新能源发电技术与地热发电技术讲义

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新能源发电技术与地热发电技术讲义课件

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在这种发电系统中,低沸点介质常采用两种流体; 一种是采用地热流体作热源;另一种是采用低沸点 工质流体作为一种工作介质来完成将地下热水的热 能转变为机械能。所谓双循环地热发电系统即是由 此而得名。
常用的低沸点工质有氯乙烷、正丁烷、异丁烷、氟 利昂—11、氟利昂—12等。
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凝气式汽轮机地热蒸汽发电系统
新能源发电技术与地热发电技术讲义
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海流能发电示意图
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我国新能源技术发展现状:
(1)产业规模不断加大,发展速度加快。我 国太阳能热水器利用居世界首位,光伏产 业近年来发展迅速,其中风力发电是发展 最快的发电技术。
(2)产业链尚不完善。风电产业,产业链上 下不对接是制约风电产业化的主要因素, 目前太阳能光伏产业链的源头,多晶体硅 原材料制造,我国基本依赖进口。
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双循环地热发电系统的优缺点
优点:利用低温位热能的热效率较高:设 备紧凑,汽轮机的尺寸小;易于适应化学 成分比较复杂的地下热水。
缺点:不像扩容法那样可以方便地使用混 合式蒸发器和冷凝器;大部分低沸点工质 传热性都比水差,采用此方式需有相当大 的金属换热面积;低沸点工质价格较高, 来源欠广,有些低沸点工质还有易燃、易 爆、有毒、不稳定、对金属有腐蚀等特性。
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二、中国地热发电现状 中国地热发电的研究试验开始于20世纪70年
代初。
40余年来的发展经历了两大阶段:
(1)1970—1985年期间,为以发展中低温地 热试验电站为主的阶段;
(2)1985年以后,进入发展商业应用高温地 热电站的阶段。
新能源发电技术与地热发电技术讲义

地热能发电ppt课件

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• 地热电站对环境的影响 开采地热过程中 会向外排放少量的CO2 、CH4 、 H2S 等, 但比火电要少得多。废水中含有硼、砷等 有害 元素.大量采水也对地层稳定有影响. 通过回灌可以减轻。
地热电站尾水的综合利用 地热电站 发电后排出的尾水,温度都在60-70 度左右或更高,还有一定的利用价值。 可以作为生活热水,也可以与冷水混 合后灌溉农田。还可以提取有用的化 学元素。
地热能的来源???
1、地热能来源于地球物质中的放 射性元素衰变在衰便过程中不断释 放热能,这些元素有铀 238、铀 235、钍232和钾40等。
2、地热能是地球生成时炽热的火 球留下的。
3、地球上的天然裂变堆
•1972年法国科学家在加蓬发现了天然裂变堆。证 据:当地铀-235的含量竟只占铀的0.29%,远低于 天然油矿中铀-235的丰度,71%,而且矿石周围还 有稳定的裂变产物钕、钐、镉等。
• 这些热能随地球内部的剧烈运动,通过火 山爆发、地震和温泉的形式释放出来。
地壳中地热能的分布从上到下可分 为 3 个 带 , 变 温 带 (15m) , 常 温 带 (20m)和增温带。
①变温带受太阳辐射和季节影响大;
②常温带温度几乎保持恒定;
③增温带的温度随深度增加而增加, 地表15km内的增温带温度梯度一 般为15-33℃/km.热能来此于地球 内 部 。 80℃ 地 下 热 水 大 致 在 地 下 2000-2500米左右。
• 除1号机组外其余均采用两级扩容法发电, 汽轮机全部采用凝汽式,冷却水直接取自藏 布曲河。
•羊八井目前共有40多眼地热井,根据地质测 评,其发展潜力为28~32MW。 与羊八井相 近的地热源还有羊易乡地热田和拉多岗地热 田。
地热研究进展
• 干热岩发电 在地壳深处干热岩区人工制 造裂缝系统,然后将地表水注入地下取出 热能进行发电。

