Использование и дальнейшее совершенствование различных видов геотермальных технологий в регионах России

Геотермальные возобновляемые источники энергии для производства электрической и тепловой энергии. Геотермальные ресурсы России. Технология грунтовых тепловых насосов. Технология теплоснабжения с использованием геотермальной циркуляционной системы.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.12.2018
Размер файла 2,9 M

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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОАО «Научно-производственный центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли» ОАО «НПЦ «Недра»

Использование и дальнейшее совершенствование различных видов геотермальных технологий в регионах России

Кудрявцев Е.П., зам. главного инженера

по геотермальной энергетике, академик МАИ

Всё большее число стран в мире понимают и начинают осуществлять конкретные действия по внедрению технологий, использующих геотермальные возобновляемые источники энергии (ВИЭ) для производства электрической и тепловой энергии. Анализ зарубежного опыта в этой области показывает /материалы Всемирного геотермального конгресса, 2010 г.), что мощности Гео-ТЭС, работающих в 35 странах мира, составляют 10 715 МВт с общей годовой выработкой 67,2 млрд кВт•час. Наибольший прогресс в этой области достигнут в США, Филиппинах, Мексике, Индонезии, Италии, Японии, Новой Зеландии и Исландии.

В России концентрация наибольших ресурсов геотермальной энергии сосредоточена в южных регионах, в западной и восточной Сибири, в том числе в отдаленных районах, куда осуществляется завоз значительного количества нефтепродуктов за счет средств госбюджета.

Возможности по энергообеспечению объектов различного назначения на территории большинства регионов с использованием традиционных ТЭР и технологий являются весьма ограниченными. К тому же стоимость основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов растет темпами, превышающими инфляцию. Ограниченная возможность наращивания мощностей при росте энергопотребления и цен на энергоносители становятся тормозом социально-экономического развития страны.

В этих условиях особую актуальность приобретает задача замещения дефицитных энергоносителей местными возобновляемыми источниками энергии, самым привлекательным из которых по масштабам ресурсов и возможности использования в любое время года и суток является геотермальная энергия, в т.ч.- повсеместно распространенная и представленная при малых глубинах залегания (до 100-200 м) низкопотенциальным теплом грунта. С развитием теплонасосной техники, позволяющей трансформировать низкопотенциальное тепло до уровня потребления объектами различного назначения, во многих странах приповерхностные геотермальные ресурсы признаны эффективными для широкого применения.

Для использования геотермальной энергии уже существуют очень эффективные технологии позволяющие получать тепловую и электрическую энергию.

Свыше 80 стран мира для решения подобных задач используют геотермальные технологии:

- приповерхностное геотермальное тепло грунта,

- геотермальные циркуляционные системы,

- паротермы,

- сухие горячие породы,

-использование по вторичному энергетическому и минерально - сырьевому назначение существующего фонда скважин и т. д.

Длительное время специалисты ОАО «НПЦ «Недра» занимаются изучением мирового опыта, проектированием и теоретическими разработками геотермальных технологий использования приповерхностного геотермального тепла, геотермальными циркуляционными системами, комплексным использованием гидрогеотермальных энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, в том числе с использованием существующего фонда скважин. Что обусловлено их применимостью в геолого-экономических условиях большинства регионов России.

Рис. 1 Карта приповерхностных геотермальных ресурсов до глубины 100 м территории России

Технология так называемых грунтовых тепловых насосов, т.е. тепловых насосов, связанных с системой сбора низкопотенциального тепла приповерхностного грунта.

При глубине бурения скважин для сбора тепла до 100 - 200 м, используется теплоэнергетический потенциал грунта, с обязательным условием подъема потенциала низкопотенциального тепла, извлекаемого с помощью мелких скважинных теплообменников и тепловых насосов (рис.2 и 3). Технология к настоящему времени доведена до кондиции, обеспечивающей полную компенсацию потерь первичной энергии потребляемой на производство электроэнергии для привода теплового насоса топливно-энергетических ресурсов - ТЭР. 1 кВт-ч электроэнергии в сочетании с теплом грунта преобразуется в 3,5-4 кВт-ч тепла.

Рис. 2 Коэффициент использования первичных энергоносителей (КИПЭ) КПД э - к.п.д. выработки электроэнергии для привода ТН; КПТН - коэффициент преобразования ТН; индексы: Т - традиционные котельные, Г - геотермальные котельные

С развитием теплонасосной техники, позволяющей трансформировать низкопотенциальное тепло до уровня потребления объектами различного назначения, во многих странах приповерхностные геотермальные ресурсы признаны эффективными для широкого применения.

