地下热水发电(天津大学电力及自动化系热工教研室地热发电组编)思维导图
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地热能发电PPT幻灯片课件
• 地热电站对环境的影响 开采地热过程中
会向外排放少量的CO2 、CH4 、 H2S 等,但 比火电要少得多。废水中含有硼、砷等有
害 元素.大量采水也对地层稳定有影响.
通过回灌可以减轻。
31
地热电站尾水的综合利用 地热电站 发电后排出的尾水,温度都在60-70度 左右或更高,还有一定的利用价值。 可以作为生活热水,也可以与冷水混 合后灌溉农田。还可以提取有用的化 学元素。
• 干热岩型 埋藏浅具有经济价值的高温岩 石,周围没有水,不能形成热水和蒸汽, 属下一步开采的目标。
• 岩浆型 火山周围埋藏较浅的岩浆和半 熔融岩石,温度600-1500 ℃。
12
地热田的形成
• 地下热水的形成 分为深循环型和特殊热 源型两种。
13
• 深循环型 一般认为90%的地下热水 来自大气降水,仅有极少量是从岩浆 释放的“原生热水”。地表水在重 力作用下渗入地下,在渗流过程中吸 收岩石热量成为地下热水,受热膨胀 后又沿另外的岩石缝隙向地表移动, 甚至成为热泉。
和钚组成的巨大球体,地球是个天然的裂变堆.不仅
如此,太阳系很多行星如木星、土星等也是如此。
他在实验室内用电脑对这个假设进行了模拟,并对
地球磁场变化进行了解释。
6
• 这些热能随地球内部的剧烈运动,通过 火山爆发、地震和温泉的形式释放出来。
7
地壳中地热能的分布从上到下可分 为 3 个 带 , 变 温 带 (15m) , 常 温 带 (20m)和增温带。 ①变温带受太阳辐射和季节影响大; ②常温带温度几乎保持恒定; ③增温带的温度随深度增加而增加, 地表15km内的增温带温度梯度一般 为15-33℃/km.热能来此于地球内部。 80℃ 地 下 热 水 大 致 在 地 下 20002500米左右。
油田区地热发电工程基础与应用
这一部分通过具体实例,详细介绍了油田区域地热发电工程的实施和应用。 这些实例包括成功和失败的案例,从中可以学习到实际操作中的经验和教训。
本书总结了油田区域地热发电工程所面临的挑战,并探讨了未来的发展趋势 和研究方向。包括提高能效、降低成本、改善环境影响等方面的技术和工程革新。
《油田区地热发电工程基础与应用》这本书的目录清晰,内容全面,既包含 了基础理论,又涵盖了具体应用和实践。这本书对于想要了解地热发电在油田区 域应用的专业人士,或者对于对此领域感兴趣的读者来说,都是一本极好的参考 书籍。通过这本书,读者可以深入理解地热发电技术的原理和应用,同时也能学 习到实际工程中的经验教训,对于未来的研究方向也有一定的启示作用。
油田区地热发电工程基础与应 用
读书笔记
01 思维导图
03 精彩摘录 05 目录分析
目录
02 内容摘要 04 阅读感受 06 作者简介
思维导图
本书关键字分析思维导图
工程
包括
工程
读者
详细
应用
方面
地热发 电
基础
地热发电
系统
知识
油田
介绍
案例
基础
全面
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内容摘要
内容摘要
《油田区地热发电工程基础与应用》是一本全面介绍地热发电工程基础与应用的专业书籍。它涵 盖了从地热发电的基本原理、工程设计到实际应用的所有方面,为读者提供了丰富的理论和实践 经验。 本书详细阐述了地热发电的基本原理。它解释了地热资源的形成、分布和利用方式,使读者了解 地热发电的原理和优势。书中还介绍了地热发电系统的各个组成部分,包括地热井、换热器、地 热蒸汽发生器等,并深入探讨了地热发电的工艺流程和相关技术。 本书详细介绍了地热发电工程的系统设计。这包括对地热资源的勘探、评价和开发,以及地热发 电系统的整体设计和运行。书中还详细介绍了地热发电系统的维护和安全管理等方面的知识。 本书提供了大量实际应用案例。这些案例来自世界各地的地热发电项目,包括美国、日本、新西 兰等国家。这些案例为读者提供了宝贵的参考经验,可以帮助读者更好地理解和应用所学知识。
