RU2246010C1 - Паротурбинная установка для геотермальной электростанции - Google Patents

Паротурбинная установка для геотермальной электростанции Download PDF

Info

Publication number
RU2246010C1
RU2246010C1 RU2003126819/06A RU2003126819A RU2246010C1 RU 2246010 C1 RU2246010 C1 RU 2246010C1 RU 2003126819/06 A RU2003126819/06 A RU 2003126819/06A RU 2003126819 A RU2003126819 A RU 2003126819A RU 2246010 C1 RU2246010 C1 RU 2246010C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
steam
turbine
turbine plant
condenser
Prior art date
Application number
RU2003126819/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003126819A (ru
Inventor
А.Б. Алхасов (RU)
А.Б. Алхасов
Original Assignee
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН
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 Институт проблем геотермии ДНЦ РАН filed Critical Институт проблем геотермии ДНЦ РАН
Priority to RU2003126819/06A priority Critical patent/RU2246010C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2246010C1 publication Critical patent/RU2246010C1/ru
Publication of RU2003126819A publication Critical patent/RU2003126819A/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики. Паротурбинная установка для геотермальной электростанции включает первичный контур, состоящий из геотермальной циркуляционной системы (ГЦС), и вторичный контур, состоящий из цикла паротурбинной установки (ПТУ). С целью повышения термодинамической эффективности использования геотермальных вод установка дополнительно снабжена испарителем, теплообменником, детандером и циркуляционным насосом. Массовый расход рабочего агента, поступающего в первичный внутрискважинный теплообменник, значительно больше расхода агента, циркулирующего в контуре ПТУ. Рабочий агент, нагретый до температуры насыщения, на поверхности разделяется на два потока. Первый поток поступает в испаритель и далее в турбину и конденсатор, второй поток направляется в теплообменник, куда для нагрева из конденсатора также поступает охлаждающая вода, которая в последствии направляется к потребителю низкопотенциального тепла. Изобретение позволяет повысить эффективность энергетического цикла с максимальным снижением температуры отработанной термальной воды. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано при получении электрической энергии на базе термальных подземных вод.
Известен цикл паротурбинной установки для геотермальной электростанции, который состоит из добычной скважины, нагнетательной скважины, нагнетательного насоса, наземного трубопровода, соединяющего скважины и систему вторичного теплоносителя, в которую входят внутрискважинный теплообменник, турбина, генератор, конденсатор и трубопровод, связывающий конденсатор с теплообменником (см. патент RU № 2035588 С1, 1995, бюл. № 14).
В таком энергетическом цикле, где нагрев, испарение и перегрев рабочего агента происходит на разных уровнях по высоте внутрискважинного теплообменника, не удается максимально снизить температуру отработанной термальной воды. В зависимости от начальной температуры термальной воды температура отработанной воды составляет 60-85°С.
Целью изобретения является повышение термодинамической эффективности энергетического цикла с максимальным снижением температуры отработанной термальной воды.
Поставленная цель достигается тем, что в известной технологической схеме паротурбинной установки для геотермальной электростанции, состоящей из добычной и нагнетательной скважин, наземного трубопровода, нагнетательного насоса, турбины, генератора, конденсатора и внутрискважинного теплообменника, последний используется для нагрева низкокипящего рабочего агента, до температуры насыщения. Для дальнейшего испарения и перегрева агента устанавливается наземный испаритель, куда подается часть потока рабочего агента, необходимого для получения проектной мощности ГеоЭС. Другая часть потока рабочего агента из внутрискважинного теплообменника на поверхности последовательно направляется в дополнительный теплообменник и детандер, после чего совместно с потоком агента из конденсатора поступает во внутрискважинный теплообменник и не участвует в цикле по выработке электроэнергии.
На чертеже показана технологическая схема предлагаемой паротурбинной установки для геотермальной электростанции.
Установка состоит из добывающей скважины 1, нагнетательной скважины 2, наземного трубопровода 3, нагнетательного насоса 4 и системы вторичного теплоносителя, в которую входят внутрискважинный теплообменник 5, наземный испаритель 6, турбина 7 с генератором 8 на одном валу, конденсатор 9, циркуляционный насос 10, теплообменник 11, детандер 12, подводящий 13 и отводящий 14 трубопроводы охлаждающей воды.
В этой технологической схеме термальная вода, поднимающаяся по колонне труб добывающей скважины 1, по наземному трубопроводу 3 подводится к нагнетательной скважине и после сработки температуры в испарителе 6 и внутрискважинном теплообменнике 5 по нагнетательной скважине 2 закачивается обратно в пласт. Массовый расход низкокипящего рабочего агента, поступающего в первичный внутрискважинный теплообменник 5, значительно больше расхода агента, циркулирующего в контуре паротурбинной установки (ПТУ). Рабочий агент, нагретый до температуры насыщения, на поверхности разделяется на два потока. Первый поток поступает в испаритель 6 и далее в турбину 7 и конденсатор 9, второй поток направляется в теплообменник 11, куда для нагрева из конденсатора 9 также поступает охлаждающая вода, которая в последствии направляется к потребителю низкопотенциального тепла. Из теплообменника 11 охлажденный рабочий агент поступает в детандер 12, где происходит сработка его потенциальной энергии до давления конденсации в цикле ПТУ. Далее оба потока рабочего агента поступают на всасывающую линию циркуляционного насоса 10 вторичного контура и далее во внутрискважинный теплообменник 5, где происходит нагрев до температуры насыщения за счет снятия остаточного тепла с закачиваемой термальной воды.
В такой установке температуру отработанной термальной воды в зависимости от температуры конденсации рабочего агента можно снизить до 40°С и ниже. Полученная таким образом дополнительная тепловая энергия в теплообменнике 11 передается охлаждающей воде, которая направляется к потребителям низкопотенциального тепла (прудовое рыбоводство, тепловое орошение и т.д.).

