RU2044924C1 - Геотермальная установка - Google Patents

Геотермальная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2044924C1
RU2044924C1 RU93025229/06A RU93025229A RU2044924C1 RU 2044924 C1 RU2044924 C1 RU 2044924C1 RU 93025229/06 A RU93025229/06 A RU 93025229/06A RU 93025229 A RU93025229 A RU 93025229A RU 2044924 C1 RU2044924 C1 RU 2044924C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ejector
outlet
water
inlet
cooler
Prior art date
Application number
RU93025229/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93025229A (ru
Inventor
Владимир Алексеевич Федоров
Олег Ошерович Мильман
Original Assignee
Владимир Алексеевич Федоров
Олег Ошерович Мильман
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 Владимир Алексеевич Федоров, Олег Ошерович Мильман filed Critical Владимир Алексеевич Федоров
Priority to RU93025229/06A priority Critical patent/RU2044924C1/ru
Publication of RU93025229A publication Critical patent/RU93025229A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2044924C1 publication Critical patent/RU2044924C1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Использование: в теплоэнергетике, в частности в геотермальной установке для комплексной выработки электрической и тепловой энергии на базе геотермальных источников. Сущность изобретения: установка содержит геотермальную 1 и артезианскую 11 скважины, сепаратор высокого 2 и низкого 3 давления, турбогенератор 3, конденсатор 5, деаэратор сетевой воды 7, подогреватели сетевой воды 6 и 8, а также дополнительно пароструйный эжектор 9, его охладители 10, конденсатный насос. Вход эжектора 9 по активной среде подключен к выходу по пару сепараторы низкого давления 4, по пассивной среде к патрубку отсосов газов из конденсатора, а выход через охладитель эжектора 10 с атмосферой. При этом вход охладителя эжектора 10 по нагреваемой среде подключен к нагнетательному патрубку конденсатного насоса, а выход через подогреватели сетевой воды 6 и 8 и деаэратор 7 к подающей линии 12 тепловой сети. Для увеличения расхода сетевой воды выход артезианской скважины 11 подключен к всасывающему патрубку конденсатного насоса. В данном случае лучше подключать вход по нагреваемой среде по ходу сетевой воды сетевой подогреватель 6 к выходу по воде охладителя эжектора 10, а выход к входу деаэратора 7, выход которого подключен к входу второго по ходу сетевой воды подогревателя 8. Последний может быть выполнен смешивающим, причем второй его вход подключают к выходу по пару 14 сепаратора высокого давления 2. 3 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано для комплексной выработки электрической и тепловой энергии на базе геотермальных источников.
Известна геотермальная установка (авт. св. СССР N 1712651, кл. F 03 G 7/00, 1988), содержащая геотермальную скважину, турбину, смешивающий конденсатор, паровой эжектор.
Недостатком этой установки является то, что ее схема не позволяет отпускать энергию на теплоснабжение.
Известно геотермальное устройство (авт.св. СССР N 1615488, кл. F 24 J 3/08, 1988), содержащее геотермальную скважину, сепаратор первой ступени, сепаратор второй ступени, теплообменник подогрева сетевой воды.
Недостатком этого устройства является то, что его схема не позволяет вырабатывать электроэнергию.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению (прототипом) является геотермальная установка, содержащая геотермальную и артезианскую скважины, сепараторы высокого и низкого давления, турбогенератор, конденсатор, деаэратор сетевой воды, подогреватели сетевой воды.
Цель изобретения повышение экономичности установки, одновременная выработка электроэнергии и тепловой энергии сетевой воды для нужд теплоснабжения, а также снижение солесодержания рабочих сред без применения химводоочистки.
Цель достигается тем, что геотермальная установка, содержащая геотермальную и артезианскую скважины, деаэратор сетевой воды, подогреватели сетевой воды, дополнительно снабжена пароструйным эжектором и охладителем эжектора, причем вход эжектора по активной среде подключен к выходу по пару сепаратора низкого давления, по пассивной среде к патрубку отсоса газов из конденсатора, а выход через охладитель эжектора с атмосферой, при этом вход охладителя эжектора по нагреваемой среде подключен к нагнетательному патрубку конденсатного насоса, а выход через подогреватели сетевой воды и деаэратор к подающей линии тепловой сети.
Для увеличения, в случае необходимости, расхода сетевой воды выход артезианской скважины подключен к входу по нагреваемой среде охладителя эжектора.
Более рациональное, а значит и экономическое использование геотермальной энергии для комбинированной выработки электроэнергии и теплоты достигается в том случае, когда вход по нагреваемой среде первого по ходу сетевой воды сетевого подогревателя подключен к выходу по воде охладителя эжектора, а выход к входу деаэратора, выход которого подключен к входу второго по ходу сетевой воды подогревателя.
Более экономичное использование геотермальной энергии, при необходимости перераспределения ее между нуждами электро- и теплоснабжения достигается при выполнении второго по ходу сетевой воды подогревателя смешивающим и подключении второго его входа к выходу по пару сепаратора высокого давления.
Схема предлагаемой геотермальной установки приведена на чертеже.
Установка содержит геотермальную скважину 1, сепаратор 2, турбогенератор 3, расширитель-сепаратор низкого давления 4, воздушный конденсатор 5, поверхностный подогреватель сетевой воды 6, деаэратор 7, смешивающий подогреватель 8, эжектор 9, охладитель эжектора 10, артезианскую скважину 11, трубопровод теплоснабжения 12, трубопровод для транспорта пара из расширителя-сепаратора низкого давления 13, паропровод 14.
Геотермальная установка работает следующим образом.
Пароводяная смесь геотермального теплоносителя из скважины 1 поступает в сепаратор 2 и далее по паропроводу 14 поступает в турбогенератор 3, а из него в воздушный конденсатор 5.
Высокая степень очистки геотермального пара от солей в сепараторе 2 и низкое давление в воздушном конденсаторе 5 с эжектором 9 обеспечивают получение конденсата с малым содержанием газов и солей.
Далее конденсат проходит через охладитель эжектора 10 и поступает в поверхностный подогреватель 6, где тепло от сепарата из расширителя-сепаратора низкого давления 4 передается конденсату. В деаэраторе 7 происходит окончательная дегазация конденсата, а в смешивающем подогревателе 8, к которому подводится пар по трубопроводу 13, осуществляется окончательный нагрев конденсата перед подачей горячей воды в трубопровод для теплоснабжения 12. С целью увеличить расход воды на теплоснабжение возможно подключение к схеме пресной воды из артезианской скважины 11.
Благодаря перечисленным выше технологическим процессам геотермальная установка обеспечивает одновременную выработку электроэнергии и тепла, не требуется специальных систем химической водоочистки для подготовки сетевой воды, максимально используется энергия геотермального теплоносителя.

