Геотермальные электрические станции с комбинированным циклом для северных районов России

Исследование особенностей подогрева и испарения низкокипящего рабочего тела в межтрубном пространстве конденсатора-испарителя. Основная характеристика экологически чистой схемы использования геотермального теплоносителя с воздушными конденсаторами.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 247,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Геотермальные электрические станции с комбинированным циклом для северных районов России

О.А.Поваров,

В.А. Васильев,

Г.В.Томаров

Россия располагает огромными запасами геотермального тепла. В северных районах Дальнего Востока, и особенно на Камчатке и Курильских островах, достаточно подземного тепла для того, чтобы полностью обеспечить теплом и электроэнергией большие районы.

С переходом России к рыночной и открытой экономике начался рост цен на привозное топливо) которые в настоящий момент уже превысили мировой уровень. На Камчатке и Курильских островах, энергетика которых полностью базируется на привозном топливе, цена электроэнергии весьма велика (5-30 цент./кВт * ч). Это означает, что промышленность и другие отрасли этих регионов не смогут успешно развиваться без широкого использования местных энергетических ресурсов и, в первую очередь, тепла земли.

Вся Камчатская область и Курильские острова, районы Чукотки, Магаданской области, части Дальнего Востока должны широко внедрять бинарные и комбинированные геотермальные электрические и тепловые станции, которые позволяют получать электроэнергию из горячей воды.

Бинарные ГеоЭС

В 1965 г. советские ученые С.С. Кутателадзе и А.М.Розенфельд получили патент на получение электроэнергии из горячей воды с температурой более 80 °С [1]. Уже в 1967 г. на Камчатке была построена и пущена в опытно-промышленную эксплуатацию первая в мире ГеоЭС с бинарным циклом - Паратунская ГеоЭС мощностью 600 кВт [2].

Рисунок 1 Упрощенная схемаГеоЭС с комбинированным циклом

В ходе ее испытаний была доказана техническая возможность получения электроэнергии при использовании столь низкотемпературного источника тепла в традиционном цикле Ренкина на низкокипящем рабочем теле за счет тепла воды с температурой более 70 °С (рис. 1). Однако в СССР сооружение таких станций не получило должного развития из-за низкой стоимости органического топлива в стране.

Сегодня бинарные ГеоЭС в России могут быть экономически эффективными при температуре термальной воды 70-200 °С. К настоящему времени бинарные ГеоЭС работают во многих странах, их суммарная мощность превышает 500 МВт. В настоящее время за рубежом несколько компаний (в первую очередь израильская фирма "Ормат") наладили серийное производство бинарных энергоустановок на органических рабочих телах (изобутан, изо-пентан) единичной мощностью 1,5-4 МВт.

Применение бинарных ГеоЭС позволяет быстро и надежно обеспечивать электроэнергией поселки и небольшие города, находящиеся вдали от центральных районов, особенно в северных районах страны.

Сегодня в России открываются большие перспективы использования бинарных ГеоЭС блочного типа мощностью от 100 кВт до 12 МВт для районов, где имеется горячая геотермальная вода.

В нашей стране в 1991 г. уже была разработана модульная транспортабельная бинарная энергоустановка мощностью 0,6-1,7 МВт на фреоне для использования термальных вод с температурой 80- 180 °С (ЭНИН, Кировский завод). В зависимости от температуры греющей воды удельная стоимость установленного киловатта составляет 400-1000 долл., стоимость электроэнергии 2-4 цент./кВт. Энергомодуль может быть поставлен в течение 18 месяцев после получения заказа.

Сегодня АО "Наука" по заказу АО "Геотерм" при поддержке Миннауки РФ и с участием МЭИ, ЭНИН и ИВТАН, активно разрабатывает ГеоЭС с бинарным и комбинированным циклами.

Верхне-Мутновская ГеоЭС с комбинированным циклом

В тех случаях, когда на поверхность земли поступает геотермальный двухфазный (пар-вода) теплоноситель при температуре более 120 °С для Северных районов России, весьма желательным представляется применение ГеоЭС с комбинированным циклом (см. рис. 1). Такие ГеоЭС имеют два типа турбин:

работающая на геотермальном паре при начальном давлении 0,4-0,8 МПа;

работающая па органическом низкокипящем рабочем теле.

