衛(wèi)魏 易輝
(1.西藏農(nóng)牧學(xué)院水利土木工程學(xué)院,西藏 林芝 860000;2.華中科技大學(xué)中歐新能源學(xué)院,湖北 武漢 430074)
地?zé)崮苁莾?chǔ)藏在地球內(nèi)部的能量[1],源于地球內(nèi)部的熔融巖漿與地球內(nèi)部的放射性同位素元素衰變產(chǎn)生的熱,因此地?zé)崮芤彩怯商烊坏暮四苻D(zhuǎn)化而來(lái)的,地?zé)豳Y源是一種可再生的清潔能源,基本上不排放污染物[2]。地?zé)崮芊植紡V泛、儲(chǔ)量巨大,使用起來(lái)清潔、穩(wěn)定、可循環(huán),與太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源相比,不受季節(jié)、天氣、溫濕度等外界因素影響,是具有顯著優(yōu)勢(shì)的新能源。據(jù)估算,全球地?zé)豳Y源約為6×106MW,其中32%的地?zé)釡囟雀哂?30℃[3]。距地殼深度3 km以內(nèi)蘊(yùn)藏的熱量約為4.3×1019MJ,如果計(jì)算地?zé)崮艿目偭?,則相當(dāng)于煤炭總儲(chǔ)量的1.7億倍[4]。
發(fā)電和直接利用是目前地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用的主要手段[5]。150℃以上的高溫地?zé)豳Y源主要用于工業(yè)發(fā)電;90~150℃中溫和25~90℃的低溫地?zé)豳Y源以直接利用為主,包括取暖、干燥、種植、養(yǎng)殖、溫泉等日常生活方面;利用地源熱泵對(duì)25℃以下的淺層地溫進(jìn)行供暖、制冷。
地?zé)豳Y源[6]資源量巨大、熱源利用率高且連續(xù)穩(wěn)定、CO2減排顯著。(1)我國(guó)每年可開(kāi)采水熱型地?zé)豳Y源折合19 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,接近2015 年我國(guó)煤炭消耗量的1/2。全國(guó)中等規(guī)模以上地級(jí)市,每年可開(kāi)采淺層地?zé)豳Y源折合7 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,約為2015 年我國(guó)煤炭消耗量的1/5,地下3~10km 的干熱巖儲(chǔ)量折合856 萬(wàn)億噸標(biāo)準(zhǔn)煤;(2)所有可再生能源中,地?zé)崮馨l(fā)電能源利用率高達(dá)80%,可視為基礎(chǔ)能源;(3)與燃?xì)?、燃煤鍋爐供暖相比,地源熱泵供暖其CO2減排50%以上;若供應(yīng)熱泵的電力取自清潔能源,則實(shí)現(xiàn)CO2零排放,減少霧霾。
目前,地?zé)岚l(fā)電多是通過(guò)鉆取地下的地?zé)崃黧w(熱水、干蒸汽、以水為主或者以蒸汽為主的汽水混合物。)作為高溫?zé)嵩窗l(fā)電,發(fā)完電的余熱流體回灌到地下。目前主流的4 種地?zé)岚l(fā)電熱力系統(tǒng):圖1(a)干蒸汽熱力系統(tǒng)、圖1(b)一次閃蒸蒸汽熱力系統(tǒng)、圖1(c)二次閃蒸蒸汽熱力系統(tǒng)和圖1(d)雙工質(zhì)熱力系統(tǒng)[3]。
20 世紀(jì)70 到90 年代我國(guó)先后建成7 座地?zé)岚l(fā)電站。1970 年在廣東豐順利用92℃濕蒸汽建成我國(guó)第一座地?zé)岚l(fā)電站,裝機(jī)容量72KW。西藏1977 年在羊八井建成我國(guó)首座高溫濕蒸汽地?zé)岚l(fā)電廠,首臺(tái)試驗(yàn)1MW 發(fā)電機(jī)組(目前已停產(chǎn)),此后羊八井高溫地?zé)犭姀S不斷增添8 臺(tái)機(jī)組擴(kuò)充產(chǎn)能,至1991 年裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到25.18MW,并延續(xù)至今,每年發(fā)電1 億度左右[7]。西藏阿里地區(qū)于1985 年建成朗久地?zé)犭姀S,投產(chǎn)2臺(tái)1MW 濕蒸汽地?zé)岚l(fā)電機(jī)組,最終因地?zé)峋a(chǎn)汽量不足,導(dǎo)致停產(chǎn)。