RU84922U1 - Геотермальная энергоустановка - Google Patents

Геотермальная энергоустановка Download PDF

Info

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
Application number
RU2009110355/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Сергеевич Попель
Семен Ефимович Фрид
Original Assignee
Учреждение Российской Академии Наук Объединенный Институт Высоких Температур Ран (Оивт 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 Учреждение Российской Академии Наук Объединенный Институт Высоких Температур Ран (Оивт Ран) filed Critical Учреждение Российской Академии Наук Объединенный Институт Высоких Температур Ран (Оивт Ран)
Priority to RU2009110355/22U priority Critical patent/RU84922U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU84922U1 publication Critical patent/RU84922U1/ru

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)

  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.
    Figure 00000001
RU2009110355/22U 2009-03-24 2009-03-24 Геотермальная энергоустановка RU84922U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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