地热发电技术ppt课件
干热岩发电系统
首先将水通过压力泵 压入地下深处(2-4 千米),产生的蒸汽 再进行发电,热干岩 过程法不受地理限值 ,可以在任何地方进 行热能开采。而且这 种方法在发电过程中 不产生废水、废气等 污染,是未来的新能 源。
图6 干热岩发电系统示意图
全流地热发电系统
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,这种形式可以充 分利用地热流体的全 部能量,大大节约了 资源,但技术上有一 定的难度,尚在攻关 。
图5 全流系统发电示意图
地热发电对环境的影响
1、空气污染。在开采地热能的过程中,所 含有的各种气体和悬浮物将排入大气中,对环 境造成影响。
2、化学污染。地热水的形成一般为大气降 水经过地下深循环,与周围岩石进行化学物质 交换,岩石中各种化学组分进入水体,使地热 水中含有对环境有益和有害的常量成分和放射 性成分。
热水型地热发电
减压扩容(闪蒸系统)
将地热井口来的地热水,先送到闪蒸器中进行 降压闪蒸使其产生部分蒸汽,再引入到常规汽 轮机做功发电。汽轮机排出的蒸汽在冷凝器内 冷凝成水。送往冷却塔,分离器中剩下的含盐 水排入环境或打入地下或引入作为第二级低压 闪蒸分离器中,用这种方法产生蒸汽来发电就 叫做闪蒸法地热发电。
目前世界上有110个国家 在开发利用地热能,截止 2005年发电总装机容量达 到8932MW,年生产电力 56951GWh(千兆瓦时); 约占世界能源构成的1%, 地热资源利用以及开发以 每年12.8%的速率递增其 中美国地热发电装机容量 居世界首位,菲律宾第二 位,墨西哥居第三位。
新西兰和意大利的地热电站
西藏羊八井地热电站
地热发电的方式分类
可再生能源发电技术第6章 地热发电
✓ 地质学上常把地热资源分为蒸汽型、热水型、地压型、
干热岩型和岩浆型等五类 。
4
地热资源的分类
➢ 蒸汽型:以温度较高的饱和蒸汽或过热蒸汽形式存在 的地下储热,干蒸汽可直接进入汽轮机,是理想的地 热资源。资源少,地区局限性大。
➢ 热水型:以热水形式存在的地热田,资源分布广,储 量丰富,占10%。 高温级≥150℃ 中温级90~150℃ 低温级<90℃
6
中国的地热资源
➢ 环球性的地热带主要有环太平洋地热带、地中海-喜 马拉雅地热带、大西洋中脊地热带和红海-亚丁湾- 东非裂谷地热带等四个。
➢ 能用于发电的高温地热资源主要分布在西藏、滇西和 台湾地区,其他省区均为中低温地热资源。
➢ 全国盆地型中低温地热能,相当于2500亿t标准煤的热 量。主要分布在松辽盆地、华北盆地、江汉盆地、渭 河盆地、太原盆地、临汾盆地、运城盆地等众多的山 间盆地以及东南沿海的福建、广东、赣南、湘南等地。
第6章 地热发电
6.1 地热资源和分类 6.2 地热发电技术 6.3 地热能利用的制约因素
1
5.1 地热能资源和分类
地热能是来自地球深处的热能
地球的内部是地个高温、高压的世界,是一个巨大的 热库,蕴藏着无比巨大的热能。
地壳
2
地热资源
3
地热资源是指地壳表层以 下5000米深度内,15℃以 上岩石和热流体所含的总
15
3、全流地热发电
5
31
7
6
4
2
8
地
热
井
9
井底液体假定 为饱和状态
图6-7 全流地热发电系统示意图
1-高压气室 2、3、4-啮合螺旋转子 5-排出口 6-全流膨胀器 7 -汽轮发电机组 8-凝汽器 9-热水排放
干热岩型和岩浆型等五类 。
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地热资源的分类
➢ 蒸汽型:以温度较高的饱和蒸汽或过热蒸汽形式存在 的地下储热,干蒸汽可直接进入汽轮机,是理想的地 热资源。资源少,地区局限性大。
➢ 热水型:以热水形式存在的地热田,资源分布广,储 量丰富,占10%。 高温级≥150℃ 中温级90~150℃ 低温级<90℃