Кроме дополнительной выработки электроэнергии, обеспечивается надежная зимняя эксплуатация, поскольку температура воды в цикле не опускается ниже 70-80 °С, а низкокипящие рабочие тела не замерзают вплоть до температуры -70 °С.

Климатические условия на Мутновском геотермальном месторождении уникальны в связи с его расположением в северном районе, на значительной высоте над уровнем моря. Среднегодовая температура воздуха -1,5 °С, в течение восьми месяцев (с октября по май) средняя температура ниже -5 °С. Это позволяет понизить температуру конденсации в энергетическом цикле до 10-20 °С, что дает большой прирост (на 20-40%) в выработке электроэнергии по сравнению с ГеоЭС, которые расположены в районах жаркого или умеренного климата.

Другим преимуществом низкой температуры конденсации является сравнительно небольшая потеря мощности станции при снижении со временем давления на устье эксплуатационных скважин. Реализация бинарного цикла при использовании только турбин на геотермальном паре неудобна из-за больших объемных расходов пара и больших высот лопаток на последних ступенях турбины, а также из-за значительных затрат энергии на удаление газов из конденсатора при давлениях насыщения воды, соответствующих 10-20 °С. Применение энергоустановок комбинированного цикла устраняет эти трудности. Станция комбинированного цикла состоит из энергоустановки с прямым использованием геотермального пара (верхняя часть цикла) и бинарной энергоустановки на низкокипящем рабочем теле (нижняя часть) (см. рис. 1). В свою очередь, бинарная энергоустановка может состоять из 1-3 параллельных турбогенераторных модулей.

Рабочие тела бинарной энергоустановки должны иметь низкую температуру замерзания для обеспечения нормальной зимней эксплуатации и предотвращения замерзания при аварийных остановах.

Геотермальная пароводяная смесь проходит через две ступени сепарации, отсепарированный пар подается на паровую турбину. За турбиной влажный пар конденсируется и конденсат дополнительно охлаждается в трубках конденсатора-испарителя. Давление на выхлопе паровой турбины может быть в интервале 0,11-0,03 МПа, т. е. используется турбина с противодавлением.

Подогрев и испарение низкокипящего рабочего тела происходит в межтрубном пространстве конденсатора-испарителя, давление испарения не должно превышать 3,0 МПа. Насыщенный пар рабочего тела поступает в межтрубное пространство пароперегревателя, где температура пара повышается за счет охлаждения отсе-парированной геотермальной воды. Перегретый пар расширяется в турбине и в зависимости от термодинамических свойств рабочего тела покидает ее во влажном или перегретом состоянии. Если температура на выхлопе турбины существенно превышает температуру конденсации, перегретый пар охлаждается в рекуператоре и затем конденсируется в воздушном конденсаторе. После сжатия в питательном насосе конденсат нагревается в рекуператоре и направляется в испаритель.

С целью разработки и испытания оборудования ГеоЭС комбинированного цикла для условий Мутновского месторождения (низкие температуры, глубокий - до 12 м - снежный покров, частый сильный ветер, сейсмичность 9 баллов) АО "Геотерм" работает над созданием энергоблока с комбинированным циклом на Верхне-Мут-новской ГеоЭС, которая пускается в эксплуатацию [3].

В основу создания были положены новые принципы строительства электрических станций:

Применена блочная, при полной заводской готовности система подготовки пара, которая расположена в непосредственной близости к ГеоЭС.

ГеоЭС - модульного типа (рис. 2) при 100% заводской готовности основных блоков-модулей (турбогенераторы, электротехническое оборудование, главный щит управления и т. п).

Рисунок 2 Турбогенератор модульного типа с противодавлением за турбиной

Экологически чистая схема использования геотермального теплоносителя с воздушными конденсаторами (ВК). Эта схема позволяет исключить прямой контакт рабочего тела с окружающей средой.

Двухфазный поток из трех продуктивных скважин направляется по трубопроводам в коллектор, а далее, после двухступенчатой системы разделения фаз (сепарации) пар поступает к трем энергоблокам мощностью по 4 МВт каждый.

Пар перед турбинами при давлении р0= 0,8 МПа и, соответственно, температуре около 170 °С практически полностью осушен (степень его влажности не превышает 0,05%) и поэтому достаточно чист. Качество пара перед турбинами находится на уровне обычных ТЭС средних параметров.

