...
首页> 外文期刊>Теплоэнергетика >ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В РОССИИ
【24h】

ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В РОССИИ

机译:俄罗斯地热热源

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Геотермальное теплоснабжение по установленной мощности (70.3 ГВт) и вырабатываемой тепловой энергии (163 ТВт ч/год) занимает второе место в мире, уступая среди возобновляемых источников энергии только солнечному теплоснабжению (480 ГВт, 395 ТВт · ч/год). Использование геотермального тепла требует бурения специальных скважин, выполнения особых требований по обустройству месторождений и сооружению систем теплоснабжения. Известны глубинные (свыше 400 м) и поверхностные системы геотермального теплоснабжения (СГТ). В 11 регионах России разведано 66 геотермальных месторождений с эксплуатационными запасами более 300 тыс. м~3/сут. Установленная мощность российских СГТ составляет 310 МВт. Указаны различия открытых и закрытых СГТ. Для открытых СГТ приведены типичные схемы, реализованные в Краснодарском крае, в г. Кизляр и г. Махачкала. Рассмотрены схемы СГТ с применением тепловых насосов (ТН) для утилизации тепла отработанной геотермальной воды и системы, работающие в комбинации с солнечными установками. Описаны системы, использующие геотермальные высокоминерализованные теплоносители разных геологических горизонтов с нагревом пресной воды, а также СГТ с безнасосной циркуляцией теплоносителя. Рассмотрены примеры СГТ с геотермальными циркуляционными системами (ГЦС) реализованных на Ханкальском месторождении в г. Грозный, в том числе дуплетная ГЦС расчетной мощностью 8.7 МВт, ГЦС в селе Медведевка Джанкойского района Крыма, особенностью которой стало использование попутного метана для выработки электроэнергии и пикового догрева теплоносителя. При сооружении поверхностных СГТ открытого и закрытого типов, как правило, применяют тепловые насосы. В первом случае используют тепло подземных или поверхностных вод, во втором - горизонтальные или вертикальные теплообменники. Приведены примеры систем геотермального теплоснабжения: поверхностной в г. Махачкала, в которой применены сква-жины-теплообменники в сочетании с гелиоустановками, и в г. Краснодар, обеспечивающей отопление и охлаждение административного здания в летнее время. Сформулированы ключевые научно-технические проблемы, требующие дальнейших исследований и разработок для создания эффективных и конкурентоспособных систем геотермального теплоснабжения в различных регионах страны.
机译:装机容量(70.3 GW)的地热供热和产生的热能(163个电视/年)占据了世界第二名,仅在可再生能源中屈服于太阳能供热(480 GW,395 TVT·H /年)。地热热需要钻孔特殊井,对沉积物排列进行特殊要求和供热系统的构造。已知深(超过400米)和浅表地热供热系统(SGT)。在俄罗斯的11个地区,66个具有运营储备的地热沉积物超过300万米〜3。俄罗斯SGT的装机容量为310兆瓦。指示打开和关闭SGT的差异。对于公开的SGT,给出了Kizlyar和Makhachkala的Krasnodar领土中实施的典型方案。具有热泵(TN)的SGT方案被认为利用废物地热水和系统的热量与太阳能装置相结合。系统使用地质高矿化冷却剂的不同地质视野,具有高水热量,以及具有不可见的冷却剂循环的SGT。在格罗兹尼的Khankalskoye矿床上实施的SGT的例子(GCS)在格罗兹尼的Khankalskoye矿床上实施,包括克里米亚·克里米亚詹娜区梅德维卡村的8.7兆瓦的Dupleny GCS结算能力,这是使用相关的特征甲烷发电和峰冷却剂。在构建浅表的开放式和封闭类型时,使用热泵。在第一种情况下,在第二水平或垂直热交换器中使用地下或地表水的热量。 GeoThermal供热系统的例子给出:Makhachkala的浅表,它使用外科气体 - 热交换器与螺旋和Krasnodar联合使用,在夏季提供行政大楼的加热和冷却。制定了在该国各地区创建有效和竞争性地热供应系统的进一步研究和开发的关键科学和技术问题。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号