新能源课件 第四章地热能

新能源课件 第四章地热能

地热资源的类型
熔岩型。是埋藏部位最深的一种完全熔化 的热熔岩(即岩浆),其温度高达650~ 1200℃。熔岩储存的热能比其他几种都 多,约占已探明的地热资源总量的40%。 不过在开采这种地热能时,需要在火山地 区打几千米深的钻孔,所冒的风险很大, 因此这种地热能目前尚未得到实际开发利 用。
各类地热资源开发技术概况
Nicaragua.
地热能
地热的分布是很有规律的。从地表向地球内部, 温度逐渐上升。在地壳层最上部的十几千米范 围内,深度每增加30米,地热的温度大约升高 1℃;在地下15~25千米的范围内,深度每增 100米,地热的温度大约升高1.5℃;到了25千 米以下的区域,深度每增加100米,地热的温 度大约只升高0.8℃;从这个区域再往下深入 到一定深度,其温度就基本上保持不变了。
地热在世界各地的分布很广泛
新西兰约有近70个地热田和1000多个温 泉。横跨欧亚大陆的地中海—喜马拉雅 地热带,从地中海北岸的意大利、匈牙 利经过土耳其、俄罗斯的高加索、伊朗、 巴基斯坦和印度的北部、中国的西藏、 缅甸、马来西亚,最后在印度尼西亚与 环太平洋地热带相接。
地热能的利用
目前世界上大约有120多个国家和地区, 已经发现和开采的地热泉及地热井多达 7500多处。对于地热能的开发利用,目前 主要是在采暖、发电、育种、温室栽培和 洗浴等方面。 地热能的利用可分为地热发电和直接利 用两大类。
地中海一喜马拉雅地热带
它是欧亚板块与非洲板块和印度板块的碰 撞边界。世界第一座地热发电站意大利的 拉德瑞罗地热田就位于这个地热带中。中 国的西藏羊八井及云南腾冲地热田也在这 个地热带中。
大西洋中脊地热带
这是大西洋海洋板块开裂部位。冰岛的 克拉弗拉、纳马菲亚尔和亚速尔群岛等 一些地热田就位于这个地热带。

第6章:地热能及其发电技术

第6章:地热能及其发电技术

南站:10MW(1*1MW+3*3MW) 北站:15.18MW(1*3.18MW+3*3MW)
勘探储量:28--32MW 首台投运:1977年10月10日
§6.3 地热发电技术基础 五、我国其它地热电站
• 朗久地热电站:装机1MW • 那曲地热电站:装机1MW • 试验地热电站: 河北怀来:200KW,1977年9月 广东丰顺:(200+86+300),78,70,82年 江西宜春:(50+50)KW,77、74年 辽宁熊岳:(100+100)KW,77、82年 湖南宁乡:300KW,1975年10月 山东招远:200KW,81年2月
§6.1 地热能综述
一、地热能基本知识 3、地球内部温度分布
§6.1 地热能综述
二、地热资源的类型 1、热水型:它是反映以水为主体的对流水 热系统。
分布较广 特点: 储量丰富 温度范围宽
高温:>150 ℃
中温:90--150 ℃
低温:<90 ℃
热水型地热资源
西藏羊八井热水湖
新西兰波呼托间歇喷泉
§6.1 地热能综述
二、地热资源的类型 2、蒸汽型:是指以蒸汽为主体的对流水热系 统,以生产温度较高的过热蒸 汽为主,其中夹杂有少量的不 凝结气和少量水(有的不含 水)。
特点: 容易开发利用
储量不多(探明地热资源总量0.5%) 地区局限性大
§6.1 地热能综述
二、地热资源的类型 3、地压型:是指在高压下由深部地层提取含 有可溶性甲烷(沼气)的高盐分热 水。 特点: 温度约为150~260℃ 储量较大(20%) 处于研究探索阶段。 组成: 机械能(压力) 热能(温度) 化学能(天然气)
特点: 温度高达650~1200℃

新能源发电技术培训讲义(PPT课件)

新能源发电技术培训讲义(PPT课件)
❖ 建设一座装机10万千瓦的风电场,约需8亿元以上, 而建设同样规模的火电厂约为4至5亿元。
风力涡轮发电机组成? 风大时风机是否安全? 风向变化了,风机方向变不变呀?
你想了解风电吗? 那就向下了解吧!
我上到风机上了
总结
1.从以往 的选文 看,高 考虽说 回避社 会的焦 点和热 点问题 ,但倡 导并弘 扬真善 美是永 恒的时 代主题 ,结合 当前反 腐倡廉 和社会 舆论看 ,对忠 臣廉吏 的价值 判断依 然会影 响高考 文言文 的选文 。 2.可以根 据上句 或下句 推导提 醒。内 容提示 的默写 ,可先 在头脑 中默背 有关内 容,选 取与提 示相对 应的内 容默写 。如果 默写的 内容印 象不深 ,可先 记得几 个字默 写几个 字,暂 时放过 ,后面 记起来 了再默 写。
➢ 发展风力发电,储能是关键,因为风是间歇性的。 简单的办法是用蓄电池。另一种办法是抽水法。
➢ 目前,最新型的风轮机每转可发电300-750千瓦, 其体积只有普通火力发电千分之一。
风电机组
2009年中国新增风电机组10129台,容量 13803.2MW,年同比增长124%;累计安装风电机组 21544台,容量25805.3MW,年同比增长114%。 就 风电设备行业来看,2009年,中国国内已形成涵 盖叶片、齿轮箱、发电机、塔架等主要零部件的 生产体系。叶片、发电机、齿轮箱、轮毂等主要 零配件的供求矛盾已逐步缓解,轴承和控制系统 的供应仍然存在一定的缺口。
3.一般而 言,课 外文言 文阅读 文段都 会给出 标题。 同学们 要留意 并仔细 分析文 段的标 题。因 为大部 分标题 本身就 概括了 文言文 的主要 内容。 理解题 目可以 帮助自 己理解 材料的 内容, 从而正 确答题 。 4.课外文 言文阅 读问题 设计有 三种类 型即词 语解释 题、句 子翻译 题和内 容理解 题。对 于不同 的题目 则采用 不同的 解题方 法.

