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2026-08-10 09:46

中国工程师往地里猛打二氧化碳 解锁了一个取之不尽的超级充电宝

新能源这几年热闹得很。

光伏上屋顶,风机竖路边,个个是新闻常客,地热在这堆名单里,是个另类,存在感约等于零。

大多数人和地热唯一的接触就是泡温泉,让地球帮你烧桶热水,舒服泡个澡。

但只拿地热来泡温泉,属实有点大材小用,要是能供暖甚至发电就好了。因为风电光伏再猛,到了晚上或者没风的时候也得歇菜,而地热不用,能够24小时不停地输出,不怕阴天不怕没风不怕黑夜。

听起来很美,但Bug也很直接:地热在下面,人够不着。

虽然地球内部的热一直在,几十亿年不会停,但传统水热型地热太依赖地下天然热水,有热水的地方才能开发,没有的话就干瞪眼,高温地热发电到今天还是集中在少数火山和构造活动区附近。

但就在2026年5月,华能的工程师在郑州换了一种思路。

他们打了一口2500米的深井,往地下充入二氧化碳而不是水,二氧化碳下去时是冷的,回来时已经捂热,如此获取地热。

这也是国内首个投产的超临界二氧化碳闭式取热示范项目。

图注:新华网转载《经济日报》对郑州超临界二氧化碳闭式取热项目的报道。来源:新华网,原稿源《经济日报》

如果这个方法跑得通,那就不只是供暖的事了,能把热量从几千米深的地下弄上来,我们就有无数种方式把它搓成电,把地球当成一个巨大充电宝,岂不快哉。

一、热就在脚下,但搬不上来

我们脚下的大地,天生就是热的。

而且是往下越挖越热,普通地区每深100米平均升温约2.5到3℃,不同地方差异很大。在地温条件不错的地区,地下两三千米的岩石温度就能超过100℃。

图注:地温总体随深度增加而升高;浅部实际梯度会因地区地质条件而变化。来源:Wikimedia Commons

这些热哪来的?

主要是两个源头。

一份是地球46亿年前诞生时留下的原始热:整颗星球从一团炽热的物质慢慢冷却,到现在还没凉透。另一份来自地壳岩石里的铀-238、钍-232、钾-40这几种放射性元素,它们的原子核不稳定,会自己衰变产生热,衰变产物又撞击周围的原子,每一次撞击又产生一点热。单个衰变放出的热微乎其微,但架不住数量大、时间长。

两份热叠在一起烧了46亿年,还能再烧几十亿年。

问题是怎么把这个热量取上来。

热量这东西虚无缥缈,不好直接搬,得找个载体把它带上来,最方便的就是热水,地热会把地下水焐热,然后就能把热水抽上来用。

冰岛人把这件事发挥到了极致,甚至还玩出了生活情趣。

他们有一种烤面包的方法:把黑麦面团揉好装进铁锅,埋进地热区的土里,不用烤箱不用燃气,第二天挖出来就熟了。

这种做法延续了几百年,有些餐厅今天还在用。

更夸张的是供暖,如今冰岛住宅供暖所用能量约90%来自地热,雷克雅未克的街道下铺着地热融雪管网,冬天雪落下来就融了,一个靠近北极圈的岛国,靠脚下的热基本解决了住宅供暖的化石能源依赖。

羡慕归羡慕,但这个作业还真没法抄。

因为冰岛是火山岛,地下热水条件得天独厚。

图注:传统水热或增强型地热依赖地下流体和可供流动的储层通道 来源:USGS,Public Domain

咱们中国的情况比冰岛复杂得多。高温地热集中在西藏南部、滇西和川西,发电潜力大但远离用能中心。华北和东北倒是有不少中低温的地下热水,供暖需求也集中在那一带,可传统抽水取热到了现场,麻烦会一个接一个冒出来。

