甘孜地热发电能量分析与[火用]分析

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地热资源发电技术特点及发展分析

地热资源发电技术特点及发展分析

地热资源发电技术特点及发展分析一、地热资源发电技术的特点:1.资源丰富:地热能是一种可再生的能源,具有大规模和持久性的特点。

地球内部储存的热能巨大,具备广泛的应用潜力。

2.稳定可靠:与太阳能、风能等可再生能源相比,地热能是一种全天候、年代久远的可靠能源。

无论日夜、季节变化等自然因素如何变化,地热能都能稳定可靠地提供热能。

3.环境友好:地热能发电是一种清洁能源,几乎不产生温室气体和污染物的排放,对环境污染较小,对气候变化和环境保护具有重要意义。

4.空间利用灵活:地热发电设备只需要占用较小的空间,可在地下、地面或海上进行布设,适用于各种地域条件,灵活性较高。

5.综合利用:地热资源可用于发电、供暖和热水等多个领域,可实现综合利用,提高资源的利用效率和经济效益。

二、地热资源发电技术发展分析:1.技术成熟度提高:地热发电技术自20世纪中叶起步以来,经过多年的发展和改进,成熟度逐步提高。

目前已经有以干蒸汽和超临界二氧化碳为工质的地热发电技术成熟应用。

2.技术创新引领:新一代地热发电技术的研究重点在于提高热能转化效率、降低设备成本和环境影响。

如采用二氧化碳超临界循环、利用闪蒸发生器等新技术,设备效率和功率密度得到显著提高。

3.地热资源勘探深度增加:传统地热能开发主要集中在浅层资源,但随着勘探技术的进步,深层地热能资源的开发逐渐成为研究热点。

通过深钻井技术开采地热能,可以提高能源利用效率和开发潜力。

4.多能互补开发:地热能与其他能源形式(如风能、太阳能)的互补开发,可以实现能源互联网的构建和能源的均衡利用。

地热能作为基础能源,可提供稳定的供暖和发电能力,与不稳定的太阳能和风能形成互补优势。

5.政策扶持推动:地热能作为一种清洁能源,受到政策扶持和激励措施的推动。

政府对地热资源的开发和利用提供税收减免、补贴和优惠政策,有利于推动地热能行业迅速发展。

综上所述,地热资源发电技术具有资源丰富、稳定可靠、环境友好、空间利用灵活和综合利用的特点。

地热能的经济性分析与评估

地热能的经济性分析与评估

地热能的经济性分析与评估地热能是一种清洁、可再生的能源,具有广泛的应用前景。

在地球内部的热核反应和地残热的作用下,地热能通过地热水或蒸汽的形式传导到地表。

地热能的利用可以提供供热、供电和供冷等多种功能。

本文将对地热能的经济性进行全面的分析与评估。

一、地热能的经济性分析1.1 地热能的优势地热能作为一种清洁能源,具有以下优势:首先,地热能的可再生性很高。

地球内部的地热能是源源不断产生的,可以长期利用;其次,地热能几乎不受气候影响,不受天气条件的限制,可以实现全天候供应;再次,地热能的利用对环境几乎没有负面影响,不会产生大量的污染物和温室气体;最后,地热能的利用成本相对较低,可以实现长期节约能源成本。

1.2 地热能的应用领域地热能具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:首先,地热能可以用于供热。

地下深处的地热能可以通过地热泵等装置提取,为城市供暖、工业生产等提供稳定持久的热能;其次,地热能可以用于发电。

地热发电是一种可靠的清洁能源发电方式,可以替代传统的燃煤、燃气发电方式;再次,地热能可以用于供冷。

地热能可以用于制冷系统,提供清洁、高效的供冷能源;此外,地热能还可以用于温室农业、温泉浴场等领域,满足不同行业的能源需求。

1.3 地热能的经济效益地热能的经济效益主要体现在以下几个方面:首先,地热能是一种稳定的能源供应方式,可以降低能源价格的波动性,减少能源市场的不确定性;其次,地热能可以实现长期节约能源成本,替代传统的能源形式,降低能源支出;再次,地热能的利用可以减少对传统能源的依赖,提高能源供应的自主性;此外,地热能的利用还可以创造就业机会,促进地方经济的发展。