1994 年西藏那曲建成了一套1MW 雙工質(zhì)機(jī)組地?zé)犭姀S,后由于地?zé)峋诠艿澜Y(jié)垢嚴(yán)重,堅(jiān)持到1999 年停運(yùn)。目前,我國(guó)地?zé)岚l(fā)電裝機(jī)總規(guī)模維持在27.4MW。包括廣東豐順0.3MW 地?zé)犭娬荆ㄩW蒸)、華北油田0.4MW 雙工質(zhì)螺桿膨脹機(jī)地?zé)岚l(fā)電站、西藏羊八井24.18MW 地?zé)岚l(fā)電站(閃蒸)、西藏羊八井2MW 螺桿膨脹機(jī)地?zé)岚l(fā)電站以及西藏羊易0.4MW螺桿膨脹機(jī)地?zé)岚l(fā)電站[8-9]。
2.3.1 我國(guó)地?zé)豳Y源以中低溫為主要特征,利用方式以直接利用為主。目前我國(guó)僅有西藏羊八井和羊易2處高溫地?zé)崽?,其余都是中低溫地?zé)崽?。中溫地?zé)崽铮?0~150℃)28 處,占比3.8%;低溫地?zé)崽铮?5~90℃)共708 處,占比96%[10]。此外,由于淺層地溫能幾乎不受資源限制,且技術(shù)日趨成熟,在地?zé)豳Y源品位相對(duì)較低的地區(qū),利用地源熱泵開(kāi)發(fā)淺層地溫能,進(jìn)行供暖和制冷在我國(guó)各地區(qū)發(fā)展迅速[11]。
2.3.2 我國(guó)地?zé)岚l(fā)電發(fā)展緩慢。我國(guó)適合發(fā)電的高溫地?zé)豳Y源主要集中在西藏,裝機(jī)容量25MW 的西藏羊八井地?zé)犭娬臼俏覈?guó)唯一的高溫地?zé)岚l(fā)電站,除西藏羊八井和廣東豐順地?zé)犭娬灸壳叭蕴幱谶\(yùn)行階段外,20 多年來(lái)我國(guó)幾乎沒(méi)有再建新的地?zé)犭娬?,多?shù)中小型地?zé)犭娬净蛞蚬艿澜Y(jié)垢、蒸汽流量小、溫度低、回灌技術(shù)難度大、運(yùn)行不經(jīng)濟(jì)等原因而早早關(guān)停,發(fā)電規(guī)模和技術(shù)水平已遠(yuǎn)落后于地?zé)峁┡⒅评?、地源熱泵等[12]。
2.3.3 我國(guó)地?zé)岙a(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。(1)中低溫地?zé)岚l(fā)電。我國(guó)中低溫地?zé)豳Y源儲(chǔ)量巨大,地?zé)岚l(fā)電技術(shù)日趨成熟可靠,合理利用當(dāng)?shù)刂械蜏氐責(zé)岚l(fā)電,既可以為當(dāng)?shù)靥峁┥a(chǎn)生活所需電力,提高新能源在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,更能帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展,解決部分就業(yè)問(wèn)題[12]。(2)地?zé)嶂苯永?。中?guó)在地?zé)豳Y源直接利用方面一直持續(xù)增長(zhǎng),并呈現(xiàn)出規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展趨勢(shì)[13],熱泵通過(guò)消耗一小部分高品質(zhì)能量,如電能、機(jī)械能、熱能等,利用熱力循環(huán)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)熱能從低溫物體向高溫物體傳遞的能量轉(zhuǎn)移裝置。地源熱泵是利用地下淺層地?zé)豳Y源(土壤、地下水)的低溫位熱能和它們蓄熱性能的一種熱泵系統(tǒng)[14-15]。地源熱泵作為經(jīng)濟(jì)環(huán)保、高效節(jié)能、安全可持續(xù)的淺層地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)手段[16],實(shí)現(xiàn)了夏季制冷、冬季供暖、及提供日常生活熱水。2016 年底全國(guó)推廣應(yīng)用面積已達(dá)4.78 億平方米,地源熱泵年均增長(zhǎng)速度達(dá)到27%.
