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随着城市地下水资源管控趋严,“取热不取水"中深层井下闭式换热技术快速推广。井下换热系统不抽取地下水,依靠井下密闭换热器和深部岩层进行热交换,规避开采地下水、回灌难题,在城市核心区、城市副中心等区域得到大量落地,北京城市副中心站枢纽18口中深层井下换热井就是国内示范项目。
新版CCER中深层地热方法学,将井下换热项目独立作为一套适用体系,和水热型地热分开设置指标要求。井下换热项目没有地下水开采行为,不需要取水许可,不受回灌率指标约束,在水资源管控严格的城市拥有巨大的CCER开发潜力。大量新建井下换热项目已经投入供热运行,但很多建设运营方尚不熟悉CCER方法学对井下换热项目的数据、监测、边界的具体要求,大量碳减排潜力尚未释放。
对照中深层地热CCER前期数据统计表,井下换热项目不需要填报开采井、回灌井、水流量、回灌率、取水许可等水热型专属条目,但对同套管井下换热装置数量、换热装置类型、井下安装深度、管内循环介质、供热系统设备、监测计量体系有着明确规定。
井下换热项目,依靠地下深埋密闭换热套管采集岩层热量,通过循环介质将热量输送至地面机房,搭配热泵机组提升温度之后向建筑供暖。项目边界包含井下换热装置、循环管路、热泵机组、一次二次输配管网,燃气锅炉等调峰热源纳入边界核算扣减排放。项目减排逻辑是井下换热清洁能源供热,替代传统化石热源,产生CCER核证减排量。
结合CCER方法学征求稿及项目前期数据统计表,井下换热项目需要归集完整项目全维度数据。
项目基础信息,确认项目业主主体、项目所在地、供暖建筑面积、建筑类型、项目建设时间,界定CCER计入期;多个井下换热子项目可合并申报,厘清产权与供热边界。
井下换热工程参数是本类型项目核心统计项:统计同套管井下换热装置的套数,区分换热装置类型;记录井下换热装置安装深度,中深层井下换热一般井深2000‑3000米级别;明确井筒内部循环介质类型。以上井下装置参数,来源于钻井、下管竣工资料,是审定阶段重点核查内容。
供热系统参数,统计一次、二次输配管网长度,板式换热器配置,热泵机组数量为井下换热项目核心专用设备参数;同时统计调峰热源设备类型、调峰热源装机容量。项目运行期间,热泵耗电量、调峰热源燃气消耗量,是计算项目排放、核算净减排量的关键基础数据。
监测计量体系同样为硬性要求。井下换热项目虽然没有开采地热水,但仍然必须配置全套计量仪表:总热量表、电能计量表、燃气计量表、温度压力计量装置。全部计量器具需要完成法定检定或者CNAS校准;计量平台需要完成和全国碳市场管理平台联网,联网后采集的数据才能够用于CCER减排量核算。
井下换热项目同样存在多能源耦合场景,经常和市政热力、空气源热泵联合供能。方法学明确,如果属于多能互补工程,项目必须具备独立连续监测系统,把井下换热系统的供热量和其他热源供热量做数据拆分,不能混合统计,否则无法通过核查。
相比水热型地热,井下换热优势:无需取水许可、不需要做水资源论证批复,没有回灌率硬性考核,极大降低城市区域项目合规门槛,但井下换热装置竣工资料、井筒深度台账、热泵系统能耗连续监测不可缺失。
第一,井下换热竣工资料不完备。不少项目重建设、轻归档,井下换热套管数量、下井深度、循环介质资料分散缺失,CCER审定无法核实换热装置实际工况。
第二,监测计量配置不匹配方法学。部分项目只关注供热运行,没有按照CCER要求配置独立的热量、电耗计量点位;仪表没有检定;没有对接碳市场联网;依靠人工月度抄表,达不到连续监测要求。
第三,边界划分与数据拆分难度大。项目同时接入市政热力、燃气调峰,多种热源混合供热,无法精准剥离井下换热实际供热量,基准线和项目排放计算容易出错。
第四,对井下换热CCER规则不熟悉。很多单位用水热型地热经验套用井下换热项目,错误准备取水、回灌相关材料,做大量无用工作;井下换热的泄漏排放、基准线情景选取拥有自身特殊规则。
第五,缺少完整CCER全链条实操能力。业主擅长换热系统运维,但不熟悉PDD文件编制、第三方审定核查、国家平台申报整套流程,自行推进周期长,存在申报失败风险。
针对中深层井下换热闭式井CCER项目,提供项目可行性评估、工程资料梳理、监测方案设计、计量系统对接、审定‑核查‑平台签发全流程一站式服务。
第一步:项目前期摸排评估。对照CCER前期数据统计表逐项核验,统计井下换热装置套数、井深、热泵机组、供热面积、调峰热源、计量仪表现状,输出可行性评估报告,判断项目是否具备CCER开发条件,规避无效投入。
第二步:工程卷宗梳理优化。收集钻井竣工、井下换热套管安装资料,整理热泵机房、换热管网设备台账;补齐计量器具检定/校准报告;明确项目供热边界,区分井下换热供热量与其他热源供热量,优化整套申报卷宗材料。