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中国的地热资源
➢ 环球性的地热带主要有环太平洋地热带、地中海-喜 马拉雅地热带、大西洋中脊地热带和红海-亚丁湾- 东非裂谷地热带等四个。
➢ 能用于发电的高温地热资源主要分布在西藏、滇西和 台湾地区,其他省区均为中低温地热资源。
➢ 全国盆地型中低温地热能,相当于2500亿t标准煤的热 量。主要分布在松辽盆地、华北盆地、江汉盆地、渭 河盆地、太原盆地、临汾盆地、运城盆地等众多的山 间盆地以及东南沿海的福建、广东、赣南、湘南等地。
第6章 地热发电
6.1 地热资源和分类 6.2 地热发电技术 6.3 地热能利用的制约因素
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5.1 地热能资源和分类
地热能是来自地球深处的热能
地球的内部是地个高温、高压的世界,是一个巨大的 热库,蕴藏着无比巨大的热能。
地壳
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地热资源
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地热资源是指地壳表层以 下5000米深度内,15℃以 上岩石和热流体所含的总
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3、全流地热发电
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地
热
井
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井底液体假定 为饱和状态
图6-7 全流地热发电系统示意图
1-高压气室 2、3、4-啮合螺旋转子 5-排出口 6-全流膨胀器 7 -汽轮发电机组 8-凝汽器 9-热水排放
地热水发电ppt课件
[2]罗承先.世界地热发电开发新动向[J].中外能源,2016,21(05):21-28.
[3]王永真,杨柳,张超,蒋勃,张靖,刘宇炫,赵军.中国地热发电发展现状 与面临
的挑战[J].国际石油经济,2019,27(01):95-100.
[4]高学伟,李楠,康慧.地热发电技术的发展现状[J].电力勘测设
双级地热水发电
计算:
qm为地热水质量流量,t/h; hg为地热水质量焓,k J/kg; h1′,h2′为状态点1′,2′地热水质量焓,
k J/kg; h1",h2"为状态点1",2"饱和汽质量焓,
k J/kg;
双级地热水发电
计算:
h3,h4,h5为状态点 3,4,5 地热水质量焓,k J/kg; hh为状态点h地热水地热水发电研究现状
• 近年来世界地热发电发展迅速,全球地热发电装机容量从2000年
的8594MW,增加到2014年的12594MW。亚太地区与北美地区地 热发电装机容量居主导地位,分别为4.5GW和3.4GW。
• 美洲地热发电市场以美国、墨西哥和尼加拉瓜为主。亚太地区的
地热发电市场主要有印尼、日本、菲律宾和新西兰。地热发电仍 以普通型干蒸汽方式与闪蒸方式为主。最近10年利用中-低温地 热能的双工质方式发电发展较快。
两种发电技术对比
两级闪蒸法发电系统, 可比单级闪蒸法发电系统增加发电能力15%20%; 采用闪蒸法的地热电站, 基本上是沿用火力发电厂的技术,即 将地下热水送入减压设备扩容器,产生低压水蒸汽,导入汽轮机做功。
这种电站,设备简单,易于制造,可以采用混合式热交换器。缺点是, 设备尺寸大,容易腐蚀结垢,热效率较低。由于是直接以地下热水蒸 汽为工质,因而对于地下热水的温度、矿化度以及不凝气体含量等 有较高的要求
[3]王永真,杨柳,张超,蒋勃,张靖,刘宇炫,赵军.中国地热发电发展现状 与面临
的挑战[J].国际石油经济,2019,27(01):95-100.
