RU6205U1 - Геотермальная электростанция с комбинированным циклом - Google Patents

Геотермальная электростанция с комбинированным циклом Download PDF

Info

Publication number
RU6205U1
RU6205U1 RU96122157/20U RU96122157U RU6205U1 RU 6205 U1 RU6205 U1 RU 6205U1 RU 96122157/20 U RU96122157/20 U RU 96122157/20U RU 96122157 U RU96122157 U RU 96122157U RU 6205 U1 RU6205 U1 RU 6205U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
separator
pipeline
turbogenerator
power plant
combined cycle
Prior art date
Application number
RU96122157/20U
Other languages
English (en)
Inventor
О.В. Бритвин
О.А. Поваров
Е.Ф. Клочков
А.И. Никольский
Ю.П. Алексеев
Г.В. Томаров
В.Н. Семенов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "НАУКА"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "НАУКА" filed Critical Закрытое акционерное общество "НАУКА"
Priority to RU96122157/20U priority Critical patent/RU6205U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU6205U1 publication Critical patent/RU6205U1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Геотермальная электростанция с комбинированным циклом, содержащая сообщенные транспортирующими трубопроводами продуктивную скважину, сепаратор, турбогенератор и скважину закачки сепарата, связанную трубопроводом сепарата с сепаратором, отличающаяся тем, что на трубопроводе сепарата размещены подогреватель и испаритель бинарного цикла выработки электроэнергии, включающего дополнительный турбогенератор, воздушный конденсатор и насос, сообщенные трубопроводами, заполненными органическим теплоносителем, при этом трубопровод сепарата снабжен запорным элементом.

Description

ivM Р 01 к 27/00
ГЕОТЕНтЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С KOICBffiMPOBAHEHIvl
Полезная модель относится к области энерготехники, конкретнее - к устройствам, для выработки электроэнергии, использующим энергию геотермального источншса.
Известны геотермальные электростанции, содержаще многоступенчатый испаритель прямого контактного типа, соединённый с геотермальным источником и с устройством для выработки электроэнергии, например, турбогенератором С см., например, патент США №- 3953972 по кл, 60-641 за
1976 г.).
К недостаткам известьшх устройств следует отнести невысокую надёлсность, обусловленную нестабильными характеристиками пршдаконтактного испарителя
Наиболее близким к предлолшнноглу техническому решению по технической сущности и достигаемоглу эсМзекту является энергетическая система, включающая продук,тивную скважину, сепаратор, турбогенератор и скважину закашги сепарата, сообщённую трубопроводом сепарата с сепаратором ( см., Hanpniviep, пат®й1 США J 4120158 по кл. 60-641 за 1978 г.),
К недостаткагл описанной систетш следует отнести невысокую экономичность преобразования энергии, обусловленную неиспользованием тепловой энергии отработанного сепарата.
Задачей настояще а: полезной модели является устранение указанного недостатка и повыщение экономичности цикла преобразования путём съёма части тепловой энергии сепарата.
ЦИКЛОМ
Поставленная задача решается благодаря тому, что в известной геотермальной станции, содержащей сообщённые транспортир ощшж трубопровод шж продуктивную сквалшну, сепаратор, турбогенератор и схшаЕину сепарата, связанную трубопроводом сепарата с сепаратором, по предложенной полезной модел11 на трубопроводе сепарата размещерж подогреватель и испаритель бинарного цшъта выработки электроэнергии, включающего дополнительный турбогенератор, конденсатор и насос, связанные трубопроводами, заполненнытж органическт1 теплоносителем, при этом трубопровод сепарата снабжён запорным элементом.
Повышение эконошхчности щшла преобразовашш достигается из-за реализац ш комбинированного щпсла, в котором электроэнергия производится в паровой турбине с использованием непосредственно геотермального пара в качестве рабочего тела в цикле, содержащем продз тивную сква:1шну, сепаратор, турбогенератор и С1ша}шну закачки сепарата, а ташке в дополнительной турбине, работающей на другом рабочем теле и включённой в цшгл, содержащий подогреватель и испаритель, воздушный коаденсатор и насос. Кроме того, наличие на трубопроводе сепарата запорного элемента позволяет испо яьзовать для нагрева теплоносителя второго контура, кроме сепарата первого контура, другие источшжи тепловой энергии, например, паро-водяную смесь (ПВО) из некондиционных сквшшн, что также повышает экономичность цикла преобразовашш.
На чертеже фиг.1 схематично представлена геотермальная электростанn;&Mo
Устройство содерк-ит продухстивщш сквшшну I, трз бопровод ШС 2, сепаратор 3, трубопроводы пара и сепарата 4 и 5 соответственно, турбогенератор 6, воздушный конденсатор 7 и скважжну закачки конденсата 8. На трубопроводе 5 размещён запорный элемент 9 для подключения некондиционной сквшшны 10 ( показано пунктиром ), а сам трубопровод 5 связан со скваяаной закачки сепарата II. Кроме того, на трубопроводе 5 установлеьш испаритель 12 и подогреватель 13 замкнутого контура 14, заполненного, например, изобутаном и включающего дополнительный турбогене ратор 15, воздушный конденсатор 16 и насос 17. Устройство работает следующим образом, ПВО из проду1стивной С1шшшны I по трубопроводу 2 поступает в сепаратор 3, отрсуда после разделень-ш влажный пар по трубопроводу 4 попадает в паровую турбину вырабатывающего электроэнергию турбогенератора 6. После турбины отработанный пар конденсируется в воздушном конденсаторе 7 и конденсат направляется в сквшкш1у закачки конденсата 8, Одновременно сепарат из сепаратора 3 по трубопроводу 5 поступает в закачки сепарата II, отдавая тепло в испарителе 12 и подогревателе 13 второго за1 жнутого контура 14, заполненного органическим теплоносителем, напржлер, изобутаном с тежюратурой за1лерзания В контуре 14 теплоноситель, циркулируя под действием насоса 17 и коЕденсируясь в воздушном конденсаторе 16, является pa6o4mvi телом турбины дополнительного турбогенератора 15, в котором таклсе осуществляется выработка электроэнергии. При необходимости возможно подключение через запорным элемент 9 к трубопроводу 5 дополЕштельного источника тепловой энергии, напрш тер ПВО от некондиционном схшалшны 10 ( скваш/шы, не обеспечивающей характеристик основного цикла), что позволяет повысить экономичность цикла преобразования в целом.

