
- •Перспективы использования и развития геотермальных источников энергии Реферат по энергетическому машиностроению
- •Содержание
- •1Введение
- •2История геотермальной энергетики
- •2.1Геотермальная энергетика в эпоху античности и Средневековья
- •2.2Геотермальная энергетика в России
- •2.3Геотермальная энергетика во второй половине XX-го века
- •2.4Геотермальная энергетика сегодня
- •3Геотермальная энергия
- •4Геотермальная энергетика
- •4.1Петроермальная энергетика
- •4.2Гидротермальная энергетика
- •4.3Получение электрической энергии
- •4.3.1Геотермальные электростанции, работающие на сухом пару
- •4.3.2Геотермальные электростанции на парогидротермах или электростанции высокого давления
- •4.3.3Геотермальные электростанции с бинарным циклом производства энергии
- •4.4Системы геотермального отопления
- •5Достоинства и недостатки геотермальной энергетики
- •5.1Преимущества геотермальных электростанций
- •5.2Недостатки геотермальных электростанций
- •6Перспективы развития геотермальной энергетики
- •Список используемой литературы
3Геотермальная энергия
Геотермальная энергия - это энергия тепла, которое выделяется из внутренних зон Земли на протяжении сотен миллионов лет. По данным геолого-геофизических исследований, температура в ядре Земли достигает 3 000-6 000 °С, постепенно снижаясь в направлении от центра планеты к ее поверхности. Извержение тысяч вулканов, движение блоков земной коры, землетрясения свидетельствуют о действии мощной внутренней энергии Земли. Ученые считают, что тепловое поле нашей планеты обусловлено радиоактивным распадом в ее недрах, а также гравитационной сепарацией вещества ядра.
Главными источниками разогрева недр планеты есть уран, торий и радиоактивный калий. Процессы радиоактивного распада на континентах происходят в основном в гранитном слое земной коры на глубине 20-30 и более км, в океанах - в верхней мантии. Предполагают, что в подошве земной коры на глубине 10-15 км вероятное значение температур на континентах составляет 600-800 ° С, а в океанах - 150-200 ° С.
4Геотермальная энергетика
Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на производстве электрической энергии за счёт энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях.
Геотермальная энергетика подразделяется на два направления: петротермальная энергетика и гидротермальная энергетика.
4.1Петроермальная энергетика
Данный тип энергетики связан с глубинными температурами Земли, которые с определённого уровня начинают подниматься. Средняя скорость её повышения с глубиной – около 2,5°С на каждые 100 м. На глубине 5 км температура составляет примерно 1250°С, а на 10 км – 2500°С. Добыча тепла производится посредством бурения двух скважин, в одну из которых закачивается вода, которая, нагреваясь, попадает в смежную скважину и выходит в виде пара. Проблема данной энергетики на сегодня - её рентабельность.
4.2Гидротермальная энергетика
В гидротермальной энергетике горячая вода добывается с глубины 1.500 - 3.000 метров. В теплообменниках эта минерализованная и солёная вода, отдаёт свою энергию в тепловую сеть, и возвращается через вторую скважину в подземный водоносный слой.
4.3Получение электрической энергии
В настоящее время существует три схемы производства электроэнергии с использованием гидротермальных ресурсов: прямая с использованием сухого пара, непрямая с использованием водяного пара и смешанная схема производства (бинарный цикл). Тип преобразования зависит от состояния среды (пар или вода) и её температуры. Первыми были освоены электростанции на сухом пару. Для производства электроэнергии на них пар, поступающий из скважины, пропускается непосредственно через турбину/генератор. Электростанции с непрямым типом производства электроэнергии на сегодняшний день являются самыми распространенными. Они используют горячие подземные воды (температурой до 1800 C), которая закачивается при высоком давлении в генераторные установки на поверхности. Геотермальные электростанции со смешанным схемой производства отличаются от двух предыдущих типов геотермальных электростанций тем, что пар и вода никогда не вступают в непосредственный контакт с турбиной/генератором.
4.3.1Геотермальные электростанции, работающие на сухом пару
Паровые электростанции работают преимущественно на гидротермальном пару. Пар поступает непосредственно в турбину, которая питает генератор, производящий электроэнергию. Использование пара позволяет отказаться от сжигания ископаемого топлива (также отпадает необходимость в транспортировке и хранении топлива). Это старейшие геотермальные электростанции. Первая такая электростанция была построена в Лардерелло в 1904 году, она действует и в настоящее время. Паровая технология используется на электростанции «Гейзерс» в Северной Калифорнии – это самая крупная геотермальная электростанция в мире.