Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Năng lượng địa nhiệt. Thực tế sử dụng nước địa nhiệt. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Nguồn năng lượng thay thế

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Nước địa nhiệt và thủy nhiệt hơi nước là đặc thù, khác với các chất mang nhiệt truyền thống, phải được tính đến khi phát triển các hệ thống cung cấp nhiệt địa nhiệt và phát điện tại GeoTPP. Những nỗ lực coi nước nóng và hơi nước thủy nhiệt là chất mang nhiệt thông thường, như thực tế cho thấy, đều thất bại hoặc dẫn đến các giải pháp không mong muốn. Việc sử dụng rộng rãi chất làm mát địa nhiệt là không thể nếu không phân tích và tính đến các tính năng cụ thể của nó.

Các chi tiết cụ thể của nước địa nhiệt như sau:

  • sử dụng một lần trong hệ thống cung cấp nhiệt;
  • nhiệt độ không đổi trong mùa nóng;
  • tính hung hăng, liên quan đến việc cần phải bảo vệ chống ăn mòn và kết tủa trong đường ống kim loại và thiết bị sưởi ấm;
  • nhiệt độ tương đối thấp;
  • sự cần thiết phải thiết lập lại.

Việc sử dụng hơi thủy nhiệt cho GeoTPP, trái ngược với hơi nước truyền thống được sử dụng tại các nhà máy điện, yêu cầu sử dụng thiết bị bổ sung - máy tách để làm sạch các hạt đá nhỏ, cũng như bảo vệ chống ăn mòn đường ống và đường ống dẫn hơi.

Các yêu cầu kỹ thuật đối với tài nguyên địa nhiệt có thể khác nhau tùy thuộc vào phạm vi sử dụng của chúng - phát điện, cung cấp nhiệt (sưởi ấm và cung cấp nước nóng), cung cấp nước dịch vụ, khai thác các nguyên tố hóa học, v.v. việc sử dụng nước địa nhiệt, một hoặc một khoản tiền gửi khác phụ thuộc vào tiềm năng năng lượng của chúng, tổng trữ lượng và tốc độ dòng chảy của giếng, thành phần hóa học, độ mặn và tính xâm thực của nước, sự hiện diện của người tiêu dùng và sự xa xôi của nó, nhiệt độ và điều kiện thủy lực của giếng , độ sâu của các tầng chứa nước và đặc điểm của chúng, cùng một số yếu tố khác.

Theo kinh nghiệm cho thấy, trong hầu hết các trường hợp, lĩnh vực ứng dụng hiệu quả nhất của nước địa nhiệt là sưởi ấm, cung cấp nước nóng và kỹ thuật cho các cơ sở công nghiệp, dân dụng, đô thị và nông nghiệp.

Việc phân tích các yếu tố trên giúp xác định tính khả thi của việc cung cấp nhiệt địa nhiệt ở giai đoạn thiết kế ban đầu, cũng như phân loại các mỏ địa nhiệt theo nhiệt độ, mức độ mất nước của các tầng ngậm nước, thành phần hóa học, độ bão hòa khí, độ của quá trình khoáng hóa và bản chất của việc sử dụng chất mang nhiệt.

Theo mức độ mất nước, giếng địa nhiệt được chia thành năng suất cao (1700 m400/ngày trở lên), năng suất trung bình (1700 - 3 m400/ngày) và năng suất thấp (dưới 3 mXNUMX/ngày).

Theo mức độ khoáng hóa, chúng được chia thành ngọt (đến 1 g/dm3), hơi lợ (1 - 3 g/dm3), lợ lợ (3 - 5 g/dm3), lợ mạnh (5 - 10 g/dm3). dm10), mặn nhẹ (20 - 3 g/dm20), mặn (35 - 3 g/dm35), mặn mạnh (50 - 3 g/dm50), mặn yếu (75 - 3 g/dm75), mặn (100 - 3 g/dm100), nước muối mạnh (hơn 3 g/dmXNUMX).

Theo tính chất hóa học, người ta phân biệt bốn loại nước: natri bicacbonat, natri sunfat, magie clorua và canxi clorua, natri clorua.

Theo thành phần khí, chúng được chia thành hung hăng (carbon dioxide và hydro sulfide) hoặc trung tính (nitơ và metan).

Theo tiềm năng nhiệt - quá nóng (hơn 100°C), nhiệt cao (60 - 100°C), nhiệt (40 - 60°C), nhiệt thấp (lên đến 40°C).