第三步:CCER合规监测方案定制。依据井下换热方法学要求,设计监测方案,明确热量、电力、燃气、温度压力的计量点位;指导完成仪表检定,对接全国碳市场平台联网,实现供热量、热泵电耗、调峰能耗长期连续采集,做到数据可记录、可溯源,满足核查取证。针对井筒,可配套部署分布式光纤全井深测温系统,采集井筒沿程温度数据,既服务换热井运维,同时可以作为项目补充佐证数据。
第四步:CCER全流程技术服务。编制项目设计文件PDD,对接第三方审定机构;配合现场核查;完成国家平台填报;完成减排量核算、公示、备案、签发上链。严格遵循井下换热专属方法学,合理选取基准线,精准扣减热泵电耗、调峰热源排放,核算真实CCER减排量。
第五步:碳资产运营。减排量签发完成,协助业主开展CCER碳资产交易变现,把井下换热清洁供热能力转化为实际经济收益。
井下换热“取热不取水",适配国内大量水资源管控严格城市,是中深层地热CCER重要赛道。开发CCER,一方面项目完成建筑清洁供热,助力园区、城市完成双碳考核;另一方面将地热减排效益转化CCER碳资产,给项目带来额外收益,提升综合能源项目投资回报率。
井下换热项目开发CCER,不要照搬水热型项目思路,重点聚焦换热装置竣工资料、独立连续监测系统、多热源数据拆分三个关键点。前期对照统计表完成完整摸排,前置补齐工程、计量相关条件,才能够高效推进CCER申报。
面向全国,我们诚挚对接综合能源公司、热力集团、EPC总包单位、园区平台,携手挖掘中深层井下换热项目的碳资产潜力,推动井下换热技术与CCER产业协同发展。
#中深层井下换热 #取热不取水 #地热CCER #综合能源






中深层水热型地热、水热型地热CCER、水热地热碳资产开发、水热型地热碳减排、地热开采回灌项目CCER
开采井、回灌井、地热井平均井深、地热水开采量、地热水回灌量、回灌率、开采地热水温度、地热井群、同层回灌、DZ/T 0462.1
水资源论证报告、取水许可、地热成井报告、固井设计施工评价资料、NB/T10706、SY/T6592、SY/T6641、地下水开采管控
水热型地热供热系统、一次输配管网、二次输配管网、板式换热器、调峰热源、调峰热源容量、热量计量、流量计量、温度压力计量、计量器具检定、CNAS校准、全国碳市场管理平台联网、独立连续监测系统
CCER‑01‑003‑V01水热型方法学、水热型地热前期数据统计表、基准线排放、项目排放、泄漏排放、PDD项目设计文件、审定、核查、CCER签发
中深层井下换热、井下闭式换热、取热不取水、井下换热CCER、井下换热碳资产开发、井下换热地热碳减排、套管式井下换热
同套管井下换热装置、井下换热装置套数、井下换热装置深度、井筒循环介质、井下换热装置类型、中深层井下换热井、闭式换热井、地热井下换热器
井下换热热泵机组、热泵电耗、一次二次输配管网、板式换热器、调峰热源、多能耦合供热、热量表、电能表、燃气表、温度压力计量、计量器具检定、CNAS校准、全国碳市场联网、独立连续监测系统、分布式光纤井筒测温、全井深光纤测温
CCER‑01‑003‑V01井下换热方法学、井下换热前期数据统计表、基准线情景、项目排放核算、PDD项目设计文件、第三方审定、现场核查、CCER减排量签发
中深层地热能CCER、地热可再生能源CCER、地热碳盘查、地热碳资产运营、地热CCER项目摸排评估、地热CCER全流程服务、综合能源CCER、地热供暖CCER、园区地热CCER、城市地热碳资产
项目基本信息、项目业主、供暖建筑面积、民用/工业建筑、供暖建筑类型、供暖季起止日期、项目计入期、多工程合并申报、项目边界划定
年耗电量、年天然气消耗量、制冷剂类型、制冷剂泄漏排放、供热量、基准线计算参数
地热CCER资料缺失、回灌率不达标、计量监测不达标、数据颗粒度粗、多热源数据拆分、碳市场联网缺失、审定核查驳回、碳资产沉睡
项目可行性评估、资料卷宗补齐、监测方案设计、计量系统改造、PDD编制、第三方审定配合、现场核查、国家碳平台申报、CCER备案签发、碳资产交易变现
中深层地热能;CCER;水热型地热;井下闭式换热;取热不取水;地热碳资产;项目监测体系;碳减排核算;可再生能源;综合能源
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Medium‑deep geothermal energy, CCER, hydrothermal geothermal, down‑hole heat exchanger, closed‑loop geothermal, heat‑without‑water‑extraction, carbon asset development, carbon emission reduction, project monitoring system
水热型地热vs井下换热;取水回灌vs取热不取水;取水许可要求;回灌率约束;井下换热装置台账;热泵能耗核算;多热源耦合监测
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