新能源发电技术ppt课件

新能源发电技术ppt课件

中国潮汐能的理论蕴藏量达到1.1亿千瓦,
在中国沿海,特别是东南沿海有很多能量密度
较高,平均潮差4~5m,最大潮差7~8m。其中
浙江、福建两省蕴藏量最大,约占全国的80.9%。
我国的江夏潮汐实验电站,建于浙江省乐清湾
北侧的江夏港,装机容量3200kW,于1980年正
式投入运行。
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核能发电
核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方 式。它与火力发电极其相似。只是以核反应堆及蒸汽发生器来代 替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。
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潮汐能发电
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潮汐能
潮汐能就是潮汐所具有的能量。 潮汐涨落的动能和位能可以说是一种取之不尽用
之不竭的动力资源 “蓝色的煤海” 潮汐能的大小直接与潮差有关,潮差越大,能量
越大
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第一,潮汐的幅度必须大,至少要 有几米。
第二,海岸的地形必须能储蓄大量 海水,并可进行土建工程。
利用潮汐发电必须具备两个物理条件
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潮汐能发电原理 21
利用海水的涨落及其所造成的 水位差来推动水轮机,再由水轮 机带动发电机来发电
动能(势能) 机械能 电能
潮汐发电站的优缺点
优点:
可再生能源,对环境污染相对于火力,核能等污染较小
缺点:
发电量没有火力,核能发电稳定和大,同时必须建设在海 边
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潮汐能发电技术在我国的应用
我国已发布《核电中长期发展规划 (2011―2020年)》,到
2020年我国在运核电装机将达到5800万千瓦,在建3000万千瓦,
总装机容量将达到8800万千瓦。预计2030年核电装机规模将达到
1.6亿~2亿千瓦,占一次能源消费总量的比重将提高到5%~6%。

新能源发电技术培训讲义(71张)PPT

新能源发电技术培训讲义(71张)PPT
❖ 特性:周期性、多样性、
复杂性
多大的风力才可以发电呢?
❖ 一般说来,3级风就有利用的价值。但从经济合 理的角度出发,风速大于4m/s才适宜于发电。
❖ 据测定,一台55kW的风力发电机组,当风速 9.5m/s时,机组的输出功率为55kW;当风速8m/s 时,功率为38kW;风速6m/s时,只有16kW;而风 速为5m/s时,仅为9.5kW。可见风力愈大,经济 效益也愈大。
8.虚构的 加强使 小说和 传统故 事之间 的区别 清晰起 来。小 说中的 故事可 以来自 想象, 不一定 是作者 的亲历 亲闻。 小说家 常闭门 构思, 作品大 多诞生 于他们 的离群 索居的 时候, 小说家 可以闲 坐在布 宜诺斯 艾利斯 的图书 馆中, 或者在 巴黎一 间终年 不见阳 光的阁 楼里, 杜撰他 们想象 中 的历险故 事。 9.一个匠 人漂泊 一生, 积攒下 无数的 见闻、 掌故和 趣事, 当他晚 年坐在 火炉旁 给孩子 们讲述 这一切 的时候 ,他本 人就是 故事的 一部分 。传统 故事是 否值得 转述, 往往只 取决于 故事本 事的趣 味性和 可流传 性。
新能源发 电技术 培训讲 义(71张 )PPT完 美版
1.于普通 民众的 文化知 识和精 神素养 ,有着 为官的 阅历和 广阔的 视野, 对下层 民众生 活有深 刻的了 解。他 们既可 以将下 情上迭 ,也可 以将官 方的意 旨贯彻 于民间 。 2.他们在 乡间承 担着传 承文化 、教化 民众的 责任, 同时参 与地方 教育和 地方管 理,引 领着一 方社会 的发展 。乡绅 群体的 消失, 使乡村 失去了 传统文 化的传 承人, 失去了 文化颁 被和灵 魂,没 有了
6.如何在 肯定草 根文化 的同时 ,不过 分鼓吹 偶像崇 拜,而 是放大 草根中 “励志 ”的因 素,把 社会主 流价值 观传递 给大众 ,是值 得娱乐 媒体深 思的问 题。 7.当今世 界自主 知识产 权占比 重是衡 量一个 国家科 学发展 水平的 标志, 而科学 技术进 步与否 是国家 富强的 标志。

