ОПРЕСНЕНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ
•Воды из геотермальных скважин могут быть использованы для получения пресной воды. (Конечно, если геотермальные воды сами по себе пресные, то никакой дальнейшей обработки не требуется. Но этот случай не характерен для скважин в Калифорнии.) Для дальнейшего обсуждения предположим, что из скважины постуиает пароводяная смесь, которая в дальнейшем разделяется на пар и воду.
В наиболее часто рассматриваемом случае получаемый из скважины пар используется для выработки электроэнергии. Оставшаяся вода направляется в опреснительную установку. Опреснение достигается одним из способов, таких, как обратный осмос, дистилляция и другие, Процессы, подобные обратному осмосу, не требуют источника тепла и поэтому в этом случае тепло геотермальных вод практически не используется. Обычно для опреснения геотермальной воды используется один из процессов дистилляции (перегонки).
Процессы дистилляции заключаются в испарении части питательной воды и последующей конденсации паров, что позволяет получить чистую дистиллированную воду. Остаток питательной воды либо в дальнейшем снова испаряется и дистиллируется, либо сбрасывается. Такой процесс обычно используется при опреснении морской воды.
При использовании геотермальной воды питательная вода оказывается уже нагретой. Одну из главных статей расходов обычной опреснительной установки представляет собой расход на нагревание
Воды. Поскольку это тепло является дорогим, то на обычных установках принимаются меры для максимального использования тепла. Вода в установке нагревается, а затем по мере испарения и охлаждения она проходит через последующие секции испарителя. Хладагент, используемый для конденсации паров, является фактически питательной водой при более низкой температуре. Таким образом, тепло, отведенное от одной секции дистилляционной установки, используется для нагревания другой секции.
При использовании геотермальной воды не требуется такой регенерации, и это приводит к упрощению конструкции установки. В обычной практике опреснения особое внимание уделяется выбору правильного соотношения между затратами на используемую энергию и капитальными затратами на оборудование. Вследствие более высоких капитальных затрат, требуемых для достижения большей эффективности работы установки, указанные выше два фактора комбинируются таким образом, чтобы получить оптимальные рабочие характеристики и конструкцию. Те же факторы действуют и в случае использования геотермальной воды. Стоимость получения геотермальной воды с сопутствующим теплом должна быть сбалансирована с большими капитальными затратами для более эффективного использования геотермальной энергии. Ожидается, однако, что в данном случае указанный выше оптимум будет иметь место для установок с меньшей эффективностью, хотя эти оптимальные условия еще должны быть четко определены.
В последних секциях геотермальной дистилляционной установки некоторое количество тепла должно быть отведено либо в атмосферу, либо передано какой-либо охлаждающей среде. После извлечения большей части воды из первоначальногб геотермального раствора, оставшийся рассол представляет собой сильно концентрированную жидкость и удаляется из установки. Этот остаточный рассол называется сбросом. Таким образом, на геотермальной электростанции геотермальный пар превращается в конденсат, отведенное тепло и электроэнергию. В опреснительной установке геотермальные воды превращаются в пресную воду, сбрасываемый рассол и отведенное тепло.
Пар, отделенный от пароводяной смеси на выходе из геотермальной скважины, может быть также использован в качестве источника тепла в опреснительной установке, работающей не на геотермальной воде, а на местных минерализованных водах. Таким образом,, может оказаться возможным использование отсепарированной геотермальной воды в одной-опреснительной установке и геотермального пара в другой установке для опреснения местных минерализованных вод.