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為民族工業造"芯"
開山資訊 | ‘固定電廠’到‘自適應電廠’:開山儲層自適應模塊化地熱發電技術亮相12屆國際地熱大會——RAGPP為全周期高效利用提供新思路
發布日期:2026-08-24

  2026年8月20日,在印度尼西亞雅加達舉行的第12屆印度尼西亞國際地熱大會與展覽會(IIGCE 2026)上,開山地熱發電專家湯炎博士在大會Plenary Hall發表專題演講,介紹了儲層自適應地熱發電技術(Reservoir-Adaptive Geothermal Power Plant,RAGPP)。

  這一技術理念受到印尼當地媒體的關注。會議期間及會后,多家印尼媒體對Sorik Marapi 地熱電廠(SMGP)五期電廠開發、模塊化地熱發電以及RAGPP技術進行了報道,認為這一技術為地熱電站適應儲層動態變化提供了全新的思路。印尼媒體特別報道了SMGP模塊化分階段開發模式,以及RAGPP根據儲層壓力、焓值、溫度和流量變化調整發電系統的技術特點。

  地熱儲層在變化,電廠也應該變化

  與煤電、燃氣等常規電廠不同,地熱電廠所利用的是一個長期動態變化的地下熱儲層。隨著生產持續進行,儲層壓力、生產井井口壓力、溫度、焓值和流量都會發生變化。傳統地熱電廠通常根據開發初期的資源條件確定熱力循環和設備配置,因此隨著儲層逐漸衰減,電站與地下資源之間產生越來越明顯的不匹配。

  RAGPP的核心思想則是改變這一傳統思路:不是讓不斷變化的儲層適應一個固定的電廠,而是讓電廠能夠適應儲層的變化。通過模塊化發電技術,RAGPP可以根據不同生產井的熱力學條件,靈活配置不同的發電循環,并在儲層長期運行過程中不斷調整運行方式,從而盡可能提高地熱資源的利用率和全生命周期發電量。

  在SMGP,這一理念已經進入實際商業運行。例如,運行約六年后,T-10生產井根據儲層條件變化,由原來的10.7 bar(a)高壓閃蒸調整至5.7 bar(a)中壓閃蒸,使該井能夠繼續參與發電。印尼媒體也將這一案例作為RAGPP技術靈活性的典型實例進行了報道。

  SMGP為RAGPP技術理念提供了實際運行場景

  RAGPP并不是單一設備,而是由多種模塊化地熱發電技術組成的靈活發電系統。在SMGP,蒸汽螺桿膨脹機、濕蒸汽ORC和Brine ORC等模塊相互組合,使不同壓力、不同狀態的地熱流體能夠進入更加匹配的發電路徑,從而實現地熱能的階梯利用。

  SMGP從2016年底開始鉆井開發,第一期電廠于2019年投入商業運行,到2024年第五期電廠投入運行,形成五期電廠分階段開發格局。印尼媒體近期也重點報道了這一模塊化開發過程及其RAGPP應用。更值得關注的是,截至目前SMGP尚未鉆取任何補充井。這為RAGPP“充分利用現有生產井、適應儲層變化”的技術理念提供了一個具有實際意義的運行案例。

  因此,RAGPP所追求的并不僅僅是電站投產初期的最大功率,而是:最大化地熱資源整個生產生命周期內的累計發電量。這也是地熱發電從“設備效率優化”向“儲層—電站系統全生命周期優化”發展的一個重要方向。

  對EGS同樣具有重要意義

  值得特別關注的是,這一技術理念的意義并不僅限于傳統水熱型地熱資源。隨著增強型地熱系統(EGS)的發展,未來地熱開發將逐漸進入更加廣泛的地下熱儲層環境。EGS雖然通過人工改造等方式增強地下儲層的滲透性和流體循環能力,但其長期運行同樣會面臨壓力、溫度、流量以及生產能力隨時間變化的問題。換句話說:傳統地熱儲層會衰減,EGS人工增強儲層同樣需要面對長期運行中的動態變化。

  因此,EGS未來不僅需要解決“如何建立儲層、如何從地下獲得熱量”的問題,也需要考慮:儲層發生變化以后,地面發電系統如何持續適應?從這個角度看,RAGPP同樣提供了EGS開發的技術思路:地下儲層動態管理 + 地面模塊化、自適應發電系統。未來EGS與RAGPP自適應地面發電技術結合,就有可能形成從地下儲層到地面電站的全生命周期動態優化體系,進一步提高EGS項目的長期能源利用率和經濟性。

  從一個項目,到一種新的地熱開發理念

  湯炎博士此次在IIGCE 2026 Plenary Hall的演講,不僅是對SMGP實際技術應用的一次總結,也展示了開山在地熱發電領域長期技術創新形成的一種新的思考。地熱儲層不是靜態的,地熱電站也不應該是靜態的。從傳統地熱到未來EGS,如何讓地面發電系統持續跟隨地下資源變化,提高資源利用率、延長高效運行周期,并最終實現全生命周期發電量最大化,將成為下一階段先進地熱技術發展的重要課題。而RAGPP,正是開山在這一方向上的成功實踐。

  讓電站跟隨儲層,而不是讓儲層適應電站。這是未來地熱發電的新模式。

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