Потапов, В. В.
    Состав продуктов коррозии и твердых отложений в тракте Верхнемутновской ГеоЭС [Текст] / В. В. Потапов [и др. ] // Теплоэнергетика. - 2007. - N 8. - С. . 17-23
УДК
ББК 31.37
Рубрики: Энергетика--Тепловые электрические станции
   Россия
    Российская Федерация

    Камчатка

    Камчатская область

    Мутновка

Кл.слова (ненормированные):
коррозия -- геотермальные электрические станции -- рентгенофазовый анализ -- электронная микроскопия -- термогравиметрия -- инфракрасная спектроскопия -- мессбауэровская спектроскопия
Аннотация: Представлены результаты исследования физико-химических характеристик проб продуктов коррозии и твердых отложений, сформировавшихся в тракте геотермальных электрических станций (ГеоЭС), несколькими методами: рентгенофазового анализа, электронной микроскопии, термогравиметрии, инфракрасной и мессбауэровской спектроскопии.


Доп.точки доступа:
Подвербный, В. М.; Горбач, В. А.; Таскин, В. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Алхасов, А. Б.
    Использование геотермальной энергии для выработки электроэнергии [Текст] / Алхасов А. Б. // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2010. - N 1. - С. 59-72. : ил.: 4 табл. - Библиогр.: с. 72 (20 назв. )
УДК
ББК 31.64 + 31.15
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

   Энергетические ресурсы

Кл.слова (ненормированные):
геотермальная энергия -- электроэнергия -- геотермальные электрические станции -- ГеоЭС -- термодинамический анализ -- термодинамические циклы -- геотермальная энергетика -- геотермальные ресурсы
Аннотация: Дается анализ современного состояния использования геотермальных энергетических ресурсов для выработки электроэнергии. Выполнен термодинамический анализ пригодности различных низкокипящих рабочих тел, используемых в бинарных геотермальных электрических станциях (ГеоЭС). Проведены исследования по оптимизации термодинамического цикла, реализуемого во вторичном контуре бинарной ГеоЭС и параметров первичного контура. Показана высокая эффективность ГеоЭС на сверхкритических параметрах низкокипящего рабочего тела.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




   
    Создание российского пилотного бинарного энергоблока на Паужетской ГеоЭС [Текст] / Г. В. Томаров [и др. ] // Теплоэнергетика. - 2010. - N 11. - С. 18-22.
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
энергоблоки -- бинарные энергоблоки -- пилотные бинарные энергоблоки -- геотермальные технологии -- бинарные электростанции -- геотермальные электростанци -- геотермальные энергоблоки
Аннотация: Представлены принципиальная технологическая схема и основные технические решения при создании пилотной бинарной Паужетской ГеоЭС мощностью 2, 5 МВт.


Доп.точки доступа:
Томаров, Г. В.; Никольский, А. И.; Семенов, В. Н.; Шипков, А. А.; Паужетская ГеоЭС
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Томаров, Г. В.
    Проблемы эксплуатации ГеоЭС, обусловленные наличием примесей в геотермальном теплоносителе [Текст] / Г. В. Томаров, А. А. Шипков, Б. Е. Паршин // Теплоэнергетика. - 2013. - № 7. - С. 50-57 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.32
Рубрики: Энергетика
   Теплотехнические измерения и контроль

Кл.слова (ненормированные):
теплоносители -- геотермальные теплоносители -- химический состав теплоносителей -- теплофизические свойства теплоносителей -- эрозии металлов -- коррозии металлов -- ингибиторы -- геотермальные электростанции -- ГеоЭС -- электростанции
Аннотация: Проведен анализ влияния особенностей химического состава и теплофизических свойств геотермального теплоносителя на эрозию-коррозию металла и образование отложений при эксплуатации ГеоЭС. Рассмотрены методы предотвращения отложений и повышения эрозионно-коррозионной стойкости оборудования ГеоЭС. Представлены результаты расчетных и экспериментальных исследований изменения концентрации кремниевой кислоты и других примесей в рабочем контуре и проточной части турбины ГеоЭС. Показана возможность использования поверхностно-активных ингибиторов для предотвращения отложений и эрозии-коррозии оборудования ГеоЭС.


