我国准备启动下一阶段的地热能评估工作,针对在本地部署地热能的可行性展开研究,为能源领域脱碳化和多元化铺路。能源市场管理局预计在今年内委任可行性评估团队,评估时间视研究方案而定。

能源局开始针对全面部署地热能系统的可行性,向业界征求研究提案。当局星期二(4月28日)发文告说,有兴趣的机构可在6月29日下午4时前提交研究计划。

地热能是可再生能源之一,传统的地热能系统利用热水和蒸汽提取地下热能发电,往往部署在地下自然产生高温、拥有含水层和渗透性岩层的地段。

能源局指出,传统地热能系统通常部署在地质活动活跃区,例如火山区,新加坡不太可能有类似的地热资源可供部署传统系统。

不过,全球的地热技术近年来迅速发展,为提取地热能用于发电、供暖和制冷带来更多契机。能源局答复《联合早报》询问时说,鉴于其他国家最近展开一些下一代地热能系统试点项目,现在正是推进可行性研究的时机,评估在本地部署下一代地热能系统的技术、环境和商业可行性。

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三巴旺具有本地已知最大地热潜力
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全球两种地热能系统 新加坡正评估用于本地发电潜力
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能源局说,可行性研究以2024年展开的全国非侵入式勘测为基础,最终受委的评估团队将负责确定接下来的研究范围,并为有潜力的地热能项目拟订政策框架。

“全国非侵入式勘测和可行性研究将为新加坡的地热能潜力进行全面评估,为我国下一阶段的地热能发展提供依据。”

全国非侵入式勘测旨在评估我国地下10公里深处的热能资源潜力,这个为期两年的研究预计今年完成。

能源局局长潘国强今年初接受《联合早报》专访时说,研究团队已收集相关数据,接下来会进一步分析,并拟定建议报告,指引下一步的推展工作。

学者:发展地热能需耐心

本地地热潜力评估去年取得突破性进展,确定三巴旺地下1.76公里的温度超过120摄氏度,地热潜力比海军部地区更好,是至今已知潜力最大的地区,相信未来可用较低成本且更低碳排放的方式发电、供暖和制冷。

参与三巴旺地热能研究的南洋理工大学能源研究院电网和多能源系统研究主任罗马尼奥利(Alessandro Romagnoli)教授受访时说,三巴旺、义顺和海军部是目前已知具备地热能潜力地区,应展开进一步研究。

他说,新加坡仍必须依据决定是否进入到示范项目阶段,“发展地热能需要耐心”。

新加坡国立大学能源研究所所长李宝胜教授说,评估地热能不应只把它当成独立的发电技术,应与更广泛的能源系统一起评估。

“地热能与太阳能和风能不同,最关键的问题不是技术是否存在,而是地下资源是否够热、容易获取,并且稳定,可以有规模且具经济效益地开采。”

南大土木与环境工程学院副院长(研究)吴为副教授说,适用非火山区的地热能技术,往往从更深层高温但相对不渗透的岩层提取热量,自然的流体循环比较有限,须要采用包括水力压裂等方式。

“新加坡在非火山且构造稳定的地区,地热能发展更有可能侧重从深层地下提取热资源,而不是用传统的技术。”

下一代地热能技术发展迅速潜力大

据国际能源署统计,到2050年,地热能或可满足全球高达15%的用电需求。李宝胜指出,全球再次关注地热能,主要是下一代地热能技术迅速发展,潜力更大。

他说,人工智能等科技需求持续增加,地热能等低碳能源也有潜力,为数据中心等能源密集领域供电。

罗马尼奥利说,接下来应确定最有潜力的地段进行测试,确保能在安全、可靠且具经济效益的情况下,提取地热能发电和制冷等。

吴为说,能把地下扰动降至最低的技术,例如闭环地热系统,可能更适用于新加坡。

我国关注的地热技术包括先进型地热系统(Advanced Geothermal System)和增强型地热系统(Enhanced Geothermal System)。

先进型地热系统采用循环井筒网络,将液体送到预定地深,受热后回升地面层,液体所承载的热量可用于发电。这种技术目前还在试验阶段,尚未实现商业规模。

增强型地热系统则是以高压把液体注入预定地深,制造裂缝,使更多液体可以流入受热,之后由系统抽取到地面层发电。