随着全球气候变迁的影响日益严重,寻找低碳能源的替代品成为了当务之急。地热发电作为一种可再生能源,被广泛认为是未来基载能源的可能选择。然而,中国台湾目前在地热发电方面的发展仍相对缓慢。尽管有计划加速地热资源的开发,但要到2035年后才能逐步完成变质岩区及火山岩区地热开发。因此,创新科技成为提高地热发电成功率的关键。
传统地热发电技术已经成熟,并在全球范围内得到广泛应用。然而,对于海洋能的大规模开发,各界仍存在争议。尤其是学界提出的“黑潮发电”,被一些人认为可行性极低,即使政府投入大量资金也无法获得商业化应用。相比之下,浅层地热和深层地热的开发在国外已经得到政策支持和技术推动,具有商业化的潜力。
中国台湾在2050年净零碳排路径图的规划中,提出了发展地热能、海洋能及生质能等绿色能源的设想。其中,前瞻型地热技术如增强型地热(EGS)、进阶型地热(AGS)、超临界地热(SGS)等都具有发展潜力。然而,要实现这些技术的商业化应用,需要克服一些技术难题和政策障碍。
目前,中国台湾的地热总装置量为7.29MW,主要分布在台北大屯山、宜兰清水、花莲瑞穗、台东金峰等地。然而,大多数地热潜能区仍属于G1阶段,需要进一步提高调查和评估水平,才能降低投资风险和提高再生能源开发业者的建厂诱因。
为了加速地热资源的开发,中国台湾政府计划扩大传统地热潜能区的调查,提高主要潜能区之评估指标至少达到G3阶段。此外,宜兰地区由于地壳较薄,将优先完成4,000米之深层地热探勘井凿钻,以验证地热资源的分布和储量情况。
除了传统地热资源的调查和开发,创新科技在地热发电领域的应用也具有巨大潜力。例如,利用空中电磁(Airborne Electromagnetic;AEM)和重力磁力联合探测技术,可以测量地表下电性地层的空间分布,藉以推测地下地质构造。通过重力数据研判裂隙分布,有助于发现具潜力的地热储集层。而磁力异常数据可利用于判断温度及高温换质造成之磁力变化。这些技术的应用将有助于提高地热资源的发现率和开发效率。
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