LT6891B - Geoterminė elektrinė - Google Patents
Geoterminė elektrinė Download PDFInfo
- Publication number
- LT6891B LT6891B LT2020030A LT2020030A LT6891B LT 6891 B LT6891 B LT 6891B LT 2020030 A LT2020030 A LT 2020030A LT 2020030 A LT2020030 A LT 2020030A LT 6891 B LT6891 B LT 6891B
- Authority
- LT
- Lithuania
- Prior art keywords
- heat
- water
- warm
- hot
- power plant
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 67
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 36
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims description 17
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 3
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 claims description 3
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000003252 repetitive effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims 1
- 230000032258 transport Effects 0.000 claims 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 12
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 9
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 7
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 4
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 3
- AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M lithium bromide Chemical compound [Li+].[Br-] AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 2
- 244000144972 livestock Species 0.000 description 2
- 244000144977 poultry Species 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 1
- 241000282412 Homo Species 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000002528 anti-freeze Effects 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
- 239000008236 heating water Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000008400 supply water Substances 0.000 description 1
- 235000013522 vodka Nutrition 0.000 description 1
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Išradimas iš energetikos srities, kaip išnaudoti menkavertę žemės gelmių šilumą karštam vandeniui ir elektrai generuoti. Nauja geoterminė elektrinė tinka dirbti su mažos temperatūros, plačiai paplitusiais, todėl gerokai pigesniais, paprastesniais, esančius gana negiliai ir gausiai geoterminės energijos šaltiniais. Su šiuo išradimu galima be išorinės energijos iš šalies iš tos pačios iš žemės gelmių išgautos energijos dalį jos panaudoti karšto vandens iš šilto vandens gamybai.
Description
Išradimas iš energetikos srities, kaip išnaudoti menkavertę žemės gelmių šilumą karštam vandeniui ir elektrai generuoti. Vakarų Lietuvoje maždaug 1 km gylyje glūdi šilti apie 30-45 °C temperatūros druskingi vandens klodai. Juos bandyta išnaudoti. Daugiau kaip dešimt metų veikusi Klaipėdos parodomoji geoterminė jėgainė buvo vienintelė tokia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Žemiau pateiktas trumpas geoterminės jėgainės, kuri pasirinkta analogu, aprašymas ir sunkumai, su kuriais susidūrė minėta įmonė. Naudojant minėtą atvejį kaip analogą, prototipą tikslinga aptarti, kaip veikia esama geoterminė elektrinė ir kokie nauji siūlomo sprendimo skirtumai ir pranašumai.
„Klaipėdos geoterminė jėgainė eksploatuoja 4 gręžinius. Siurbliai pumpuoja 38 °C druskingą šilumos geoterminį vandenį iš 1135 metrų gylyje esančio devono sluoksnio. Iš dviejų gręžinių per valandą galima gauti iki 700 m3 vandens, tačiau žemė atgal tepriima tik 450 m3. Geoterminio vandens šiluma atimama absorbciniais šilumos siurbliais (4x12 MW), kuriuose šilumą absorbuojančiu darbo agentu naudojamas 54 % koncentracijos ličio bromido (LiBr) vandeninis tirpalas. Atėmus šilumą druskingas geoterminis vanduo galingais siurbliais grąžinamas į kitą gręžinį už poros kilometrų. Deginant dujas ličio bromido tirpalas kaitinamas 175 °C temperatūros vandeniu, paruoštu jėgainės vandens šildymo katiluose (3x16 MW)“. atkeliaujančiam termofikaciniam vandeniui šildyti iki 70 °C. Geoterminės jėgainės galia yra 10-35 MW. Geoterminės kilpos debitas - 160-210 m3/h. „Klaipėdos geoterminė elektrinė“ (www.lqeos.lt)
Esminiai skirtumai tarp analogo ir naujos geoterminės elektrinės:
Klaipėdos geoterminė jėgainė iš gelmės pirmojo gręžinio kelia šiltą druskingą vandenį (T= 30-35 °C) ir gražina į kitą nutolusį gręžinį atšalusį vandenį (T=10-15 °C), šiltam vandeniui (T= 30-35 °C) pašildyti iki T=70 °C papildomai naudojama sudegintų dujų šiluma.