Tất cả các chỉ số trên cần được tính đến khi chọn sơ đồ hoặc hệ thống cung cấp nhiệt. Ở giai đoạn thiết kế ban đầu, bạn nên quyết định:

  • nước nóng có thành phần hóa học và khí và khoáng hóa nhất định có thể được cung cấp trực tiếp cho các hệ thống cấp nước nóng, nước nóng và kỹ thuật không;
  • liệu những vùng nước địa nhiệt này có thể được hâm nóng lại hay không;
  • những thiết bị nào có thể được sử dụng để biến đổi tiềm năng năng lượng của nước địa nhiệt;
  • sự cần thiết của phương pháp xử lý nước là gì.

Cải thiện các chỉ số kinh tế và kỹ thuật về sử dụng nhiệt và năng lượng của nước địa nhiệt đòi hỏi phải sử dụng các thiết bị và đơn vị kỹ thuật khác nhau sử dụng nhiên liệu hóa thạch, điện, hóa chất, cả trong lĩnh vực lấy nước này cũng như trong lĩnh vực sử dụng và thải bỏ . Các đơn vị như vậy bao gồm, ví dụ, nồi hơi cực đại, bộ trao đổi nhiệt, artesian, máy bơm mạng, máy bơm nhiệt, v.v. Do đó, để đánh giá năng lượng mà nước địa nhiệt nhận và sử dụng, nên sử dụng phương pháp phân tích nhiệt động chung - phương pháp điện, giúp đánh giá hiệu suất của năng lượng theo định luật thứ hai của nhiệt động lực học.

Tính kinh tế của việc sử dụng nước địa nhiệt ở mức độ quyết định phụ thuộc vào mức độ sử dụng tiềm năng nhiệt của chúng và tính đồng nhất của việc chi tiêu tốc độ dòng chảy tính toán của giếng. Trong các hệ thống sưởi ấm truyền thống, nước không sử dụng được đưa trở lại nhà nồi hơi (CHP) để khôi phục các thông số ban đầu. Điều này đòi hỏi ít nhiên liệu hơn. Trong các hệ thống cung cấp nhiệt địa nhiệt, tiềm năng nhiệt không được người tiêu dùng sử dụng sẽ bị mất đi một cách không thể cứu vãn được. Với cùng tốc độ dòng chảy (với cùng chi phí khoan và vận hành giếng), có thể cung cấp nhiệt cho một số lượng người tiêu dùng khác nhau, tùy thuộc vào nhiệt độ cuối cùng của nước nhiệt được gửi để xả.

Hiệu quả năng lượng tối đa (tiết kiệm nhiên liệu) đạt được bằng cách tạo ra các hệ thống sưởi ấm đặc biệt với chênh lệch nhiệt độ tăng, sử dụng quá trình hâm nóng cao điểm (nồi hơi phụ - đỉnh) hoặc bơm nhiệt, phát triển các sơ đồ cung cấp nhiệt địa nhiệt tích hợp với một nhóm người tiêu dùng kế tiếp (bao gồm cả những người theo mùa ).

Tùy thuộc vào quá trình khoáng hóa và thành phần hóa học, có ba cách sử dụng nước nóng trong hệ thống sưởi ấm:

  •  với nước chuẩn bị sơ bộ;
  •  sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt trung gian;
  •  với việc cung cấp nước nóng trực tiếp cho hệ thống sưởi ấm.

Phương pháp cuối cùng là đơn giản và tiết kiệm nhất. Tuy nhiên, nó không phải lúc nào cũng khả thi, tuy nhiên, nó được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực.

Khi phát triển các hệ thống cung cấp nhiệt địa nhiệt, cần đảm bảo giá trị tối đa của các hệ số hiệu quả cho việc sử dụng lượng nước nhiệt với mức tiêu thụ nước nhiệt cụ thể tối thiểu đồng thời trên một đơn vị năng lượng nhiệt tính toán. Giá trị của nó thay đổi trong các giới hạn sau: nung nóng 0,05 - 0,34; thông gió 0,15 - 0,45; cấp nước nóng 0,70 - 0,92. Từ đó, có thể sử dụng nước nóng hiệu quả nhất để cung cấp nước nóng.

Sự giàu có của nước Nga có thể được nhân lên gấp bội nhờ nguồn nhiệt lượng khổng lồ của Trái đất nằm ở độ sâu từ 300 đến 2500 m trong đới đứt gãy bên trong địa cầu.

