CN213578177U - 一种无负压地热回灌系统 - Google Patents

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汪浩
卢星辰
李笑天
王洪亮
王荣康
秦玉净
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Abstract

本实用新型公开了一种无负压地热回灌系统,包括稳流罐和氮气补偿装置,所述稳流罐的上部设置有稳流罐压力表,所述稳流罐的进口连接地热尾水进口,所述地热尾水进口和稳流罐的进口之间设置有第一流量计,所述稳流罐的出口连接地热回灌井,所述地热回灌井的井口处设置有密封回灌井口装置和井口压力表,所述稳流罐的出口和地热回灌井之间的依次设置有第一电控阀和第二流量计,所述氮气补偿装置通过氮气补偿管线分别连接至稳流罐内和地热回灌井内,本实用新型通过设置稳流罐将地热尾水进口处不稳定的压力转化为稳流罐内可控的压力,通过氮气补偿装置调节稳流罐与地热回灌井内的压力平衡,从而保证回灌系统稳态运行。

Description

一种无负压地热回灌系统
技术领域
本实用新型涉及地热开发领域,尤其是一种无负压地热回灌系统。
背景技术
地热尾水回灌是指将利用后温度下降的地热流体通过回灌井重新注入热储层的一项技术。地热尾水回灌对延长热田使用寿命、减少供热尾水排放对环境污染、预防因开采而引起地面沉降具有十分重要的意义。
按照流体注入储层的压力方式不同,地热尾水回灌方式可分为加压回灌和负压回灌。当回灌井含水层渗透性较差,地层吸水能力不能满足实际回灌需求时,依靠外力作用在回灌系统中增加压力,从而补偿地层的自然吸水能力,满足回灌需求。
当回灌井含水层渗透性较强,如岩溶裂隙型地热回灌井,该类型地热储层吸水能力往往远大于实际回灌需求,此时则采用负压回灌方式。由于负压回灌时,地层吸水能力大于系统尾水流量,常常造成供暖系统内形成真空柱,一方面影响供暖效果,另一方面对地热动态监测带来困难,比如回灌流量监测误差较大。由于常规的负压抑制器会导致空气进入回灌系统,进而导致回灌尾水水质发生变化,堵塞回灌通道,所以急需一种装置来保证回灌系统内压力平衡。
实用新型内容
本实用新型需要解决的技术问题是提供一种无负压地热回灌系统,通过设置稳流罐将地热尾水进口处不稳定的压力转化为稳流罐内可控的压力,通过氮气补偿装置调节稳流罐与地热回灌井内的压力平衡,从而保证回灌系统稳态运行。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种无负压地热回灌系统,包括设置于地面上的稳流罐和氮气补偿装置,所述稳流罐的上部设置有稳流罐压力表,所述稳流罐的进口通过回灌管线连接地热尾水进口,所述地热尾水进口和稳流罐的进口之间的回灌管线上设置有第一流量计,所述稳流罐的出口通过回灌管线连接设置于地下的地热回灌井,所述地热回灌井的井口处设置有密封回灌井口装置和井口压力表,所述回灌井口装置上设置有井口压力表的安装口和回灌管线的安装口,所述稳流罐的出口和地热回灌井之间的回灌管线上依次设置有第一电控阀和第二流量计,所述氮气补偿装置通过氮气补偿管线分别连接至稳流罐内和地热回灌井内,所述氮气补偿装置和稳流罐之间的氮气补偿管线上设置有第二电控阀,所述所述氮气补偿装置和地热回灌井之间的氮气补偿管线上设置有第三电控阀,所述氮气补偿装置、稳流罐压力表、第一流量计、井口压力表、第一电控阀、第二流量计、第二电控阀和第三电控阀分别电性连接PLC中央控制器。
本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述密封回灌井口装置采用法兰与地热回灌井的井口连接且连接处密封处理。
由于采用了上述技术方案,本实用新型取得的技术进步是:
1、本实用新型通过设置稳流罐将地热尾水进口处不稳定的压力转化为稳流罐内可控的压力,通过氮气补偿装置调节稳流罐与地热回灌井内的压力平衡,从而保证回灌系统稳态运行;设置氮气补偿装置一方面调节稳流罐内与地热回灌井内的压力平衡,另一方面,由于氮气稳定的化学性质,可保护地热回灌井井筒不发生化学腐蚀,延长地热回灌井的寿命,而且采用氮气这种惰性气体作为压力补偿介质,安全、经济、环保。
2、本实用新型中通过PLC中央控制器通过调节第一电控阀的开度,从而保证稳流罐进口流量为Q1和稳流罐出口流量Q2保持一致,保证系统的稳定运行,当Q1>Q2,稳流罐内的液面持续上升,当液面超过稳流罐进口时,系统失效;当Q1<Q2,稳流罐内的液面持续下降,当液面达到稳流罐出口时,系统产生负压,稳流罐内的氮气会通过第一电控阀进入地热回灌井,形成气柱,影响地热回灌井的监测。
附图说明
图1是本实用新型系统流程图;
其中,1、稳流罐,2、氮气补偿装置,3、稳流罐压力表,4、回灌管线,5、地热尾水进口,6、第一流量计,7、地热回灌井,8、密封回灌井口装置,9、井口压力表,10、第一电控阀,11、第二流量计,12、氮气补偿管线,13、第二电控阀,14、第三电控阀,15、PLC中央控制器。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型做进一步详细说明:
如图1所示,一种无负压地热回灌系统,包括设置于地面上的稳流罐1和氮气补偿装置2,所述稳流罐1的上部设置有稳流罐压力表3,所述稳流罐1的进口通过回灌管线4连接地热尾水进口5,所述地热尾水进口5和稳流罐1的进口之间的回灌管线4上设置有第一流量计6,所述稳流罐1的出口通过回灌管线4连接设置于地下的地热回灌井7,所述地热回灌井7的井口处设置有密封回灌井口装置8和井口压力表9,所述密封回灌井口装置8采用法兰与地热回灌井7的井口连接且连接处密封处理。所述回灌井口装置8上设置有井口压力表9的安装口和回灌管线4的安装口,所述稳流罐1的出口和地热回灌井7之间的回灌管线4上依次设置有第一电控阀10和第二流量计11,所述氮气补偿装置2通过氮气补偿管线12分别连接至稳流罐1内和地热回灌井7内,所述氮气补偿装置2和稳流罐1之间的氮气补偿管线12上设置有第二电控阀13,所述所述氮气补偿装置2和地热回灌井7之间的氮气补偿管线12上设置有第三电控阀14,所述氮气补偿装置2、稳流罐压力表3、第一流量计6、井口压力表9、第一电控阀10、第二流量计11、第二电控阀13和第三电控阀14分别电性连接PLC中央控制器15。
具体实施方式:
一种带无负压地热回灌方法,包括如下步骤:
S1:地热尾水通过地热尾水进口5进入后通过稳流罐1的进口进入稳流罐1,经过第一流量计6测得稳流罐1进口流量为Q1
S2:地热尾水在稳流罐1下部聚集并依次通过稳流罐1的出口、第一电控阀10和第二流量计11回灌至地热回灌井7中,经过第二流量计11测得稳流罐1出口流量为Q2
S3;判断Q1和Q2的大小;当Q1≠Q2时,PLC中央控制器15通过调节第一电控阀10的开度,从而控制Q1=Q2,保证系统的稳定运行,当Q1>Q2,稳流罐1内的液面持续上升,当液面超过稳流罐1进口时,系统失效;当Q1<Q2,稳流罐1内的液面持续下降,当液面达到稳流罐1出口时,系统产生负压,稳流罐1内的氮气会通过第一电控阀10进入地热回灌井7,形成气柱,影响地热回灌井7的监测;
所述步骤S3中第一电控阀10的开度计算公式为:
Figure BDA0002798111700000041
令Q1=Q2
Figure BDA0002798111700000042
其中,φ为第一电控阀10的开度,Qmax为第一电控阀10最大额定流量。
S4:稳流罐压力表3测得稳流罐1内的压力记为P1,井口压力表9测得地热回灌井7内的压力值为P2,设置系统的额定压力值为P0
S5:判断P1和P2分别与P0的大小,若P1<P0时,PLC中央控制器15控制氮气补偿装置2和第二电制阀13开启,同时第三电制阀14关闭,向稳流罐1内补充氮气,直至P1=P0;当P2<P0时,PLC中央控制器15控制氮气补偿装置2和第三电制阀14开启,同时第二电制阀13关闭,向地热回灌井7内补充氮气,直至P2=P0,设置的氮气补偿装置2一方面调节稳流罐1内与地热回灌井7内的压力平衡,另一方面,由于氮气稳定的化学性质,可保护地热回灌井7井筒不发生化学腐蚀,延长地热回灌井7的寿命,而且采用氮气这种惰性气体作为压力补偿介质,安全、经济、环保。

