Хорошо и в срок.
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Велика частина родовищ геотермальних вод відноситься до низькотемпературних - не більш 60-1000С. Тому низькотемпературне тепло можна перетворити в електричну енергію при використанні теплоносія з низькою температурою кипіння (хладон-12).
Основними перевагами геотермальних електростанцій порівняно з іншими є:
• простота конструкції, надійність в роботі, простота в управлінні;
• немає потреби встановлювати казан або атомний реактор;
• для роботи електростанції не потрібне паливо, оскільки використовується природна пара;
• постійна вихідна потужність протягом року дозволяє підтримувати високий коефіцієнт використання максимуму навантаження, як правило не менше 88-95 %;
• мінімальні витрати на будівництво;
• собівартість вироблення електроенергії незначна;
• використання енергоносія низького тиску дозволяє знизити небезпеку перепадів тиску і температури;
• наслідки різних аварій, несправностей менш небезпечні і обмежуються тільки зоною, яку займає станцією;
• малі витрати на вироблення електроенергії;
• мінімальний термін окупності.
Ученими розроблена схема електростанції, що працює на геотермальній воді з початковою температурою 80 0С (рисунок 1).
1 - свердловина; 2 - теплообмінник; 3 - хладон дріт; 4 - турбіна;
5 - генератор; 6 - забірник холодної води; 7 - насос холодної води;
8 - насос подачі хладону; 9 - холодильник; 10 - теплиця
Рисунок 1 - Схема геотермальної електростанції з використанням
теплоносія з низькою температурою кипіння
Згідно схемі вода зі свердловини подається в теплообмінник, віддає частину теплової енергії на випаровування хладону-12 в замкнутому контурі. Пари хладону-12 подаються з теплообмінника в турбіну, яку обертає електрогенератор. Відпрацьована в турбіні пара поступає в холодильник, де конденсується і рідкий хладон-12 циркуляційним насосом подається в теплообмінник. Тобто відбувається замкнута безперервна циркуляція проміжного теплоносія з низькою температурою кипіння (29,80С).
Вказана схема хладонового перетворювача із замкнутим циклом працює при перепаді температур 80-850С і завдяки комплексному використанню (обігрів теплиць і ін.) отриманий порівняно високий коефіцієнт корисної дії.
Конденсація пару хладону-12 відбувається завдяки використанню холодної води з середньою цілорічною температурою 50С. Підігріту воду можна застосовувати в теплицях і парниках. Геотермальна вода свердловин має багато солей, тому її надалі не використовують.
У 1968 році на базі Паратунських термальних джерел була запущена перша в світі низькотемпературна хладонова геотермальна електростанція потужністю 750 кВт.
Проблема енергетично некондиційних термальних вод в США вирішується інакше. У них є цілий ряд родовищ термальних вод з високою температурою і з підвищеною мінералізацією, а також з великою кількістю газів. Усунення вказаних недоліків було здійснено за рахунок розробки паротурбінного циклу нового типу, який відрізняється від звичайних циклів геотермальних електростанцій тим, що як теплоносій застосовується ізобутан.
У паротурбінній установці використовується пароводяна суміш з температурою 1630С і протягом всього процесу енергообміну підтримується тиск вище тиску насиченої пари, щоб не відбувалося випаровування і виділення розчинених в рідині газів. Проходячи, через теплообмінник, гаряча вода віддає своє тепло вторинному теплоносію -ізобутану, а охолоджена термальна вода закачується в сусідню свердловину, відносячи розчинні солі і гази.
Пари ізобутану, розширюючись, обертають ротор турбіни, а разом з ним електричний генератор.
Відпрацьовані пари конденсуються у вторинному теплообміннику з водяним охолоджуванням, звідки рідкий ізобутан відкачується і подається у випарник для повторного циклу.
У США працює електростанція з ізобутановою триступінчастою радіальною турбіною потужністю 9 тис. кВт, частота обертання якої складає 750 с-1.
Проблема подібних установок ускладнюється тим, що багато геотермальних родовищ розташовано на територіях, де недостатньо дешевої, річкової води для охолоджування. Незалежно від цього, паротурбінна установка з використанням ізобутану має багато переваг порівняно з виробництвом електроенергії по одноконтурному циклу з розширенням або по двоконтурному з пароводяним циклом
роботу присвячено виробництву електроенергії при перетворенні низькотемпературних геотермальних вод, а також питанням енергетичної безпеки для нашої держави.
1. Грачева Л.И., Гембарский Г.Е., Смолянов М.А., Петренко П.А. и др. Энергосберегающие технологии с использованием нетрадиционных источников энергии в сельском хозяйстве./Под ред. д.т.н., профессора Грачевой Л.И. – Симферополь, Таврида, 2001. – 528 с.