二、地热能的经济性评估2.1 成本评估地热能的经济性评估首先需要对其成本进行评估。

地热能的成本包括勘探成本、开发成本、利用成本等多个方面。

首先,地热能的勘探成本主要包括地质勘探、地热资源评估等方面的费用;其次,地热能的开发成本主要包括地下井系统的建设、地热设备的购置、运输安装等方面的费用;再次,地热能的利用成本主要包括运行维护费用、能源转换费用等方面的费用。

热力系统(火用)分析及其在压缩式热泵中的应用

热力系统(火用)分析及其在压缩式热泵中的应用

热力系统(火用)分析及其在压缩式热泵中的应用摘要:(火用),从“量”和“质”两个方面规定了能量的“价值”,解决了热力学中长期以来没有一个参数可以单独评价能量价值的问题,改变了人们对能的性质、能的损失和能的转换效率等问题的传统看法,提供了热工分析的科学基础。

本文简要介绍了热力学上(火用)的相关概念及其在热力系统能量平衡分析中的应用,并运用这种方法对采用压缩式热泵的采暖系统进行了(火用)分析。

关键词:热力系统(火用)分析压缩式热泵0引言“(火用)”,作为一种评价能量价值的参数,从“量”和“质”两个方面规定了能量的“价值”,解决了热力学中长期以来没有一个参数可以单独评价能量价值的问题,改变了人们对能的性质、能的损失和能的转换效率等问题的传统看法,提供了热工分析的科学基础。

