地热发电的原理技术
地热发电的原理

地热发电的原理地热发电是一种利用地球内部热能转化为电能的发电方式。
其原理是利用地球内部的热能,通过地热能转换设备将热能转化为电能。
地球内部的热能主要来自于地球的内部热核反应和地壳内部的地热能。
地球内部的热核反应是地球内部能量的主要来源,它产生了大量的热能。
地壳内部的地热能则是由地球内部的热核反应和地球表面的太阳辐射等因素共同作用产生的。
地热发电的原理主要包括以下几个步骤:1. 地热资源勘探:首先需要对地下的地热资源进行勘探,确定地热资源的分布和储量。
这可以通过地质勘探、地热勘探和地热地球物理勘探等方法来实现。
2. 地热能转换:地热能转换是地热发电的核心过程。
地热能转换设备主要包括地热井、热交换器和发电机组等。
地热井是将地下的地热能源通过钻井等方式开采出来的设备,热交换器则是将地热能源转化为工作介质的热能的设备。
发电机组则是将工作介质的热能转化为电能的设备。
3. 工作介质循环:地热能转换设备中的工作介质循环是地热发电的关键环节。
工作介质循环主要包括蒸汽循环和有机朗肯循环两种方式。
蒸汽循环是将地热能源转化为蒸汽,然后通过蒸汽驱动涡轮发电机产生电能。
有机朗肯循环则是将地热能源转化为有机工质的热能,然后通过有机工质驱动涡轮发电机产生电能。
4. 发电:在工作介质循环的过程中,通过涡轮发电机将工作介质的热能转化为机械能,再将机械能转化为电能。
涡轮发电机是地热发电的核心设备,它通过转动的涡轮叶片将机械能转化为电能。
地热发电的优点主要包括以下几个方面:1. 可再生能源:地热能是一种可再生能源,不会因为使用而耗尽。
地球内部的热能是源源不断地产生的,因此地热发电具有很高的可持续性。
2. 环保清洁:地热发电过程中不会产生二氧化碳等温室气体和污染物,对环境的影响较小。
相比于传统的化石燃料发电方式,地热发电更加环保清洁。
3. 稳定可靠:地热能源的储量丰富,不受天气和季节的影响,具有较高的稳定性和可靠性。
地热发电可以提供持续稳定的电力供应。
地热能发电原理地球内部的无限能源之道

地热能发电原理地球内部的无限能源之道地热能发电是一种利用地球内部热能转化为电能的技术,被广泛认为是一种可持续发展的能源解决方案。
地球内部的热能资源是一种无限的能源之道,本文将介绍地热能发电的原理以及如何利用这一资源。
一、地热能发电原理地热能发电的原理是基于地球内部的热能。
地球内部存在大量的热能,主要来源于地壳的热传导、地热能的辐射以及地热能的储存。
地热能的传导是指地壳中热能沿着温度的梯度传播的过程,而辐射是指地球内部释放的热能通过辐射传递到地表。
地热能的储存则是指地下岩石中储存的能量。
地热能发电利用地下高温的热水或蒸汽来驱动发电机组产生电能。
一般而言,地热能发电包括三个主要步骤:热能的获取、热能的转换以及电能的生成。
在热能获取的过程中,地热能通过地下钻井或矿井被提取到地表。
地下钻井通常会钻探到一定的深度,以获取稳定的高温地热能源。
提取到地表后,地热能可以用于供暖、温室种植等其他用途。
转换热能的过程中,地热能会转移到一个回路系统中。
这个回路系统通常由地热能提取系统(地热能井、地热泵等),传热介质(热水或蒸汽)以及热交换器等组成。
热水或蒸汽通过热交换器与岩石中的地热能进行热交换,使其温度下降。
在电能生成的过程中,通过热水或蒸汽转动涡轮并驱动发电机组,将热能转化为电能。
地热能发电通常使用的是蒸汽涡轮发电机组,这种发电方式在技术上成熟且效率较高。