Nauja geoterminė elektrinė veikia kitu principu. Siūlomoje geoterminėje elektrinėje nauja yra:
• Bazinė idėja • Veikimo principai • Naudojamos technologijos ir būdai • Techninės konstrukcijos • Pritaikymo sritys • Gerokai didesnis naudos ir mažesnis sąnaudų dydis • Galimybė veikti visai be išorinės iš šalies tiekiamos energijos • Galimybė veikti automatiniu nuolatiniu režimu visą parą, visus metus visai be žmonių įsikišimo.
• Galimybė kurti mažųjų geoterminių elektrinių pastočių tinklą, lokaliai aptarnaujančius nedideliu spinduliu įvairius pastatus, žemės ūkio ir pramonės objektus.
Bazinė idėja - visa reikalinga geoterminės elektrinės veiklai energija naudojama gauta tik iš žemės gelmių, o vartotojai gali gauti karštą (T= 60-70 °C), šiltą (T= 30-40 °C) šaltą (T= -10-0 °C) vandenį ir geoterminės elektrinės generuojamą elektrą.
Veikimo principai - iš gelmių keliamas ne druskingas šiltas vanduo, o uždaru ratu cirkuliuojančio šilumnešiklio pagalba (gėlas vanduo, spiritas, vandens ir spirito mišiniai) pernešama šiluma (T= 30-35 °C). Vartotojui tiekiamas karštas vanduo (T= 60-70 °C) gaunamas šiltas vanduo (T= 30-35 °C) pašildžius šiluminės mašinos pagalba, perkeliant šilumą iš šiltų talpų (T= 30-40 °C) į karštas talpas (T= 60-70 °C), t.y. papildomam šildymui nedeginamas joks kuras. Naudojant giluminius variklius generuojama elektra tiekiama vartotojams.
Naudojamos technologijos ir būdai - šiluminiai vamzdeliai, šiluminė mašina, pakopiniai šilumos mainai, šilumos paėmimo zondas, giluminis variklis, autonominio valdymo blokas. Geoterminė elektrinė visai nenaudoja šiluminių siurblių.
Techninės konstrukcijos - visa geoterminė elektrinė surenkama iš keturių pagrindinių modulių:
• giluminio gręžinio su šilumos paėmimo zondu modulio;
• šiluminės mašinos, kuri atskiria šaltus, šiltus ir karštus srautus modulio • karšto (T= 60-70 °C), šilto (T= 30-40 °C) ir šalto (T= -10-0 °C) vandens talpų, skirtų vartotojams aprūpinti modulio;
• automatinio autonominio nuotolinio valdymo modulio.
Pritaikymo sritys- kilometru spinduliu reikiamu karštu, šiltu ir šaltu vandeniu ir elektra aprūpinami pastatai, gyvulių, paukščių, žuvų fermos, šiltnamiai, šaldytuvai, žemės ūkio ir pramonės objektai.
Naudos ir sąnaudų skirtumas - pati geoterminė elektrinė savo konstrukcija ir veikimu galėtų veikti naudingai dešimtimis kartų mažesnėmis sąnaudomis su nuolatine teigiama grąža. Įrengus šių mažų geoterminių elektrinių sąveikaujantį tinklą galima įvairia energija aprūpinti didelius šalies teritorijos plotus.
Savarankiški moduliai - geoterminė elektrinė gali būti mažos pastotės ar atskiro konteinerio dydžio. Autonominis geoterminės elektrinės modulis gali būti surenkamas atskirai kaip visuma masiškai pramoniniu būdu ir atvežtas ir greitai pastatomas vietoje. Galimas ir tikslingas mobilios geoterminės elektrinės variantas ant ratų. Tokio savarankiško autonominio modulio pagaminimo, pastatymo ir naudojimosi kaštai dešimtimis kartu mažesni už esamus.
Technikos lygis
Naujai naudojamos jau išbandytos technologijos ir konstrukcijos: modulinis šilumos kaupiklis LT5636; pakopinis šilumos kolektorius LT5665; universali šiluminė talpa LT5739; didelio tūrio šiluminių talpų sistema LT5836; šiluminė mašina LT5917; kompresorius variklis LT6660; vandens elektrinė LT6751; šiluminiai vamzdeliai; giluminis variklis LT6786; autonominio nuotolinio valdymo blokas. Naujai sukurtas šilumos paėmimo zondas, leidžiantis pernešti šilumą į paviršių be šiluminių siurblių technologijos. Analogiškų mažų temperatūrų geoterminės energijos technologijų praktiškai nėra, nes esama inercijos nuostata, kad tai netikslinga, neleidžia pamatyti kokie, milžiniški yra žemės šilumos ištekliai. Taikant šaldomų šilumnešiklių technologiją galima padidinti keliamos šilumos diapazoną, pvz.: T= -15 °C / T= +40 °C, t.y. 50-60 °C skirtumą, pernešant per kartą 20-30 % daugiau šilumos. Naudojama nauja technologija leidžia generuoti ir aukštesnę tiekiamo vandens temperatūrą, pvz. T= 60-70 °C, nenaudojant pašildymui jokio papildomo kuro deginimo, o vien tik iš esamų iš žemės gelmių perneštos šilumos.