地热发电技术ppt课件

地热发电技术ppt课件

干热岩发电系统
首先将水通过压力泵 压入地下深处(2-4 千米),产生的蒸汽 再进行发电,热干岩 过程法不受地理限值 ,可以在任何地方进 行热能开采。而且这 种方法在发电过程中 不产生废水、废气等 污染,是未来的新能 源。
图6 干热岩发电系统示意图
全流地热发电系统
本系统将地热井口的 全部流体,包括所有 的蒸汽、热水、不凝 气体及化学物质等, 不经处理直接送进全 流动力机械中膨胀做 功,这种形式可以充 分利用地热流体的全 部能量,大大节约了 资源,但技术上有一 定的难度,尚在攻关 。
图5 全流系统发电示意图
地热发电对环境的影响
1、空气污染。在开采地热能的过程中,所 含有的各种气体和悬浮物将排入大气中,对环 境造成影响。
2、化学污染。地热水的形成一般为大气降 水经过地下深循环,与周围岩石进行化学物质 交换,岩石中各种化学组分进入水体,使地热 水中含有对环境有益和有害的常量成分和放射 性成分。
热水型地热发电
减压扩容(闪蒸系统)
将地热井口来的地热水,先送到闪蒸器中进行 降压闪蒸使其产生部分蒸汽,再引入到常规汽 轮机做功发电。汽轮机排出的蒸汽在冷凝器内 冷凝成水。送往冷却塔,分离器中剩下的含盐 水排入环境或打入地下或引入作为第二级低压 闪蒸分离器中,用这种方法产生蒸汽来发电就 叫做闪蒸法地热发电。
目前世界上有110个国家 在开发利用地热能,截止 2005年发电总装机容量达 到8932MW,年生产电力 56951GWh(千兆瓦时); 约占世界能源构成的1%, 地热资源利用以及开发以 每年12.8%的速率递增其 中美国地热发电装机容量 居世界首位,菲律宾第二 位,墨西哥居第三位。
新西兰和意大利的地热电站
西藏羊八井地热电站
地热发电的方式分类

新能源发电技术_2022年学习资料

新能源发电技术_2022年学习资料

新能源发电技术-1新能源发电技术ppt课件什么是新能源-以新技术和新材料为基础,使传统的可再生能源得-现代化的开发和利用,用取之不尽、周而复始的▣再-生能源,重点开发太阳能、风能、生物质能潮为能形-地热能、氢,能和核能(原子能)-2太阳能-太阳是一个巨大、久远-无尽的能源。

尽管太阳-辐射到地球大气层的能-量仅为其总辐射能量-(约为3.75×102W的-22亿分之一,但已高达-73,000TW,也就是说太-丰富区21700-较丰富区1500-1700-阳每秒钟照射到地球上-可利用区1200~1500-贫乏区<1200-单:kWh/m-南海诸-的能量就相当于500万吨-中国太阳年辐射总量的分布-煤。

太阳能技术应用-太阳能热发电-太阳能光伏发电-太阳能水泵->大阳能热水器->大阳附-·大阳能制冷与空调-4太阳能热发电-太阳能热发电系统-蒸汽-太阳光-汽轮机-发电机-由集热子系统、热-集热器-M-蓄热器-电能-传输子系统、蓄热-反射镜-泵-与热交换子统和-发电子系统所组成,-|!-热传输子系统-蓄热与热交换子系统-冷凝器-如图所示-5太阳能光伏发电系统-通过太阳能电池将太阳辐射能转换为电能的发电系统称-为太阳能光伏发电系统。

目前,工程上广泛使用的用于-太阳能光伏发电的光电转换器是晶体硅太阳能电池,-其生产技术和工艺都很成熟,已经入大规模产业化生产-太阳能电池是一种利用光生伏打效应把光能转变为电能-的器件,又川光伏器件。

太能电池是太阳能光伏发电-的基础和核心。

-6太阳能电池的构造-一般的太阳能电池构造如图所示,-太阳光-现在多使用PN结型太阳能电池。

-对于有两种不同的硅半导体结合-表面电极-而成的太阳能电池当太阳光照-N型硅-射时,太阳的光能被太阳电池吸-负载-补-收,产生正离子和负离子。

正离-P型硅-⊕-①O-子向P型半导体集结,而负离子-父-①田向N型半导体集结,当在太阳能-背面电极-电池的表面和背后的电极之间接-电流-®正孔-曰电子-上负载时,便有电流流过。