Для повышения эффективности использования энергии геотермального теплоносителя горячая вода (сепарат с t = 170 °С) после сепараторов направляется в расширитель, где испаряется при давлении около 0,4 МПа. Этот пар (около 10 т/ч) используется в эжекторах для отсоса неконденсирующихся газов и, в первую очередь, сероводорода (H2S).

Сероводород, удаленный из конденсатора, поступает в абсорбер, где растворяется в конденсате, который закачивается в скважину закачки без контакта с внешней средой.

Конденсат - достаточно чистая вода с малым содержанием примесей и солей, поэтому принята более низкая температура конденсата (t = 50 °С), позволяющая закачивать его, предотвращая образование отложений в трубах и скважинах закачки. испарение конденсатор геотермальный теплоноситель

Как уже отмечалось, пароводяная смесь (ПВС) от продуктивных скважин поступает в установку подготовки пара, которая производит до 110 т/ч пара и около 200 т/ч горячего сепарата.

Все тепломеханическое и электротехническое оборудование ГеоЭС смонтировано на АО "КТЗ" в однотипных модулях (вагонах), изготовленных на Тверском вагоностроительном заводе.

Рядом с Верхне-Мутновской ГеоЭС уже выбрана площадка для строительства IV энергоблока с комбинированным циклом.

На этот энергоблок Верхне-Мутновской ГеоЭС будет подаваться избыточная пароводяная смесь из существующих скважин, не используемая на первых трех энергоблоках [3]. В верхней части цикла будет использована противодавленческая паровая турбина мощностью 3 МВт модульного типа. Такие турбины, широко изготавливаются на АО "Калужский турбинный завод". Разработку и изготовление опытно-промышленного образца бинарной энергоустановки номинальной мощностью 6 МВт также готовы выполнить российские заводы и институты и израильская компания "ORMAT".

Для обеспечения зимней эксплуатации ГеоЭС разработаны и запатентованы схема и компоновка оборудования комбинированного энергомодуля (рис. 3) [4]. Турбины, генераторы, теплообмен-ное оборудование монтируются в укрытом от снега помещении на эстакаде высотой 5 м. Панели воздушного конденсатора наклонены наружу, что исключает налипание снега и образование льда на поверхностях теплопередачи. Вытяжные вентиляторы и приводные электромоторы будут находиться в потоке уже нагретого воздуха. Электротехническое оборудование и устройства АСУ будут располагаться в обогреваемом контейнере.

Рисунок 3 Компановка IV блока ВМ ГеоЭС с комбинированным циклом

Суммарная электрическая мощность комбинированного энергоблока составит 9 МВт, бинарная установка будет спроектирована, изготовлена и испытана на номинальную мощность 6,8 МВт, как пилотный образец серийных бинарных энергомодулей для будущих комбинированных энергоблоков второй очереди Мутнов-ской ГеоЭС и для широкого применения бинарных ГеоЭС мощностью 6 и 12 МВт.

В ходе разработки, изготовления и испытания комбинированного энергоблока необходимо решить целый ряд научно-технических вопросов, таких как выбор оптимального низкокипящего рабочего тела, определение минимальной температуры охлаждения сепарата, исключающей отложения кремнекислоты, оптимального способа удаления неконденсирующихся газов из конденсатора - испарителя с учетом необходимости соблюдения экологических требований по сероводороду и т.д.

Работы по созданию комбинированного энергоблока Верхне-Мутновской ГеоЭС получили поддержку Миннауки РФ и РАО "ЕЭС России", они включены в государственную программу "Экологически чистая энергетика" и в отраслевую программу по энергосбережению.

Сбербанк РФ планирует выделить кредит АО "Геотерм" для создания и эксплуатации энергетического блока на Верхне-Мутновской ГеоЭС.