Технологическая схема, обеспечивающая использование тепла грунта совместно с тепловыми выбросами вентиляции, показана на примере энергоснабжения коттеджа (рис. 3). Подключение контура охлаждения, напрямую от скважин, условно не показано - в качестве распределительной сети для охлаждения используется та же разводка трубок внутри пола.

Технология с помощью мелких скважинных теплообменников и тепловых насосов позволяет преобразовать низкопотенциальное тепло грунта до температурного уровня, необходимого потребителю, включая жилой сектор. Различные варианты использования технологии позволяют обеспечить нагрузки отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, технологического холодоснабжения и горячего водоснабжения потребителей и могут сопровождаться сезонным аккумулированием теплоты и холода в системе скважинных теплообменников (рис.3 и 4).

Опыт развития первых подобных проектов в отечественной практике положительно оценивается и имеет тенденцию к достаточно быстрому росту. Первая в России сельская школа, оборудованная экспериментальной теплонасосной системой теплоснабжения, использующая низкопотенциальное тепло грунта поверхностных слоев Земли введена в эксплуатацию в сентябре 1998 г. в деревне Филиппово Любимского района Ярославской области. В настоящее время только в Центральном ФО работает более десятка фирм, занимающихся проектированием, изготовлением тепловых насосов, монтажом теплонасосных систем в зданиях различного назначения.

Рис. 3 Схема энергоснабжения коттеджа с использованием тепла грунта и тепловых выбросов вентиляции (режим отопления 45/30 0С, после отопительного сезона скважины используются на охлаждение помещений).

ООО «Интпроект» на основании договора № 55-09 от 20.05.2009 г. с ОАО «НПЦ Недра» выполнен рабочий проект энергоэффективного жилого дома на одну семью с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для Южного и Центрального федеральных округов РФ.

Рабочий проект энергоэффективного жилого дома на одну семью разработан для ускорения и поддержки исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 г.

№ 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основанием для выполнения проекта является совместное решение руководства ОАО «НПЦ «Недра» г. Ярославль и Топливно-энергетической компании ОАО «Геотермнефтегаз» г. Махачкала направленное на решение проблем энергосбережения и использования ВИЭ в регионах РФ (геотермальных ресурсов приповерхностного грунта и вторичных энергоресурсов техногенного происхождения - тепла вентиляционных выбросов).

Цель проекта - выполнение рабочего проекта жилого дома для последующей привязки в Южном (г. Махачкала) и Центральном (г. Ярославль) федеральном округах в качестве пилотных энергоэффективных демонстрационных объектов с использованием ВИЭ.

Участники проекта:

- ОАО «НПЦ «Недра» - общее научно-техническое руководство, рабочее проектирование системы теплосбора тепла приповерхностного грунта и тепломеханической части теплонасосной установки (ТНУ) теплового пункта;

- ООО «Интпроект» - рабочее проектирование архитектурной и конструктивной части, внутреннего инженерного оборудования и сетей жилого дома, смета.

Технико-экономические показатели

Коттедж - Центральный Федеральный округ РФ

1.Площадь застройки

184,32 м2

2. Строительный объем

1609,8 м3

в том числе:

надземная часть

подземная часть

1116,6 м3

493,2 м3

3. Площадь здания

(п.5 прил.2 СНиП 2.08.01-89*)

380,12 м2

4. Площадь дома (с летними помещениями)

394,64 м2

в том числе:

жилая площадь

вспомогательные помещения

веранда

терраса

123,86 м2

180,3 м2

23,56 м2

27,11 м2

5. Количество этажей

3

в том числе:

надземной части

подземной части

2

1

6. Сметная стоимость строительства

15 927 654,36 руб.

7. Стоимость 1м2 общей площади

40 359,96 руб.

Процентное выражение материальных средств по инженерным сетям относительно общей стоимости строительства здания

Примечание: Позиция 3: 9,03% - сумма предыдущих двух позиций.

В 2009 году по заказу НКО Фонд «Энергоэффективность» ОАО «НПЦ «Недра» совместно с Ярославской ТПП разработано инвестиционное предложение для замены неэффективных муниципальных котельных на традиционных энергоносителях в Ярославской области геотермальными теплонасосными системами. В 2010 году по заказу Департамента охраны окружающей среды и природопользования ОАО «НПЦ «Недра» выполнена «Оценка геотермальных ресурсов приповерхностного грунта (до глубины 100 м) на территории Ярославской области».

