地下儲(chǔ)能又被稱為深部地下儲(chǔ)能或深地儲(chǔ)能,是指利用深部鹽穴、采空區(qū)、廢棄礦坑等深部地下空間,將石油、天然氣、氫氣及二氧化碳等能源或能源物質(zhì)儲(chǔ)存在深部地層中。利用深部地下空間進(jìn)行大規(guī)模能源儲(chǔ)備是國際能源儲(chǔ)備的主要方式,對(duì)確保國家能源安全、戰(zhàn)略物資安全及“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等具有重要意義。
“深地儲(chǔ)能是未來能源儲(chǔ)備發(fā)展的重要方向,是解決傳統(tǒng)石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備、天然氣調(diào)峰保安、可再生能源持續(xù)供給和未來氫能大規(guī)模高效利用的必由之路。”近日,香山科學(xué)會(huì)議第748次學(xué)術(shù)討論會(huì)在京召開,會(huì)議執(zhí)行主席、中國工程院院士、中國科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所研究員楊春和在會(huì)上表示,“大力發(fā)展深地儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)中國碳中和和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵?!?/span>
在此次香山科學(xué)會(huì)議上,多位院士、專家、學(xué)者聚焦地下儲(chǔ)能領(lǐng)域的核心難點(diǎn),梳理深部地下空間能源儲(chǔ)備擬重點(diǎn)解決的核心科學(xué)問題和重大技術(shù)瓶頸,形成了相應(yīng)的技術(shù)路線圖,為未來地下儲(chǔ)能的工業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
地下儲(chǔ)能究竟是什么?
為何要推動(dòng)地下儲(chǔ)能工業(yè)化發(fā)展?
地下儲(chǔ)能的技術(shù)難點(diǎn)又有哪些?
揭開地下儲(chǔ)能的“面紗”
會(huì)議執(zhí)行主席、中國工程院院士、山東大學(xué)校長李術(shù)才介紹,地下儲(chǔ)能又被稱為深部地下儲(chǔ)能或深地儲(chǔ)能,是指利用深部鹽穴、采空區(qū)、廢棄礦坑等深部地下空間,將石油、天然氣、氫氣及二氧化碳等能源或能源物質(zhì)儲(chǔ)存在深部地層中。
利用深部地下空間進(jìn)行大規(guī)模能源儲(chǔ)備是國際能源儲(chǔ)備的主要方式,對(duì)確保國家能源安全、戰(zhàn)略物資安全及“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等具有重要意義。
以石油為例,目前的石油儲(chǔ)存方式主要包括地面儲(chǔ)罐、鹽穴和硬巖洞儲(chǔ)存,其中利用鹽穴進(jìn)行原油儲(chǔ)存是世界上許多國家采取的主要方式。
楊春和介紹,在美國的多個(gè)始建于20世紀(jì)七八十年代的石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備庫中,共有鹽穴60余口、石油儲(chǔ)存能力超過7億桶。這些石油儲(chǔ)存量不僅保證了美國的能源安全,也奠定了美國在國際油價(jià)定價(jià)中的主導(dǎo)地位。
德國的儲(chǔ)備油品主要包括原油、汽油、柴油、重油等,其中原油主要儲(chǔ)存在地下鹽穴中。德國的石油儲(chǔ)備庫除了作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備庫使用以外,還會(huì)根據(jù)國際市場油價(jià)的變化,利用剩余庫容為客戶提供儲(chǔ)存服務(wù)。而法國早在1925年就以法律形式建立了石油儲(chǔ)備制度,法國的石油儲(chǔ)備庫由1個(gè)地下鹽穴庫和遍布全國的地上儲(chǔ)油庫組成。
為何各國地下儲(chǔ)能都選擇了鹽穴?鹽巖具有物性穩(wěn)定、滲透率低、損傷自修復(fù)、易溶于水和分布廣等特征,是大規(guī)模能源儲(chǔ)備的理想地質(zhì)體。利用鹽巖地層儲(chǔ)能是今后我國實(shí)施大規(guī)模能源儲(chǔ)備的優(yōu)先發(fā)展方向。
我國鹽礦地質(zhì)賦存條件復(fù)雜,因此首先選擇在地質(zhì)條件相對(duì)簡單和優(yōu)越的江蘇金壇鹽礦開展鹽穴儲(chǔ)庫建設(shè),立足自主研發(fā),克服難溶夾層和地質(zhì)非均質(zhì)性等困難,突破了一系列技術(shù)瓶頸,獲得了巨大的成功,初步構(gòu)建了我國鹽穴儲(chǔ)庫首個(gè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,形成了我國鹽穴建庫的“金壇模式”。該模式對(duì)鹽穴儲(chǔ)庫場址建設(shè)、造腔目的層優(yōu)選、造腔方式及注氣排鹵工藝改進(jìn)等提供了重要借鑒和工程示范。
地下是儲(chǔ)能的理想場所
為什么要將能源“藏”在地下?是地面設(shè)備無法滿足能源的儲(chǔ)備需求了嗎?事實(shí)上,地下儲(chǔ)能的優(yōu)勢,恰好在于“地下”二字。
