ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Одноконтурные геотермальные энергоустановки

Принципиальная тепловая схема установки с одноступенчатым расширением пара и цикл ее работы в Т-S координатах изображена на рис. 4.7.

Одноконтурные геотермальные энергоустановки

Рисунок 4.7 Принципиальная тепловая схема (а) и цикл работы (б) геотермальной энергоустановки паротурбины с одноступенчатым расширением теплоносителя

При работе установки геотермальный теплоноситель, как правило, в виде недогретой воды при температуре Т1 и давлении р1 из скважины 1 направляется в грязевик, в котором отделяются и оседают посторонние механические примеси. Пройдя дальше систему защиты от солеотложений, геотермальный теплоноситель поступает в дегазатор 2, состоящий из двух степеней.

В его первой ступени поддерживается такое давление, при котором из геотермальной воды выделяются только газы, в том числе и углекислый удаляемые из дегазатора через сбросной клапан в атмосферу. Поскольку нерастворенный углекислый газ на углекислотное равновесие не влияет, в первой ступени дегазатора выделения солей не наблюдается. После первой степени дегазатора геотермальная вода направляется в его вторую ступень, где благодаря снижению давления из воды выделяется растворенный углекислый газ и соли кальция.

Давление во второй степени дегазатора поддерживается таким, чтоб из воды выделилась большая часть солей кальция. Выделившиеся соли вместе с водой направляются в осветлитель, где благодаря специально организованному движению потока они отделяются, оседают на дно и дальше удаляются из цикла системой шламоудаления. Осветленная вода поступает в парогенератор 3, где расширяется в изоэнтальпном процессе 1÷2 до давлению рр и температуре Тр. Вследствие этого часть ее превращается в пар, количество которого определяется по формуле:

Одноконтурные геотермальные энергоустановкиОдноконтурные геотермальные энергоустановки

где GP - общий расход геотермального теплоносителя; хр - степень сухости пароводяной смеси в парогенераторе.

Обозначив долю испарившейся геотермальной воды через e, получим

Одноконтурные геотермальные энергоустановки

В парогенераторе происходит также разделение теплоносителя жидкую и парообразную фазы. Жидкость поступает к насосу 12 и накачивается в нагнетательную скважину, а пара направляется в турбину 4. При этом, чем выше степень сепарации в парогенераторе, тем ближе получаемый пар к сухому насыщенному пару.

В турбине пар расширяется в политропном процессе 3-4, превращая свою потенциальную энергию в техническую работу, которая в электрогенераторе 5 превращается в электроэнергию. Полученная после турбины пароводяная смесь со степенью сухости хк поступает в конденсатор 8, где конденсируется в изотермическом процессе 4-5 водой подаваемой насосом 7 из градирни. Конденсат удаляется из конденсатора насосом 9 и подается в нагнетательную скважину или используется для других целей, а неконденсируемые газы удаляются водоструйным эжектором 11 с насосом 10.

Потери теплоты QР и QK в установке определяются в основном параметрами пара Тр и Рр, который генерируется в парогенераторе. Очевидно, для уменьшения Qр, нужное более глубокое расширение геотермального теплоносителя в парогенераторе. Однако параметры пара Тр, Рр в этом случае имеют низкие значения, в результате чего на турбине будет малый теплоперепад, что приведет к малому значению работы и увеличению потерь в конденсаторе. При этих условиях должно быть выбрано оптимальное значение глубины расширения геотермального теплоносителя в парогенераторе. Найдем его, исходя из условия максимальной технической работы на валу турбины.

Определение оптимального расширения в парогенераторе, то есть значений Тр и Рр, существенно упрощается, если установка работает по обратимому циклу Карно. В этом случае располагаемая работа записывается как:

Одноконтурные геотермальные энергоустановки (4.1)

где с - теплоемкость геотермального теплоносителя;

Т1- его температура на входе в парогенератор;

Тн - температура холодного источника (окружающей среды).

Максимальная эффективность геотермальной установки при заданных значениях температур горячего Т1 и холодного Тн источников достигается при Lmax, что отвечает определенному значению температуры Tр, которое называется оптимальным.

Таким образом, при оптимальном значении Тр работа цикла L=Lmax, а ее производная dL/dTp=0. Взяв производную по Тр от правой части уравнения (4.1) и приравняв ее к нулю найдем:

Одноконтурные геотермальные энергоустановки (4.2)

Температура воды в парогенераторе Тр должна равняться корню квадратному из произведения температур поступающей геотермальной воды и холодного источника теплоты.

Зная начальную температуру геотермального теплоносителя Т1, температуры сред в расширителе Тр, и конденсаторе Тк, можно определять общую теплоту теплоносителя, потери теплоты в парогенераторе и конденсаторе, а также выполнить термодинамический анализ процесса превращения теплоты в работу.

На рис. 4.8 изображена принципиальная тепловая схема геотермальной энергоустановки с двухступенчатым расширением теплоносителя и процесс генерации пара в T-s-координатах. Система водоподготовки, электромагнитная защита и дегазация в этой установке аналогичные установке с одноступенчатым расширением геотермального теплоносителя.

Из скважины 1 (см. рис. 4.3, а) после дегазатора 2 теплоноситель с параметрами Т1 и р1 поступает в первый парогенератор (первая ступень расширения 3, где расширяется в процессе 1-2 до температуре Одноконтурные геотермальные энергоустановки.

После первого парогенератора вода поступает во второй парогенератор (вторая ступень расширения) 13, где происходит дальнейшее расширение воды и генерация пара более низкого давления, чем в первом парогенераторе. Охлажденная во втором парогенераторе геотермальная вода забирается насосом 12 и направляется в нагнетательную скважину.

Одноконтурные геотермальные энергоустановки

Рисунок 4.8 - Принципиальная тепловая схема геотермальной энергоустановки с двухступенчатым расширением теплоносителя (а) и процесс генерации пары в Т-S- координатах (б)

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Турбокомпрессорные геотермальные энергоустановки

При генерации пара в газовом потоке вода охлаждается до температуры термодинамического равновесия, которая значительно ниже температуры насыщения при том самом давлении среды. Это дает возможность существенно повысить температурный перепад воды, …

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

опливного “голода”, а также глобальное загрязнение окружающей среды и тот факт, что прирост потребности в энергии значительно опережает прирост ее производства, вынуждает многие страны с новых позиций обратить внимание на …

Типы теплонасосных установок и область их применения

Теплонасосные установки классифицируют по принципу работы и видом греющего теплоносителя. По принципу работы различают компрессионные (воздушные и парокомпрессорные), сорбционные (абсорбционные), а также струйные (эжекторные) ТНУ. Парокомпрессорная ТНУ сравнительно с воздушной …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.