RU84922U1 - Геотермальная энергоустановка - Google Patents
Геотермальная энергоустановка Download PDFInfo
- Publication number
- RU84922U1 RU84922U1 RU2009110355/22U RU2009110355U RU84922U1 RU 84922 U1 RU84922 U1 RU 84922U1 RU 2009110355/22 U RU2009110355/22 U RU 2009110355/22U RU 2009110355 U RU2009110355 U RU 2009110355U RU 84922 U1 RU84922 U1 RU 84922U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat exchanger
- steam
- geothermal
- turbine
- separator
- Prior art date
Links
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Геотермальная энергоустановка, подключенная к геотермальной скважине и содержащая последовательно соединенные между собой в замкнутом контуре основной теплообменник, паровую турбину на низкокипящем рабочем теле, теплообменник-конденсатор и циркуляционный насос, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит сепаратор, установленный на выходе из геотермальной скважины, пароводяную турбину, вход которой соединен с паровым выходом сепаратора, и дополнительный теплообменник, установленный на выходе пароводяной турбины, а в контуре низкокипящего рабочего тела за циркуляционным насосом, причем основной теплообменник установлен на жидкостном выходе сепаратора, а по контуру низкокипящего рабочего тела за дополнительным теплообменником.
Description
Предлагаемая полезная модель геотермальной энергоустановки относится к энергетическим установкам, работающим на основе использования в качестве первичного источника геотермальной энергии.
Известны геотермальные энергоустановки, работающие на пароводяной смеси с паровой турбиной (А.Б.Алхасов. Геотермальная энергетика. М. Физматлит. 2008, С.224, Рис.10.1б). Геотермальная энергоустановка, подключенная к геотермальной скважине, содержит последовательно соединенные между собой сепаратор, в котором разделяются жидкая и паровая фазы флюида, и пароводяную турбину с электрическим генератором, в которой отсепарированный водяной пар срабатывает свою энергию. Отработанный в турбине пар конденсируется в конденсаторе и затем нагнетательным насосом закачивается в обратную скважину.
Основным недостатком таких геотермальных энергоустановок является низкий коэффициент утилизации тепловой энергии геотермального флюида, обусловленный использованием при выработке энергии лишь тепловой энергии водяного пара.
Наиболее близкой к предлагаемой полезной модели является геотермальная энергоустановка, подключенная к геотермальной скважине и содержащая последовательно соединенные между собой в замкнутом контуре основной теплообменник, паровую турбину на низкокипящем рабочем теле, теплообменник-конденсатор и циркуляционный насос (А.Б.Алхасов. Геотермальная энергетика. М. Физматлит. 2008, С.224, Рис.10.1в).
В этой геотермальной энергоустановке к низкокипящему рабочему телу тепло передается от пароводяной геотермальной смеси без ее сепарации, что принципиально позволяет увеличить коэффициент утилизации тепловой энергии геотермального флюида. Вместе с тем отбор тепла от геотермального флюида в установке ограничен допустимым снижением его температуры до температуры начала солеотложения на внутренних поверхностях теплообменника из геотермального флюида.
Предлагаемая полезная модель решает техническую задачу повышения коэффициента утилизации тепловой энергии геотермального флюида в геотермальной энергоустановке.
Поставленная техническая задача решается тем, что в геотермальной энергоустановке, подключенной к геотермальной скважине, содержащей последовательно соединенные между собой в замкнутом контуре основной теплообменник, паровую турбину на низкокипящем рабочем теле, теплообменник-конденсатор и циркуляционный насос, причем энергоустановка дополнительно содержит сепаратор, установленный на выходе из геотермальной скважины, пароводяную турбину, вход которой соединен с паровым выходом сепаратора и дополнительный теплообменник, установленный на выходе пароводяной турбины, а в контуре низкокипящего рабочего тела за циркуляционным насосом, при этом основной теплообменник установлен на жидкостном выходе сепаратора, а по контуру низкокипящего рабочего тела за дополнительным теплообменником
Предлагаемая геотермальная энергоустановка, позволяет повысить коэффициент утилизации тепловой энергии геотермального флюида за счет более рационального использования тепловой энергии флюида, в частности, за счет более глубокого охлаждения в дополнительном теплообменнике практически не содержащего растворенных солей конденсата водяного пара, выходящего из пароводяной турбины.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется схемой, показанной на фиг.1.
Геотермальная энергоустановка, подключенная к геотермальной скважине 1, содержит последовательно соединенные между собой в замкнутом контуре основной теплообменник 2, паровую турбину 3 на низкокипящем рабочем теле, теплообменник-конденсатор 4 и циркуляционный насос 5, а также сепаратор 6, установленный на выходе из геотермальной скважины 1, пароводяную турбину 7, вход которой соединен с паровым выходом сепаратора 6, и дополнительный теплообменник 8, установленный на выходе пароводяной турбины 7, а в контуре низкокипящего рабочего тела за циркуляционным насосом 5, при этом основной теплообменник 2 установлен на жидкостном выходе сепаратора 6, а по контуру низкокипящего рабочего тела за дополнительным теплообменником 8.
Геотермальная энергоустановка работает следующим образом.