Доп.точки доступа:
Шипков, А. А.; Паршин, Б. Е.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




   
    Оборудование геотермального энергоблока с бинарным циклом на Паужетской ГеоЭС [Текст] / Г. В. Томаров [и др.] // Теплоэнергетика. - 2014. - № 6. - С. 22-27 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
ГеоЭС -- Паужетская ГеоЭС -- бинарные циклы -- геотермальные электростанции -- геотермальные энергоблоки -- оборудование энергоблоков -- сбросные сепараторы -- теплообменное оборудование -- турбогенераторы -- турбоустановки
Аннотация: Рассмотрены оборудование и технологические процессы опытно-промышленного образца отечественного геотермального энергоблока с бинарным циклом, работающего на сбросном сепарате Паужетской ГеоЭС. Изложены принципы создания, конструктивные и эксплуатационные особенности, а также данные о выборе металла при изготовлении основного оборудования бинарного энергоблока мощностью 2. 5 МВт ГеоЭС.


Доп.точки доступа:
Томаров, Г. В.; Никольский, А. И.; Семенов, В. Н.; Шипков, А. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Колесников, Д. В.
    Проблемы использования геотермальных ресурсов Камчатки [Текст] / Колесников Д. В., Любин А. А., Шулюпин А. Н. // Электрические станции. - 2015. - № 4. - С. 16-19. - Библиогр.: с. 19 (7 назв. ) . - ISSN 0201-4564
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика--Камчатка--Курильские острова--Петропавловск-Камчатский, город; Россия

Кл.слова (ненормированные):
геотермальные месторождения -- геотермальные ресурсы -- геотермальные электростанции -- мощность -- скважины -- энергорайоны
Аннотация: Рассмотрены проблемы, выявленные в ходе эксплуатации геотермальных электростанций Камчатки. Отмечена важная роль региона в развитии геотермальной энергетики России. Определены пути решения выявленных проблем и оценены перспективы геотермальной энергетики Камчатки.


Доп.точки доступа:
Любин, А. А.; Шулюпин, А. Н. (доктор технических наук); Паужетская ГеоЭС; Верхне-Мутновская ГеоЭСМутновская ГеоЭС-1

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




   
    Перспективы комплексного освоения высокопараметрических геотермальных рассолов [Текст] / А. Б. Алхасов [и др.] // Теплоэнергетика . - 2015. - № 6. - С. 11-17 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика--Берикейское геотермальное месторождение

Кл.слова (ненормированные):
бинарные ГеоЭС -- высокотемпературные гидротермальные рассолы -- геотермальные месторождения -- гидротермальные рассолы -- карбонаты лития -- тепловая энергия -- технологии комплексной переработки -- утилизация тепловой энергии -- хлоридно-натриево-кальциевые рассолы
Аннотация: Показана высокая эффективность комплексной переработки высокотемпературных гидротермальных рассолов с утилизацией тепловой энергии в бинарной ГеоЭС и последующим извлечением растворенных химических соединений. Приведены перспективные технологические схемы, где электроэнергия, вырабатываемая на бинарной ГеоЭС, используется в блоке для извлечения химических компонентов. Разработана технология комплексной переработки гидротермальных рассолов хлоридно-натриево-кальциевого типа, предусматривающая получение не только товарной продукции, но и практически всех реагентов из перерабатываемой воды, необходимых для реализации технологии. Указаны первоочередные площади для освоения, приведены предварительные оценочные показатели для Берикейского геотермального месторождения. Показано, что только разведанные запасы термальных рассолов Берикейского месторождения позволят ежегодно получать более 2000 т карбоната лития и тем самым полностью обеспечить потребности в нем промышленности России.


Доп.точки доступа:
Алхасов, А. Б.; Алхасова, Д. А.; Рамазанов, А. Ш.; Каспарова, М. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Томаров, Г. В.
    Совершенствование геотермальных энергоустановок с бинарным циклом [Текст] / Г. В. Томаров, А. А. Шипков, Е. В. Сорокина // Теплоэнергетика . - 2015. - № 12. - С. 40-48 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
бинарные турбины -- бинарные установки -- геотермальные бинарные энерготехнологии -- геотермальные месторождения -- геотермальные ресурсы -- геотермальные теплоносители -- геотермальные электрические станции -- теплообменное оборудование -- энергоустановки -- энергоустановки с бинарным циклом
Аннотация: Проведен анализ современного развития геотермальных бинарных энерготехнологий. Выделена общемировая тенденция вовлечения низкотемпературных геотермальных источников в электрогенерацию. Отмечены возможность и целесообразность использования низкотемпературных геотермальных однофазных водных теплоносителей в бинарных энергоустановках. Показаны преимущества энергоустановок с бинарным циклом по сравнению с традиционными энергоблоками. Рассмотрены особенности выбора рабочих тел и влияния их физико-химических свойств на технологическую схему, состав и конструкцию оборудования бинарных энергоустановок. Работы по проектированию бинарной электростанции основаны на результатах исследования химического состава и энергопотенциала геотермальных теплоносителей, ландшафтных и климатических условий на месте площадки для ее сооружения. Приведен опыт создания российского пилотного бинарного энергоблока на Паужетской ГеоЭС (п-ов Камчатка) мощностью 2. 5 МВт. При этом большинство бинарных установок проектируют индивидуально для конкретного геотермального месторождения. Определены направления совершенствования технологии и оборудования геотермальных бинарных энергоустановок, в том числе на основе создания блочно-каскадных энергокомплексов, которые включают в себя несколько бинарных установок, утилизирующих тепло геотермального теплоносителя различного температурного уровня.