比如回灌。

用管子抽上来的水带了一堆矿物质,往回一灌,慢慢就把岩层孔隙堵死了,下水口就堵了。

有些地方则是流量不够。一口井打下去,钱花了,水也出了,结果供暖能力还撑不起几栋楼。

图注:浅层地源热泵利用近地表稳定温度供暖或制冷,与几千米深的中深层地热取热不是一个量级。来源:美国能源部DOE

还有地面沉降。

这里容易有一个误会:抽地下水,并不是把地底抽出一个巨大的空洞,哪天“卡蹦”一下塌了。更常见的机制是水位和孔隙压力下降后,原本被水撑着的细颗粒含水层慢慢压密,而且这种压密往往不可逆。地面上的表现,就是一点点往下沉。

管道也不省心。矿物结垢会让流道越变越窄,换热效率越跑越差。回灌和流体注入还必须看当地断层与压力条件,设计和监测不到位,也可能带来地质风险。

图注:长期抽水会降低地下水位,使细粒含水层发生不可逆压密,最终表现为地面沉降。来源:USGS,Public Domain

图注:通用换热管结垢剖面,可直观看到矿物沉积如何缩小流道 来源:Wikimedia Commons,Public Domain

图注:流体注入可能改变断层附近的孔隙压力和应力状态。这是通用机制示意,并非针对某一地热项目。来源:Public Domain

说白了,就是不好搞。

二、把二氧化碳打下去,把热量带上来

既然天然热水不好伺候,那就不伺候了。

工程师们换了个思路:往地下打一根密封的管子,塞进去一种流体,让它下去转一圈,捂热了再带回来就行。

流体贴着管壁吸热,到地面把热量交出去,冷了再灌回去,像公交车一样一趟一趟跑,全程密封,不碰地下水。

这就是“闭式地热”,不用找热水了,只要底下够热就行,选址范围比以前大了一圈。

图注:从左到右分别为传统水热、增强型地热、闭式地热和超热地热。闭式系统的工质始终在管道内循环,不依赖地下水或裂缝网络。来源:美国能源部DOE

图注:闭式地热常见的两种井型:左为U型或多分支回路,右为同轴“管中管”结构。来源:Geothermics论文

管子里跑什么?可以是水,也可以是别的流体。

郑州这个项目选了一个很常见但很有趣的东西:二氧化碳。

二氧化碳有一个很特殊的物理状态。

如果把液态的二氧化碳装在一个高压透明容器里加热,一开始能清楚看到液面,上面是气下面是液。继续加热,接近31.1℃、压力超过73个大气压时,液面开始闪烁,然后突然消失了,整个容器里变成一种均匀的透明流体,你分不清它到底是液体还是气体。

图注:可视窗实验从左到右:29.03℃时气液界面清晰,31.01℃附近出现临界乳光,36.00℃时界面消失。画面截自斯图加特大学IKE实验视频。来源:斯图加特大学IKE

这个状态叫“超临界”。

图注:二氧化碳超过约31.0℃和73.8 bar的临界点后进入超临界区;本图为示意,不按比例绘制。来源:Wikimedia Commons,Public Domain

它为什么适合在地下搬热?

第一,超临界二氧化碳黏度较低,在合适工况下,管内循环阻力可以比水更小。

第二,它受热后密度会下降。冷而密的二氧化碳更愿意往下走,热而轻的二氧化碳更容易往上升。这样一冷一热、一下一上,自己就形成了一个循环。换句话说,不用怎么泵,它自己就会动,属于自驱型牛马。

图注:冷而密的超临界CO₂向下流动,受热膨胀后沿另一通道上升,由密度差形成热虹吸。来源:California Energy Commission报告

郑州项目一接上二氧化碳,损耗直接少了10%,让取热能力提升约20%,单位供暖能耗降低10%,这在能源领域是相当大的差距,而且长期跑下来还有进一步压缩的空间。

郑州这个项目的井深2500米,井下的管子是同轴结构,大管套着小管,像是一根两千五百米长的双层吸管,二氧化碳在里外两层管之间完成往返,一路吸收岩石的热量,流到井底最热的地方,再从另一侧回到地面。

