RU196410U1 - Геотермальная энергетическая установка - Google Patents

Геотермальная энергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU196410U1
RU196410U1 RU2018127790U RU2018127790U RU196410U1 RU 196410 U1 RU196410 U1 RU 196410U1 RU 2018127790 U RU2018127790 U RU 2018127790U RU 2018127790 U RU2018127790 U RU 2018127790U RU 196410 U1 RU196410 U1 RU 196410U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
geothermal
line
gas
heat exchange
Prior art date
Application number
RU2018127790U
Other languages
English (en)
Inventor
Ганапи Янгиевич Ахмедов
Ажа Сурхаевна Курбанисмаилова
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту)
Priority to RU2018127790U priority Critical patent/RU196410U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU196410U1 publication Critical patent/RU196410U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • F24T10/20Geothermal collectors using underground water as working fluid; using working fluid injected directly into the ground, e.g. using injection wells and recovery wells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/10Geothermal energy

Abstract

Геотермальная энергетическая установка относится к теплоэнергетике и может быть использована при проектировании и эксплуатации геотермальных станций теплоснабжения и горячего водоснабжения. В геотермальной энергетической установке продукты сгорания части попутного с геотермальной водой горючего газа поступают в теплообменное оборудование для подогрева воды и предотвращения в нем карбонатных отложений. При этом на линии подачи продуктов сгорания в теплообменное оборудование и выхода из него установлены датчики солеотложения, подключенные к задвижке регулирования подачи газа в камеру сгорания. Установка позволяет повысить тепловой потенциал геотермальной воды и защитить теплообменное оборудование от карбонатных отложений. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к теплоэнергетике и может быть использована при проектировании и эксплуатации геотермальных станций отопления и горячего водоснабжения.
Известны геотермальные энергетические установки, содержащие линию вывода воды из скважины, снабженную газоотделителем, имеющим линию отвода газа и соединенным линией отвода воды с теплообменным оборудованием, подключенным к скважине закачки [1,2]. В известных установках обеспечена возможность дегазации геотермальной воды, снижающая ее коррозионную активность и выделение из нее сопутствующих горючих газов. Однако, при этом, вследствие нарушения углекислотного равновесия в растворе воды из-за снижения в нем концентрации углекислого газа в теплообменном оборудовании создается опасность образования твердых отложений карбоната кальция. Кроме того, на этих установках отсутствует неразрушающий контроль солеотложения в теплообменном оборудовании, что исключает возможность своевременного устранения образовавшихся отложений.
Известны также установки, содержащие линию вывода воды из скважины, снабженную газоотделителем, имеющим линию отвода газа с осушителем и соединенным по воде с теплообменным оборудованием [3]. В известных установках предусмотрена также подача продуктов сгорания горючего газа в скважину закачки, что предотвращает образование твердых отложений карбоната кальция. Однако устройство установок не позволяет контролировать процесс образования отложений в теплообменном оборудовании, а также регулировать дозу подаваемой в скважину углекислого газа. Все это приводит к снижению эффективности использования энергии источников геотермальных вод.
Технической задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является повышение эффективности использования энергии источников геотермальных вод с сопутствующими в них горючими газами за счет повышения стабильности геотермальной воды и защиты теплообменного оборудования и скважины от карбонатных отложений.
Технический результат достигается тем, что в геотермальной энергетической установке, содержащей линию вывода воды из скважины, снабженную газоотделителем, имеющим линию отвода газа и соединенным линией отвода воды с теплообменным оборудованием, подключенным к скважине закачки, осушитель газа и камеру сгорания, подключенную к линии отвода газа от осушителя, камера сгорания соединена к линии отвода воды от газоотделителя в точке подачи геотермальной воды к теплообменному оборудованию, на выходе которого на линии подачи воды в скважину установлен резервуар для содержания углекислого газа, при этом, на линии подачи геотермальной воды в теплообменное оборудование и выхода из него установлены датчики солеотложения, подключенные к задвижке регулирования подачи газа в камеру сгорания.
На чертеже представлена предлагаемая энергетическая установка.