當(dāng)然,要理解地下儲(chǔ)能的必要性與重要性,必須先了解我國當(dāng)前能源結(jié)構(gòu)與能源儲(chǔ)存現(xiàn)狀。
自2017年起,我國推動(dòng)能源系統(tǒng)低碳改革的政策力度逐漸加大,已初步形成了煤炭、電力、石油、天然氣、新能源全面發(fā)展的供給體系。近年來,煤炭作為我國能源消費(fèi)的主體地位保持不變,但其在能源消費(fèi)的占比呈現(xiàn)出逐年降低的趨勢。以天然氣和非化石能源構(gòu)成的清潔能源占比增加顯著,由2015年的17.9%增加到2022年的25.9%。其中,風(fēng)能、光能、地?zé)岬确腔茉凑急葟?015年的11%增加到2022年的17.5%。
楊春和表示,加快非化石清潔能源的利用,是全球能源發(fā)展的大趨勢,也是我國能源發(fā)展的優(yōu)先方向。然而,由于風(fēng)能和太陽能等具有典型的地域性且不能連續(xù)穩(wěn)定供給,給電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行帶來了一定的挑戰(zhàn),制約著可再生清潔能源的快速發(fā)展。多年來,我國一直存在棄風(fēng)棄光現(xiàn)象。
如何提高可再生能源的利用效率,把棄掉的電能儲(chǔ)存起來?為此,科學(xué)家想了許多辦法,包括抽水蓄能、壓氣蓄能、液流電池儲(chǔ)能等。然而,無論是壓氣蓄能還是液流電池儲(chǔ)能,都需要較大的儲(chǔ)存空間,具有體積大、可承受高壓等優(yōu)點(diǎn)的深部地下空間就成了儲(chǔ)能的理想場所。
目前,國外已有利用深部鹽礦采空區(qū)開展液流電池儲(chǔ)能實(shí)驗(yàn)的相關(guān)報(bào)道,為利用液流電池進(jìn)行大規(guī)模儲(chǔ)能提供了思路。
當(dāng)然,對(duì)于氫能、石油、天然氣等能源的儲(chǔ)存需求,廣闊的深部地下也是“來者不拒”。
楊春和介紹,氫能是解決能源可持續(xù)發(fā)展的有效途徑,具有來源廣、熱值高、無污染、應(yīng)用場景豐富等優(yōu)點(diǎn)。氫氣的分子量相比于天然氣更小,這意味著氫氣的存儲(chǔ)需要更多的空間且存儲(chǔ)空間需具有更好的密封性。因此,深部地下鹽穴為大規(guī)模氫能儲(chǔ)備提供了良好的環(huán)境。
另外,利用深部地下空間存儲(chǔ)石油能夠規(guī)避經(jīng)濟(jì)性差、安全性低、占地面積大等利用地面儲(chǔ)罐儲(chǔ)油的缺點(diǎn),進(jìn)一步保障石油的安全供給;加快地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)也能夠保證長輸管道天然氣平穩(wěn)供給,避免大規(guī)模“氣荒”的發(fā)生。
以技術(shù)創(chuàng)新破解儲(chǔ)能難題
地下儲(chǔ)能優(yōu)勢明顯,因此推進(jìn)地下儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新就變得十分重要。
多年來,我國在深部地下空間儲(chǔ)能方面已經(jīng)進(jìn)行了深入的研究,并積累了較為豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),但在儲(chǔ)能庫選址、建庫、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)上仍有一些問題待解。例如,深地儲(chǔ)能介質(zhì)與圍巖體多尺度相互作用機(jī)理不清楚、深地儲(chǔ)能庫滲漏災(zāi)變時(shí)空演化機(jī)理不明確、深地儲(chǔ)能庫長期穩(wěn)定性及庫群相互作用機(jī)理有待開展有針對(duì)性的研究、低滲圍巖體多尺度滲透性測試技術(shù)亟待發(fā)展等。
楊春和補(bǔ)充說,要利用中國層狀鹽巖進(jìn)行大規(guī)模能源儲(chǔ)備,亟須解決低滲介質(zhì)多場耦合條件下多尺度漸進(jìn)破壞、儲(chǔ)能庫滲漏災(zāi)變和長期功能劣化等關(guān)鍵理論研究難點(diǎn);同時(shí),需要開展層狀鹽巖多尺度滲透率測試、儲(chǔ)能庫智能建造、長期功能保障等系列關(guān)鍵技術(shù)研究,為我國實(shí)施大規(guī)模能源儲(chǔ)備提供理論和技術(shù)保障。
本次香山科學(xué)會(huì)議中,中國工程院院士李陽、中國工程院院士孫煥泉、中國工程院院士趙文智和中國工程院院士李根生以及其他與會(huì)專家針對(duì)儲(chǔ)能庫建設(shè)、安全運(yùn)維、二氧化碳地質(zhì)封存關(guān)鍵技術(shù)等問題發(fā)表了意見和建議,梳理了現(xiàn)存問題與挑戰(zhàn),并提出了具有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施,共同繪制了地下儲(chǔ)能技術(shù)路線圖。(科技日?qǐng)?bào) 實(shí)習(xí)記者 駱香茹)
來源: 國家能源局網(wǎng)站
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