Apie naują šilumnešiklį
Tai labai svarbus išradimo elementas, būtini ne tik gerai ir patikimai nuolat veikiantys mechanizmai, geoterminės elektrinės konstrukcija, o ir visuma. Iš esmės, „visą darbą atlieka šilumnešiklis. Tai visai naujo tipo, su tinkamai parinktomis savybėmis, pagrindinis šilumos pernešėjas. Galima tiksliai apibrėžti kokiomis savybėmis turi pasižymėti „idealus šilumnešiklis“:
• Paprastas, pigus, plačiai paplitęs, saugus žmonėms ir aplinkai, nekenkia įrengimams, nepavojingas, nesprogsta, nedega, negenda, pastovus, greitai ir lengvai pagaminamas, gerai ir dideliais kiekiais akumuliuoja, laiko ir perduoda šilumą, galintis dirbti plačiame temperatūrų diapazone, pvz., T= -20 °C - T= +100 °C, pasižymintis didele šilumine talpa, lengvas, mažesniu nei įprasta tankiu, lengvai keliamas ir pumpuojamas atgal. Reikalavimų sąrašas gan platus. Artimiausia pagal išvardintas charakteristikas medžiaga - mums gerai žinomas švarus gėlas vanduo. Kadangi norima dirbti ir neigiamų temperatūrų diapazone tikslinga naudoti įvairių koncentracijų vandens ir spirito mišinius. Pvz. „degtinė“, t.y. 40 % vandens ir spirito mišinys neužšąla net prie T= -40 °C. Neužšąlantis, pvz., prie T= -20 °C mišinys padidina pernešamos energijos kiekį trečdaliu. Vandens ir spirito mišinys yra mažesnio tankio nei grynas vanduo, todėl lengviau ir greičiau keliamas.
• Esminė technologijos naujovė: į gręžinį patalpintą šilumos paėmimo zondą iš pradžių žemyn pumpuojamas atšaldytas šilumnešiklis, kuris leisdamasis žemyn į gilumą išoriniu vamzdžiu palaipsniui sušyla, o žemiausiame gręžinio taške, kur maksimali temperatūra, greitai perima šilumą, kurią iš aplinkos perduoda šiluminiai vamzdeliai, ir grįžta vidiniu, gerai izoliuotu vamzdžiu, pernešdamas į viršų paimtą šilumą. Tai skiriasi nuo įprastos technologijos, kur iš pat pradžių bandomą kelti sunkų druskingą šiltą vandenį. Nauja technologija kuria savas taisykles: į gręžinį kontrasto būdu turi leistis tokios temperatūros šilumnešiklis, kuris galėtų paimti gelmėje kuo didesnį šilumos kiekį. Todėl toks būdas tinka ir gręžiniams su skirtingais šiluminio vandens klodais ir gali sėkmingai veikti net ir mažesnio gylio gręžiniuose, t.y. tokios technologijos galimybės daros labai plačios.