Claims (1)

  1. Геотермальная электростанция с комбинированным циклом, содержащая сообщенные транспортирующими трубопроводами продуктивную скважину, сепаратор, турбогенератор и скважину закачки сепарата, связанную трубопроводом сепарата с сепаратором, отличающаяся тем, что на трубопроводе сепарата размещены подогреватель и испаритель бинарного цикла выработки электроэнергии, включающего дополнительный турбогенератор, воздушный конденсатор и насос, сообщенные трубопроводами, заполненными органическим теплоносителем, при этом трубопровод сепарата снабжен запорным элементом.
RU96122157/20U 1996-11-18 1996-11-18 Геотермальная электростанция с комбинированным циклом RU6205U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122157/20U RU6205U1 (ru) 1996-11-18 1996-11-18 Геотермальная электростанция с комбинированным циклом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122157/20U RU6205U1 (ru) 1996-11-18 1996-11-18 Геотермальная электростанция с комбинированным циклом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU6205U1 true RU6205U1 (ru) 1998-03-16

Family

ID=48268275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96122157/20U RU6205U1 (ru) 1996-11-18 1996-11-18 Геотермальная электростанция с комбинированным циклом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU6205U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596293C2 (ru) * 2015-03-31 2016-09-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН Способ утилизации энергии геотермальных вод

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596293C2 (ru) * 2015-03-31 2016-09-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН Способ утилизации энергии геотермальных вод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5671601A (en) Geothermal power plant operating on high pressure geothermal fluid
US4063417A (en) Power generating system employing geothermally heated fluid
RU2501958C2 (ru) Способ выработки энергии посредством осуществления термодинамических циклов с водяным паром высокого давления и умеренной температуры
CN111306015B (zh) 太阳能-地热能混合热源冷热电联供系统及其工作方法
JPH0791361A (ja) 温度差発電装置
CN102338051A (zh) 一种太阳能及地源热一体化电冷热联供装置
CN104929709A (zh) 太阳能湿空气循环电水联产系统
JP2002122006A (ja) 低温排熱を利用した発電設備
CN114992070A (zh) 基于海洋能及太阳能余热驱动的冷电联供系统及工作方法
CN204646347U (zh) 太阳能直接蒸发复叠式有机朗肯循环发电系统
CN111397248A (zh) 绿色热泵制冷制热装置应用在汽轮机的作功中
CN214582706U (zh) 一种应用于沿海火力发电厂的盐差发电余热回收系统
JPS5946375A (ja) 海水による発電装置
CN114738215A (zh) 一种星众循环水电联产装置
SU724785A1 (ru) Теплосилова установка
JPS62298668A (ja) 地熱発電システム
SU1455041A1 (ru) Геотермальна энергоустановка
RU93018231A (ru) Электроэнергетическая установка
RU5621U1 (ru) Геотермальная энергетическая установка
WO2015012448A1 (ko) 소수력 복합 발전 시스템
CN223004101U (zh) 一种有机工质和蒸汽联合的地热发电系统
CN210106080U (zh) 一种太阳能光热水电联产系统
JPS5572615A (en) Power generating plant
CN108661869A (zh) 一种太阳能天然气燃料电池多模式联合循环发电装置
JPS635102A (ja) 廃熱回収発電プラント