當(dāng)今世界上構(gòu)造活動(dòng)最強(qiáng)烈的、舉世矚目的喜馬拉雅高溫地?zé)釒?,南起喜馬拉雅山,北抵岡底斯山和念青唐古拉山,從西陲阿里向東經(jīng)過(guò)藏南延伸至橫斷山脈昌都地區(qū),折向南延于云南西部,形成2000 余千米的弧形地?zé)釒?,這也是西藏蘊(yùn)藏有豐富地?zé)豳Y源的區(qū)域地?zé)岬刭|(zhì)背景[17]。
西藏中南部地處青藏高原喜馬拉雅山脈地?zé)釒?,分布著許多強(qiáng)烈的高熱流值水熱活動(dòng)區(qū),形成高溫地?zé)崴到y(tǒng)[18],擁有高溫水熱對(duì)流系統(tǒng)61 處,可開(kāi)發(fā)沸泉44 處,作為我國(guó)高溫地?zé)嵩促Y源最豐富的地區(qū),可開(kāi)發(fā)高溫地?zé)岚l(fā)電潛力達(dá)1930.11MWe30a[19]。
西藏高于沸點(diǎn)的地?zé)釁^(qū)占全國(guó)的50%,背景資源量達(dá)3.1×1018J,資源可開(kāi)采量達(dá)2988MW[1]。西藏屬地中?!柴R拉雅地?zé)峄顒?dòng)帶,兩條異常強(qiáng)烈的地?zé)峄顒?dòng)帶[20]分別沿雅魯藏布江北側(cè)以及尼木—羊八井—那曲分布。地?zé)峄顒?dòng)帶內(nèi),地?zé)岱N類繁多[21],水熱顯示區(qū)星羅棋布,據(jù)統(tǒng)計(jì)西藏地?zé)犸@示區(qū)共700 余處,其中熱儲(chǔ)溫度超過(guò)150℃的水熱區(qū)110 余處,超過(guò)80℃的地表泉水50余處,西藏地區(qū)天然地?zé)釤崃骷s為68 萬(wàn)kcal/s,總流量超1000L/s;地?zé)豳Y源背景量高達(dá)3096.50×1015kJ,其中可開(kāi)采資源背景量為923.70×1015kJ,相當(dāng)于完全燃燒31.53×109T 標(biāo)準(zhǔn)煤所釋放出來(lái)熱量,用于發(fā)電的高溫地?zé)豳Y源總量為29.88×104kW,超過(guò)全國(guó)高溫地?zé)豳Y源總量的80%,資源潛力與開(kāi)發(fā)前景非常可觀[20]。
其中,位于青藏鐵路西側(cè)與那曲縣最南端的谷露地?zé)釁^(qū),是一個(gè)脈動(dòng)型沸泉群,泉水溫度高達(dá)92℃,其地下熱流體的平均溫度高達(dá)178℃,預(yù)估發(fā)電潛力達(dá)51MWe30a。另外,古堆地?zé)釁^(qū)作為西藏最大的地?zé)崽?,位于山南市首府澤?dāng)以南約80km,平均海拔4400~4600m。熱儲(chǔ)流體的平均溫度為245℃,預(yù)估發(fā)電潛力為266MWe30a。其次,過(guò)過(guò)窮地?zé)崛挥谌湛t市謝通門縣通門鄉(xiāng)拉旺孜村,地形開(kāi)闊,距離縣城較近,泉口溫度63℃,其地下熱流體的平均溫度高達(dá)172℃,預(yù)估發(fā)電潛力達(dá)14MWe30a。日喀則地區(qū)擁有沸泉18 處,超過(guò)150℃的高溫?zé)醿?chǔ)區(qū)39 處,在西藏地區(qū)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從這些數(shù)據(jù)可以看出,西藏的地?zé)豳Y源是一種分布廣泛、蘊(yùn)藏豐富且潛力巨大的環(huán)境友好型能源。
根據(jù)地理區(qū)位和顯示類型,將西藏地?zé)釁^(qū)劃分成五個(gè)類型區(qū)[22]。
3.2.1 藏北低溫區(qū)。該區(qū)位于班公湖—怒江活動(dòng)構(gòu)造帶以北,主要顯示溫泉地?zé)犷愋汀?/p>
3.2.2 藏中中溫地?zé)釁^(qū)。該區(qū)位于岡底斯山脈北坡與念青唐古拉山以北的高原內(nèi)陸湖區(qū),主要類型是熱泉、溫泉。