2013新能源发电技术6_地热发电技术

2013新能源发电技术6_地热发电技术

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6.2.3 地热发电系统设计与建设 (5)
地热电站防结垢 垢主要分为碳酸盐垢、硫酸盐垢、硅 酸盐垢和氧 化铁垢等 防止结垢方法
化学处理法:加入酸性溶液或化学药物 增加阀门:防止CO2逸出,避免CaCO3等沉淀出来 物理方法除垢:磁法除垢 根据热力学计算控制出口压力
地热电站回灌技术 回灌热水弥补地下水位下降
6.1.2 地热能资源的类别 (1)
蒸汽型资源
地水型资源
地热能以热水为主 储量丰富,高温(>150℃) , 中温(90-150℃), 低温( <90 ℃)
地压型资源
以高温高压水的形式存在于地下 2-3km 沉积盆地中 能量由机械能(压力)、热能(温度)和化学能组成( 天然气) 干热岩型资源:热岩石,提取热岩中的热量技术难度大
地下热水形成
深循环型 :大气降水-渗入地下-加热-膨胀到地表 特 殊 热 源 型 : 地 壳 岩 层 断 裂 、 挤 压 、 折 曲 等 地 下 岩浆涌上地表附近
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6.3.1 概述 (2)
地热田类型 地热田 热能储在地下热水中 ,温度 60-120℃,多数 为深循环热水,可直接用于供暖和工农业生产 ,也可用于减压扩容法地热发电系统 蒸汽田 储水层上有透水性差的覆盖岩层时,热水长时 间受热成为有压力的蒸汽和热水的热储。适合 于发电 地热水和天然蒸汽杂质 硫酸盐、盐酸、硅酸等 二氧化碳、硫化氢等气体 泥沙等固体杂质 26

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6.2.1 地热发电原理与分类 (1)
地热发电与火力发电基本原理相同,区别是 不像火力发电要备有庞大的锅炉,不消耗能源,所 需能源是地热能 地热发电过程:将地下热能转换为机械能,然后再 把机械能转换为电能。
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地热发电技术讲解地热发电原理和技术

地热发电技术讲解地热发电原理和技术
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8.地热电站尾水综合利用
地热电站发电后排出的尾水,温度一般都在 60 ~ 70℃左右或更高.适合于工农业生产以及生活 上利用,或从中提取有用的化学元素等。 如:广东丰顺邓屋地热试验电站将排出的热水与 冷水混合,每小时约有300t水供给农田灌溉;湖 南灰汤地热试验电站将排出的热水供当地疗养院 和温室利用;江西温汤地热试验电站将发电后排 出的余热水用于繁育水稻良种和治疗皮肤病、关 节炎等。
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地热发电示意图
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地热发电示意图2
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背压式汽轮机地热蒸汽发电系统
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凝气式汽轮机地热蒸汽发电系统
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单级双循环地热发电系统
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两级双循环地热发电系统
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闪蒸与双循环两级串联发电系统
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地热自流井井口装置
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高温地热井图
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地热电站外景图
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地热发电示意图3
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7.地热电站回灌技术
(1)意义:地热田的大量开采,必将会造成 热储寿命缩短,地下水位下降,并导致地 面沉降。如把地热发电后的地热弃水回灌 地下,就可大大减轻这些弊端,并减轻地 热弃水对于环境的污染。
(2)方法: 不同的地热田采用的回灌方式会有所不同。 问灌方式的选择.取决于地质、环境和经 济等综合因素,但一般来说边对边的、深 一些的回灌井布局在多数情况下可较好地 避免热干扰。
在系统中安装热交换器,使地热水不直接进入利用系统。
对非传热的金属表面涂敷防腐涂料。 a) 针对不同类型的局部腐蚀采取相应的防腐蚀措施。
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6.地热电站防结垢
(1)垢的类型:按化学成分,可将垢分为碳 酸钙垢、硫酸钙垢、硅酸盐垢和氧化铁垢 等种类,其物性指标是硬度和孔隙度。