二、地热能的利用地热能作为一种可再生的能源,具有广泛的利用前景。
除了地热发电之外,地热能还可以应用于供暖、温室种植、热泵系统等领域。
地热能供暖是一种常见的利用方式,通过地热能提供建筑物的供暖和热水。
地热能具有稳定的温度,可以提供长时间、连续的供暖效果。
与传统的燃煤、燃气供暖相比,地热能供暖不会产生二氧化碳等温室气体的排放,对环境更加友好。
温室种植是另一个利用地热能的领域。
地热能可以用于温室的加热和保温,为植物的生长提供必要的热能,从而提高温室的生产效率。
热泵系统是一种通过回收利用地下储存的热能来为建筑物提供冷热水和空调的技术。
地热发电的工作原理

地热发电的工作原理
地热发电的工作原理是:地下热水温度高达80多摄氏度,先由抽水机抽出地下热水,然后经过一系列的装置使水变成蒸汽,再将蒸汽送入汽轮机做功。
水变成蒸汽后,再送入凝汽器,使凝结成的水重新返回锅炉。
如此循环往复,将地下热水中的热能转化为机械能。
地热发电是一种新型能源利用技术,它具有利用方便、无污染、寿命长、维护费用低等优点。
我国在开发地热方面取得了一定的成绩,已建成了多座地热发电站。
例如在河南淮阳,有一座占地面积为15亩的“东方汽轮机厂”,已建有20台(座)机组和2台发电机,年发电能力为900万千瓦时。
我国地热发电的主要工作原理是:利用地下热水温度高、压力低的特点,采用多级蒸汽涡轮发电机。
蒸汽涡轮发电机由蒸汽发生器、涡轮、转子及壳体等部件组成。
由一套主发电机和汽轮机组成发电系统。
发电机将高温高压蒸汽(温度一般为
300~400摄氏度)输入汽轮机作功,使其转速达到每分钟3000转以上;然后再将汽轮机的动能转换为机械能,送往发电机。
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简述地热发电系统的原理及特点。

简述地热发电系统的原理及特点。
摘要:
1.地热发电系统的原理
2.地热发电系统的特点
正文:
地热发电是一种利用地球内部热量进行发电的方式,具有环保、可持续等优点。
本文将简要介绍地热发电系统的原理及特点。
一、地热发电系统的原理
地热发电系统主要由地热井、热交换器、发电机组和配套设施组成。
地热井抽取地下热水,通过热交换器将热能传递给发电机组,从而产生电能。
具体流程如下:
1.地热井:通过钻探技术,挖掘地下热水资源。
2.热交换器:将地热水的热能传递给发电机组,提高发电效率。
3.发电机组:利用热能发电,产生电能。
4.配套设施:包括输电线路、变电站等,用于将发电后的电能输送至各地。
二、地热发电系统的特点
1.环保:地热发电不需要燃烧化石燃料,减少温室气体排放,对环境无污染。
2.可持续:地热资源源源不断,有利于长期稳定发电。
3.地域性:地热发电适用于地热资源丰富的地区,具有较好的地域适应
性。
4.节省能源:地热发电可与太阳能、风能等新能源相结合,实现能源的高效利用。
5.投资成本较高:地热发电前期投资较大,包括钻探、设备购置等费用。
6.技术要求高:地热发电需要掌握地下热水资源勘探、开发和利用等技术。
总之,地热发电作为一种清洁、可持续的能源方式,具有广泛的应用前景。
然而,在地热发电项目的实施过程中,还需充分考虑投资成本和技术要求等因素,确保项目的经济性和可行性。
地热发电原理

地热发电原理地热发电是一种利用地球内部热量产生电能的技术,它是一种清洁、可持续的能源。
地热能是指地球内部的热能,它来源于地球形成时的热量以及放射性元素的衰变。
地热发电利用地热能转化为电能,为人类提供能源。
