地?zé)崮茉慈詫⒃诹闾紙@區(qū)建設(shè)中扮演關(guān)鍵角色
在全球積極踐行“雙碳”目標(biāo)的大背景下,零碳園區(qū)建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、節(jié)能減排的關(guān)鍵路徑。眾多綠色能源中,地?zé)崮茉匆云淝鍧?、穩(wěn)定、可持續(xù)的特性,正逐漸嶄露頭角,成為零碳園區(qū)建設(shè)中不可或缺的綠色動(dòng)力。
地?zé)崮茉?,本質(zhì)上是來自地球內(nèi)部的熱能。其形成源于地球內(nèi)部放射性元素衰變產(chǎn)生的熱量,通過傳導(dǎo)、對流等方式,在地下不同深度形成溫度各異的熱儲(chǔ)層。人類利用地?zé)崮茉吹姆绞蕉鄻?,在零碳園區(qū)建設(shè)中,地源熱泵技術(shù)應(yīng)用最為廣泛。以雄安新區(qū)首個(gè)全電智慧零碳園區(qū)為例,園區(qū)地下安置的地源熱泵堪稱“能量樞紐”。冬季,它像一位勤勞的“礦工”,從地下土壤中“挖掘”熱量,將5-10攝氏度的水升溫至8-16攝氏度,再經(jīng)機(jī)組換熱,產(chǎn)出40-50攝氏度的熱水用于供暖;夏季則角色反轉(zhuǎn),把室內(nèi)熱量“抽離”并送回地下,制取8攝氏度左右的冷水用于制冷,使園區(qū)氣溫恒定在舒適區(qū)間,相較傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng),降碳幅度超40%,顯著降低園區(qū)能耗與碳排放。
除了供暖制冷,地?zé)崮茉催€可用于發(fā)電,為零碳園區(qū)提供穩(wěn)定電力保障。地?zé)岚l(fā)電原理是將地下熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為電能。美國猶他州的費(fèi)爾沃能源公司正在建設(shè)的地?zé)岚l(fā)電廠,預(yù)計(jì)產(chǎn)能高達(dá)2000兆瓦,足以滿足200萬戶家庭用電需求,部分電力未來將供應(yīng)給谷歌的數(shù)據(jù)中心等客戶,助力其實(shí)現(xiàn)能源零碳化。若我國零碳園區(qū)能引入此類大規(guī)模地?zé)岚l(fā)電項(xiàng)目,將極大提升綠電自給率,減少對外部電網(wǎng)依賴,穩(wěn)定能源供應(yīng)。
從環(huán)保效益看,地?zé)崮茉磧?yōu)勢顯著。臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)采用地源熱泵供暖,供暖面積達(dá)22萬平方米,每年可替代標(biāo)煤約1000噸,減少二氧化碳排放696噸。隨著零碳園區(qū)規(guī)模擴(kuò)大,更多地?zé)犴?xiàng)目落地,大規(guī)模減碳成果將有力推動(dòng)我國“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
不過,地?zé)崮茉丛诹闾紙@區(qū)推廣并非一帆風(fēng)順。一方面,開發(fā)前期需投入高額資金用于地?zé)豳Y源勘探、鉆井及設(shè)備安裝,成本回收周期長,考驗(yàn)園區(qū)資金實(shí)力與投資耐心。另一方面,增強(qiáng)型地?zé)嵯到y(tǒng)(EGS)雖拓展了地?zé)崂梅秶こ讨械乃毫芽赡芤l(fā)地震風(fēng)險(xiǎn),如瑞士巴塞爾和韓國浦項(xiàng)的項(xiàng)目就因地震被迫擱置。此外,不同地區(qū)地?zé)豳Y源分布不均、品質(zhì)差異大,也為統(tǒng)一開發(fā)利用帶來挑戰(zhàn)。
盡管面臨挑戰(zhàn),地?zé)崮茉磻{借獨(dú)特優(yōu)勢,仍將在零碳園區(qū)建設(shè)中扮演關(guān)鍵角色。未來,隨著技術(shù)進(jìn)步降低開發(fā)成本、提高能源利用效率,以及政策支持力度加大,地?zé)崮茉从型诹闾紙@區(qū)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、高效應(yīng)用,為園區(qū)披上“綠裝”,助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展邁向新高度。
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