Nói chung, các trạm địa nhiệt điện ở Nga ngày nay có thể tạo ra khoảng 2% (lên tới 4000 MW) tổng công suất điện lắp đặt của cả nước.

Tác giả: Magomedov A.M.

Xem các bài viết khác razdela Nguồn năng lượng thay thế.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Đồng hồ nguyên tử rối siêu chính xác 25.06.2014

Duy trì rối lượng tử giúp tăng độ chính xác của đồng hồ nguyên tử lên hàng trăm lần hoặc hơn, điều này sẽ cải thiện đáng kể độ chính xác của việc đo các khoảng thời gian và tọa độ địa lý, đồng thời đảm bảo mức độ bảo vệ cao của thông tin được truyền đi.

Các nhà vật lý từ Hoa Kỳ và Đan Mạch đã đề xuất việc tạo ra một mạng lưới toàn cầu gồm các đồng hồ nguyên tử siêu chính xác sử dụng rối lượng tử để tăng độ chính xác cho công việc của họ. Các nhà khoa học đã công bố nghiên cứu của họ trên tạp chí Nature Physics và có thể tìm thấy một bản tóm tắt ngắn gọn về nó trên trang web Nature.

Các chuyên gia đưa ra ý tưởng trang bị đồng hồ nguyên tử từ xa về mặt địa lý được kết nối trong một mạng quang học với một giao thức đặc biệt thực hiện các trạng thái lượng tử vướng víu giữa các hạt của đồng hồ nguyên tử của hệ thống. Công việc của hệ thống được điều phối bởi một nút trung tâm có khả năng tạo ra các trạng thái lượng tử đặc biệt với các nút khác.

Hoạt động của đồng hồ nguyên tử thông thường dựa trên sự ổn định của sự chênh lệch năng lượng giữa các mức nguyên tử nhất định: một electron, chuyển từ mức này sang mức khác, phát ra một photon, tần số của nó là cố định. Các quá trình như vậy có thể có tính chất tuần hoàn, được sử dụng trong hoạt động của đồng hồ nguyên tử. Đồng hồ nguyên tử rất chính xác: đồng hồ hydro hiện đại có sai số khoảng 45 nano giây trong 12 giờ.

Để thực hiện hiện tượng rối lượng tử, một cặp hệ thống con được liên kết (vướng víu) (ví dụ, các hạt) cách nhau một khoảng được sử dụng. Các hệ thống con của một hệ thống như vậy, theo luật cơ học lượng tử, lưu giữ thông tin về trạng thái của đối tác của chúng ngay cả khi di chuyển ra xa nhau, do đó sự thay đổi trạng thái của một hệ thống con này ảnh hưởng đến trạng thái của hệ thống con khác. Điều này đi kèm với sự thay đổi các đặc điểm lượng tử nhất định của các hạt, chẳng hạn như trạng thái spin. Hiện tượng vướng víu về bản chất là lượng tử và không có tính chất tương tự cổ điển.

Duy trì rối lượng tử giúp tăng độ chính xác của đồng hồ nguyên tử lên hàng trăm lần hoặc hơn; sai số có thể là khoảng một giây trong 300 triệu năm. Điều này sẽ cải thiện đáng kể độ chính xác của việc đo khoảng thời gian, tọa độ địa lý và cung cấp mức độ bảo vệ cao đối với thông tin được truyền đi.

Tin tức thú vị khác:

▪ Vitamin B12 và mụn trứng cá

▪ Ngoại ngữ không khiến trẻ chú ý hơn

▪ Thiết bị nhận dạng không tiếp xúc bằng vân tay

▪ Firefox Điện thoại thông minh ZTE Mở

▪ Tương tự thủy động lực học của bức xạ từ dầu mỏ

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang Cuộc đời của các nhà vật lý đáng chú ý. Lựa chọn bài viết

▪ bài Bản chất, đặc điểm của chiến tranh cục bộ và xung đột vũ trang khu vực. Những điều cơ bản của cuộc sống an toàn

▪ bài viết Ernest Rutherford đã phân loại các ngành khoa học như thế nào? đáp án chi tiết

▪ bài Say nắng say nắng. Chăm sóc sức khỏe

▪ bài viết Ô tô nâng hạ kính ô tô. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Pin chì-axit ứng dụng rộng rãi. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024