Доп.точки доступа:
Шипков, А. А.; Сорокина, Е. В.; Мутновская ГеоЭС

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




   
    Повышение эффективности использования геотермальных ресурсов на основе применения комбинированного энергоблока с бинарной установкой на сбросном сепарате Мутновской ГеоЭС [Текст] / Г. В. Томаров [и др.] // Теплоэнергетика . - 2016. - № 6. - С. 31-35 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
бинарные установки -- геотермальное технологическое оборудование -- геотермальные ресурсы -- использование геотермальных ресурсов -- комбинированные энергоблоки -- паротурбинные установки -- сбросные сепараты -- сепараты -- теплоносители -- технико-экономические показатели -- турбоустановки -- эффективность
Аннотация: Отмечено, что созданное в последние десятилетия российское геотермальное энергетическое оборудование по ряду технико-экономических характеристик превосходит мировые аналоги. При этом все отечественные геотермальные электростанции работают на пароводяном геотермальном теплоносителе и их технологическая схема не предполагает использования сбросного сепарата. Показано, что наиболее технически целесообразным и экономически выгодным в современных условиях является развитие отечественной энергетики за счет увеличения мощности действующих геотермальных электростанций без бурения дополнительных скважин на основе утилизации сбросного теплоносителя в комбинированных энергоблоках с паровой и бинарной турбоустановками. На примере Мутновской ГеоЭС мощностью 50 МВт рассмотрены и определены оптимальные технические решения по созданию комбинированного энергоблока, использующего станционный сбросной сепарат. Представлены результаты расчетных исследований влияния термодинамических параметров вторичного пара в расширителе и давления в конденсаторе на выбор и технико-экономические показатели технологического оборудования комбинированного энергоблока Мутновской ГеоЭС. Показано, что +5 ° С является оптимальной расчетной проектной температурой охлаждающего воздуха воздушных конденсаторов комбинированного энергоблока для утилизации сбросного сепарата Мутновской ГеоЭС. Установлено, что использование вторичного пара, полученного вскипанием при давлении 0. 2 МПа отработанного на МГеоЭС-1 сепарата, позволяет выработать до 8 МВт электрической мощности на паротурбинных установках, а также дополнительно до 5 МВт электрической мощности на турбинах бинарного цикла.


Доп.точки доступа:
Томаров, Г. В.; Шипков, А. А.; Никольский, А. И.; Семенов, В. Н.; Мутновская ГеоЭС