Išradimo esmė
Maksimalus šilumos paėmimas vyksta karščiausioje, esamo gręžinio gilumoje zonoje. Brėžinyje tai pavaizduota lokalia šilto srauto zona h. Išradimo idėja paprasta - tikslinga imti šilumą ten, kur jos gausu. Palyginus su šioje aplinkoje esamu šilumos kiekiu, šiluminis zondas paima ir perneša į viršų labai nedidelę lokalios vietos šilumą. Šiltos zonos tūris ženkliai viršija išnešamą šilumą, todėl imti ir pernešti šilumą praktiškai galima neribotais kiekiais ir labai ligą laiką. Ekonominiu ir techniniu požiūriu tai reiškia, kad nuleistas į gilumą šilumos paėmimo zondas sėkmingai gali veikti daugelį metų be perstojo. Kitas veiksmingas šios technologijos principas - imti šilumą, sudarius didžiausią temperatūros skirtumą, pumpuojant j gilumą atšaldytą šilumnešiklį. Pastarojo temperatūrą galima reguliuoti kaitaliojant jo sudėtį ir naudojant atšaldytus srautus. Be to, leisdamasis žemyn atšaldytas šilumnešiklis, tekėdamas išoriniu padavimo vamzdžiu, palaipsniui įšyla, nes teka gelmėn atstumu H, t.y. žemyn tekantis šilumnešiklis paima šilumą iš kitų geoterminio gręžinio lygmenų. Sekanti išradimo subtilybė - vietoje šiluminių siurblių šilumos perdavimą į vidinį, izoliuotą nuo aplinkos pernešant) vamzdį, atlieka šiluminiai vamzdeliai. Šis procesas gerokai greitesnis, nei vyksta šilumos perdavimas per įprasto vamzdžio sieneles, nes šiluma perduodama greitai garuojančių dujų pagalba (t.y. 3000-3500 karto greičiau nei įprasta). Todėl šiluminiai mainai gręžinio gelmėje gali būti labai greiti, t.y. pritekantis šaltas šilumnešiklis gali tekėti dideliu greičiu ir tuo pačiu pernešti didesnius šilumos kiekį per trumpą laiką. Pakilęs į viršų šilumnešiklis labai greitai atiduoda šilumą per pakopinį šilumos keitiklį, atšąla ir vėlei grąžinamas j gręžinio gelmę, t.y. šilumos mainai virš geoterminio gręžinio taip pat vyksta labai greitai. Principas labai paprastas - gelmių šiluma be jokių trukdžių turi būti perduota kitoms struktūroms, šiuo atveju šilumos mainų procesai persikelia į šiluminės mašinos modulį. Pagrindinė išradimo idėja - jūs negalite daug ir ilgam kaupti energijos, tai brangu, sudėtinga ir netikslinga. Energija turi nuolat judėti. Šiluminės mašinos modulis taip pat veikia kontrasto būdu. Naudojami šalto, šilto ir karšto srautų šiluminiai kaupikliai, pro kuriuos prateka atitinkami šalti, šilti ar karšti srautai, pernešantis šaltį ar šilumą į atitinkamas talpas. Tokiu būdu geoterminėje elektrinėje yra šalto, šilto, karšto vandens rezervai, galintys būti panaudoti bet kuriuo metu energijai pernešti. Energiją iš šaltesnio į šiltesnį šilumos kaupiklį priverstiniu būdu pernešama kompresorių variklių pagalba. Taip nuolat palaikomas energijos pernešimas norima kryptimi. Be šalčio rezervų geoterminė elektrinė negalėtų funkcionuoti taip veiksmingai. Principas, kad energijos negalima daug ir ilgam sukaupti, ją reikia nuolat kažkur perduoti, reiškia, kad turi būti numatytas ir labai aiškus tolimesnis šilumos perdavimo kelias. Todėl tikslinga, kad geoterminė elektrinė aptarnautų šilumos ir šalčio vartotojus kuo artimesniu atstumu. Pernešti aukštos temperatūros šilumą dideliais atstumais netikslinga, geriau tokiu atveju vartotojams įsigyti šilumines mašinas, kurios vietoje pakeltų šiluminių srautų temperatūrą iki reikiamo lygio. Šalia geoterminės elektrinės gali būti kuriami energijos vartotojai: šiltnamiai, gyvulių, paukščių žuvų fermos, džiovyklos, šaldytuvai, sandėliai, prekybos centrai, pramonės, žemės ūkio ir kiti objektai - subjektai, energijos vartotojai. Tai būtina sąlyga, nes jūs negalite ilgai kaupti daug naujai generuotos energijos. Energija turi nuolat judėti, cirkuliuoti.
Tai, kad šiluminės mašinos modulyje naudojamas giluminis variklis, turintis elektros generatorių, gali būti panaudojama elektros gamybai ir ji tiekiama vartotojams. Tokiu būdu, geoterminė elektrinė savo poreikiams naudodama tik gelmių energiją, kaupia ir perduoda vartotojams karštus (T= 60-70 °C), šiltus (T= 3040 °C) ir šaltus (T= -10-0 °C) srautus ir elektros energiją. Todėl tokios geoterminės elektrinės naudingumo koeficientas nepaprastai didelis.