[4]高学伟,李楠,康慧.地热发电技术的发展现状[J].电力勘测设
双级地热水发电
计算:
qm为地热水质量流量,t/h; hg为地热水质量焓,k J/kg; h1′,h2′为状态点1′,2′地热水质量焓,
k J/kg; h1",h2"为状态点1",2"饱和汽质量焓,
k J/kg;
双级地热水发电
计算:
h3,h4,h5为状态点 3,4,5 地热水质量焓,k J/kg; hh为状态点h地热水地热水发电研究现状
• 近年来世界地热发电发展迅速,全球地热发电装机容量从2000年
的8594MW,增加到2014年的12594MW。亚太地区与北美地区地 热发电装机容量居主导地位,分别为4.5GW和3.4GW。
• 美洲地热发电市场以美国、墨西哥和尼加拉瓜为主。亚太地区的
地热发电市场主要有印尼、日本、菲律宾和新西兰。地热发电仍 以普通型干蒸汽方式与闪蒸方式为主。最近10年利用中-低温地 热能的双工质方式发电发展较快。
两种发电技术对比
两级闪蒸法发电系统, 可比单级闪蒸法发电系统增加发电能力15%20%; 采用闪蒸法的地热电站, 基本上是沿用火力发电厂的技术,即 将地下热水送入减压设备扩容器,产生低压水蒸汽,导入汽轮机做功。
这种电站,设备简单,易于制造,可以采用混合式热交换器。缺点是, 设备尺寸大,容易腐蚀结垢,热效率较低。由于是直接以地下热水蒸 汽为工质,因而对于地下热水的温度、矿化度以及不凝气体含量等 有较高的要求
第6章 地热能发电--《可再生能源发电》电子课件
湿蒸汽型和热水型闪蒸地热发电系统,如图6-5所示。 两种形式的差别在于蒸汽的来源或形成方式。如果地热井出口 的流体是湿蒸汽,则先进入汽水分离器,分离出的蒸汽送往汽 轮机,分离下来的水再进入闪蒸器,得到蒸汽后送入汽轮机发 电。
精思国计 细量民生
17
第6章 地热能发电
(a)湿蒸汽型
(b)热水型
图6-5 单级闪蒸地热发电系统
精思国计 细量民生
16
第6章 地热能发电
6.3.1 闪蒸地热发电系统
闪蒸地热发电方法也称“减压扩容法”,就是把低温地 热水引入密封容器中,通过抽气降低容器内的气压(减压), 使地热水在较低的温度下沸腾生产蒸汽,体积膨胀的蒸汽做功 (扩容),推动汽轮发电机组发电。
闪蒸地热发电系统,不论地热资源是湿蒸汽田还是热水 田,都是直接利用地下热水所产生的水蒸气来推动汽轮机做功, 得到机械能。闪蒸后剩下的热水和汽轮机中的凝结水可以供给 其他热水用户利用。利用完后的热水再回罐到地层内。适合于 地热水质较好且不凝性气体含量较少的地热资源。
第6章 地热能发电
精思国计 细量民生
第6章 地热能发电
6.1.1 地热资源的分类 6.1.2 中国的地热资源 6.1.3 国内外地热资源开发利用的现状与前景
精思国计 细量民生
6
6.1.1 地热资源的分类
第6章 地热能发电
精思国计 细量民生
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6.1.2 中国的地热资源
第6章 地热能发电
我国地热资源的分布主要与各种构造体系及地震活动、火 山活动密切相关。其中能用于发电的高温地热资源主要分布在 西藏、滇西和台湾地区,其他省区均为中低温地热资源。
第6章 地热能发电
第6章 地热能发电
精思国计 细量民生
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第6章 地热能发电
(a)湿蒸汽型
(b)热水型
图6-5 单级闪蒸地热发电系统
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第6章 地热能发电
6.3.1 闪蒸地热发电系统
闪蒸地热发电方法也称“减压扩容法”,就是把低温地 热水引入密封容器中,通过抽气降低容器内的气压(减压), 使地热水在较低的温度下沸腾生产蒸汽,体积膨胀的蒸汽做功 (扩容),推动汽轮发电机组发电。
闪蒸地热发电系统,不论地热资源是湿蒸汽田还是热水 田,都是直接利用地下热水所产生的水蒸气来推动汽轮机做功, 得到机械能。闪蒸后剩下的热水和汽轮机中的凝结水可以供给 其他热水用户利用。利用完后的热水再回罐到地层内。适合于 地热水质较好且不凝性气体含量较少的地热资源。
第6章 地热能发电
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第6章 地热能发电
6.1.1 地热资源的分类 6.1.2 中国的地热资源 6.1.3 国内外地热资源开发利用的现状与前景
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6.1.1 地热资源的分类
第6章 地热能发电
精思国计 细量民生
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6.1.2 中国的地热资源
第6章 地热能发电
我国地热资源的分布主要与各种构造体系及地震活动、火 山活动密切相关。其中能用于发电的高温地热资源主要分布在 西藏、滇西和台湾地区,其他省区均为中低温地热资源。
第6章 地热能发电
第6章 地热能发电
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电厂全面性热力系统介绍PPT课件