3.2.3 藏南高溫地?zé)釁^(qū)。該區(qū)位于岡底斯山脈北坡與念青唐古拉山以南的高山峽谷區(qū),顯示類型包括熱泉、溫泉、沸噴泉、沸泉等。
3.2.4 藏西中—高溫地?zé)釁^(qū)。該區(qū)位于岡底斯山脈西段,顯示類型主要包括熱泉、溫泉、沸噴泉、沸泉、間歇噴泉、水熱爆炸等。
3.2.5 藏東中—低溫地?zé)釁^(qū).該區(qū)包括昌都地區(qū)三江流域內(nèi)的大部分地區(qū),顯示類型以熱泉、溫泉為主。
上述五個(gè)地?zé)釁^(qū)的資源條件如表1所示[22]。
表1 西藏地?zé)豳Y源分區(qū)條件表
西藏地?zé)峋哂袦囟雀摺㈩愋投?、分布廣、放熱強(qiáng)度大等特點(diǎn)[20]。西藏有多達(dá)36 處超過(guò)沸點(diǎn)的地?zé)犸@示區(qū),地?zé)犸@示類型涵蓋溫泉、熱泉、沸泉、沸噴泉、間歇噴泉、地?zé)嵴羝榷喾N形式,星羅云布在西藏境內(nèi)各縣,相對(duì)集中在藏東昌都三江流域內(nèi)的大部分地區(qū)、喜馬拉雅地?zé)釒А⒀鹏敳夭冀鼐€谷地,放熱強(qiáng)度居國(guó)內(nèi)之首,一些地?zé)釁^(qū)的天然熱流量高達(dá)107~108kcal/s。
西藏地?zé)岚l(fā)電量位居我國(guó)首位。地?zé)犭娬局饕厍嗖罔F路沿線兩側(cè)分布,較大的有羊八井地?zé)犭娬竞脱蛞椎責(zé)犭娬荆?]。西藏電力供應(yīng)長(zhǎng)期以水電為主,風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮転檩o的電力結(jié)構(gòu),但對(duì)像拉薩這樣的省會(huì)城市,地?zé)崮馨l(fā)電卻一直扮演著非常重要的角色。到2017 年底,我國(guó)地?zé)崮馨l(fā)電裝機(jī)容量為27.28MW(主要是西藏羊八井地?zé)犭娬荆l(fā)電1.35 億千瓦時(shí)/年,冬、夏兩季的發(fā)電量分別占拉薩電網(wǎng)的60%和40%,實(shí)現(xiàn)替代標(biāo)煤4.13 萬(wàn)噸/年,減排二氧化碳10.73萬(wàn)噸/年。
目前,西藏豐富的地?zé)豳Y源多用于發(fā)電(羊八井地?zé)犭娬荆?,卻鮮有用于居室采暖、溫室種植、養(yǎng)殖、沐浴、地?zé)崧糜蔚取R虼?,為緩解西藏電力緊張,應(yīng)充分利用其得天獨(dú)厚的地?zé)豳Y源,除新建和擴(kuò)建地?zé)犭娬?,多從地?zé)豳Y源直接利用考慮進(jìn)行房屋采暖、溫室種植和養(yǎng)殖,因地制宜[20]。
3.5.1 洗滌、沐浴。西藏是我國(guó)第二大牧場(chǎng),羊毛(絨)年產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)噸,利用中低溫地?zé)崴礈煅蛎?,?duì)提升羊毛品質(zhì)效果非常好,而西藏的地?zé)豳Y源和畜牧資源條件都是得天獨(dú)厚的。同時(shí)人們可以用沸點(diǎn)以下的溫泉水來(lái)洗滌與沐浴,節(jié)約燃料資源。
3.5.2 浴療。地?zé)崴泻卸喾N礦物質(zhì)元素、稀有元素化合物,造就了不同的酸堿度。研究證實(shí)地?zé)崴’煂?duì)人體某些特定疾病具有較好的療效[23],比如皮膚病、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)病、內(nèi)分泌系統(tǒng)、心腦血管系統(tǒng)疾病,療效顯著,起到緩解疲勞、促進(jìn)新陳代謝、增強(qiáng)免疫力的同時(shí),達(dá)到治病的效果。