Claims (2)

1.一种无负压地热回灌系统,其特征在于:包括设置于地面上的稳流罐(1)和氮气补偿装置(2),所述稳流罐(1)的上部设置有稳流罐压力表(3),所述稳流罐(1)的进口通过回灌管线(4)连接地热尾水进口(5),所述地热尾水进口(5)和稳流罐(1)的进口之间的回灌管线(4)上设置有第一流量计(6),所述稳流罐(1)的出口通过回灌管线(4)连接设置于地下的地热回灌井(7),所述地热回灌井(7)的井口处设置有密封回灌井口装置(8)和井口压力表(9),所述回灌井口装置(8)上设置有井口压力表(9)的安装口和回灌管线(4)的安装口,所述稳流罐(1)的出口和地热回灌井(7)之间的回灌管线(4)上依次设置有第一电控阀(10)和第二流量计(11),所述氮气补偿装置(2)通过氮气补偿管线(12)分别连接至稳流罐(1)内和地热回灌井(7)内,所述氮气补偿装置(2)和稳流罐(1)之间的氮气补偿管线(12)上设置有第二电控阀(13),所述氮气补偿装置(2)和地热回灌井(7)之间的氮气补偿管线(12)上设置有第三电控阀(14),所述氮气补偿装置(2)、稳流罐压力表(3)、第一流量计(6)、井口压力表(9)、第一电控阀(10)、第二流量计(11)、第二电控阀(13)和第三电控阀(14)分别电性连接PLC中央控制器(15)。
2.根据权利要求1所述的一种无负压地热回灌系统,其特征在于:所述密封回灌井口装置(8)采用法兰与地热回灌井(7)的井口连接且连接处密封处理。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN112413914A (zh) * 2020-11-25 2021-02-26 河北绿源地热能开发有限公司 一种无负压地热回灌系统及回灌方法

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