地热发电的原理主要包括地热资源的获取、地热能的转换和发电过程。
首先,地热资源的获取是地热发电的第一步。
地热资源主要分布在地球的地幔和地壳中,通常通过地热井来获取地热能。
地热井是一种通过钻探地下深层岩石而获得地热能的设施,它可以将地下的高温岩浆或热水带到地表。
其次,地热能的转换是地热发电的关键环节。
地热能主要通过地热能转换设备进行转换,其中最常见的是地热发电厂中的蒸汽轮机。
地热能转换设备将地热能转化为蒸汽能,然后通过蒸汽轮机驱动发电机产生电能。
最后,地热发电的过程是将地热能转化为电能的最后一步。
蒸汽轮机驱动发电机产生的电能可以通过输电线路输送到各个地方,为人们的生活和生产提供电力支持。
地热发电具有许多优点。
首先,地热发电是一种清洁能源,不会产生二氧化碳等温室气体,对环境没有污染。
其次,地热发电是一种可持续能源,地热能源丰富,可以长期供应电能。
再次,地热发电是一种稳定的能源,不受天气等外界因素的影响,可以稳定地提供电能。
然而,地热发电也存在一些局限性。
首先,地热资源的分布不均匀,只有部分地区适合开发地热发电。
其次,地热发电需要投入较大的初期建设成本,包括地热井的建设和地热发电厂的建设,这对于一些地区来说是一个挑战。
总的来说,地热发电是一种重要的清洁能源,它利用地球内部的热能为人类提供电能。
随着技术的不断进步,地热发电将会成为未来能源发展的重要方向之一。
希望通过不断的研究和开发,地热发电技术能够得到更广泛的应用,为人类创造更多的清洁能源。
地热是如何发电的原理简述

地热是如何发电的原理简述
地热发电是利用地壳深部的热能来产生电力。
地壳深部的温度较高,主要来源于地球内部的热辐射、地球自身的能量产生以及地壳内部的火山热等。
地热发电过程大致可以分为以下几个步骤:
1. 热能采集:在地壳深部选择合适的地热资源,通常在地下数千米深处进行钻探。
热能可以通过岩石层或水流中的热传导来采集。
2. 蒸汽或热水产生:通过控制地热能的采集和输送,在地热矿井中形成高温的蒸汽或热水。
3. 转化成机械能:将高温蒸汽或热水导入到地热发电站的涡轮机中,通过蒸汽的压力将涡轮旋转起来。
4. 产生电力:涡轮机的旋转通过与之连接的发电机产生电力。
发电机通过运动的磁场产生电流,将旋转的机械能转化为电能。
5. 输电和利用:产生的电力通过输电线路传输到电网中,供电给家庭、企业和其他设施使用。
地热发电具有持续稳定的特点,不受季节和天气条件的限制。
同时,在开采过程
中产生的废热还可以用于供暖和其他工业用途。
由于地热资源的可再生性和环保性,越来越多的国家开始重视和利用地热能源,以实现清洁能源转型。
地热发电的原理

地热发电的原理地热发电是一种通过利用地球内部热能产生电力的技术。
地球内部热能主要来源于岩浆活动、自然核反应和地球表面的太阳辐射。
由于地球内部热能十分丰富,因此地热发电远远不会像传统火力发电那样对环境造成污染,是一种清洁、可再生的能源。
地热发电的原理主要分为三个步骤:第一步,地热资源勘察和开发。
在勘察过程中,需要通过地质和地球物理学的方法确定地热资源的性质、分布、温度等参数。
如果地热资源可以开发利用,接下来就需要进行井口钻探和热水或蒸汽采集。
一般来说,地热资源的钻探深度比较深,一般需要几百米到数千米不等。
第二步,热能转换为机械能。
热水或蒸汽被采集到地面后,需要经过一系列的处理步骤,包括分离水和气体部分、降温净化、增压输送等等,最终将其转化为驱动发电机转动的机械能。