同时,它还深刻揭示了能量在转换过程中变质退化的本质,为合理用能指明了方向。

热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给加热的对象(温度较高的物体)。

目前国外热泵技术已得到了广泛的应用,并且仍在不断发展。

随着国家对节能和环境保护工作的重视,我国热泵的研制和推广工作也得到了迅速发展。

在我们暖通空调领域,热泵尤其是压缩式热泵有着非常广泛的应用前景。

本文从“(火用)”这个角度出发,对压缩式热泵在采暖系统中的应用进行了(火用)分析。

1(火用)与能量以前很长一段时间,人们习惯于从能量的数量来量度能的价值,却不管所消耗的是什么样的能量。

众所周知,各种不同形态的能量,其动力利用的价值并不相同。

即使是同一形态的能量,在不同条件下也具有不同的作功能力。

“焓”与“内能”虽具有“能”的含义和量纲,但它们并不能反映出能的质量。

而“熵”与能的“质”有密切关系,但却不能反映能的“量”,也没有直接规定能的“质”。

为了合理用能,就需要采用一个既能反映数量又能反映各种能量之间“质”的差异的同一尺度。

“(火用)”正是这样一个可以科学评价能量价值的热力学物理量。

1.1(火用)和(火无)的概念各种形态的能量,转换为“高级能量”的能力并不相同。

地热发电量发展前景分析

地热发电量发展前景分析
地热发电量发展前景分析
汇报人: 2023-12-31
目录
• 地热发电概述 • 地热发电现状分析 • 地热发电发展前景预测 • 地热发电政策环境分析 • 地热发电经济效益分析
01
地热发电概述
地热发电的定义
总结词
地热发电是指利用地下热能进行发电 的技术。
详细描述
地热发电是利用地球内部的热能,通 过水或其他介质将热能传递出来,驱 动涡轮机转动,从而产生电能。
详细描述
地热发电的优势在于其可再生性、环保性和能源稳定性 。地热能是一种无限可再生的能源,且在使用过程中不 会产生污染物,可以有效地减少对环境的破坏。此外, 地热发电的能源供应相对稳定,不受天气、季节等因素 的影响。然而,地热发电也存在一些局限性,如开发难 度大、投资成本高等。地热资源的开发需要大量资金和 技术支持,且在地质条件复杂的地区开发难度较大。同 时,地热发电厂的建设也需要考虑到环境保护和社区发 展等因素。
创造就业机会
地热发电项目建设和运营过程中需要大量人力投入,包括地质勘探 、设备制造、施工安装等,能够为社会创造就业机会。
促进地方经济发展
地热发电项目往往涉及基础设施建设,能够带动当地建筑、物流等相 关行业发展,促进地方经济发展。
地热发电经济效益评估
投资回报率
地热发电项目投资回报率较高,能够实现较快的投资回收 ,为投资者带来良好的经济效益。
地热发电与地区经济协同发展
地热发电的开发利用有助于促进地区经济的发展,提高当地居民的生活水平,同时也有 助于改善能源结构,减少环境污染。
地热发电面临的问题
1 2 3
地热资源勘探和评价不足
目前全球范围内对地热资源的勘探和评价还比较 有限,对地热资源的分布和储量了解不足,制约 了地热发电的发展。

地热能发电装备的运行监测与数据分析

地热能发电装备的运行监测与数据分析

地热能发电装备的运行监测与数据分析地热能发电作为一种可再生能源形式,正逐渐得到广泛应用。

地热能发电装备的运行监测与数据分析在实现可靠运行、提高发电效率以及保障设备安全等方面起着重要作用。

本文将从运行监测与数据分析两个方面探讨地热能发电装备的相关问题,旨在为地热能发电装备的运维管理提供参考。

一、地热能发电装备的运行监测地热能发电装备的运行监测是为了实时掌握设备的运行状态,及时发现问题并采取相应的措施。

其重要性体现在以下几个方面。

1. 故障预警与隐患排查地热能发电装备的运行监测能够对设备进行全方位、多角度的监控,及时发现设备存在的故障隐患。

通过对设备运行数据的分析和比对,可以判断设备是否存在异常,提前预警并进行维修保养,避免故障发生带来的损失。

2. 运行指标分析与优化运行监测可以详细记录设备的运行指标,如温度、压力、湿度等参数。

有了这些数据,可以深入分析设备的运行情况,了解其运行效率以及面临的问题,从而进行相应的优化调整,提高设备的发电效率和经济效益。

3. 能耗分析与节能调节地热能发电装备的运行监测还可以对能源的消耗情况进行分析,通过对比和评估,识别出能源消耗较大的环节,找到节能的潜力所在,并采取相应的调节措施。