3.5.3 種植。西藏大部分地區(qū)海拔高、氣溫低、濕度低,不利于農(nóng)作物的生長(zhǎng),特別是瓜果、蔬菜這類經(jīng)濟(jì)作物[24]。在地?zé)豳Y源豐富地區(qū)利用地?zé)徇M(jìn)行溫室種植各類瓜果、蔬菜,可大大提高農(nóng)作物產(chǎn)量,增加農(nóng)牧民收入,若利用地?zé)釡厥掖笈锱嘤缙浴⒎N植花卉,其經(jīng)濟(jì)效益更高。
3.5.4 養(yǎng)殖。西藏的冬季嚴(yán)寒且漫長(zhǎng),這個(gè)季節(jié)牲畜容易掉膘,也不利于牧區(qū)牦牛和綿羊的繁殖,利用地?zé)釁^(qū)的地?zé)豳Y源修建溫室養(yǎng)殖場(chǎng),可以提高牲畜的繁殖率,為牧民養(yǎng)殖增產(chǎn)創(chuàng)收。
3.5.5 居室采暖。西藏冬季長(zhǎng)達(dá)5 個(gè)月之久,平均氣溫在-5℃左右,農(nóng)牧民日常取暖多使用柴薪和牛糞作燃料,若采用地?zé)峁┡?,可以改善農(nóng)牧民的生活居住條件,同時(shí)減少人們對(duì)森林的砍伐、草場(chǎng)的破壞、降低對(duì)環(huán)境的損害。
3.5.6 提取地?zé)崴械牡V物質(zhì)。地?zé)崃黧w中富含稀有貴金屬及礦物質(zhì)元素,如:銫、鋰、砷、硼、銣等,提煉出這些貴金屬礦物,既可以創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,還可以減少地?zé)崴形廴疽蜃拥呐欧拧?/p>
3.5.7 地?zé)崧糜?。西藏是世界第三極,近些年“此生必駕318”這條國(guó)內(nèi)景觀大道被網(wǎng)絡(luò)宣傳,吸引眾多國(guó)內(nèi)外游前來(lái),因此可以選擇適宜的地?zé)釁^(qū)開(kāi)發(fā)地?zé)崧糜?,將西藏?dú)具特色的地?zé)豳Y源景觀、千姿百態(tài)的地質(zhì)現(xiàn)象打造成獨(dú)特的名片。
西藏種類豐富的地?zé)豳Y源,按溫度梯級(jí)可開(kāi)展項(xiàng)目繁多的開(kāi)發(fā)。借鑒國(guó)外成熟的開(kāi)發(fā)利用經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)手段,綜合利用西藏地?zé)豳Y源前景廣闊[22]。
西藏作為我國(guó)地?zé)豳Y源最豐富的地區(qū),不僅擁有我國(guó)唯一高溫濕蒸汽地?zé)岚l(fā)電站羊八井地?zé)犭娬?,地?zé)岚l(fā)電位居我國(guó)第一位,還蘊(yùn)藏極其豐富的淺層中低溫地?zé)豳Y源。因此,今后在西藏地區(qū)大力發(fā)展中高溫地?zé)岚l(fā)電產(chǎn)業(yè)和中低溫地?zé)嶂苯永眉夹g(shù),將極大地促進(jìn)西藏地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善西藏人民生活質(zhì)量。
地?zé)峁┡饕种苯庸┡烷g接供暖[25]。直接供暖是以地?zé)崴苯幼鳛楣峁べ|(zhì),而間接供暖是利用中低溫地?zé)崴燃訜崮撤N低沸點(diǎn)供熱介質(zhì),再讓供熱介質(zhì)循環(huán)供熱,如圖2 所示。地?zé)崴苯庸┡嘤迷谒疁剌^低、水質(zhì)較好的情況下。由于間接供暖前期投資較大(需要中間換熱器),并且中間換熱器增加了熱量損耗,因此地下水間接供暖多用在地?zé)崴|(zhì)差而水溫高的情況。
地源熱泵[26],指的是陸地淺層能源通過(guò)輸入少量的高品位能源(如電能)實(shí)現(xiàn)由低品位熱能向高品位熱能轉(zhuǎn)移的裝置。按照埋藏深度,地?zé)崮芊譃?00m以內(nèi)的淺層地?zé)崮堋?00~3000m 的水熱型和3000~10000m的干熱巖型三種。