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2. 调速给水泵
热力发电厂
以改变水泵的转速n来调节流量的,与定速 给水泵相比,减少了节流损失调节阀工作 条件好,寿命长,并可低速启动。
设备较复杂,投资费高,维修量大。适用 于大容量给水泵。
节约厂用电
简化锅炉给水操作台
主要优点
易实现给水全程调节
能适应机组滑压运行和调峰需要
提高机组的安全可靠性
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• 要求:全面性热力系统要符合安全可靠、简单明显、便 于运行操作、维护方便、留有扩建余地、投资运行费用低、 技术经济上合理的原则。
2
二、全面性热力系统的用途
热力发电厂
1、全面性热力系统标明一切必需的连接管路和管路上的 一切附件,因而反映了全厂热力设备的配置情况和各种运行 工况的切换方式,是发电厂运行操作的依据。
除氧器排汽启动时排大气,启动带负荷后排至凝汽器,此外主 凝结水、门杆和轴封漏汽、高压加热器疏水和连排扩容蒸汽接至 除氧器,另外启动时除氧器的水来自化学除盐水,机组停运时除 氧器的放水至定期排污扩容器。如遇机组甩负荷除氧器暂态过程, 为防止给水泵汽蚀,在三台给水泵进口处设置注入“冷水”(即 主凝结水)的管路,以加速给水泵入口水温的下降。
一、范围:给水管道系统是从除氧器给水箱下降管入口,
经给水泵、高压加热器到锅炉省煤器前之间的全部管道、阀 门和附件的总称。
二、特点及要求:给水管道输送的工质流量大,压力高,
对全厂的安全、经济运行影响很大。给水管道系统事故会使 锅炉给水中断,造成紧急停炉或降负荷运行,甚至使锅炉发 生严重事故以致长期不能运行。因此,要求给水管道系统在 发电厂任何运行方式和发生任何故障的情况下,都能保证不 间断的向锅炉供水。
16
二、单元机组滑压运行除氧器的全面性热力系统热力发电厂
地热发电原理ppt课件
➢ 一.随着地质勘探技术的进步,目前钻 3000~4000m 的地 热深井已 不是难题,这就使得对地热资源的开发有了新 的思路。 二.油田地区地热资源开发受到了普遍的关注. 三.重视地热资源的综合利用与梯级利用,提高地热资源 的利 用率和经济社会效益.. 四.重视采灌结合,保证地热资源的可持续利用.
地热能的利益
地热能的开发利用无疑会有很好的社会、经济和环 境效益。目前,许多地热资源丰富且开发利用好的国 家,如美国、日本、意大利、冰岛、新西兰及印尼、 菲律宾等,其地热在整个国民经济中已起到一定作用。 例如冰岛,其首都雷克雅未克及其它几个声调供暖全 部地热,仅此一项每年可节省1.3亿美元 (与燃油供暖 相比)。我国地热发电装机容量虽小,但羊八井地热电 站年发电量超过1亿kW·h,在解决拉萨供电方面起着很 大作用,基本上解决了工、农、牧业和人民生活日益 增长的用电要求;另一方面,地热能的开发利用在消 灭无电县方面也能起到举足轻重的作用。据统计,西 藏目前仍有无电县22个,其中大部分地区有高温地热 资源,若能在这些无电县当中发展小功率的模块地热 电站,无疑是一条切实可行的路子。
世界地热资源储备主要国家分布占比
全球地热资源潜力的分布
中国地热分布
高温地热:西藏南部、云南西部、福建、 广东、台湾等地。迄今为止中国已发现 的温度最高的地热钻井为西藏羊八井 2004号钻井,温度高达329.8℃。属世界 少有的高温地热。
中温地热:遍布全国各地,仅自然露头 就有3000多处。
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 生蒸气。蒸气进入汽 轮机做功后进入凝汽 器,再通过热交换器 从而完成发电循环, 地热水则从热交换器 回流注入地下。
我国地热电站装机容量
地热能的利益
地热能的开发利用无疑会有很好的社会、经济和环 境效益。目前,许多地热资源丰富且开发利用好的国 家,如美国、日本、意大利、冰岛、新西兰及印尼、 菲律宾等,其地热在整个国民经济中已起到一定作用。 例如冰岛,其首都雷克雅未克及其它几个声调供暖全 部地热,仅此一项每年可节省1.3亿美元 (与燃油供暖 相比)。我国地热发电装机容量虽小,但羊八井地热电 站年发电量超过1亿kW·h,在解决拉萨供电方面起着很 大作用,基本上解决了工、农、牧业和人民生活日益 增长的用电要求;另一方面,地热能的开发利用在消 灭无电县方面也能起到举足轻重的作用。据统计,西 藏目前仍有无电县22个,其中大部分地区有高温地热 资源,若能在这些无电县当中发展小功率的模块地热 电站,无疑是一条切实可行的路子。
世界地热资源储备主要国家分布占比
全球地热资源潜力的分布
中国地热分布
高温地热:西藏南部、云南西部、福建、 广东、台湾等地。迄今为止中国已发现 的温度最高的地热钻井为西藏羊八井 2004号钻井,温度高达329.8℃。属世界 少有的高温地热。
中温地热:遍布全国各地,仅自然露头 就有3000多处。
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 生蒸气。蒸气进入汽 轮机做功后进入凝汽 器,再通过热交换器 从而完成发电循环, 地热水则从热交换器 回流注入地下。
我国地热电站装机容量
地热发电技术课件
. 压力水平适中,即在地下热水温度下相应的饱和压力不高 .