地热发电的原理技术讲课讲稿

地热发电的原理技术讲课讲稿

地热发电的原理技术地热发电是地热利用的最重要方式。

高温地热流体应首先应用于发电。

地热发电和火力发电的原理是一样的,都是利用蒸汽的热能在汽轮机中转变为机械能,然后带动发电机发电。

所不同的是,地热发电不象火力发电那样要备有庞大的锅炉,也不需要消耗燃料,它所用的能源就是地热能。

地热发电的过程,就是把地下热能首先转变为机械能,然后再把机械能转变为电能的过程。

要利用地下热能,首先需要有“载热体”把地下的热能带到地面上来。

目前能够被地热电站利用的载热体,主要是地下的天然蒸汽和热水。

按照载热体类型、温度、压力和其它特性的不同,可把地热发电的方式划分为蒸汽型地热发电和热水型地热发电两大类。

1)蒸汽型地热发电蒸汽型地热发电是把蒸汽田中的干蒸汽直接引人汽轮发电机组发电,但在引人发电机组前应把蒸汽中所含的岩屑和水滴分离出去。

这种发电方式最为简单,但干蒸汽地热资源十分有限,且多存于较深的地层,开采技术难度大,故发展受到限制(参考《资源》栏目有关文章)。

主要有背压式和凝汽式两种发电系统。

(2)热水型地热发电热水型地热发电是地热发电的主要方式。

目前热水型地热电站有两种循环系统:a、闪蒸系统。

当高压热水从热水井中抽至地面,于压力降低部分热水会沸腾并“闪蒸”成蒸汽,蒸汽送至汽轮机做功;而分离后的热水可继续利用后排出,当然最好是再回注人地层。

b、双循环系统。

地热水首先流经热交换器,将地热能传给另一种低沸点的工作流体,使之沸腾而产生蒸汽。

蒸汽进人汽轮机做功后进人凝汽器,再通过热交换器而完成发电循环。

地热水则从热交换器回注人地层。

这种系统特别适合于含盐量大、腐蚀性强和不凝结气体含量高的地热资源。

发展双循环系统的关键技术是开发高效的热交换器。

地热发电的前景是取决于如何开发利用地热储量大的干热岩资源。

图3 是利用干热岩发电的示意图。

其关键技术是能否将深井打人热岩层中。

美国新墨西哥州的洛斯阿拉莫科学试验室正在对这一系统进行远景试验。

地热发电地热发电是利用地下热水和蒸汽为动力源的一种新型发电技术。

新能源技术与应用概论 第4讲 地热能及其应用

新能源技术与应用概论 第4讲 地热能及其应用

2.地热田与热储

(1)地热资源 地热资源是指地壳表层以下,到地下3000~5000 米的深度以内,聚集15℃以上的岩石和热流体所 含总热量。
地热资源有以下四种类型:水热型、干热岩型、 地压型和岩浆型,而以水热型最为常见。


水热型又分为蒸汽型和热水型两种。蒸汽型又可 分为干蒸汽(以蒸汽为主的)和湿蒸汽(有的学 者把干度小的湿蒸汽划入热水型中)两类。
1.我国地热资源的基本情况


全国主要沉积盆地储存的地热能量为73.61×1020J,相 当标准煤2500亿吨。全国地热水可开采资源量为每年68亿 m3,所含热量为963×1015J,折合每年3284万吨标准煤的 发热量。 其中:对流型山区地热水可开采资源量为每年19亿m3,热 能量为335×1015J/a,折合每年1142万吨标准煤的发热量。 以消耗储存资源量为主,传导型平原区地热水近期可开采 量为每年49亿m3,热能量为:628×1015J/a,折合每年2142 万吨标准煤的发热量。山区和平原区地热水可开采水量分 别占总量的28%和72%,山区和平原区可开采热量分别占 全国地热能可利用量的35%和65%。
干热岩型
岩浆型
(2)地热田



地热田是指在目前技术条件下可以采集的深度内,富含可经济开发 和利用的地热流体的地域。它一般包括热储、盖层、热流体通道和 热源四大要素,是具有共同的热源,形成统一热储结构,可用地质、 物化探方法圈闭的特定范围。 1)热水田 这一地区富集的主要是热水,水温一般在60~120℃。这 里地下热水的形成过程大致可分为两种情况。 ① 深循环型 大气降水落到地表以后,在重力作用下,沿着土壤、岩 石的缝隙,向地下深处渗透,成为地下水。地下水在岩石裂隙内流 动过程中,不断吸收周围岩石的热量,逐渐被加热成地下热水。渗 流越深,水温越高,地下水被加热后体积要膨胀,在下部强大的压 力作用下,它们又沿着另外的岩石缝隙向地表流动,成为浅埋藏的 地下热水,如果露出地面,就成为温泉。 ② 特殊热源型 地下深处的高温灼热的岩浆,沿着断裂上升,如果岩 浆冲出地表,就形成火山爆发;如果压力不足,岩浆未冲出地表, 而在上升通道中停留下来,就构成岩浆侵入体。这是一个特殊的高 温热源,它可以把渗透到地下的冷水加热到较高的温度,而成为热 水田中的一种特殊类型。