Приведенные примеры использования геотермальной энергии это лишь незначительная часть из имеющихся возможностей.

Рис. 4 Принципиальная схема теплоснабжения школьного (административного) здания.

К преимуществам технологии (рис.3 и 4) относят также фактор расширения технологических возможностей за счет использования скважин в самый теплый период года напрямую, взамен кондиционеров, на охлаждение помещений энергообеспечиваемого объекта и на технологическое холодоснабжение. К перечисленным главным преимуществам рассмотренных геотермальных технологий, часть из которых продемонстрирована на рис.3 и 4, энергоресурсосбережение - от 30 до 80%, относительно котельных - от газовой до электрической. Следует добавить: в случае замены предложенными технологиями действующих неэффективных электрокотельных, как показала разработка инвестиционной программы замены бюджетных котельных в Ярославской области, с установкой тепловых насосов высвобождается не менее 2/3 установленной электрической мощности котельных. Это особенно важно при нарастающих с каждым годом потребностях в электроэнергии для строящихся объектов и организации новых рабочих мест.

геотермальный энергия электрический тепловой

Размещено на http://www.allbest.ru/

Технология (рис.5), на основе геотермальных циркуляционных систем (ГЦС), состоящих из глубоких (до 1,5-4,5 км) скважин, позволяет, применяя тепловые насосы и пиковый догрев, обеспечить высокотемпературные режимы теплоснабжения (90оС и выше), с тепловой мощностью от 4 до 20 МВт и более. При расстоянии между скважинами 1 км падение температуры флюида на 1оС происходит через 25-30 лет, что позволяет эксплуатировать систему практически неограниченный срок.

Рис. 5 Технология теплоснабжения с использованием геотермальной циркуляционной системы (ГЦС)

Наибольший эффект может достигаться при совместном комплексном использовании геотермальной энергии и минерального сырья (химических и редкометальных элементов), заключенных в естественных коллекторах подземных промышленных теплоэнергетических вод, которые в ряде случаев именуются геотермальными водами. При этом гидрогеологические горизонты и комплексы, содержащие подземные воды, могут рассматриваться в качестве основных целевых гидрогеотермальных горизонтов.

Рис. 6 Карта ресурсов гидрогеотермального теплоснабжения России

Комплексное использование местных гидрогеотермальных энергетических и сырьевых ресурсов дает возможность создания и развития новых отраслей добывающей и перерабатывающей промышленности в регионах. Комплексное освоение ресурсов основывается на локальной оценке ресурсной базы региона, с последующим лицензированием участков недр, проектированием и строительством геотермальных теплоэлектростанций (Гео-ТЭС) в едином комплексе с предприятиями по переработке гидроминерального сырья. Поскольку водоносные горизонты с высокой ресурсообеспеченностью распространены по всем территориям Ярославской и соседних областей, в любой точке Ярославской области и г. Ярославля возможно обеспечить высокий уровень освоения гидротермальных ресурсов по технологии ГЦС с использованием термотрансформации низкотемпературного теплоносителя с помощью тепловых насосов и пикового догрева в самые холодные периоды зимы.

В последнее время ОАО «НПЦ «Недра» совместно с рядом научно-исследовательских и проектных организаций разрабатывает проекты одновременного получения тепловой и электрической энергии при обработке геотермальных рассолов с целью получения полезных минеральных компонентов с использованием существующих скважин.

Длительное время геотермальные рассолы уже используются в качестве химреагентов в цехах водоподготовки ТЭЦ и как противогололедные материалы на автодорогах.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

На основе существующего фонда геологических скважин и вовлечения в хозяйственный оборот нетрадиционного гидроминерального сырья, возможна разработка инвестиционных предложений и принципиальных технологических схем производства тепловой и электрической энергии, хозяйственно-питьевой и технической воды для горячего и холодного водоснабжения различных потребителей, получения многих видов химической и редкометальной продукции, строительных материалов.

Огромное значение для энергетики будущего имеет извлечение тепловой энергии, заключенной в «сухих» горных (горячих) породах, - петротермальных ресурсов. Эта энергия составляет около 99% от общих ресурсов подземного тепла. На глубине до 5-6 км в активных геодинамических провинциях можно встретить массивы пород с температурой 250-3000 С. Породы с температурой 100-1500 С в этом интервале глубин развиты на территории нашей страны почти повсеместно. При таких температурах утилизация петротермальных ресурсов для целей энергетики и, особенно, теплоснабжения становится реальной и рентабельной.