这将有助于减少运营成本,提高设备的运行效率。

二、地热能发电装备的数据分析地热能发电装备的数据分析是将运行监测所得的大量数据进行统计、分析和处理,以便更好地了解设备运行状况和优化设备性能。

在地热能发电装备的运维管理中,数据分析具有重要的意义。

1. 数据采集与整理首先,需要建立完善的数据采集系统,确保获取到全面准确的运行数据。

运行数据可以通过各种传感器、监测设备进行采集,包括温度、压力、流量等参数。

然后,对这些数据进行整理和清洗,以保证后续分析的准确性和可靠性。

2. 运行状态评估与预测通过对设备的运行数据进行分析,可以评估设备的运行状态,如运行效率、健康状况等。

同时,借助数据分析的方法和技术,还可以进行设备的寿命预测和故障预测,提前制定维护计划,降低设备故障率,保障设备的正常运行。

地热能发电装备的热力学分析与能量平衡

地热能发电装备的热力学分析与能量平衡

地热能发电装备的热力学分析与能量平衡地热能利用是一种可再生能源,它利用地下热能来产生电力。

在地热能发电过程中,热力学分析与能量平衡的研究非常重要。

本文将对地热能发电装备的热力学分析和能量平衡进行探讨。

热力学分析是研究能量转化和传递规律的学科。

对于地热能发电装备而言,它包括了地热能的获取、转换、传递和利用等过程。

首先,地热能获取是指利用钻井等方式将地下的热能转化为热水或蒸汽。

这一过程是地热能发电的基础。

其次,地热能转换是指将热能转化为机械能或电能的过程。

通常使用蒸汽轮机或燃气轮机来实现这一过程。

再次,地热能传递是指将热能从地下传递到地面的过程。

这一过程需要通过管道或井筒来实现。

最后,地热能利用是指利用地热能产生电力的过程。

这可以通过蒸汽轮机或燃气轮机与发电机相结合来实现。

能量平衡是指系统内输入能量与输出能量之间的平衡关系。

在地热能发电装备中,能量平衡的研究可以帮助我们了解能源利用的效率和系统的性能。

通常,地热能发电装备的能量平衡可以分为两个方面来考虑。

第一方面是设备自身的能量平衡。

这包括了热水或蒸汽的输入能量、机械能或电能的输出能量以及系统内部的能量损失等。

通过对设备自身能量平衡的分析,我们可以评估设备的能效和效率,并优化系统的设计。

第二方面是地热能系统的能量平衡。

这包括了地热能的获取、转换和利用等过程。

通过对地热能系统的能量平衡进行分析,可以评估整个系统的能效和系统组件之间的能量流动关系。

在进行地热能发电装备的热力学分析和能量平衡时,我们需要考虑一些关键因素。

首先是地热能的温度和流量。

地热能的温度和流量直接影响能量的转化效率和系统的性能。

其次是热力工质的选择。

热力工质的选择应考虑其对热能的吸收和传递能力以及对环境的影响。

常用的热力工质有水蒸汽、有机朗肯循环物质等。

再次是设备的热力学性能。

设备的热力学性能直接影响能量的转换效率和系统的性能。

设备的热力学性能可以通过热力学性能参数来评估,如效率、压力比、热耗率等。

地热能发电原理与应用


地热能发电的经济效益与社会效益
经济效益:地热能发电是一种低成本、高效率的能源利用方式,能够降低能源成本、提高能源供应稳定性,从而促进经济发 展。
社会效益:地热能发电是一种清洁、可再生的能源利用方式,能够减少温室气体排放、改善环境质量、提高能源安全保障, 从而改善社会环境。
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汇报人:
热能转换:地热能发电系统的核心部分是将热能转换为机械能的涡轮 机,常见的涡轮机类型包括径流式涡轮机和混流式涡轮机。
余热利用:地热能发电过程中产生的余热可以用于供暖、温室、养殖 等领域,提高能源利用效率。
地热能发电的优势与局限性
优势:可再生能源,环保清洁,能源稳定 局限性:选址要求高,投资成本大,技术难度高
地热水发电技术
适用于中低温地热田的开发 利用
利用地热水驱动涡轮发电机 组发电
发电过程中不产生温室气体 排放
是地热能利用的重要方式之 一
地热能发电的应 用
地热能发电在工业领域的应用
工业供暖:地热能发 电厂在非发电时段可 提供余热供工业园区 供暖,降低企业能耗 成本。
工业蒸汽:地热能发 电厂可提供稳定、低 成本的工业蒸汽,满 足工业生产需求。
地热能发电原理与应用
汇报人:
目录
地热能发电原理
地热能发电技术
01Leabharlann 02地热能发电的应用
03
地热能发电的发展前 景与挑战
04
地热能发电原理
地热能发电概述
地热能发电原理:利用地热能转化为机械能,再转化为电能的过程 地热能发电技术:包括地热蒸汽发电和地热水发电两种方式 地热能发电优势:可再生、环保、高效、能源稳定等 地热能发电应用:在地热资源丰富的地区,可用于供电、供暖、制冷等