Panaudojant autonominio automatinio nuolatinio valdymo modulį su kompiuteriais, jutikliais ir davikliais, programomis, valdančiomis tiek atskirus procesus, tiek visus geoterminius elektrinės pokyčius galima turėti veikiančią savarankiškai elektrinę, kurią galima pilnai valdyti nuotoliniu būdu. Nuolat veikiančios techninės sistemos be nuolatinio žmonių dalyvavimo leidžia tokiu būdu kurti geoterminių elektrinių tinklą net ten, kur nėra žmonių, t.y. sudėtingose ir nepalankiose sąlygose.
Techninis rezultatas
Sukurta naujo tipo su nauja technologija geoterminė elektrinė, galinti nuolat ir ilgai tiekti vartotojams karštą, šiltą ir šaltą vandenį, elektros energiją, savo poreikiams veikti naudodama vien tik iš gelmių gautą energiją, galinti dirbti savarankiškai automatiniu autonominiu režimu be tiesioginio žmonių dalyvavimo.
Išradimas iliustruotas brėžiniais:
Fig. 1 Šiluminės mašinos ir šilumos paėmimo moduliai
1. Šiluminė mašina
2. Šaldoma talpa
3. Šaldomas kaupiklis
4. Šiltas kaupiklis
5. Karštas kaupiklis
6. Karštoji kaupimo talpa
7. Kompresorius variklis
8. Kompresorius variklis
9. Giluminis variklis
10. Pakopinis šilumos mainų keitiklis
11. Šiltoji talpa
12. Vandens siurbliai
13. Ištekantis šaltas srautas, pumpuojamas į šilumos paėmimo zondą
14. Šiltas vandens srautas, pakeltas iš gelmės
15. Šiltas vandens srautas, pumpuojamas į šiltas kaupimo talpas
16. Šiltas vandens srautas vartotojams
17. Atšaldytas vandens srautas šiluminiams mainams
18. Atšaldytas šilumos srautas, pernešantis šilumą iš šaldomos talpos
19. Karštas vandens srautas į karšto vandens kaupimo talpas
20. Karštas vandens srautas vartotojams
21. Šilumos paėmimo zondas
Fig.2 Š ilumos paėmimo iš geoterminio gręžinio zondas
Šilumos paėmimo zondas su geoterminiu gręžiniu
Apatinė šilumos zondo dalis, gramzdinama į geoterminį šilto vandens srauto sluoksnį h (padidintu masteliu)
13. Šaltas šilumnešiklio srautas, įtekantis į šilumos paėmimo zondą išoriniu vamzdžiu
14. Ištekantis šiltas šilumnešiklio srautas vidiniu zondo vamzdžiu
21. Šilumos paėmimo zondas
22. Geoterminis gręžinys
23. Pripučiami, elastingi, su didesniu slėgiu, šilumos zondo fiksatoriai laikikliai
24. Vidinis, šiltą šiluminešiklio srautą iškeliantis vamzdis
25. Išorinis šiluminio zondo vamzdis, kurio žemyn leidžiasi atšaldytas šilumnešiklio srautas
26. Apatinė, gramzdinama į h gylį, šiluminio zondo dalis
27. Šiluminė izoliacija apie vidinį išnešantį šilumnešiklio vamzdį
28. Šiluminiai vamzdeliai
29. Į vidinį iškeliantį zondo vamzdį įtekantis šiltas šilumnešiklio srautas, perėmęs šilumą iš aplinkos
30. Apsauginis keramikinis šilumos zondo sluoksnis
Fi g.3 Geoterminės elektrinės modulių sistema
6, 11,2,12 Karšto, šilto, šalto vandens kaupimo talpų su siurbliai ir vamzdynais modulis
22. Geoterminis gręžinys su šilumos paėmimo zondu 21
31. Žemės gruntas su H sluoksniu
32. Šiltas geoterminio vandens sluoksnis h
33. Geoterminė elektrinė
34. Šiluminės mašinos modulis
35. Autonominio automatinio nuotolinio valdymo modulis
Duotoje schemoje parodyta iš kokių modulių galima surinkti įvairaus pobūdžio modulių visumą į bendrą energetinę sistemą, turinčią tam tikrą paskirtį, galią ir panaudojimo sritį.
