N =
η
t
η
0i
η
э
d [(h
1
- h
2
)] , кВт, (4.1)
где
η
t
– термический КПД цикла, определяемый по соотношению (3.2),
η
0i
- относительный внутренний КПД турбины,
η
э
- электрический КПД турбогенератора,
d - расход пара, кг/с.
Расход холодной воды из окружающей среды на конденсацию пара
равен
хв
= d (h
2
– h
к
) / (c
∆
t
хв
) , кг/с, (4.2)
ого» пара чистым конденсатом (до 1…2% от общего расхода конден-
сата), то качество пара становится таким же, как в традиционных ТЭС и
АЭС.
Горячая геотермальная вода направляется из сепаратора пара 5 в се-
тевой подогреватель 4, где ее теплота используется для теплофикации, и за-
тем закачивается насосом 3 обратно в пласт по требованиям охраны окру-
жающей среды и поддержания пластового давления. Обычно глубина таких
обратных скважин 2 примерно такая же, как и у эксплуатационных скважин
1
. Затраты на буровые работы – одна из основных статей расходов на гео-
термальную энергетику. Соли геотермальных вод весьма активны в корро-
зионном отношении, поэтому трубы должны иметь надежную защиту в ви-
де плакирующих и полимерных покрытий.
П
уляционным насосом 10 закачивается
В последние годы наметилась тенденция компоновки геотермальных
электростанций модульными энергоблоками максимальной заводской го-
товности. При их применении строительно-монтажные работы на площадке
сводятся к минимуму. Калужский турбинный завод выпускает конденсаци-
онные модули мощностью 4 МВт, разрабатываются модульные блоки
мощностью 20 МВт. Конденсационные и противодавленческие турбины
для ГеоТЭС различной мощности стоят также в планах выпуска Ленин-
градского металлического и Кировского заводов.
Место под строительство ГеоТЭС необходимо выбирать с возможно-
стью подачи холодной воды из окружающей среды в конденсатор паротур-
бинной установки. Существенным недостатком одноконтурных ГеоТ
Do'stlaringiz bilan baham: |