2.Земсков В.И. Нетрадиционные источники энергии в агропромышленном комплексе. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. – 279 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Велика частина родовищ геотермальних вод відноситься до низькотемпературних - не більш 60-1000С. Тому низькотемпературне тепло можна перетворити в електричну енергію при використанні теплоносія з низькою температурою кипіння (хладон-12).
Основними перевагами геотермальних електростанцій порівняно з іншими є:
• простота конструкції, надійність в роботі, простота в управлінні;
• немає потреби встановлювати казан або атомний реактор;
• для роботи електростанції не потрібне паливо, оскільки використовується природна пара;
• постійна вихідна потужність протягом року дозволяє підтримувати високий коефіцієнт використання максимуму навантаження, як правило не менше 88-95 %;
• мінімальні витрати на будівництво;
• собівартість вироблення електроенергії незначна;
• використання енергоносія низького тиску дозволяє знизити небезпеку перепадів тиску і температури;
• наслідки різних аварій, несправностей менш небезпечні і обмежуються тільки зоною, яку займає станцією;
• малі витрати на вироблення електроенергії;
• мінімальний термін окупності.
Ученими розроблена схема електростанції, що працює на геотермальній воді з початковою температурою 80 0С (рисунок 1).
1 - свердловина; 2 - теплообмінник; 3 - хладон дріт; 4 - турбіна;
5 - генератор; 6 - забірник холодної води; 7 - насос холодної води;
8 - насос подачі хладону; 9 - холодильник; 10 - теплиця
Рисунок 1 - Схема геотермальної електростанції з використанням
теплоносія з низькою температурою кипіння
Згідно схемі вода зі свердловини подається в теплообмінник, віддає частину теплової енергії на випаровування хладону-12 в замкнутому контурі. Пари хладону-12 подаються з теплообмінника в турбіну, яку обертає електрогенератор. Відпрацьована в турбіні пара поступає в холодильник, де конденсується і рідкий хладон-12 циркуляційним насосом подається в теплообмінник. Тобто відбувається замкнута безперервна циркуляція проміжного теплоносія з низькою температурою кипіння (29,80С).
Вказана схема хладонового перетворювача із замкнутим циклом працює при перепаді температур 80-850С і завдяки комплексному використанню (обігрів теплиць і ін.) отриманий порівняно високий коефіцієнт корисної дії.
Конденсація пару хладону-12 відбувається завдяки використанню холодної води з середньою цілорічною температурою 50С. Підігріту воду можна застосовувати в теплицях і парниках. Геотермальна вода свердловин має багато солей, тому її надалі не використовують.
У 1968 році на базі Паратунських термальних джерел була запущена перша в світі низькотемпературна хладонова геотермальна електростанція потужністю 750 кВт.
Проблема енергетично некондиційних термальних вод в США вирішується інакше. У них є цілий ряд родовищ термальних вод з високою температурою і з підвищеною мінералізацією, а також з великою кількістю газів. Усунення вказаних недоліків було здійснено за рахунок розробки паротурбінного циклу нового типу, який відрізняється від звичайних циклів геотермальних електростанцій тим, що як теплоносій застосовується ізобутан.
У паротурбінній установці використовується пароводяна суміш з температурою 1630С і протягом всього процесу енергообміну підтримується тиск вище тиску насиченої пари, щоб не відбувалося випаровування і виділення розчинених в рідині газів. Проходячи, через теплообмінник, гаряча вода віддає своє тепло вторинному теплоносію -ізобутану, а охолоджена термальна вода закачується в сусідню свердловину, відносячи розчинні солі і гази.
Пари ізобутану, розширюючись, обертають ротор турбіни, а разом з ним електричний генератор.
Відпрацьовані пари конденсуються у вторинному теплообміннику з водяним охолоджуванням, звідки рідкий ізобутан відкачується і подається у випарник для повторного циклу.
У США працює електростанція з ізобутановою триступінчастою радіальною турбіною потужністю 9 тис. кВт, частота обертання якої складає 750 с-1.
Проблема подібних установок ускладнюється тим, що багато геотермальних родовищ розташовано на територіях, де недостатньо дешевої, річкової води для охолоджування. Незалежно від цього, паротурбінна установка з використанням ізобутану має багато переваг порівняно з виробництвом електроенергії по одноконтурному циклу з розширенням або по двоконтурному з пароводяним циклом
роботу присвячено виробництву електроенергії при перетворенні низькотемпературних геотермальних вод, а також питанням енергетичної безпеки для нашої держави.
1. Грачева Л.И., Гембарский Г.Е., Смолянов М.А., Петренко П.А. и др. Энергосберегающие технологии с использованием нетрадиционных источников энергии в сельском хозяйстве./Под ред. д.т.н., профессора Грачевой Л.И. – Симферополь, Таврида, 2001. – 528 с.
2.Земсков В.И. Нетрадиционные источники энергии в агропромышленном комплексе. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. – 279 с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—5 дней |
400 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 4207 Статей — поможем найти подходящую