Kaip viskas veikia
Kadangi didesnė dalis funkcinių energetinių modulių yra aprašyta kituose išradimuose pagrindinius geoterminės elektrinės veikimo principus aprašysime keliais glaustais sakiniais.
Fig. 1 Šiluminės mašinos veikimo principas:
Atšaldytas šilumnešiklio ar vandens srautas iš 2 šaldomos talpos vamzdžiais siurblių 12 pagalba vamzdžiais nuolat pumpuojamas j atšaldytą kaupiklį 3. Iš kurio šiluma kompresoriaus variklio 7 pagalba vamzdžiais perkeliama prieš šilumos gradientą į šildomą kaupiklį 4, o iš pastarojo prieš šilumos gradientą kompresoriaus variklio 8 pagalba vamzdžiais perkeliamas į karštą kaupiklį 5, iš kurio nuolat cirkuliuojantis karštas vanduo siurblio 12 pagalba perkeliamas į karštą kaupimo talpą 6. Visos šios nuolat besikartojančios operacijos metu šiluma iš šaltesnės talpos perkeliamą j šiltesnę, karštesnę talpą. Tokios operacijos metu ne tik sugeriama iš gelmės perkelta šiluma, o ir papildomai pakeliama kaupiamo karšto vandens temperatūra, t.y. gavome karštesnį vandenį nei yra aplinkoje nieko nedegindami ir nenaudodami papildomai išorinės energijos (pvz. elektros). Kompresoriai varikliai dirba nuo suslėgto oro. Šiluminė mašina negamina naujos šilumos, o tik perkelia šiluminius srautus ir labiau koncentruoja šiluminę energiją. Tai nepalyginamai pigiau ir greičiau nei papildomai šildyti šiltą vandenį deginant kurą. Šiluminių mašinų geoterminėje elektrinėje gali būti ne viena, o daug, jų kiekis ir galia parenkama pagal norimos sukaupti energijos kiekius.
Kaip veikia pakopinis šilumos mainų keitiklis 10.
Iš gelmės pakeltas šiluminis srautas 14 siurbliais 12 pumpuojamas pro pakopinį šilumos keitiklį taip, kad pakopomis tekėdamas šiltas vanduo 14, pratekėdamas pro šiluminius vamzdelius, išteka atšalusius srautu 13 ir toliau pumpuojamas į gelmėje esantį šilumos paėmimo zondą 21 išoriniu vamzdžiu 25 o įtekantis atšaldytas srautas 17, tekėdamas priešinga kryptimi išteka šiltu srautu 15 ir toliau pumpuojamas vandens siurbliais 12 į šilto vandens kaupimo talpas 11. Įvyksta greiti šiluminiai mainai: karštas srautas - atšąla, atšaldytas sušyla. Tokiu būdu galima greitai paimti šilumą ir pernešti ją kitomis kryptimis. Šaltas srautas - gelmėn, šiltas kaupimui.
Fig.2 Šilumos pakėlimo zondo konstrukcija ir jo veikimo būdas
Geoterminiame gręžinyje 22 pripučiamų fiksatorių laikiklių 23 pagalba tvirtinamas šilumos paėmimo zondas 21. Šilumos paėmimo zondas, tai „matrioškos principu“ surinkta konstrukcija su: vidiniu, šiltą šiluminnešiklio srautą 14 iškeliančiu vamzdžiu 24, su išorine izoliacija 27; išoriniu vamzdžiu 25, kuriuo į gelmę leidžiasi šaldomas srautas 13; šiluminių vamzdelių apatinėje zondo dalyje 28, perduodančių aplinkos šilumą į vidų sluoksniu; besileisdamas šaltas šilumnešiklio srautas 13 sušyla ir srautu 29 įteka į vidinį zondo iškėlimo vamzdį 24 ir galiausiai kyla į viršų sušilusiu srautu 14. Apatinė šilumos zondo dalis 26 turi keramikinį apsauginį sluoksnį 30, kuris apsaugo mechaniškai nuo pažeidimų, kartu gerai perduodamas šilumą per sieneles šiluminių vamzdelių sluoksniui 28, o pastarasis pratekančiam vis žemiau šylančiam srautui 13. Apatinė zondo šilumos paėmimo dalis 26 nugramzdinama j giluminį šilto vandens sluoksnį su gyliu h. Viršutinė šilumos paėmimo zondo dalis paprastesnė: išorinis vamzdys 25, šilumos izoliacija 27 ir vidinis iškeliantis šiltą srautą vamzdys 24, jos ilgis gręžinyje - H.