Комбинированные энергоблоки для второй очереди

Мутновской ГеоЭС

Как известно, сейчас АО "Геотерм", наряду с пуском в эксплуатацию Верхне-Мутновской ГеоЭС (12 МВт), ведет строительство первой очереди Мутновской ГеоЭС электрической мощностью 50 (2x25) МВт. Летом 1999 г. будет пущена в эксплуатацию ЛЭП длиной 90 км (Мутновское геополе - г. Елизово) с двумя электрическими подстанциями. Это означает, что есть все условия для начала строительства второй очереди Мутновской ГеоЭС мощностью 50-60 МВт. Мутновское геотермальное поле хорошо изучено, здесь уже пробурено более 90 скважин и АО "Геотерм" уже определило место строительства второй очереди Мутновской ГеоЭС (недалеко от первой очереди) [6].

По предварительным данным, вторая очередь Мутновской ГеоЭС будет состоять из двух комбинированных энергоблоков с суммарным потреблением пара 320 т/ч и сепарата 640 т/ч [5].

АО "Геотерм" уже разработало технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства Мутновской ГеоЭС с комбинированным циклом электрической мощностью около 55 МВт. Это ТЭО одобрено Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и признано международными экспертами [6].

Каждый энергоблок включает противодавленческую паровую турбину мощностью около 12 МВт и три бинарных энергомодуля мощностью по 6 МВт. Суммарная мощность комбинированного энергоблока будет, по меньшей мере, на 20% выше, чем у конденсационных блоков первой очереди, соответственно улучшатся и экономические показатели.

На ( рис. 4 ) показана компоновка второй очереди Мутновской ГеоЭС, обеспечивающая компактное размещение всего оборудования с учетом удобства эксплуатации в местных климатических условиях.

Рисунок 4 Тепловая схема второй очереди Мутновской ГеоЭС с комбинированным циклом

Список литературы

1. Кутателадзе С.С.. Розенфельд Л.М./ Патент № 941517/24-6, февраль 1965 г.

2. Mockvitcheva, Popov A.E. Geothemial Power Plant on Paratunka//River, Geotermics,. Vol.2, P. 1561-1571.

3. Бритвин О.В., Поваров О Л., Клочков Е.Ф. и др. Верхне-Мутнов-ская геотермальная электрическая станция.// Теплоэнергетика. 1999. № 2. С. 2-8.

4. Бритвин О.В., Поваров О .А., Клочков Е.Ф. и др. Комбинированная электростанция с комбинированным циклом/ Свидетельство № 6205 от 18 ноября 1996 г., заявка № 96122157.

5. Povarov O.A. Geothemial Power Plant in Kamtshatka today// IGANEWS. Vol. 35. P. 6-8.

6. Мутновская независимая геотермальная станция/ Тендерная документация. 1998, 280 стр.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Использование возобновляемых источников энергии. Энергия солнца, ветра, биомассы и падающей воды. Генерирование электричество из геотермальных источников. Сущность геотермальной энергии. Геотермальные электрические станции с комбинированным циклом.

    реферат [1,7 M], добавлен 15.05.2010

  • Взаимосвязь параметров теплоносителя и рабочего тела, их влияние на показатели ядерной энергетической установки. Определение температуры теплоносителя на входе и выходе ядерного реактора. Общая характеристика метода определения параметров рабочего тела.

    контрольная работа [600,3 K], добавлен 18.04.2015

  • Основные положения по формированию расчетной схемы рабочего контура. Выбор параметров теплоносителя, рабочего тела. Распределение теплоперепада по ступеням турбины. Особенности компоновки систем регенерации и теплофикации. Отбор пара на собственные нужды.

    реферат [408,4 K], добавлен 18.04.2015

  • Виды возобновляемых природных энергетических ресурсов Сахалинской области — геотермальные, ветроэнергетические и приливные. Проектирование гибридной станции для электроснабжения нефтяного месторождения. Выбор количества и мощности ветрогенераторов.

    отчет по практике [290,0 K], добавлен 21.01.2015

  • Принципиальная тепловая схема парогенератора. Предварительный расчет тепловой мощности, расхода теплоносителя и рабочего тепла. Выбор материалов и параметров. Определение гидравлических сопротивлений препятствующих движению теплоносителя и рабочего тела.

    курсовая работа [356,4 K], добавлен 09.08.2012

  • Исследование и проектирование геотермальных установок, а также системы отопления, работающих на геотермальных источниках теплоснабжения. Расчет коэффициента эффективности для различных систем геотермального теплоснабжения. Подбор отопительных приборов.