来源丰富,价格较低
. 化学性质稳定,不易分解,腐蚀性和毒性小,不易燃易爆。 12
5. 地热电站防腐蚀
6.
在地热流体中含有多种能导致金属及其他物
质腐蚀的成为,对金属表面及其他物质会产生不同
程度的腐蚀,直接影响地热电站设施的使用寿命,
因而也影响地热发电的经济性,应高度重视地热电
冷却水塔可按常规设计,但应考虑防腐 蚀问题。应采用抗腐蚀的材料制造所有被循 环水润湿的金属部件,对于铸铁件,应涂上 一层厚的煤焦油、环氧树脂或其他保护材料。 凝结水和冷却水所有的连接管,都应采用不 锈钢管、铝管或塑料管。
10
3. 地热流体输送
设计地热流体输送系统,要事先了解地热流体的 化学性质、井口压力变化对流量和气水比的影响以及 闭井时的最大井口压力等。设计时要考虑的主要问题 之一,是管径的选择,以使井口到管道交付端之间的 压降不致过大,避免过大的压降使井口产量降低。在 输送蒸汽的井口,还应装设汽水分离器。输送沸水或 接近沸点的热水时,须保证管道中各点的压力都要高 于对应于沸点的压力,以免热水沸腾。在设计中还应 对管道停运时的腐蚀控制问题加以考虑。
17
地下热水形成:一般可分为深循环型和特殊热源型两种 形成类型。深循环型地下热水的形成、运动和储存,与 地质构造密切相关。
地热田类型:分为热水田和蒸汽田两大类型。 (1)热水田。这种地热田开采出的介质主要是液态水,
既可直接用于供暖和工农业生产,也可用于减压扩充法 地热发电系统。
(2)蒸汽田。当储水层的上方有一透水性很差的覆盖 岩层时,由于覆盖层的隔水、隔热作用,覆盖层下面的 储水层在长期受热的条件下,就成为聚集大量具有一定 压力和温度的蒸汽和热水的热储,即构成为蒸汽田。
来源丰富,价格较低
. 化学性质稳定,不易分解,腐蚀性和毒性小,不易燃易爆。 12
5. 地热电站防腐蚀
6.