图注:同轴井换热原理示意,低温流体沿外环下行、在井底转向后沿内管上升;此图解释井型,不是郑州项目的等比例工程图。来源:清洁供热产业委员会

8度的二氧化碳下去,22度的上来,白嫖了14度热量回来,虽然还不够直接用,但到了地面拿热交换机处理一下,原理跟空调差不多,可以把温度拉到80度,够直接拿去给北方供暖气了。

图注:郑州项目动画示意:超临界CO₂取热后先在地面换热,再由地源热泵把温度提升到供暖所需水平。来源:央视新闻

图注:上图为郑州换热站管路,下图为标有“中国华能”“LCO₂”的附属设备。来源:《经济日报》

目前这还是个示范项目,供暖面积超过1.8万平方米,大约180套百平住宅的规模,规模确实不大。

但跑通之后,想象空间很大,供暖只是起步,真正值得期待的当然是发电。

三、供暖只是第一步,发电才是真正的大招

地球这个大暖炉,烧了几十亿年还是烫的,但凡能把一点热量弄到地面上来,现在的科技有无数种方式把它变成电(当然本质都是烧开水),而且还是清洁的。

最最关键的是,24小时可用,不靠天吃饭。

图注:地热发电既可直接利用蒸汽,也可通过换热器驱动沸点更低的有机工质完成二元循环发电。来源:美国能源部DOE

这可不是画饼。

2025年底,德国巴伐利亚(宝马老家那块儿)已经有人把闭式地热接上了商业电网。做法是往地下约四公里半打井,用水做密封循环,直接靠岩石的热来发电,这是全球第一个闭式多分支井商业项目送电的案例。

图注:GreenFire在美国Coso现场开展超临界CO₂闭式地热试验时使用的地面注入设备。来源:California Energy Commission报告,图源GreenFire Energy

图注:德国巴伐利亚Geretsried的Eavor闭式地热项目现场。项目于2025年开始向电网送电。来源:Eavor官方新闻稿

德国那个项目底下温度大概160℃,够了,足够拿出来发电了。

图注:Eavor-Loop把多条地下分支连接成封闭回路,像埋在热岩中的大型散热器反向吸热。来源:Eavor Media Kit

虽然这个方向不是那么热门,但我们也确确实实开始了。

今年,河南中原农谷完成了国内同类型最深的地热对接井贯通。简单说就是在地下打一条U型通道:两口井从地面相距35米的位置分别往下打,一口垂直一口斜着钻,最终在3515.5米的地下精准汇合。流体从一口井灌下去,走完这条长长的U型路,从另一口井出来,一路吸收岩石的热,路走得越长,吸的热越多。

图注:中原农谷清洁供暖二期项目两座钻机同场施工,两口井在地面相距不远。来源:万江新能

相当于两个人分别在一幢楼的正门后门往下挖隧道,在地下挖了七千多米,最后居然精准对上了。。。这在异地恋里面也算是比较感人的了。

建设方称,这种对接井的取热能力比上一代设计提升了5倍。

图注:一口直井与一口定向斜井在地下贯通,形成更长的封闭换热通道;这是企业动画示意,不是实测地质剖面。来源:万江新能

当然,现在还没到开香槟的时候。

闭式地热之所以还在做示范,最大的现实障碍就是贵。越往深处钻,温度是上去了,账单也跟着上去了;井打得越复杂,换热面积更大,施工风险和成本也会随着增加。

它现在面对的不是“物理上能不能”,而是“经济上值不值”。

有研究算过,按目前的钻井成本,闭式地热发出来的电大约要贵上5到7倍。

要把账算平,其实就两件事:一是把每米钻井的价格打下去,二是同样的井取到更多热。中原农谷那口对接井取热能力提升5倍,走的就是第二条路。

这不是什么物理难题,就是个工程问题。

白嫖地热这件事,地球没意见,就看插管子的价格什么时候能打下来。

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