Рис. 11 Технология использования тепла сухих горячих пород

В процессе бурения скважин в кристаллических породах Кавказа, в молодых гранитах, около г. Тырныауз была пробурена скважина глубиной 4 км с полным отбором керна. Оказалось, что на глубине 4 км температура пород более 200о С.

По договоренности с Тырнаузским горным комбинатом было решено пробурить вторую скважину для создания циркуляционной станции для отопления жилых микрорайонов города. Для этого из первой скважины была пробурена наклонная скважина, сделан гидроразрыв пород на глубине 3,5 км с использованием агрегатов высокого давления. Научные результаты получены, но дальнейшие работы были остановлены из-за отсутствия финансирования.

Изучение мирового опыта, оценка энергетической и минерально-сырьевой ресурсной базы, проведенные НИОКР позволяют рассматривать геотермальную энергию, как наиболее перспективный для массового распространения вид ВИЭ. Геотермальную энергетику, как отрасль наиболее безопасного, энергоресурсосберегающего, экологически благоприятного и автономного обслуживания объектов самого широкого спектра мощностей и назначений (от коттеджа - до многоэтажного здания, отдельного поселка, городского микрорайона или города).

Эффективность выполненных ОАО «НПЦ «Недра» научно-исследовательских и проектных работ заключается также в том, что ее результаты могут использоваться в качестве методологического и практического руководства для составления региональных программ, по широкому вовлечению местного возобновляемого, экологически благоприятного и общедоступного геотермального источника энергии в топливно-энергетический баланс России.

Для использования геотермальной энергии уже существуют очень эффективные технологии позволяющие получать тепловую и электрическую энергию.

Свыше 80 стран мира для решения подобных задач используют геотермальные технологии:

- приповерхностное геотермальное тепло грунта,

- геотермальные циркуляционные системы,

- паротермы,

- сухие горячие породы,

-использование по вторичному энергетическому и минерально - сырьевому назначение существующего фонда скважин и т. д.

Длительное время специалисты ОАО «НПЦ «Недра» занимаются изучением мирового опыта, проектированием и теоретическими разработками геотермальных технологий использования приповерхностного геотермального тепла, геотермальными циркуляционными системами, комплексным использованием гидрогеотермальных энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, в том числе с использованием существующего фонда скважин. Что обусловлено их применимостью в геолого-экономических условиях большинства регионов России.

На основе существующего фонда геологических скважин и вовлечения в хозяйственный оборот нетрадиционного гидроминерального сырья, возможна разработка инвестиционных предложений и принципиальных технологических схем производства тепловой и электрической энергии, хозяйственно-питьевой и технической воды для горячего и холодного водоснабжения различных потребителей, получения многих видов химической и редкометальной продукции, строительных материалов.

Изучение мирового опыта, оценка энергетической и минерально-сырьевой ресурсной базы, проведенные НИОКР позволяют рассматривать геотермальную энергию, как наиболее перспективный для массового распространения вид ВИЭ. Геотермальную энергетику, как отрасль наиболее безопасного, энергоресурсосберегающего, экологически благоприятного и автономного обслуживания объектов самого широкого спектра мощностей и назначений (от коттеджа - до многоэтажного здания, отдельного поселка, городского микрорайона или города).

Эффективность выполненных ОАО «НПЦ «Недра» научно-исследовательских и проектных работ заключается также в том, что ее результаты могут использоваться в качестве методологического и практического руководства для составления региональных программ, по широкому вовлечению местного возобновляемого, экологически благоприятного и общедоступного геотермального источника энергии в топливно-энергетический баланс России.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Геотермальные ресурсы - природные возобновляемые источники энергии, их современная востребованность как альтернативных; происхождение, применение, основные достоинства и недостатки. Мировой потенциал геотермальной энергии и перспективы его использования.

    курсовая работа [318,0 K], добавлен 06.04.2011

  • 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

  • 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

  • Основы энергосбережения, энергетические ресурсы, выработка, преобразование, передача и использование различных видов энергии. Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии. Структура производства и потребления электрической энергии.

    реферат [27,7 K], добавлен 16.09.2010

  • Основные достоинства и недостатки геотермальной энергии. Мировой потенциал геотермальной энергии и перспективы его использования. Система геотермального теплоснабжения, строительство геотермальных электростанций. Востребованность геотермальной энергетики.