圖3 為地?zé)釤岜迷韴D,與常規(guī)熱泵原理不同的是,地?zé)釤岜玫臒嵩礊榈蜏氐責(zé)崴虻責(zé)嵛菜?7]。熱泵工質(zhì)先在蒸發(fā)器中吸收地?zé)崴臒崮?,?jīng)過(guò)壓縮機(jī)變成高溫高壓的氣體,再經(jīng)過(guò)冷凝器放熱,提供生活用熱水,從而將低溫地?zé)崴虻責(zé)嵛菜臒崮芗?jí)進(jìn)行充分利用。目前,地源熱泵在在國(guó)內(nèi)外地?zé)嶂苯永妙I(lǐng)域中應(yīng)用最為廣泛[28],技術(shù)也最為成熟。
例如某工程的設(shè)計(jì)參數(shù)為:供熱量1500kW,地?zé)崴昧繛?0t/h。計(jì)算電價(jià)取為0.38 元/kWh,地?zé)崴M(fèi)0.6 元/t,煤價(jià)800 元/t,天然氣價(jià)格2.8 元/Nm3,熱泵的性能系數(shù)為3.6,燃?xì)忮仩t的效率為85%,燃煤鍋爐的效率為70%,原煤熱值為20934kJ/kg,天然氣熱值為35588kJ/Nm3,全年供熱時(shí)間為1500h。其年運(yùn)行費(fèi)用見(jiàn)表2。
表2 全年供熱運(yùn)行費(fèi)用比較(萬(wàn)元)
從表2 全年供熱運(yùn)行費(fèi)用對(duì)比結(jié)果可看出,在不考慮前期建廠投資費(fèi)用情況下,地?zé)釤岜霉岬倪\(yùn)行費(fèi)用最低,燃?xì)忮仩t供熱的運(yùn)行費(fèi)用最高,而燃煤鍋爐供熱的運(yùn)行費(fèi)用介于兩者之間。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,地?zé)釤岜霉嵯到y(tǒng)不僅運(yùn)行費(fèi)用低,并且使用管理合理,可以做到零污染排放,且能源可持續(xù)利用。
在地?zé)崮艿拈_(kāi)發(fā)利用中,低溫地?zé)岷凸┡菜粌H可用于養(yǎng)殖、溫室種植和洗浴,通過(guò)熱泵技術(shù),對(duì)低溫地?zé)峄虻責(zé)峁┡菜畬?shí)現(xiàn)梯級(jí)綜合利用,提升其熱能品位,充分利用地?zé)豳Y源,同時(shí)地?zé)嵛菜脑倮眠€可降低地?zé)崴欧旁斐傻臒嵛廴尽?/p>
地?zé)崮芊植紡V泛、儲(chǔ)量巨大,使用起來(lái)清潔、穩(wěn)定,與太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源相比,不受季節(jié)、天氣、溫濕度等外界因素影響,具有顯著優(yōu)勢(shì)的新能源。我國(guó)地?zé)豳Y源多以直接利用的中低溫地?zé)豳Y源為主,高溫地?zé)岚l(fā)電資源主要沿青藏鐵路兩側(cè)分布,集中在那曲、羊八井、羊易等地,尤以西藏羊八井地?zé)犭娬緸橹?,其利用地?zé)豳Y源發(fā)電位居我國(guó)第一位。
從2010年至今我國(guó)地?zé)岚l(fā)電幾乎停滯不前,地?zé)岚l(fā)電產(chǎn)業(yè)逐漸向中低溫地?zé)豳Y源靠近,地?zé)嶂苯永谩⒌卦礋岜眉夹g(shù)開(kāi)發(fā)地?zé)豳Y源發(fā)展迅速。目前中國(guó)已成為全球最大的地?zé)嶂苯永檬袌?chǎng)。而西藏作為我國(guó)地?zé)豳Y源最豐富的地區(qū),不僅擁有我國(guó)優(yōu)質(zhì)的高溫地?zé)豳Y源,還擁有極其豐富的淺層中低溫地?zé)豳Y源,西藏地?zé)峋哂袦囟雀?、類型多、分布廣、放熱強(qiáng)度大等特點(diǎn),可以廣泛的應(yīng)用于沐浴、洗滌、浴療、溫室種植、養(yǎng)殖、洗、染、居室采暖、地?zé)崧糜蔚鹊責(zé)峋C合利用方面,這將極大地促進(jìn)西藏地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,從而改善西藏人民生活質(zhì)量。