Claims (4)

1. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ УСТАНОВКА, содержащая геотермальную и артезианскую скважины, сепараторы высокого и низкого давления, турбогенератор, конденсатор, деаэратор сетевой воды, подогреватели сетевой воды, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит пароструйный эжектор, охладитель эжектора и конденсатный насос, причем вход эжектора по активной среде подключен к выходу по пару сепаратора низкого давления, по пассивной среде к патрубку отсоса газов из конденсатора, а выход через охладитель эжектора соединен с атмосферой, при этом вход охладителя эжектора по нагреваемой среде подключен к нагнетательному патрубку конденсатного насоса, а выход через подогреватели сетевой воды и деаэратор к подающей линии сетевой воды.
2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что выход артезианской скважины подключен к всасывающему патрубку конденсатного насоса.
3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что вход по нагреваемой среде по ходу сетевой воды сетевого подогревателя подключен к выходу по воде охладителя эжектора, а выход к входу деаэратора, выход которого подключен к входу второго по ходу сетевой воды подогревателя.
4. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что второй по ходу сетевой воды подогреватель выполнен смешивающим, причем второй вход подогревателя подключен к выходу по пару сепаратора высокого давления.
RU93025229/06A 1993-04-28 1993-04-28 Геотермальная установка RU2044924C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93025229/06A RU2044924C1 (ru) 1993-04-28 1993-04-28 Геотермальная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93025229/06A RU2044924C1 (ru) 1993-04-28 1993-04-28 Геотермальная установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93025229A RU93025229A (ru) 1995-02-10
RU2044924C1 true RU2044924C1 (ru) 1995-09-27

Family

ID=20141064

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93025229/06A RU2044924C1 (ru) 1993-04-28 1993-04-28 Геотермальная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2044924C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Magnussion J.I., Gunnarsson A.Designofan automatic control sistem for the Nesiavellir geothermal power plant. - International Simposium on District Heat Jimulation, Reykjavik, Iceland, April 13-16, 1989. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100341646B1 (ko) 가스터어빈그룹의열적부하를받는구성품의냉각방법
US7073337B2 (en) Combined power generation and desalinization apparatus and related method
JP2005527808A (ja) 少なくとも1つの高温原子炉のコアで生成される熱から電気を生成する方法及び装置
RU2662751C2 (ru) Работающая на кислородном сжигании угля электростанция с интеграцией тепла
RU2153081C1 (ru) Газо- и паротурбинная установка, а также способ ее эксплуатации
JPH03124902A (ja) 複合サイクル発電プラント及びその運転方法
JPH0388902A (ja) 石炭ガス化設備を持ったガス・蒸気タービン複合設備
RU2153080C2 (ru) Способ эксплуатации газо- и паротурбинной установки, а также установка, работающая по этому способу
RU2298681C2 (ru) Турбинное устройство и способ работы турбинного устройства
JPH03221702A (ja) 複圧式排熱回収熱交換器
CN105508055B (zh) 分布式能源站冷却循环水的系统及方法
RU2044924C1 (ru) Геотермальная установка
RU97122121A (ru) Способ эксплуатации паросиловой энергетической установки и установка для его осуществления
JPS6035104A (ja) 超高温高圧蒸気タ−ビンプラント
RU2144994C1 (ru) Парогазовая установка
RU2083919C1 (ru) Установка утилизации тепла в блоке теплогенератора с системой очистки газов
RU2053374C1 (ru) Способ подогрева питательной воды
US4330997A (en) Feedwater heating in a steam turbine
CN221483701U (zh) 一种基于蒸汽能量梯级利用的供热装置及海水淡化系统
JPH08312905A (ja) コンバインドサイクル発電設備
RU2139430C1 (ru) Парогазовая энергетическая установка
RU2266481C2 (ru) Газоводяной теплообменник с защитой от низкотемпературной коррозии с газовой стороны
SU1617161A1 (ru) Теплофикационна парогазова установка
RU2027026C1 (ru) Комбинированная парогазовая установка
RU1809131C (ru) Теплофикационна паросилова установка

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20061207

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100429