在地热流体中含有多种能导致金属及其他物
质腐蚀的成为,对金属表面及其他物质会产生不同
程度的腐蚀,直接影响地热电站设施的使用寿命,
因而也影响地热发电的经济性,应高度重视地热电
冷却水塔可按常规设计,但应考虑防腐 蚀问题。应采用抗腐蚀的材料制造所有被循 环水润湿的金属部件,对于铸铁件,应涂上 一层厚的煤焦油、环氧树脂或其他保护材料。 凝结水和冷却水所有的连接管,都应采用不 锈钢管、铝管或塑料管。
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3. 地热流体输送
设计地热流体输送系统,要事先了解地热流体的 化学性质、井口压力变化对流量和气水比的影响以及 闭井时的最大井口压力等。设计时要考虑的主要问题 之一,是管径的选择,以使井口到管道交付端之间的 压降不致过大,避免过大的压降使井口产量降低。在 输送蒸汽的井口,还应装设汽水分离器。输送沸水或 接近沸点的热水时,须保证管道中各点的压力都要高 于对应于沸点的压力,以免热水沸腾。在设计中还应 对管道停运时的腐蚀控制问题加以考虑。
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地下热水形成:一般可分为深循环型和特殊热源型两种 形成类型。深循环型地下热水的形成、运动和储存,与 地质构造密切相关。
地热田类型:分为热水田和蒸汽田两大类型。 (1)热水田。这种地热田开采出的介质主要是液态水,
既可直接用于供暖和工农业生产,也可用于减压扩充法 地热发电系统。
(2)蒸汽田。当储水层的上方有一透水性很差的覆盖 岩层时,由于覆盖层的隔水、隔热作用,覆盖层下面的 储水层在长期受热的条件下,就成为聚集大量具有一定 压力和温度的蒸汽和热水的热储,即构成为蒸汽田。
地热 发电
据不完全统计,西藏地热显示区达700多处,其中 可供开发的地热显示区342处,绝大部分地表泉水 温度超过80摄氏度,地热资源发电潜力超过100万 千瓦。
西藏地热发电总量占拉萨电网的30%左右,且地 热发电成本远远低于水电。
5.1.1 概述
羊八井地热电站
中国矿业大学动力工程系
羊八升地热电站是中国自行设计建设的第1 座用于商业应用的、装机容量最大的高温 地热电站,总装机容量为25.18MW。年发 电量约达l亿kwh,占拉萨电网总电量的40 %以上.对缓和拉萨地区电力紧缺的状况 起了重要作用。
站址位于羊八井地热田北部、中尼公路以北约45km 处,距第一电站约3km。
该电站一期工程安装了1台日本生产的3.18MW机组, 自动化程度较高,以后,又安装了4台功率各为3MW 的国产机组。
到2002年底,整个羊八井地热电站的总装机容量为 25.18MW。羊八外地热田迄今共打了40多眼地热井; 根据地质部门对羊八井地区浅层热储能的勘探与评 价,南、北两区的发展潜力约为28—32MW。
5.1.2 地热发电原理和技术
中国矿业大学动力工程系
双循环地热发电系统的分类
a) 单级双循环地热发电系统(如图); b) 两级双循环地热发电系统(如图); c) 闪蒸与双循环两级串联发电系统(如图)。
经济性是考察地热发电站设计和建设的最重要的 综合性指标。
衡量地热发电站经济性的指标,主要有两个:
已初步建立起地热的监测体系和生产与回灌体系;已初 步建立起一些必要的地热开发利用法规、标准和规范。
地热开发利用设备基本配套,可以国产化生产,并有专 业生产制造工厂;地热监测仪器基本完备,并可进行国 产化生产。
在产业建设上,已奠定一定的基础和能力,可以独立建 设30MW规模商业化运行的地热电站,单机容量可以达 到10MW;已具备施工5000m深度地热钻探工程的条件 和能力;
西藏地热发电总量占拉萨电网的30%左右,且地 热发电成本远远低于水电。
5.1.1 概述
羊八井地热电站
中国矿业大学动力工程系
羊八升地热电站是中国自行设计建设的第1 座用于商业应用的、装机容量最大的高温 地热电站,总装机容量为25.18MW。年发 电量约达l亿kwh,占拉萨电网总电量的40 %以上.对缓和拉萨地区电力紧缺的状况 起了重要作用。
站址位于羊八井地热田北部、中尼公路以北约45km 处,距第一电站约3km。
该电站一期工程安装了1台日本生产的3.18MW机组, 自动化程度较高,以后,又安装了4台功率各为3MW 的国产机组。
到2002年底,整个羊八井地热电站的总装机容量为 25.18MW。羊八外地热田迄今共打了40多眼地热井; 根据地质部门对羊八井地区浅层热储能的勘探与评 价,南、北两区的发展潜力约为28—32MW。
5.1.2 地热发电原理和技术
中国矿业大学动力工程系
双循环地热发电系统的分类
a) 单级双循环地热发电系统(如图); b) 两级双循环地热发电系统(如图); c) 闪蒸与双循环两级串联发电系统(如图)。
经济性是考察地热发电站设计和建设的最重要的 综合性指标。
衡量地热发电站经济性的指标,主要有两个:
已初步建立起地热的监测体系和生产与回灌体系;已初 步建立起一些必要的地热开发利用法规、标准和规范。
地热开发利用设备基本配套,可以国产化生产,并有专 业生产制造工厂;地热监测仪器基本完备,并可进行国 产化生产。
在产业建设上,已奠定一定的基础和能力,可以独立建 设30MW规模商业化运行的地热电站,单机容量可以达 到10MW;已具备施工5000m深度地热钻探工程的条件 和能力;