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Томаров, Г. В.
    Современная геотермальная энергетика: ГеоЭС с турбинами на геотермальном паре [Текст] / Г. В. Томаров, А. А. Шипков // Теплоэнергетика. - 2017. - № 3. - С. 38-50 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
бинарные энергоустановки -- геотермальные пары -- геотермальные теплоносители -- геотермальные электростанции -- два давления сепарации -- одно давление сепарации -- паровые турбины -- сепараторы -- технологические схемы -- химический состав геотермальных теплоносителей
Аннотация: В первой части обзора представлены сведения о масштабах и особенностях развития геотермальной энергетики в различных странах мира. Предложена классификация технологических схем геотермальных электростанций (ГеоЭС) по фазовому состоянию первичного источника тепла (геотермального теплоносителя), термодинамическому циклу и применяемым турбинам. Рассмотрены особенности геотермальных электростанций с использованием сепарата и пара вторичного вскипания в технологическом контуре, а также технологическая схема и термодинамический процесс преобразования тепловой энергии геотермального флюида в электроэнергию на ГеоЭС наиболее распространенного сегодня типа double-flash - с двумя давлениями сепарации. Показано, что удельная мощность на единицу расхода геотермального теплоносителя энергоблоков с комбинированным циклом на 20-25% превышает этот показатель на традиционных одноконтурных ГеоЭС. Дана информация об основных химических компонентах и диапазонах их концентрации в геотермальном флюиде различных месторождений мира. Определены три исторических этапа совершенствования геотермальных энерготехнологий, характеризующихся освоением геотермальных высокотемпературных ресурсов сухого (перегретого) пара, использованием двухфазного влажно-парового геотермального теплоносителя в энергоблоках ГеоЭС с одним или двумя давлениями расширения и развитием ГеоЭС с установками бинарного цикла. Отмечается современная тенденция более активного применения бинарных энергоустановок в технологических схемах геотермальных электростанций. Рассмотрены конструктивные особенности паротурбинных установок и сепарационных устройств ГеоЭС, которые обусловлены использованием низкопотенциального геотермального насыщенного пара в качестве рабочей среды, отличающейся коррозионной агрессивностью и склонностью к образованию отложений. Определены наиболее перспективные российские геотермальные энергетические проекты. Сформулирован перечень современных передовых технологий повышения эффективности геотермальных турбоустановок. На примере конструкции паровой турбины, изготовленной ОАО “Калужский турбинный завод” мощностью 25 МВт, показаны преимущества применения внутриканальной сепарации влаги с использованием специальной турбинной ступени-сепаратора.


Доп.точки доступа:
Шипков, А. А.; ОАО “Калужский турбинный завод”

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Томаров, Г. В.
    Современная геотермальная энергетика: геотермальные электростанции с бинарным циклом [Текст] / Г. В. Томаров, А. А. Шипков // Теплоэнергетика. - 2017. - № 4. - С. 3-12 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
автономное энергообеспечение -- бинарные установки -- геотермальные электростанции -- низкокипящие рабочие тела -- промышленные бинарные энергоблоки -- тепловые схемы -- энергоблоки
Аннотация: Во второй части обзора современных технологий и оборудования геотермальных электростанций рассмотрены роль, масштабы и особенности применения бинарных установок в геотермальной энергетике. Приведены сведения об используемых низкокипящих рабочих телах, их влиянии на параметры тепловых схем и эксплуатационные характеристики оборудования геотермальных бинарных энергоблоков. Представлена ретроспектива использования различных низкокипящих рабочих тел в промышленных бинарных энергоблоках в мире с 1965 г. Отмечено, что в настоящее время мощность бинарных энергоблоков, работающих на углеводородах, равна примерно 82. 7% суммарной установленной мощности всех бинарных энергоблоков в мире. При этом за последние пять лет к 2015 г. суммарная установленная мощность геотермальных бинарных энергоблоков в 25 странах мира увеличилась более чем на 50%, достигнув почти 1800 МВт (здесь и далее указывается электрическая мощность). Подавляющее большинство действующих бинарных энергоблоков утилизируют тепло геотермального теплоносителя температурой в диапазоне 100-200°С. Средняя единичная мощность бинарных энергоустановок равна 6. 3 МВт, энергоблоков с одним давлением сепарации 30. 4 МВт, с двумя давлениями сепарации 37. 4 МВт, а энергоблоков, работающих на перегретом паре, 45. 4 МВт. Самые крупные геотермальные электростанции (ГеоЭС) с бинарными энергоблоками установленной мощностью более 60 МВт эксплуатируются в США и на Филиппинах. При этом в большинстве случаев бинарные установки работают в технологических схемах совместно с паровым циклом. Определены требования к рабочему телу, обеспечивающие безопасность, надежность и эффективность энергоблоков с бинарным циклом, утилизирующих тепло геотермального теплоносителя, показаны различия и особенности их технологических схем. Применение бинарных установок в технологических схемах комбинированных ГеоЭС позволяет повысить эффективность использования геотермального теплоносителя. Проанализированы особенности и преимущества бинарных установок на рабочих телах, состоящих из нескольких веществ, в том числе с Калина-циклом. Приведены технические характеристики бинарных установок, выпускаемых различными производителями, представлена информация о российском пилотном геотермальном бинарном энергоблоке на Паужетской ГеоЭС. Отмечена целесообразность использования бинарных установок для автономного энергообеспечения регионов, повышения мощности действующих ГеоЭС без бурения дополнительных скважин и в технологических схемах вновь проектируемых комбинированных геотермальных электростанций.