地热能发电技术及应用

地热能发电技术及应用地热能作为一种可再生的能源,其储量丰富、稳定且环保,已经引起了广泛关注。

地热能发电技术是利用地球内部的热能转化为电能的一种技术,具有很大的潜力。

本文将详细介绍地热能发电技术及其应用。

地热能发电原理地热能发电的基本原理是利用地球内部的热能将水加热成蒸汽,然后利用蒸汽推动涡轮机旋转,最后通过发电机将旋转的动能转化为电能。

根据热能的来源,地热能发电可以分为两类:一类是利用地球表面或浅层的热能,另一类是利用地球深层的热能。

地热能发电技术地热能发电技术主要包括地热井建设、地热流体循环、蒸汽压缩循环和地热能利用等几个方面。

地热井建设地热井是地热能发电的关键设施,其建设过程包括选址、钻探和完井等步骤。

选址是根据地热资源的分布和地质条件进行的,要求地热井的位置要靠近地热资源,且地质条件要稳定。

钻探是地热井建设中的重要环节,其深度一般在一千米左右,目的是获取高温的地热流体。

完井是对钻探完成的井进行处理,使其能够稳定地流出地热流体。

地热流体循环地热流体循环是地热能发电中的核心环节,主要包括地热流体的提取、加热、膨胀做功和冷凝回注等过程。

地热流体从地热井中提取出来,经过加热器加热后,其温度和压力升高,然后流入涡轮机中,推动涡轮机旋转,最后流入冷凝器中,被冷却并回注到地热井中。

蒸汽压缩循环蒸汽压缩循环是一种提高地热能利用效率的技术。

该技术主要是利用压缩机将低压蒸汽压缩成高压蒸汽,从而提高蒸汽的温度和压力,进而提高涡轮机的效率。

地热能利用地热能利用是指将地热能转化为其他形式的能量,包括电能、热能等。

地热能利用的方式有很多,如地热供暖、地热空调、地热农业等。

地热能发电应用地热能发电应用广泛,包括电力生产、供暖、农业、工业等。

地热能发电不仅可以满足人们的能源需求,还可以减少对化石能源的依赖,缓解全球气候变化。

电力生产地热能发电在电力生产领域应用广泛。

目前,全球已经有多个国家实现了地热能发电商业化,如美国、冰岛、印度尼西亚等。

地热能的利用方式与效益分析

地热能的利用方式与效益分析地热能是指地壳深处蕴藏的热能资源,是一种可再生的清洁能源。

合理利用地热能不仅可以满足人们的热水供应和供暖需求,还可以用于发电、温室农业等领域。

本文将就地热能的利用方式以及其带来的效益展开分析。

一、地热能的利用方式地热能主要有直接利用和间接利用两种方式。

1. 直接利用:直接利用地热能主要是通过地热水或蒸汽的形式直接供应给用户,满足人们的供暖、生活热水等需求。

这种方式的优点是不需要转换能源形态,节约了能源转换的损耗,同时由于不产生烟尘等污染物,对环境友好。

2. 间接利用:间接利用地热能主要是通过地热能驱动传统能源装置,如地热发电或地热空调等。

这种方式的优点是可以更好地利用地热资源,将其转化为其他形式的能源,大规模地推广应用有望减少传统能源消耗,减少对环境的污染。

二、地热能利用的效益1. 经济效益:地热能利用能够降低人们的能源成本,特别是在供暖方面,使用地热能可以有效地替代燃煤、燃油等传统能源,减少经济负担。

此外,地热能还可以通过发电带来经济效益,减少对外部能源的依赖。

2. 环境效益:地热能的利用减少了对传统能源的需求,从而减少了煤炭、石油等传统能源的消耗量,减少了二氧化碳等温室气体的排放。

同时,地热能的利用也没有燃烧产生的烟尘、废气等污染物的排放,对环境没有负面影响。

3. 社会效益:地热能的利用可以稳定供应可靠的能源,减少供暖用能的不确定性,提高了生活质量。

地热能还可以应用于农业温室、水产养殖等领域,提供了良好的生产环境,促进了农渔业的发展。

此外,地热能的利用也可以为地区就业创造机会,推动当地经济发展。

三、地热能利用的亟待解决的问题地热能的利用方式虽然带来了许多潜在的优势,但在实际应用过程中还存在一些问题亟待解决。

1. 建设成本较高:地热能的利用需要进行地热井的钻探、设备安装等工作,这些都需要较高的建设成本。

特别是在一些地质条件复杂的地区,会增加钻探等工作的难度和成本,限制了地热能的进一步开发利用。

地热发电技术讲解地热发电原理和技术

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8.地热电站尾水综合利用
地热电站发电后排出的尾水,温度一般都在 60 ~ 70℃左右或更高.适合于工农业生产以及生活 上利用,或从中提取有用的化学元素等。 如:广东丰顺邓屋地热试验电站将排出的热水与 冷水混合,每小时约有300t水供给农田灌溉;湖 南灰汤地热试验电站将排出的热水供当地疗养院 和温室利用;江西温汤地热试验电站将发电后排 出的余热水用于繁育水稻良种和治疗皮肤病、关 节炎等。
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地热发电示意图
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地热发电示意图2
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背压式汽轮机地热蒸汽发电系统
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凝气式汽轮机地热蒸汽发电系统
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单级双循环地热发电系统
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两级双循环地热发电系统
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闪蒸与双循环两级串联发电系统
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地热自流井井口装置
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高温地热井图
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地热电站外景图
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地热发电示意图3
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7.地热电站回灌技术
(1)意义:地热田的大量开采,必将会造成 热储寿命缩短,地下水位下降,并导致地 面沉降。如把地热发电后的地热弃水回灌 地下,就可大大减轻这些弊端,并减轻地 热弃水对于环境的污染。
(2)方法: 不同的地热田采用的回灌方式会有所不同。 问灌方式的选择.取决于地质、环境和经 济等综合因素,但一般来说边对边的、深 一些的回灌井布局在多数情况下可较好地 避免热干扰。