Установка содержит линию 2 вывода воды из скважины 1 в газоотделитель 3, имеющим линию 4 отвода газа через осушитель 5 к потребителю по линии 6. По воде газоотделитель 3 соединен по трубопроводу 15 с теплообменниками 10 и 12, подключенными к скважине 17 закачки отработанной воды. Камера 7 сгорания горючего газа подключена к линии 6 через линию 21 и регулируемую запорную арматуру 22. При этом выход камеры сгорания 7 соединен с трубопроводом 15 подачи геотермальной воды из газоотделителя 3 в теплообменники 10 и 12. Линия 14 служит для подачи воздуха в камеру сгорания 7. На выходе из теплообменника 12 установлен, снабженный запорной арматурой 18 и 19, резервуар 16 для содержания CO2. Осушитель газа 5 снабжен охладителем газовой смеси в виде вторичного контура с входом 8 и выходом 9 для холодной воды. Линия 9, в свою очередь, соединена по вторичному контуру с теплообменниками 10 и 12 с выходом воды из них но линии 13 к системе отопления и горячего водоснабжения. При этом теплообменники 10 и 12 соединены между собой последовательно линией 11. На линии перемещения геотермальной воды у входа и выхода теплообменников 10 и 12 установлены датчики D солеотложения [4]. Датчики подключены к регулируемой запорной арматуре 22.
Устройство работает следующим образом.
Вода из скважины 2 через линию I поступает в газоотделитель 3, давление в котором опускается ниже давления насыщения воды газами. Геотермальная вода, освобожденная от сопутствующих газов, из нижней части газоотделителя 3 по линии 15 поступает к теплообменникам 10 и 12 и далее в скважину закачки 17. Выделившиеся газы отводят к потребителю по линиям 4 и 6 через осушитель газа 5. Часть газа по линии 21 с помощью насоса 20 поступает в камеру сгорания 7 через автоматически регулируемую запорную арматуру 22, а продукты горения поступают в геотермальную воду на линии 15 в точке подключения к теплообменнику 10. В осушителе 5 благодаря холодной воде, поступающей во вторичный контур по линии 8, пары воды из газовой смеси конденсируются. Конденсированная вода выводится по линии 23. Одновременно по линии 9 холодная вода, частично подогретая в осушителе 5 горючими газами, противотоком по вторичному контуру поступает в теплообменник 12 и далее через линию 11 в теплообменник 10. В дальнейшем по линии 13 она идет для подачи в систему отопления или горячего водоснабжения. Для обеспечения подачи геотермальной воды к потребителям и далее в скважину закачки 17 также предусмотрены насосы 20. 18, 19, 22 - запорная арматура для регулирования подачи газа и воды.
Понижение давления ниже насыщения воды углекислым газом в газоотделителе 3 и в теплообменном оборудовании приводит к нарушению карбонатно-кальциевого равновесия в растворе геотермальной воды, что нередко имеет место на практике. В результате этого в теплообменном оборудовании образуются твердые отложения карбоната кальция, как наиболее распространенного вида отложений. Подача продуктов сгорания из камеры 7 в геотермальную воду на линии 15 способствует растворению углекислого газа в ней и предотвращению отложения карбоната кальция в теплообменниках 10 и 12, а также и в скважине 1 7 закачки отработанной воды. При этом обеспечивается частичный подогрев геотермальной воды, теплообменники. Одновременно повышается и турбулизация потока воды в теплообменниках, что улучшает коэффициент теплопередачи через теплообменную поверхность. Регулирование подачи части горючего газа в камеру сгорания 7 осуществляется запорной арматурой 22 по показаниям датчиков D солеотложения, основанных па электропроводности воды, отложений и материала оборудования. Резервуар 16 служит для сбора излишнего количества углекислого газа, подаваемого в скважину 17, что регулируется запорной арматурой 18 и 19.
Подземные термальные воды Восточного Кавказа и Предкавказья богаты водорастворенными газами, основным компонентом которых является метан [5]. К примеру, в составе вод кумского горизонта при глубине залегания 1300-2900 м содержится: метан (70-90%), тяжелые углеводороды (2,6-9,5%), углекислый газ (3-6%), азот (1-4%). Газовые факторы, в зависимости от глубин, составляют от 1 до 5 м33. При таких соотношениях основных компонентов в газовой смеси для подачи ее к потребителю достаточна только ее осушка, как и предусмотрено в предлагаемой установке. Однако, практика показала, в частности, на скважинах месторождений Кизляр и Тернаир с температурой воды 100°C, имеет место образование отложений карбоната кальция на теплообменной поверхности. Решить эту проблему удалось использованием продуктов сгорания части осушенного газа, где метан составляет более 60-70% от общего содержания газов.
Таким образом, подключение камеры сгорания к теплообменному оборудованию, на выходе которого установлен резервуар для углекислого газа, закачиваемого в скважину, а также установка, подключенных к запорной арматуре, датчиков солеотложения на линии входа и выхода геотермальной воды из теплообменного оборудования позволяет повысить эффективность использования энергии источников геотермальных вод.
Источники информации
1. Геотермальное теплохладоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений. BCH 56-87. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1989. - 50 с.
2. Пат. 91384 РФ, МПК F03G 7/00. Геотермальная установка / Ахмедов Г.Я. Опубл. 10.02.2010. Бюл. №4. - 2 с.
3. Ахмедов Г.Я., Курбанисмаилова А.С., Эфендиев К.А., Ахмедова Л.М. К вопросу о перспективах утилизации попутных с геотермальной водой горючих газов и режимах эксплуатации энергетического оборудования // Международный научный журнал альтернативная энергетика и экология. 2015. №21. С. 30-35
4. Пат. 2387950 РФ, МПК G01B 7/06. Способ и устройство для определения толщины солеотложения / Ахмедов Г.Я. Опубл. 27.04.2010. Бюл. №12. - 7 с.
5. Курбанов М.К. Геотермальные и гидротермальные ресурсы Восточного Кавказа и Предкавказья. - М.: Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», 2001. - 260 с.