    контрольная работа [139,6 K], добавлен 19.02.2011

  • Теплообмен со стороны теплоносителя. Основные конструктивные характеристики пучка теплообменных труб парогенератора АЭС. Массовая скорость рабочего тела. Поверочный расчет толщины трубки поверхности нагрева. Расчет сферических камер раздачи теплоносителя.

    курсовая работа [303,5 K], добавлен 10.11.2012

  • Источники высокопотенциальной теплоты на геотермальной электростанции и особенности геотермального теплоносителя. Технологический процесс получения электроэнергии на ГеоЭС, особенности оборудования. Перспективы развития геотермальной энергетики в России.

    контрольная работа [27,2 K], добавлен 23.08.2013

  • Общая характеристика и особенности расположения Ленинградской АЭС. Исследование генерального плана и принципиальной схемы станции. Процесс циркуляции теплоносителя через реактор. Принцип действия конденсатных насосов второй ступени, устройство реактора.

    реферат [2,3 M], добавлен 09.12.2012

  • Выбор схемы включения двигателя. Определение емкости рабочего и пускового конденсатора и их типа. Особенности подключения трехфазного двигателя в однофазную сеть. Расчет емкости рабочего и пускового конденсатора. Пример расчета для двигателя АИР-56А4.

    курсовая работа [25,2 K], добавлен 19.07.2014

  • Рассмотрение особенностей выбора типа золоулавливающих установок тепловой электрической станции. Характеристика инерционных золоуловителей, способы использования электрофильтров. Знакомство с принципом работы мокрого золоуловителя с коагулятором Вентури.

    реферат [1,7 M], добавлен 07.07.2014

  • Расчёт тепловой мощности на горячее водоснабжение, рабочих процессов и индикаторных показателей теплонаносной установки. Теоретическая и действительная индикаторные диаграммы компрессора. Подбор серийных конденсатора, испарителя и переохладителя.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 21.01.2015

  • Расчёт принципиальной схемы ТЭС. Распределение регенеративного подогрева по ступеням. Выбор основного и вспомогательного оборудования. Схема включения, конструкция и принцип действия. Определение основных геометрических характеристик, тепловой схемы.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 02.10.2008

  • Расчет тепловых нагрузок и определение основных факторов, влияющих на них. Определение и содержание рабочих процессов, индикаторных показателей ТНУ. Расчет рабочих показателей компрессора. Подбор серийного конденсатора, испарителя, переохладителя.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 14.12.2013

  • Выбор типа принятой в расчет атомной энергетической установки, теплоносителя и рабочего тела. Компоновка системы регенерации, распределение теплоперепада по ступеням турбины. Оценка массогабаритных параметров и затрат электроэнергии на собственные нужды.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 27.10.2014

  • Обоснование выбора рода тока и рабочего напряжения электрической станции проекта. Выбор типа, числа и мощности генераторных агрегатов. Выбор устройств автоматизации проектируемой электрической станции. Разработка схемы распределения электроэнергии.

    курсовая работа [4,9 M], добавлен 17.02.2015

  • Исследование особенностей электрического нагрева, печей с теплогенерацией в газообразном рабочем теле при приложении к нему разности потенциалов. Описания печей с теплогенерацией при ударе ускоренного потока электронов о поверхность нагреваемого тела.

    реферат [18,8 K], добавлен 17.10.2011

  • Расчет теплофизических параметров теплоносителя и рабочего тела. Определение основных геометрических параметров трубного пучка. Вычисление толщины деталей парогенератора, обеспечивающей условия прочности. Анализ мощности главного циркуляционного насоса.

    курсовая работа [336,5 K], добавлен 10.11.2012

  • Выполнение гидравлического вычисления системы теплоснабжения от центрального теплового пункта. Типовой расчет горячего водоснабжения. Определение коэффициена теплоотдачи в межтрубном пространстве и среднего температурного напора в теплообменнике.

    курсовая работа [859,3 K], добавлен 15.02.2014

  • Механизмы лазерного разрушения. Высокотемпературные механизмы с участием испарения. Объемное парообразование и кинетика испарения металла. Стационарное движение границы фаз и "оптимальный" режим испарения. Гидродинамика разлета поглощающей плазмы.

    контрольная работа [225,5 K], добавлен 24.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.