在系统中安装热交换器,使地热水不直接进入利用系统。
对非传热的金属表面涂敷防腐涂料。 a) 针对不同类型的局部腐蚀采取相应的防腐蚀措施。
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6.地热电站防结垢
(1)垢的类型:按化学成分,可将垢分为碳 酸钙垢、硫酸钙垢、硅酸盐垢和氧化铁垢 等种类,其物性指标是硬度和孔隙度。
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(1. 中国科学院大学,北京 100049;2. 中国科学院广州能源研究所,广州 510640)
摘 要:本文对四川甘孜的一口地热井进行能量分析和㶲分析,参考该井地热水的温度 115℃系统、闪蒸有机朗肯联合系统。结果表明,闪蒸朗肯系统的㶲效率最高(47.81%) , 预热朗肯系统次之(46.31%) ,单级闪蒸系统最低(42.83%) 。对于有机朗肯循环,发生器的影响因子及㶲损均为 最大;而闪蒸部分,闪蒸罐的影响因子最高,但闪蒸朗肯系统将其㶲损减少 64.8%,低于汽轮机。计算结果显示, 提高闪蒸/发生温度能够提高效率、减少㶲损,而闪蒸朗肯系统中发生温度有较好的优化性能。综上所述,闪蒸有 机朗肯联合系统具有最大的净功率(360.8 kW)和最高的㶲效率,而且尾水温度最低,热效率适中,适合用于中低 温地热发电。 关键词:地热发电;㶲分析;单级闪蒸系统;预热朗肯系统;闪蒸朗肯系统 中图分类号: TK529; TE249 文献标志码: A doi: 10.3969/j.issn.2095-560X.2015.03.008
各系统的发电参数tableperformanceparametersthreesystems发电方式净功率kw热效率kwht自耗电kw冷却水量单级闪蒸2654952664733352755836975987预热朗肯3336104781356854068414848闪蒸朗肯360810068824214014438524207甘孜地热发电能量分析与分析211单级闪蒸系统的?分析tableexergyevaluationsingleflashing部件输入?kw输出?kw?损失kw可用?kw获得?kw热力学完善度影响因子?效率闪蒸罐91070747301634050170665108206100117543汽轮机501703900811162298904105277756179728195735046452745199043527113614998系统9152559496320292989697876501预热朗肯系统的?分析tableexergyevaluationpreheatedorc部件输入?kw输出?kw?损失kw可用?kw获得?kw热力学完善度影响因子?效率工质泵112185926242368576610946171预热器355293035051791124116420854222556846发生器10317088970142004220056400862477457482涡轮543004664076603404041700858957268163冷凝器1338547598626353812164355516702908系统9253956612359273404735056118闪蒸朗肯系统的?分析tableexergyevaluationflashingorc部件输入?kw输出?kw?损失kw可用?kw获得?kw热力学完善度影响因子?效率闪蒸罐913708561057603978045540937058198735汽轮机397803045493262496093267656119226764凝汽器5814304227722677544852326964913发生器496524192077322013827720844335427265涡轮238102073530751354016615870921238149冷凝器7649275848912046693736068862950工质泵45638007612
Abstract: This paper presents the energy and exergy evaluation of a geothermal well from Ganzi, Sichuan. According to the temperature of geothermal fluid, 115oC, we adopt the power generation system with Single-stage Flashing, Preheated ORC and Flashing ORC. The results demonstrate that the Flashing ORC owns the highest exergy efficiency of (47.81%), followed by Preheated ORC (46.31%), Single-stage flashing owns the lowest (42.83%). For ORC, influence coefficient and exergy loss of generator are the maximum; for flashing, flash drum has the biggest influence coefficient, but Flashing ORC make the exergy loss reduce 64.8% which is lower than the turbine’s. The results confirm that higher evaporation temperature can increase exergy efficiency and decrease exergy loss, and evaporation temperature of generator has better optimization for Flashing ORC. Flashing ORC system that owns the highest network (360.8 kW) and exergy efficiencies, the lowest tail temperature and medium thermal efficiency, is suitable for low-temperature geothermal power generation. Key words: geothermal generation; exergy analysis; single flashing; preheated ORC; flashing ORC
0 引