Пароводяная геотермальная смесь из скважины 1 поступает в сепаратор 6, где из смеси отделяется водяной пар. Водяной пар направляется в пароводяную турбину 7, а отсепарированная жидкость в основной теплообменник 2. В теплообменнике 2 низкокипящее рабочее тело нагревается отсепарированной геотермальной жидкостью и в виде пара поступает в паровую турбину 3. Из турбины 3 охлажденный пар направляется в теплообменник-конденсатор 4, где конденсируется и циркуляционным насосом 5 направляется в дополнительный теплообменник 8, в котором предварительно нагревается водяным паром, выходящим из пароводяной турбины 7, и далее вновь поступает в основной теплообменник 2, завершая цикл. Охлажденная в основном теплообменнике 2 геотермальная жидкость и охлажденный в дополнительном теплообменнике 8 водяной конденсат выводятся из энергоустановки и, как правило, закачиваются специальным насосом в подземный пласт, чем предотвращается загрязнение окружающей среды.
Следует отметить, что при известных параметрах геотермального теплоносителя температуре, давлении, расходе на устье скважины термодинамические параметры энергетического цикла оптимизируются с целью обеспечения максимальной энергетической эффективности энергоустановки или получения максимального значения коэффициента утилизации тепловой энергии геотермального флюида. Такими параметрами являются противодавление на выходе пароводяной турбины 7, давление на входе в паровую турбину 3 и расход низкокипящего рабочего тела.
Заявляемое техническое решение прошло проверку на основе математического моделирования работы геотермальных энергоустановок при различных параметрах геотермального флюида на устье скважины и в различных климатических условиях, определяющих температуру охлаждения низкокипящего рабочего тела в теплообменнике-конденсаторе.
Полученные результаты моделирования показали преимущества предлагаемой схемы энергоустановки, позволяющей на 10…15% повысить коэффициент утилизации тепловой энергии геотермального флюида по сравнению со схемами геотермальных энергоустановок, выбранных в качестве аналога и прототипа.
Claims (1)
- Геотермальная энергоустановка, подключенная к геотермальной скважине и содержащая последовательно соединенные между собой в замкнутом контуре основной теплообменник, паровую турбину на низкокипящем рабочем теле, теплообменник-конденсатор и циркуляционный насос, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит сепаратор, установленный на выходе из геотермальной скважины, пароводяную турбину, вход которой соединен с паровым выходом сепаратора, и дополнительный теплообменник, установленный на выходе пароводяной турбины, а в контуре низкокипящего рабочего тела за циркуляционным насосом, причем основной теплообменник установлен на жидкостном выходе сепаратора, а по контуру низкокипящего рабочего тела за дополнительным теплообменником.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009110355/22U RU84922U1 (ru) | 2009-03-24 | 2009-03-24 | Геотермальная энергоустановка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009110355/22U RU84922U1 (ru) | 2009-03-24 | 2009-03-24 | Геотермальная энергоустановка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU84922U1 true RU84922U1 (ru) | 2009-07-20 |
Family
ID=41047646
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009110355/22U RU84922U1 (ru) | 2009-03-24 | 2009-03-24 | Геотермальная энергоустановка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU84922U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2019155240A1 (en) | 2018-02-06 | 2019-08-15 | Solomon Ioramashvili | Geothermal energy device |
RU2755846C2 (ru) * | 2017-10-13 | 2021-09-22 | Владимир Викторович Михайлов | Способ работы двухконтурной энергетической установки |
-
2009
- 2009-03-24 RU RU2009110355/22U patent/RU84922U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2755846C2 (ru) * | 2017-10-13 | 2021-09-22 | Владимир Викторович Михайлов | Способ работы двухконтурной энергетической установки |
WO2019155240A1 (en) | 2018-02-06 | 2019-08-15 | Solomon Ioramashvili | Geothermal energy device |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Kusuda et al. | Performance Test of Double-stage Rankine Cycle experimental plant for OTEC | |
RU84922U1 (ru) | Геотермальная энергоустановка | |
RU170194U1 (ru) | Атомная электрическая станция | |
RU2596293C2 (ru) | Способ утилизации энергии геотермальных вод | |
CN204555420U (zh) | 热电厂废热综合梯级利用系统 | |
RU129557U1 (ru) | Пароконденсаторный двигатель | |
RU2689233C1 (ru) | Способ повышения энергоэффективности паросиловой установки и устройство для его осуществления | |
RU145195U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
CN203925628U (zh) | 一种利用鱼品解冻冷能和干燥鱼片废气发电的装置 | |
RU140405U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU123852U1 (ru) | Комбинированная геотермальная энергоустановка | |
RU140385U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU32578U1 (ru) | Устройство для утилизации энергии низкотемпературных теплоносителей | |
RU140394U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU144910U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU144957U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU134592U1 (ru) | Теплоэнергетическая установка | |
RU140384U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU140386U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
Nakamura et al. | Simulation model of integrated OTEC and desalination plant and its application | |
RU144892U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU140247U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU145206U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU144890U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
RU140389U1 (ru) | Тепловая электрическая станция |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20100325 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20110420 |
|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20120325 |