Claims (1)

  1. Геотермальная энергетическая установка, содержащая линию вывода воды из скважины, снабженную газоотделителем, имеющим линию отвода газа и соединенным линией отвода воды с теплообменным оборудованием, подключенным к скважине закачки, осушитель газа и камеру сгорания, подключенную к линии отвода газа от осушителя, отличающаяся тем, что камера сгорания соединена с линией отвода воды от газоотделителя в точке подачи геотермальной воды к теплообменному оборудованию, на выходе которого на линии подачи воды в скважину установлен резервуар для содержания углекислого газа, при этом на линии подачи геотермальной воды в теплообменное оборудование и выхода из него установлены датчики солеотложения, подключенные к задвижке регулирования подачи газа в камеру сгорания.
RU2018127790U 2018-07-27 2018-07-27 Геотермальная энергетическая установка RU196410U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127790U RU196410U1 (ru) 2018-07-27 2018-07-27 Геотермальная энергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127790U RU196410U1 (ru) 2018-07-27 2018-07-27 Геотермальная энергетическая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU196410U1 true RU196410U1 (ru) 2020-02-28

Family

ID=69768536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018127790U RU196410U1 (ru) 2018-07-27 2018-07-27 Геотермальная энергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU196410U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2343368C1 (ru) * 2007-06-04 2009-01-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Геотермальная энергетическая установка
JP2011185521A (ja) * 2010-03-08 2011-09-22 Taisei Oncho Kk 地中熱利用システムおよび該システムに使用されるセパレータ
RU2562336C2 (ru) * 2009-08-27 2015-09-10 МАКЭЛИСТЭР ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Системы и способы обеспечения устойчивого экономического развития путем интегрированной выработки возобновляемой энергии полного спектра
KR101649447B1 (ko) * 2015-04-29 2016-08-18 유한회사 지에이시스템 도시가스를 이용한 지열히트펌프 시스템

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2343368C1 (ru) * 2007-06-04 2009-01-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Геотермальная энергетическая установка
RU2562336C2 (ru) * 2009-08-27 2015-09-10 МАКЭЛИСТЭР ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Системы и способы обеспечения устойчивого экономического развития путем интегрированной выработки возобновляемой энергии полного спектра
JP2011185521A (ja) * 2010-03-08 2011-09-22 Taisei Oncho Kk 地中熱利用システムおよび該システムに使用されるセパレータ
KR101649447B1 (ko) * 2015-04-29 2016-08-18 유한회사 지에이시스템 도시가스를 이용한 지열히트펌프 시스템

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Deymi-Dashtebayaz et al. Using the potential of energy losses in gas pressure reduction stations for producing power and fresh water
CN106545876B (zh) 一种瓦斯蓄热氧化后烟气加热井筒方法
Zeghici et al. Energy performance assessment of a complex district heating system which uses gas-driven combined heat and power, heat pumps and high temperature aquifer thermal energy storage
Chae et al. Flexible and stable heat energy recovery from municipal wastewater treatment plants using a fixed-inverter hybrid heat pump system
Mlcak et al. Notes from the north: a report on the debut year of the 2 MW Kalina cycle® geothermal power plant in Húsavík, Iceland
CN108119940A (zh) 一种采暖发电系统的目标控制方法
CN204254934U (zh) 一种利用压缩式热泵实现锅炉烟气余热深度回收的供热系统
CN103115388B (zh) 热电厂循环水供热系统
Ibragimov et al. Improving the efficiency of power boilers by cooling the flue gases to the lowest possible temperature under the conditions of safe operation of reinforced concrete and brick chimneys of power plants
CN203099961U (zh) 热电厂循环水供热系统
RU196410U1 (ru) Геотермальная энергетическая установка
CN102408139A (zh) 太阳能磁制冷海水淡化装置及其海水淡化方法
CN104612912A (zh) 基于热管的利用地热能预热燃煤机组凝结水的互补发电系统
CN204663780U (zh) 基于热管的利用地热能预热燃煤机组凝结水的互补发电系统
RU2455573C2 (ru) Централизованная двухтрубная система теплоснабжения открытого типа
CN103791653B (zh) 一种建筑生态节能系统
RU2605878C1 (ru) Турбодетандерная система утилизации теплоты циркуляционной воды на конденсационных блоках паровых турбин тепловой электрической станции
RU2641880C1 (ru) Система теплоснабжения
SU514162A1 (ru) Установка дл паро- и водоснабжени
Medved et al. Best Available Technologies (BAT) for On-Site and Near-by Generation of Heat for NZEB
CN106402988B (zh) 蒸汽采暖和水暖系统
RU2716202C1 (ru) Способ работы водогрейной котельной
RU2789804C1 (ru) Система тепло- хладоснабжения с использованием абсорбционного термотрансформатора
Dhaundiyal et al. Investigation of a vertical closed‐loop geothermal system for heating an educational building
CN204490600U (zh) 一种应用于高效厌氧反应器进水加热的装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200728