    контрольная работа [4,0 M], добавлен 31.10.2011

  • Проблемы развития и существования энергетики. Типы альтернативных источников энергии и их развитие. Источники и способы использования геотермальной энергии. Принцип работы геотермальной электростанции. Общая принципиальная схема ГеоЭС и ее компоненты.

    курсовая работа [419,7 K], добавлен 06.05.2016

  • Геотермальная энергия, ее получение из природного тепла Земли за счет расщепления радионуклидов в результате физико-химических процессов в земных недрах. Классификация источников геотермальной энергии. Развитие геотермальной энергетики в России.

    реферат [1,6 M], добавлен 14.08.2012

  • Использование ветрогенераторов, солнечных батарей и коллекторов, биогазовых реакторов для получения альтернативной энергии. Классификация видов нетрадиционных источников энергии: ветряные, геотермальные, солнечные, гидроэнергетические и биотопливные.

    реферат [33,0 K], добавлен 31.07.2012

  • Виды нетрадиционных возобновляемых источников энергии, технологии их освоения. Возобновляемые источники энергии в России до 2010 г. Роль нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в реформировании электроэнергетического комплекса Свердловской обл.

    реферат [3,1 M], добавлен 27.02.2010

  • Использование возобновляемых источников энергии, их потенциал, виды. Применение геотермальных ресурсов; создание солнечных батарей; биотопливо. Энергия Мирового океана: волны, приливы и отливы. Экономическая эффективность использования энергии ветра.

    реферат [3,0 M], добавлен 18.10.2013

  • Распространение солнечной энергии на Земле. Способы получения электричества из солнечного излучения. Освещение зданий с помощью световых колодцев. Получение энергии с помощью ветрогенераторов. Виды геотермальных источников энергии и способы ее получения.

    презентация [2,9 M], добавлен 18.12.2013

  • Классификация возобновляемых источников энергии. Современное состояние и перспективы дальнейшего развития гидро-, гелео- и ветроэнергетики, использование энергии биомассы. Солнечная энергетика в мире и в России. Развитие биоэнергетики в мире и в РФ.

    курсовая работа [317,6 K], добавлен 19.03.2013

  • Производство электрической и тепловой энергии. Гидравлические электрические станции. Использование альтернативных источников энергии. Распределение электрических нагрузок между электростанциями. Передача и потребление электрической и тепловой энергии.

    учебное пособие [2,2 M], добавлен 19.04.2012

  • Определение понятия тепловой энергии и основных ее потребителей. Виды и особенности функционирования систем теплоснабжения зданий. Расчет тепловых потерь, как первоочередной документ для решения задачи теплоснабжения здания. Теплоизоляционные материалы.

    курсовая работа [65,7 K], добавлен 08.03.2011

  • Потребление тепловой и электрической энергии. Характер изменения потребления энергии. Теплосодержание материальных потоков. Расход теплоты на отопление и на вентиляцию. Потери теплоты с дымовыми газам. Тепловой эквивалент электрической энергии.

    реферат [104,8 K], добавлен 22.09.2010

  • Роль электроэнергии в производственных процессах на современном этапе, метод ее производства. Общая схема электроэнергетики. Особенности главных типов электростанций: атомной, тепловой, гидро- и ветрогенераторы. Преимущества электрической энергии.

    презентация [316,3 K], добавлен 22.12.2011

  • Природа, достоинства и недостатки геотермальной энергии. Изучение способов ее получения. Повышение эффективности преобразования энергии геотермальных вод в электроэнергию. Использование естественного выхода пара из подземных резервуаров и источников.

    реферат [344,9 K], добавлен 14.01.2015

  • Ветроэлектростанции, их характеристики. Разновидности геотермальных электростанций, их применения в децентрализованных системах электроснабжения. Основные способы преобразования энергии биотопливa в электроэнергию. Классификация солнечных электростанций.

    реферат [202,6 K], добавлен 10.06.2014

  • Сущность и краткая характеристика видов энергии. Особенности использования солнечной и водородной энергии. Основные достоинства геотермальной энергии. История изобретения "ошейника" А. Стреляемым, принцип его работы и потребления энергии роста растений.

    презентация [911,5 K], добавлен 20.12.2009

  • Принцип устройства и действия тепловой трубки Гровера. Основные способы передачи тепловой энергии. Преимущества и недостатки контурных тепловых труб. Перспективные типы кулеров на тепловых трубах. Конструктивные особенности и характеристики тепловых труб.

    реферат [1,5 M], добавлен 09.08.2015

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.