Fig.3 Geoterminės elektrinė bendra modulių schema
Antžeminė dalis: geoterminė elektrinė 33 su viduje esančia šilumine mašina ŠM 34 moduliu; karšto 6, šilto 11, šalto 2 vandens kaupimo talpomis ir vamzdžiais su siurbliais 12 modulio, kuris skirtas karšto, šilto ir šalto vandens srautams vartotojams perduoti; automatinio autonominio nuotolinio valdymo modulio 35, leidžiančiu valdyti visus geoterminėje elektrinėje vykstančius procesus automatiniu būdu ir per atstumą be žmonių dalyvavimo; geoterminio gręžinio 22 ir geoterminio giluminio šilumos paėmimo zondo 21 su bendru gyliu H + h, o h gylį šilto vandens sraute patalpinama apatinė šiluminio zondo dalis 26. Palyginus su aukštesne dalimi H (apie 1 km gylio), mažesnio panardinama dalis h (gali būti 20-30 m ir daugiau gylio).
Claims (5)
- Geoterminė elektrinė, sudaryta iš kelių geoterminių gręžinių su padavimo ir iškėlimo vamzdžiais, vandens siurbliais, šiluminiais siurbliais, šilto ir karšto vandens talpomis, karšto garo katiline, valdymo sistemos, kelianti iš gelmės druskingą šiltą vandenį, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad visa geoterminė elektrinė kaip visuma surenkama iš keturių pagrindinių modulių: a) vieno giluminio gręžinio su į gelme nuleistu šilumos paėmimo zondu modulio; b) šiluminės mašinos, kuri atskiria šaltus (T=-10–0 °C), šiltus (T= 30–40 °C) ir karštus (T= 60–70 °C), srautus modulio; c) vamzdžių, vandens siurblių, karšto (T= 60–70 °C), šilto (T= 30–40 °C) ir šalto (T=-10–0 °C), vandens kaupimo talpų, skirtų vartotojams aprūpinti modulio; d) automatinio autonominio nuotolinio valdymo modulio, su kompiuteriais, jutikliais, davikliais, programomis, valdančiomis tiek atskirus procesus, tiek visus geoterminius elektrinės sistemas ir modulius, veikia kaip visuma, šilumnešiklio pagalba pernešdama šilumą iš gręžinio gelmėje esančio šilto vandens sluoksnio šilumos paėmimo zondu į šiluminės mašinos modulį ir šalto (T=-10–0 °C), šilto (T= 30–40 °C), karšto (T= 60–70 °C), vandens kaupimo talpas, o iš jų vamzdžiais ir siurbliais perneša šaltus, šiltus ir karštus vandens srautus vartotojams.
- Geoterminė elektrinė pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad į geoterminį gręžinį nuleistas šilumos paėmimo zondas su vidiniu šiltą (T= 30–40 °C), šilumnešiklį į viršų keliančiu vamzdžiu, kuris apsaugotas šilumine izoliacija ir patalpintas į išorinį šalto (T=-10–0 °C), šilumnešiklio padavimo žemyn vamzdį, turi apatinę šiluminę zondo dalį, su šiluminiais vamzdeliais, gaubiančiais išorinį šalto šilumnešiklio pernešimo vamzdį ir apsauginį, keramika dengtą viršutinį sluoksnį, kuri nuleidžiama į geoterminio gręžinio šilto (T= 30–40 °C), vandens telkinį.
- Geoterminė elektrinė pagal 1–2 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad šilumos paėmimo zondas tvirtinamas ir palaikomas geoterminiame gręžinyje elastingų pripučiamų fiksatorių laikiklių pagalba.
- Geoterminė elektrinė pagal 1–3 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad šiluminės mašinos modulyje atšaldytas (T=-10–0 °C), šilumnešiklio srautas iš šaldomos talpos vamzdžiais siurblių pagalba nuolat pumpuojamas į atšaldytą kaupiklį, Iš kurio šiluma kompresoriaus variklio pagalba vamzdžiais perkeliama prieš šilumos gradientą į šildomą (T= 30–40 °C), kaupiklį, o iš pastarojo prieš šilumos gradientą kompresoriaus variklio pagalba vamzdžiais perkeliamas į karštą (T= 60–70 °C), kaupiklį, iš kurio nuolat cirkuliuojantis karštas vanduo siurblio pagalba perkeliamas į karštą kaupimo talpą (T= 60–70 °C), ir visos šios nuolat besikartojančios operacijos metu šiluma iš šaltesnės talpos perkeliama į šiltesnę, karštesnę talpas, o tokios operacijos metu ne tik sugeriama iš gelmės perkelta šiluma, o ir papildomai pakeliama kaupiamo karšto vandens temperatūra.
