NB/T 11149-2023 标准解读

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作者:标准下载站
发布时间:2026‑08‑22
1313 字
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一、核心基础术语释义

  • 地热能(Geothermal Energy):指赋存于地球内部岩土体、流体和岩浆中,可被经济、技术可行方式开发利用的热能资源。其本质为地球内部放射性元素衰变及原始热量累积形成的天然热储。
  • 可持续开发利用(Sustainable Development and Utilization):在保障地热系统自然补给能力与热储压力动态平衡前提下,通过科学规划、合理开采与有效回灌,实现资源长期稳定供给、生态环境影响可控、经济社会效益协调的开发模式。
  • 热储(Geothermal Reservoir):指具备足够渗透性、孔隙度或裂隙发育程度,能够储存并传输地热流体(水或蒸汽)的地质体,是地热能赋存与开采的核心载体。
  • 地热流体(Geothermal Fluid):指从热储中产出的含热地下水或蒸汽,可能含有溶解性矿物质、气体及其他化学组分,其温度、化学成分及相态直接影响开发利用方式与环境影响评估。

二、专项技术术语解析

  1. 可采资源量(Exploitable Resource Volume):在现行技术经济条件下,考虑回灌效率、热储衰减率及环境约束后,单位时间内可连续、稳定开采的地热能量或流体量,以兆瓦(MW)或立方米/年(m³/a)计量。
  2. 热储恢复率(Reservoir Recovery Rate):指在一定开采周期后,通过自然补给或人工干预(如回灌),热储温度、压力或流体体积恢复至初始状态的比例,用于衡量系统自我修复能力。
  3. 地热能利用效率(Geothermal Energy Utilization Efficiency):定义为终端有效热能输出与地热流体携带总热能之比,计算时需扣除输送损失、转换损耗及未利用余热,反映系统整体能效水平。
  4. 环境承载力阈值(Environmental Carrying Capacity Threshold):依据区域水文地质、生态敏感性及污染物迁移规律,确定的地热开发活动所能承受的最大流体抽取量、化学物质排放量或地面沉降幅度,超过该阈值将导致不可逆生态损害。
  5. 全生命周期评价(Life Cycle Assessment, LCA):涵盖地热项目从勘查、建设、运行至退役全过程的资源消耗、温室气体排放及环境影响量化分析方法,用于综合判定项目可持续性等级。

三、易混淆术语区分

术语对核心差异适用边界
资源量 vs. 储量资源量指地质赋存量总和,包含技术经济不可采部分;储量特指当前技术经济条件下可商业开采的部分。资源量用于远景规划;储量用于项目可行性论证与产能设计。
回灌率 vs. 回灌效率回灌率指回灌流体量占开采量的百分比;回灌效率指回灌流体对热储压力或温度的实际恢复贡献度。回灌率用于工程运行监控;回灌效率用于热储动态模拟与可持续性评估。
直接利用 vs. 发电利用直接利用指地热流体不经能量形式转换,直接用于供暖、农业等;发电利用需通过热机将热能转为电能。直接利用适用于中低温资源(<150℃);发电利用要求高温资源(≥150℃)或采用增强型地热系统(EGS)。

四、术语应用规范

  • 在地热资源勘查报告、开发利用方案及环境影响评价文件中,“可采资源量”必须基于NB/T 11149-2023附录A规定的计算模型与参数取值范围进行量化,不得采用未经验证的经验公式替代。
  • “可持续开发利用”作为项目准入核心判据,须在技术方案中明确热储压力维持目标、最小回灌率(不得低于85%)、热突破预警机制及退役期热储修复措施。
  • 文书表述中禁止将“地热能”简称为“地热”,后者易与地表浅层热能(如地源热泵所用)混淆;正式文本应统一使用全称“地热能”或标注“深层地热能”以示区分。
  • 核验阶段对“地热能利用效率”的实测值与设计值偏差超过±10%时,应重新校核热负荷匹配性、管网保温性能及末端用热行为,不得直接归因于资源衰减。
  • 在跨学科协作中,“热储”不得与石油工程中的“储层”混用,前者强调热-流-固耦合特性,后者侧重油气运移与聚集,二者物理机制与评价参数体系存在本质差异。

注:所有术语定义及应用规则均严格引自NB/T 11149-2023《基于可持续开发利用的地热能评价方法》第3章术语和定义、第5章评价指标体系及第7章成果表达要求。
标准解读不等同于原文,以标准原文为准

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