随着全球人口增长、人们生活水平的提升,加 大了对能源需求。电价上涨及影响能源政策的环境 问题,使得能源缺口越来越大,刺激了中低温热源 发电技术的发展[1]。地热能具有可持续和低排放的 特性[2], 虽然现在地热发电总量还很少 (67 TW·h[3]) , 但随着化石能源成本增加和化石能源减少,其未来
* 收稿日期:2015-04-20 修订日期:2015-05-08 基金项目:国家 863 项目 (2012AA053003) ;广州市珠江科技新星专项(2014J2200079);甘孜地区地热发电技术研究项目 (10500000-14-ZC0607- 0005) † 通信作者:卜宪标,E-mail:buxb@
发展前景广阔。在中国 2006 年开始实施的《可再生 能源法》 ,将地热能确定为和风能、太阳能等并列的 可再生能源[4]。 现在,多数地热电站都是直接利用 160℃以上 的干蒸汽或者热水闪蒸发电,但高温资源有限而且 已基本开发完毕,需要把目光投向温度较低、且含 量更加丰富的 120℃ ~ 160℃之间地热源[5],如我国 的川西康定。
Energy and Exergy Analysis of Geothermal Generation from Ganzi
QIU Zhuo-ying1,2, WANG Ling-bao2, LI Hua-shan2, BU Xian-biao2
(1. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 2. Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China)
第3卷
第3期
新 能 源 进 展
ADVANCES IN NEW AND RENEWABLE ENERGY
Vol. 3 No. 3 Jun. 2015
2015 年 6 月
文章编号:2095-560X(2015)03-0207-07
甘孜地热发电能量分析与㶲分析*
邱卓莹 1,2,王令宝 2,李华山 2,卜宪标 2†
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