这些处理步骤的重点在于确保热水或蒸汽的温度、压力和流量达到设计要求,以保证发电机的高效运转。
第三步,机械能转换为电能。
当热水或蒸汽驱动发电机转动时,机械能转换为电能。
发电机内部通过磁动作原理,使得线圈在磁场中旋转,进而产生电能。
如果产生的电能需要进行传输,则需要通过变压器进行整流和调节,以适应输电线路的电压和频率要求。
需要注意的是,由于地热发电的能源来源非常稳定,因此地热能源可以非常轻松地被集中和合理分配。
这一点非常重要,因为它可以帮助我们保持电力系统的稳定性,并应对突发情况。
此外,地热发电还能够为社区和地区提供清洁、可靠和经济的电力供应。
它还有助于减少对传统的化石燃料的需求,从而减少温室气体的排放,对环境的污染和地球的气候变化产生积极影响。
总之,地热发电是一种非常先进,清洁和可靠的能源技术。
通过充分利用地球内部的热能,我们可以为人类创造更加可持续的能源方案,并为环境保护做出贡献。
我们有理由相信,在未来,地热发电将在清洁能源发电领域中扮演越来越重要的角色。
地热能的发电原理与应用案例

地热能的发电原理与应用案例地热能是一种持续且可再生的能源,它利用地壳内部的热能来产生电力。
本文将探讨地热能的发电原理,并通过几个应用案例来展示其广泛的应用领域。
一、地热能的发电原理地热能发电利用地球内部的热能,可分为两种主要方式:直接使用地热和利用热能来产生蒸汽发电。
直接使用地热:这种方式主要利用地层中储存的高温热水或蒸汽来供暖或进行工业用途。
通过准确地选择具有高温热水资源的地区并建造相应的热能捕捉系统,可以实现热能的直接利用。
这种方法相对简单且成本较低,因为无需通过发电机转化成电力。
利用热能来产生蒸汽发电:这是一种常见的地热能发电方式。
首先,地下的热水或蒸汽通过钻井被提取出来,然后通过换热器将热能传递给水。
这样,水被加热转化为蒸汽,蒸汽驱动涡轮机旋转,并将机械能转换为电力。
最后,电力通过发电机产生。
二、地热能的应用案例1. 冰岛的地热能发电冰岛是一个充满地热能资源的国家。
该国利用地热能建立了大规模的地热电厂,为国内供电。
例如,霍萨冰川旁的Krafla火山,拥有丰富的地热资源。
该地区的地热发电站使用地下蒸汽来驱动涡轮机,产生电力满足当地居民和工业的需求。
2. 地热供暖系统地热能也被广泛应用于供暖系统中。
例如,一些国家和地区的地下水具有较高的温度,可以通过直接循环系统将地热能用于供暖。
特别是在冬季,地热供暖系统可以为房屋提供稳定且高效的热能,减少了对化石燃料的依赖。
3. 温泉发电温泉是一种由地下温泉喷涌而出的天然水资源,直接使用地热能为旅游景区提供动力和电力是一项重要应用案例。
例如,日本的地热电站采用了新鲜的淡水和温泉水混合来产生蒸汽,进而通过涡轮机发电。
这种系统在促进旅游业的同时,也能为当地社区提供电力。
4. 地热驱动工业过程地热能还被应用于一些工业领域中,如温室农业和温室汽车生产。
通过利用地下热水或蒸汽来调节温室环境,提供适宜的生长条件,农作物的生产效率得到提高。
同时,地热能也可用于加热设备和汽车生产线等工业过程,减少能源成本和环境污染。
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地热发电的原理技术地热发电是地热利用的最重要方式。
高温地热流体应首先应用于发电。
地热发电和火力发电的原理是一样的,都是利用蒸汽的热能在汽轮机中转变为机械能,然后带动发电机发电。
所不同的是,地热发电不象火力发电那样要备有庞大的锅炉,也不需要消耗燃料,它所用的能源就是地热能。