- Geoterminė elektrinė pagal 1–4 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad šiluminės mašinos modulyje iš gelmės pakeltas šiluminis srautas (T= 30–40 °C), siurbliais pumpuojamas iš viršaus pro pakopinį šilumos keitiklį taip, kad pakopomis tekėdamas žemyn šiltas vanduo, pratekėdamas pro šiluminius vamzdelius, išteka atšalusiu srautu (T=-10–0 °C) ir toliau pumpuojamas į gelmėje esantį šilumos paėmimo zondą išoriniu vamzdžiu, o įtekantis iš apačios į pakopinį šilumos keitiklį atšaldytas srautas (T=-10–0 °C), tekėdamas priešinga kryptimi išteka šiltu srautu (T= 30–40 °C), ir toliau pumpuojamas vandens siurbliais į šilto vandens (T= 30–40 °C) kaupimo talpas, šios operacijos metu įvyksta greiti šiluminiai mainai: karštas srautas – atšąla, atšaldytas sušyla.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| LT2020030A LT6891B (lt) | 2020-08-03 | 2020-08-03 | Geoterminė elektrinė |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| LT2020030A LT6891B (lt) | 2020-08-03 | 2020-08-03 | Geoterminė elektrinė |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| LT2020030A LT2020030A (lt) | 2022-01-25 |
| LT6891B true LT6891B (lt) | 2022-02-10 |
Family
ID=80784659
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| LT2020030A LT6891B (lt) | 2020-08-03 | 2020-08-03 | Geoterminė elektrinė |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| LT (1) | LT6891B (lt) |
-
2020
- 2020-08-03 LT LT2020030A patent/LT6891B/lt unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| LT2020030A (lt) | 2022-01-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5272879A (en) | Multi-system power generator | |
| US8567482B2 (en) | Heat tube device utilizing cold energy and application thereof | |
| US8650875B2 (en) | Direct exchange geothermal refrigerant power advanced generating system | |
| US8851066B1 (en) | Thermal energy storage system | |
| US20110169274A1 (en) | Self contained in-ground geothermal generator | |
| US11549725B2 (en) | System for storing and retrieving thermal energy | |
| CN111609574B (zh) | 可持续利用的跨季节地热能开发系统 | |
| Velraj | Sensible heat storage for solar heating and cooling systems | |
| Assad et al. | Heating and cooling by geothermal energy | |
| US8097218B1 (en) | System for generating electricity from alternative energy sources located on a floating platform | |
| US4347703A (en) | Rankine cycle system employing seasonal temperature variations | |
| US11156374B2 (en) | Thermal-energy exchange and storage system | |
| LT6891B (lt) | Geoterminė elektrinė | |
| US4424677A (en) | Rankine cycle system employing seasonal temperature variations | |
| JP3438093B2 (ja) | 建物の冷暖房設備の製造方法 | |
| CN103104306A (zh) | 热风式重力热机装置 | |
| KR101239777B1 (ko) | 폐가스와 용융염의 열 교환을 이용한 지열 발전 시스템 | |
| KR20260015915A (ko) | 태양 발전 시스템 | |
| Faizal et al. | An overview of ocean thermal and geothermal energy conversion technologies and systems | |
| RU2374564C1 (ru) | Способ работы теплового генератора без потребления электрической энергии и устройство для его осуществления | |
| US11952920B2 (en) | Energy recovery system and methods of use | |
| Bronicki | Power/energy: A solar-pond power plant: Israel reviews an experiment which got under way more then a year ago: Will it prove a model for more like it? | |
| Kabus et al. | Aquifer thermal energy stores in Germany | |
| CN105715470A (zh) | 天然气调压站与太阳能综合发电系统 | |
| US20260036310A1 (en) | System for supplying electricty, heat, and water using a stirling engine powered by sustainable energy sources |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| BB1A | Patent application published |
Effective date: 20220125 |
|
| FG9A | Patent granted |
Effective date: 20220210 |