmW/m2。其所描述的是稳态热传导所传输的热量。在一维稳态条件下,热流在数值上等于岩石热导率和垂向地温梯度的乘积。1[NB/T10097—2018,2.3.1]3.2.2地温梯度geothermalgradient地温随深度变化的速率。单位为℃/100m或℃/km。[NB/T10097—2018,2.3.2]3.2.3恒温带constanttemperaturezone(或层[NB/T10097—2018,2.3.5]3.2.4地热异常geothermalanomaly大地热流值、地温或地温梯度高于区域平均值的地区。[NB/T10097—2018,2.3.6]3.2.5地热储的热能补给源。常见的热源有来自壳内放射性元素的衰变热、地球深部的传导热、来自深大断裂的对流热、来自幔源的岩浆热以及壳内的构造变形热等。[NB/T10097—2018地热储的热能补给源。常见的热源有来自壳内放射性元素的衰变热、地球深部的传导热、来自深大断裂的对流热、来自幔源的岩浆热以及壳内的构造变形热等。[NB/T10097—2018,2.3.7]3.2.6岩石热导率thermalconductivityofrock岩石导热能力的量度,即在热传导方向上单位长度温度降低1℃时,在单位时间内通过单位面积的热量,一般用符号λ或K表示,单位为W/(m·K)。岩石热导率主要取决于岩石的矿物组成和结构特点、孔隙度、孔隙充填物及含水量、温度和压力等因素。[NB/T10097—2018,2.3.3]3.2.7渗流速度permeabilitycoefficient地下水流通过岩土体单位过水断面面积的流量,单位为m/d。3.2.8地温测量geo-temperaturemeasurement(深湖[NB/T10097—2018,2.4.3]3.2.9地热测井geothermalwelllogging2利用仪器设备对地热井进行地球物理参数测量的方法。参数有:自然电位、电导率、声波、温度、γ射线等。进而基于电化学、导电、声学和放射性等原理,分析岩性及其在钻孔中的空间分布,计算砂泥岩厚度比、孔隙度和渗透率,计算地温梯度,判断潜在热储层位等。[NB/T10097—2018,2.4.6]3.3地热能开发3.3.1地热井geothermalwell为开采地热资源,按一定的施工方式在地层中钻成的孔眼及其配套设施。[NB/T10097—2018,2.4.4]3.3.2中深层井下换热系统medium-deepdownholeheatexchangesystem中深层井下换热装置与地面热交换设备连通形成的闭式管路系统。3.3.3井管wellcasing安装于钻孔内的套管。内管internalpipe安装于井管内,与井管形成环状间隙的管道。3.3.5内管internalpipe安装于井管内,与井管形成环状间隙的管道。3.3.5载热介质heatcarriedmedium井下换热系统中的循环载热工质。3.3.6同轴套管井井下换热装置coaxialdownholeheatexchange3.3.7U型对接井井下换热装置U-shapeddownholeheatexchange两个及两个以上的钻孔在地下对接并安装井管等形成的U型井下换热管路系统。3.3.8保温管insulationpipe有一定隔热性能的石油套管、隔热油管、塑料类管或其组合。3.3.9固井(油井)水泥oilwellcement3用于填充井管和钻孔环状间隙并固定井管的水泥。注:性能见《油井水泥》(GB/T10238—2015)3.3.9.1导热固井水泥thermalconductionwellcement导热系数大于等于1.3W/(m·K)的固井水泥。3.3.9.2隔热固井水泥thermalinsulationwellcement导热系数小于等于0.6W/(m·K)的固井水泥。3.3.10井口装置wellheaddevice安装在地热井管上端,用于封闭井口、连接管线,利于载热介质循环和数据采集的装置。3.3.11换热量heatexchangerpower单位时间内井下换热装置从地下岩土体及流体中获取的热量,单位为kW。3.3.12换热试验heattransfertest换热试验heattransfertest3.3.12.1恒温换热试验constanttemperatureheattransfertest在流量一定的条件下,按照恒定温度连续注入井下换热装置,出口温度趋于稳定的换热试验。3.3.12.2恒热流换热试验constantpowerheattransfertest在流量一定的条件下,通过调节进口温度维持进口和出口温差稳定,保持换热量恒定的换热试验。3.3.13地温动态监测dynamicsubsurfacetemperaturemonitoring随同井管安装布设测温设备,记录地层温度变化情况。3.3.14热影响半径thermalaffectedradius井下换热地热开发对岩土体地温影响在井管径向平面上的最大距离,单位为m。3.4地热能利用3.4.14地热供热geothermalheating以地热能为热源,通过直接或间接方式获取其热量用于供热。3.4.2地热融雪snowmeltingbygeothermalenergy利用地热提供的热量融化地面上的降雪,以保证道路交通和户外活动的安全。[NB/T10097-2018,2.5.4]3.4.3地热工业干燥geothermaldrying利用地热提供的热量来烘干农产品、水产品和工业产品,如蔬菜脱水、制作鱼干、印染品烘干等。[NB/T10097-2018,2.5.5]55索  引B保温管 3.3.8D大地热流 3.2.1导热固井水泥 3.3.9.1地热测井 3.2.9地热供热 3.4.1地热工业干燥 3.4.3地热井 3.3.1地热能 3.1.1地热融雪 3.4.2地热异常 3.2.4地温测量 3.2.8地温动态监测 3.3.13地温梯度 3.2.2G隔热固井水泥 3.3.9.2固(油井水泥 3.3.9J井管 3.3.3井口装置 3.3.10井下换热 3.1.3H恒热

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