地热发电的过程,就是把地下热能首先转变为机械能,然后再把机械能转变为电能的过程。
要利用地下热能,首先需要有“载热体”把地下的热能带到地面上来。
目前能够被地热电站利用的载热体,主要是地下的天然蒸汽和热水。
按照载热体类型、温度、压力和其它特性的不同,可把地热发电的方式划分为蒸汽型地热发电和热水型地热发电两大类。
(1)蒸汽型地热发电蒸汽型地热发电是把蒸汽田中的干蒸汽直接引人汽轮发电机组发电,但在引人发电机组前应把蒸汽中所含的岩屑和水滴分离出去。
这种发电方式最为简单,但干蒸汽地热资源十分有限,且多存于较深的地层,开采技术难度大,故发展受到限制(参考《资源》栏目有关文章)。
主要有背压式和凝汽式两种发电系统。
(2)热水型地热发电热水型地热发电是地热发电的主要方式。
目前热水型地热电站有两种循环系统:a、闪蒸系统。
当高压热水从热水井中抽至地面,于压力降低部分热水会沸腾并“闪蒸”成蒸汽,蒸汽送至汽轮机做功;而分离后的热水可继续利用后排出,当然最好是再回注人地层。
b、双循环系统。
地热水首先流经热交换器,将地热能传给另一种低沸点的工作流体,使之沸腾而产生蒸汽。
蒸汽进人汽轮机做功后进人凝汽器,再通过热交换器而完成发电循环。
地热水则从热交换器回注人地层。
这种系统特别适合于含盐量大、腐蚀性强和不凝结气体含量高的地热资源。
发展双循环系统的关键技术是开发高效的热交换器。
地热发电的前景是取决于如何开发利用地热储量大的干热岩资源。
图3是利用干热岩发电的示意图。
其关键技术是能否将深井打人热岩层中。
美国新墨西哥州的洛斯阿拉莫科学试验室正在对这一系统进行远景试验。
地热发电地热发电地热发电是利用地下热水和蒸汽为动力源的一种新型发电技术。
其基本原理与火力发电类似,也是根据能量转换原理,首先把地热能转换为机械能,再把机械能转换为电能。
地热发电实际上就是把地下的热能转变为机械能,然后再将机械能转变为电能的能量转变过程或称为地热发电。
目录 1 历史背景• 2 种类• 3 主要系统• 4 系统利用• 5 主要方法• 6 发展现状•7 相关信息•8 参考资料地热发电-历史背景地热发电地热能是来自地球深处的可再生热能,它起于地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变。
地下水深处的循环和来自极深处的岩浆侵入到地壳后,把热量从地下深处带至近表层。
地热能的储量比人们所利用的能量总量还要多,大部分集中分布在构造板块边缘一带。
地热能不但是无污染的清洁能源,而且如果热量提取速度不超过补充的速度,那么热能还是可再生的。
随着化石能源的紧缺、环境压力的加大,人们对于清结可再生的绿色能源越来越重视,但地热能在很久以前就被人类所利用。
早在20世纪40年代,意大利的皮也罗·吉诺尼·康蒂王子在拉德雷罗首次把天然的地热蒸汽用于发电。
地热发电,是利用液压或爆破碎裂法将水注入到岩层中,产生高温水蒸气,然后将蒸汽抽出地面推动涡轮机转动,从而发电。
在这过程中,将一部分未利用的蒸汽或者废气经过冷凝器处理还原为水回灌到地下,循环往复。
简而言之,地热发电实际上就是把地下的热能转变为机械能,然后再将机械能转变为电能的能量转变过程。
针对温度不同的地热资源,地热发电有4种基本发电方式,即直接蒸汽发电法、扩容(闪蒸法)发电法、中间介质(双循环式)发电法和全流循环式发电法。
地热发电至今已有近百年的历史了,新西兰、菲律宾、美国、日本等国都先后投入到地热发电的大潮中,其中美国地热发电的装机容量居世界首位。