第四讲 地热发电技术(1)PPT课件

第四讲 地热发电技术(1)PPT课件

14.08.2020
宋长华
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3.地下热水形成
地下热水的形成一般可分为深循环型和持殊热源型两 种形成类型.
(1)深循环型。一边冷水下降,一边热水上升,这就
构成地下热水的循环运动。形成过程图
深循环型地下热水的形成、运动和储存,与地质构造 密切相关。
பைடு நூலகம்
3)地核:地球的中心,即地球内部相当于鸡蛋黄的部 分.地核的温度在2000—5000 ℃之间,外核深 2900—5100km,内核深5100M以下至地心, 一般认为是由铁、镍等重金属组成的
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宋长华
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地热从何而来?
关于地球的起源问题,目前有许多不同的假说,因此, 关于地热的来源问题,也有许多不同的解释。但是, 这些解释都一致承认,地球物质中放射性元素衰变产 生的热量是地热的主要来源。
地热资源是指在当的技术经济和地质外境条件 下,地壳内能够科学、合理地开发出来的岩石 中的热能量和热流体中的热能量及其有用的伴 生成分。
目前地热资源勘探的深度可达地表以下 5000m,其中2000m以下为经济型地热资 源,2000—5000m为亚经济型地热资源。
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宋长华
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2.地热资源类型介绍
宋长华
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(5)岩浆型资源
岩浆型资源是指蕴藏在熔融状和半熔融状 岩浆中的巨大能量,它的温度高达600— 1500℃左右。
在一些多火山地区,这类资源可以在地表 以下较浅的地层中找到,但多数则是埋在 目前钻探还比较困难的地层中。
目前能为人类开发利用的.主要是地热蒸 汽和地热水两大类资源,人类对这两类资 源已有较多的应用;干热岩和地压两大类 资源尚处于试验阶段,开发利用少。