Claims (1)

  1. Паротурбинная установка для геотермальной электростанции, включающая добычную скважину, нагнетательную скважину и нагнетательный насос, соединенные между собой наземным трубопроводом, и систему вторичного теплоносителя, включающую турбину с генератором на одном валу, и связанные с турбиной конденсатор и внутрискважинный теплообменник, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена испарителем, теплообменником, детандером и циркуляционным насосом, служащими соответственно для испарения рабочего агента, утилизации остаточного низкопотенциального тепла, сработки избыточной потенциальной энергии и циркуляции рабочего агента.
RU2003126819/06A 2003-09-01 2003-09-01 Паротурбинная установка для геотермальной электростанции RU2246010C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003126819/06A RU2246010C1 (ru) 2003-09-01 2003-09-01 Паротурбинная установка для геотермальной электростанции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003126819/06A RU2246010C1 (ru) 2003-09-01 2003-09-01 Паротурбинная установка для геотермальной электростанции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2246010C1 true RU2246010C1 (ru) 2005-02-10
RU2003126819A RU2003126819A (ru) 2005-02-27

Family

ID=35208828

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003126819/06A RU2246010C1 (ru) 2003-09-01 2003-09-01 Паротурбинная установка для геотермальной электростанции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2246010C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599786C2 (ru) * 2011-07-15 2016-10-20 Гарри ХАЙН Система и способ производства электроэнергии с применением гибридной геотермальной электростанции, содержащей атомную электростанцию

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599786C2 (ru) * 2011-07-15 2016-10-20 Гарри ХАЙН Система и способ производства электроэнергии с применением гибридной геотермальной электростанции, содержащей атомную электростанцию
US9574552B2 (en) 2011-07-15 2017-02-21 Garry Hine System and method for power generation

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003126819A (ru) 2005-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8567195B2 (en) Deep ocean energy system with full sea water air conditioning and utility waste heat utilization
US9714643B2 (en) Boiling-water geothermal heat exchanger and boiling-water geothermal power generation equipment
KR101660923B1 (ko) 증기 터빈 플랜트
JPS595793B2 (ja) 地熱エネルギ−変換システム
CN107905897A (zh) 燃气轮机循环烟气余热回收与进气冷却联合系统及方法
CN103884037A (zh) 采暖热网循环水热交换系统
RU2330219C1 (ru) Геотермальная установка энергоснабжения потребителей
CN105317485A (zh) 一种新型能量转换系统
CN104501275A (zh) 充分利用电厂余热的梯级加热供热系统
US4102133A (en) Multiple well dual fluid geothermal power cycle
US4979374A (en) Geothermal heat- and water supply plant
CN105201576A (zh) 一种基于单螺杆膨胀机回收油田柴油机废气余热的发电-供热联合系统
Dambly et al. The Organic Rankine Cycle for Geothermal Power Generation
RU2246010C1 (ru) Паротурбинная установка для геотермальной электростанции
JP2011157855A (ja) 発電設備及び発電設備の運転方法
CN204373030U (zh) 充分利用电厂余热的梯级加热供热系统
CN205064012U (zh) 一种基于单螺杆膨胀机回收油田柴油机废气余热的发电-供热联合系统
CN106996322A (zh) 汽轮机发电机组用的开式循环冷却水系统
RU63867U1 (ru) Геотермальная установка энергоснабжения потребителей
RU2689233C1 (ru) Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления
RU2797086C1 (ru) Паротурбинная установка с системой рециркуляции основного конденсата и системой смазки
CN108592138A (zh) 一种实现乏汽余热高效回收的方法
WO2018004351A1 (en) System adapted for heating a mixed hydrocarbon stream and a method for heating a mixed hydrocarbon stream
RU2275515C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2778190C1 (ru) Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050902