在美国,大部分的地热发电机组都集中在盖瑟斯地热电站。
盖瑟斯地热电站位于加利福尼亚州旧金山以北约20公里的索诺马地区。
1920年在该地区发现温泉群、喷气孔等热显示,1958年投入多个地热井和多台汽轮发电机组,至1985年电站装机容量已达到1361兆瓦。
20世纪70年代初,在国家科委的支持下,中国各地涌现出大量地热电站。
地热发电-种类地热发电现在开发的地热资源主要是蒸汽型和热水型两类,因此,地热发电也分为两大类。
地热蒸汽发电有一次蒸汽法和二次蒸汽法两种。
一次蒸汽法直接利用地下的干饱和(或稍具过热度)蒸汽,或者利用从汽、水混合物中分离出来的蒸汽发电。
二次蒸汽法有两种含义,一种是不直接利用比较脏的天然蒸汽(一次蒸汽),而是让它通过换热器汽化洁净水,再利用洁净蒸汽(二次蒸汽)发电。
第二种含义是,将从第一次汽水分离出来的高温热水进行减压扩容生产二次蒸汽,压力仍高于当地大气压力,和一次蒸汽分别进入汽轮机发电。
地热水中的水,按常规发电方法是不能直接送入汽轮机去做功的,必须以蒸汽状态输入汽轮机做功。
目前对温度低于100℃的非饱和态地下热水发电,利用抽真空装置,使进入扩容器的地下热水减压汽化,产生低于当地大气压力的扩容蒸汽然后将汽和水分离、排水、输汽充入汽轮机做功,这种系统称“闪蒸系统”。
低压蒸汽的比容很大,因而使气轮机的单机容量受到很大的限制。
但运行过程中比较安全。
如氯乙烷、正丁烷、异丁烷和氟里昂等作为发电的中间工质,地下热水通过换热器加热,使低沸点物质迅速气化,利用所产生气体进入发电机做功,做功后的工质从汽轮机排入凝汽器,并在其中经冷却系统降温,又重新凝结成液态工质后再循环使用。
这种方法称“中间工质法”,这种系统称“双流系统”或“双工质发电系统”。
这种发电方式安全性较差,如果发电系统的封闭稍有泄漏,工质逸出后很容易发生事故。
20世纪90年代中期,以色列奥玛特(Ormat)公司把上述地热蒸汽发电和地热水发电两种系统合二为一,设计出一个新的被命名为联合循环地热发电系统,该机组已经在世界一些国家安装运行,效果很好。
地热发电-主要系统地热发电系统主要有四种:全流发电系统地热发电地热蒸汽发电系统利用地热蒸汽推动汽轮机运转,产生电能。
本系统技术成熟、运行安全可靠,是地热发电的主要形式。
西藏羊八井地热电站采用的便是这种形式。
双循环发电系统也称有机工质朗肯循环系统。
它以低沸点有机物为工质,使工质在流动系统中从地热流体中获得热量,并产生有机质蒸汽,进而推动汽轮机旋转,带动发电机发电。
全流发电系统本系统将地热井口的全部流体,包括所有的蒸汽、热水、不凝气体及化学物质等,不经处理直接送进全流动力机械中膨胀做功,其后排放或收集到凝汽器中。
这种形式可以充分利用地热流体的全部能量,但技术上有一定的难度,尚在攻关。
干热岩发电系统利用地下干热岩体发电的设想,是美国人莫顿和史密斯于1970年提出的。
1972年,他们在新墨西哥州北部打了两口约4000米的深斜井,从一口井中将冷水注入到干热岩体,从另一口井取出自岩体加热产生的蒸汽,功率达2300千瓦。
进行干热岩发电研究的还有日本、英国、法国、德国和俄罗斯,但迄今尚无大规模应用。
地热发电-系统利用地热发电国外对地热能的非电力利用,也就是直接利用,十分重视。
因为进行地热发电,热效率低,温度要求高。
所谓热效率低。
就是说,由于地热类型的不同,所采用的汽轮机类型的不同,热效率一般只有6.4~18.6%,大部分的热量白白地消耗掉。