新能源之地热能PPT课件

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2019/9/11
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各类地热资源开发技术概况
热储类型 蕴藏深度(地表下3km)
蒸汽型
3
热水型
3
热储状态
200~240℃干蒸汽
(含少量其它气体) 以水为主
高温级>150℃ 中温级90-150℃ 低温级50-90℃
开发技术状况 开发良好(分布区很少)
开发中(量大,分布广) 目前重点开发对象
地压型
深层沉积地压水,溶解
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地热能
即便是在地球表层10km厚这样薄薄的一 层,所贮存的热量就有1025J。地球通过 火山爆发、间歇喷泉和温泉等等途径, 源源不断地把它内部的热能通过传导、 对流和辐射的方式传到地面上来。
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This steaming ground is in the Philippines.
大量碳氢化合物,可同
3-10
时得到压力能、热能、
热储试验
化学能(温度>150℃ 干热岩体,150-650℃
600-1500℃
应用研究 研究
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环太平洋地热带
环太平洋地热带是世界最大的太平洋板块 与美洲、欧亚、印度板块的碰撞边界。世 界许多著名的地热田,如美国的盖瑟尔斯、 长谷、罗斯福;墨西哥的塞罗、普列托; 新西兰的怀腊开;中国的台湾马槽;日本 的松川、大岳等均在这一带。
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地热资源的类型
地压型。是指在高压下由深部地层提取含 有可溶性甲烷(沼气)的高盐分热水。它的 温度约为150~260℃;其储量较大,约 占已探明的地热资源的20%。地压型地热 能的开发利用目前尚处于研究探索阶 段。
2019/9/11
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二、中国地热发电现状 中国地热发电的研究试验开始于20世纪70年
代初。 40余年来的发展经历了两大阶段: (1)1970—1985年期间,为以发展中低温地
热试验电站为主的阶段; (2)1985年以后,进入发展商业应用高温地
热电站的阶段。
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三 中、低温地热试验电站简介
1970年,广东省丰顺县邓屋建立起中国第一座 闪蒸系统地热试验电站,利用91 ℃的地热水 发电,机组功率为86kw。
类型:可以分为: 1)单级闪蒸地热发电系统(又包括湿蒸汽型和
热水型两种); 2)两级闪蒸地热发电系统; 3)全流法地热发电系统;
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2.地下热水发电
(2)双循环地热发电系统:利用地下热水来加热某种 低沸点工质,使其产生蒸汽进入汽轮机工作。
双循环地热发电也叫做低沸点工质地热发电或中间 介质法地热发电,又叫做热交换法地热发电。
应用:这种系统大多用于地热蒸汽中不凝结气体含量 很高的场合,或者综合利用于工农业生产和人民生活 的场合.
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1、地热蒸汽发电
(2)凝汽式汽轮机发电系统 为提高地热电站的机组出力和发电效率,通常
采用凝汽式汽轮机地热蒸汽发电系统(如图)。 在该系统中,由于蒸汽在汽轮机中能膨胀到很
低的压力,因而能做出更多的功。做功后的蒸 汽排入混合式凝汽器,并在其中被循环水泵打 入冷却水所冷却而凝结成水,然后排走。
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(4)小水电。所谓小水电,通常是指小水电站及与其 相配套的小电网的统称。所谓小水电是指容量为 1.0~0.5MW的小水电站;容量小于0.5MW的水电 站又称为农村小水电
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(5)地热能。地热资源是指在当前技术经济和地质环 境条件下,地壳内能够科学、合理地开发出来的 岩石中的热能量和地热流体中的热能量及其伴生
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1、地热蒸汽发电
两种方式:背压式汽轮机发电系统、凝汽式汽轮机发电 系统
(1)背压式汽轮机发电系统。最简单的地热干蒸汽发电, 是采用背压式汽轮机地热蒸汽发电系统(如图)
工作原理:首先把干蒸汽从蒸汽井中引出,先加以净 化,经过分离器分离出所含的固体杂质,然后就可把 蒸汽通入汽轮机做功,驱动发电机发电。做功后的蒸 汽,可直接排入大气;也可用于工业生产中的加热过 程。
(2)产业链尚不完善。风电产业,产业链上 下不对接是制约风电产业化的主要因素, 目前太阳能光伏产业链的源头,多晶体硅 原材料制造,我国基本依赖进口。
(3)平均技术水平偏低,利用成本较高,产 品竞争能力弱。
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发展前景: (1)国家政策将为新能源发展创造有利环境。
(2)自主技术研发将为新能源发展奠定技术 基础。我国风电制造产业技术发展迅速, 风电机组生产和零部件生产能力迅速提高。
的有用组分。
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(6)海洋能。海洋能是指蕴藏在海洋中的可再生能源, 它包括潮汐能、波浪能、海流能、潮流能、海水 温差能和海技术发展现状:
(1)产业规模不断加大,发展速度加快。我 国太阳能热水器利用居世界首位,光伏产 业近年来发展迅速,其中风力发电是发展 最快的发电技术。
新能源发电技术
硕研10-6班 孙式想
1
一 新能源简介
新能源在中国是指除常规化石能源和大中 型水力发电、核裂变发电之外的生物质能、 太阳能、风能、小水电、地热能以及海洋能 等一次能源。这些能源资源丰富、可以再生、 清洁干净,是最有前景的替代能源,将成为 未来世界能源的基石。
2
(1)生物质能。生物质能是蕴藏在生物质中的 能量,是绿色植物通过叶绿素将太阳能转 化为化学能而贮存在生物质内部的能量。
(3)产业龙头带动与民营企业异军突起将为 新能源发展注入动力。
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地热发电技术
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第一节 中国地热发电
一、中国地热利用概况 中国地热能的开发利用,在20世纪50年代以
前,主要是应用于医疗和洗浴; 自20世纪60年代起,开始应用于上农业生产; 20世纪70年代以来,地热能作为新能源的一
种,已扩大到用于发电、工业加工、民用采 暖、农业温室、农田灌溉、水产养殖、医疗 卫生以及旅游业等诸多方面,应用范围越来 越广,取得了明显的节能效益、经济效益和 环保效益。
日前中国高温地热电站主要集中在西藏地区,总 装机容量为27.18Mw,其中羊八井地热电站装机容 量为25.18Mw,朗久地热电站装机容量为1Mw,那 曲地热电站装机容量为1MW。
据不完全统计,西藏地热显示区达700多处, 其中可供开发的地热显示区342处,绝大部分 地表泉水温度超过80摄氏度,地热资源发电潜 力超过100万千瓦。
在凝汽器中,为保持很低的冷凝压力,即真空 状态,设有两台带有冷却器的射汽抽气器来抽 气,把由地热蒸汽带来的各种不凝结气体和外 界漏入系统中的空气从凝汽器中抽走。
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2.地下热水发电
两种方式:闪蒸地热发电系统;双循环地 热发电系统
(1)闪蒸地热发电系统:直接利用地下热水 所产生的蒸汽进入汽轮机工作。也叫做减 压扩容法地热发电系统。
随后,江西省宜春市温汤和河北省怀来县,也 相继建设起双循环系统地热试验电站。
20世纪70年代中后期,湖南省灰汤、辽宁省熊 岳以及山东省招远又先后建成闪蒸及双循环系 统地热试验电站。
所有这些电站发电机组的功率都不大,从50— 300kw不等;地热水温度均较低,从61—92℃ 不等。简况表
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四、中国高温地热电站
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(2)太阳能。太阳能的转换和利用方式有光一热转换、 光一电转换和光一化学转换等。
太阳能发电站
发电系统
4
(3)风能。风能是指太阳辐射造成地球各部分受热不均 匀,引起各地温差和气压不同,导致空气运动而产
生的能量。利用风力机可将风能转换成电能、机械 能和热能等。
近海风力发电场
无刷双馈电机风力发电系统
西藏地热发电总量占拉萨电网的30%左右,且 地热发电成本远远低于水电。
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第二节 地热发电原理和技术
地热发电原理及分类 原理:地热发电是利用地厂热水和蒸汽为动力源
的一种新型发电技术,它涉及地质学、地球物 理、地球化学、钻探技术、材料科学和发电工 程等多种现代科学技术。示意图 分类:按照载热体类型、温度、压力和其他特性的 不同,可把地热发电的方式划分为地热蒸汽发 电和地下热水发电两大类.
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