所谓温度要求高,就是说,利用地热能发电,对地下热水或蒸汽的温度要求,一般都要在150℃以上;否则,将严重地影响其经济性。
而地热能的直接利用,不但能量的损耗要小得多,并且对地下热水的温度要求也低得多,从 15~180℃这样宽的温度范围均可利用。
在全部地热资源中,这类中、低温地热资源是十分丰富的,远比高温地热资源大得多。
但是,地热能的直接利用也有其局限性,由于受载热介质—热水输送距离的制约,一般来说,热源不宜离用热的城镇或居民点过远;不然,投资多,损耗大,经济性差,是划不来的。
地热能的直接利用发展十分迅速,已广泛地应用于工业加工、民用采暖和空调、洗浴、医疗、农业温室、农田灌溉、土壤加温、水产养殖、畜禽饲养等各个方面,收到了良好的经济技术效益,节约了能源。
地热能的直接利用,技术要求较低,所需设备也较为简易。
在直接利用地热的系统中,尽管有时因地热流中的盐和泥沙的含量很低而可以对地热加以直接利用,但通常都是用泵将地热流抽上来,通过热交换器变成热气和热液后再使用。
这些系统都是最简单的,使用的是常规的现成部件。
地热能直接利用中所用的热源温度大部分都在40℃以上。
如果利用热泵技术,温度为20℃或低于20℃的热液源也可以被当作一种热源来使用(例如美国、加拿大、法国、瑞典及其他国家的做法)。
热泵的工作原理与家用电冰箱相同,只不过电冰箱实际上是单向输热泵,而地热热泵则可双向输热。
冬季,它从地球提取热量,然后提供给住宅或大楼(供热模式);夏季,它从住宅或大楼提取热量,然后又提供给地球蓄存起来(空调模式)。
不管是哪一种循环,水都是加热并蓄存起来,发挥了一个独立热水加热器的全部的或部分的功能。
地热发电----地热泵由于电流只能用来传热,不能用来产生热,因此地热泵将可以提供比自身消耗的能量高3-4倍的能量。
它可以在很宽的地球温度范围内使用。
在美国,地热泵系统每年以 20%的增长速度发展,而且未来还将以两位数的良好增长势头继续发展。
据美国能源信息管理局预测,到2030年地热泵将为供暖、散热和水加热提供高达68Mt油当量的能量。
对于地热发电来说,如果地热资源的温度足够高,利用它的好方式就是发电。
发出的电既可供给公共电网,也可为当地的工业加工提供动力。
正常情况下,它被用于基本负荷发电,只在特殊情况下,才用于峰值负荷发电。
其理由,一是对峰值负荷的控制比较困难,再就是容器的结垢和腐蚀问题,一旦容器和涡轮机内的液体不满和让空气进入,就会出现结垢和腐蚀问题。
地热能直接利用于烹饪、沐浴及暖房,已有悠久的历史。
至今,天然温泉与人工开采的地下热水,仍被人类广泛使用。
据联合国统计,世界地热水的直接利用远远超过地热发电。
中国的地热水直接利用居世界首位,其次是日本。
地热水的直接用途非常广泛,主要有采暖空调、工业烘干、农业温室、水产养殖、旅温泉疗养保健等。
地热发电-主要方法把地下热能转换为机械能,然后再把机械能转换为电能的生产过程。
根据地热能的赋存形式,他热能可分为蒸汽型、热水型、干热岩型、地压型和岩浆型等五类。
从地热能的开发和能量转换的角度来说,上述五类地热资源都可以用来发电,但日前开发利用得较多的是蒸汽型及热水型两类资源。
地热发电的有点是:一般不需燃料,发电成本上多数情况下都比水电、火电、核电要低,设备的利用时间长,建厂投资一般都低于水电站,且不受降雨拉季节变化的影响,发电稳定,可以人人减少环境响污染,等等。
利用地下热水发电主要有降压扩容法和中间介质法两种:降压扩容法:根据热水的汽化温度与压力有关的原理而设计的,如在0.3绝对大气压下水的汽化温度是68.7。