Доп.точки доступа:
Шипков, А. А.; Паужетская ГеоЭС

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




   
    Повышение эффективности и надежности работы геотермальных турбин с применением системы перегрева пара вторичного вскипания [Текст] / Г. В. Томаров [и др.] // Теплоэнергетика. - 2018. - № 10. - С. 70-77 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
водородные парогенераторы -- вторичное вскипание -- геотермальные электростанции -- каплеударная эрозия -- коррозионная усталость -- насыщенные пары -- парогенераторы -- проблемы эксплуатации турбин -- сепараторы -- теплоносители -- турбины -- энергоэффективность
Аннотация: Рассматриваются проблемы эксплуатации геотермальных турбоустановок насыщенного пара, обусловленные особенностями геотермального теплоносителя. Двухфазное состояние, повышенное солесодержание и коррозионная активность геотермальной рабочей среды негативно сказываются на эффективности и надежности первых и последних ступеней турбин. В первых ступенях вследствие высоких концентраций примесей в жидкой фазе происходит интенсивное формирование отложений. При этом потеря мощности обусловлена как заносом проточной части, так и значительным увеличением шероховатости поверхности лопаточных аппаратов турбинных решеток. Течение влажного пара в проточной части геотермальных турбин сопровождается каплеударной эрозией рабочих лопаток последних ступеней и коррозионной усталостью металла элементов ротора. Кроме того, потери от влажности пара в проточной части существенно снижают КПД геотермальных турбин. Приведены примеры эрозионных повреждений рабочих лопаток последней ступени, коррозионной усталости металла элементов цельнофрезерованных бандажей и отложений в сопловых решетках ступеней геотермальных турбин. Представлены результаты расчетных исследований по влиянию начальной степени влажности пара на концентрацию кремниевой кислоты в жидкой фазе влажно-парового потока в ступенях геотермальной турбины мощностью 4. 0 МВт. Предложен метод повышения эффективности и надежности работы части низкого давления геотермальных турбин на основе применения системы перегрева пара вторичного вскипания с использованием водородного парогенератора. Представлена схема подготовки пара вторичного вскипания, подаваемого в часть низкого давления геотермальной турбины, в которой предусмотрены его испарение и перегрев за счет применения водородного парогенератора. Предварительная оценка технических характеристик системы подготовки пара вторичного вскипания для использования его в промежуточном вводе в турбину (на примере модернизации Мутновской ГеоЭС) показала возможность снижения степени влажности в части низкого давления с достижением ее конечного значения равного 2. 0%.


Доп.точки доступа:
Томаров, Г. В.; Борзенко, В. И.; Шипков, А. А.; Сорокина, Е. В.; Мутновская ГеоЭС

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Томаров, Г. В.
    Оптимизационные исследования бинарной установки ГеоЭС комбинированного цикла с двумя давлениями сепарации и перегревом водяного пара вторичного вскипания с использованием водородно-кислородного парогенератора [Текст] / Г. В. Томаров, В. И. Борзенко, А. А. Шипков // Теплоэнергетика. - 2019. - № 10. - С. 84-94 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
бинарные турбины -- бинарные циклы -- влажный пар -- водородно-кислородные парогенераторы -- геотермальные электростанции -- конденсаторы -- мощности бинарных установок -- органические рабочие тела -- парогенераторы -- сепараторы -- технологические схемы -- турбины
Аннотация: Рассмотрены особенности и перспективы повышения эффективности геотермальных электростанций, использующих в качестве источника энергии пароводяную смесь геотермальных месторождений, на основе перегрева пара. Предложена технологическая схема геотермальной электростанции (ГеоЭС) комбинированного бинарного цикла с двумя давлениями сепарации и перегревом водяного пара вторичного вскипания с использованием водородно-кислородного парогенератора. Обоснована целесообразность применения сепаратора после части высокого давления для снижения степени влажности пара на входе в конденсатор турбоустановки. Представлены результаты оптимизационных расчетных исследований влияния выбора органического рабочего тела на эффективность, безопасность и экологические характеристики бинарной установки в составе ГеоЭС комбинированного цикла. В качестве рабочего тела рассмотрены следующие группы органических веществ: нетоксичные пожаро- и взрывобезопасные (группа I), низкотоксичные пожаро- и взрывобезопасные (группа II), нетоксичные пожароопасные (группа III), низкотоксичные пожаро- и взрывоопасные (группа IV). На примерах использования в качестве рабочего тела циклобутана и октафторпропана показаны характерные зависимости влияния давления в расширителе и давления насыщения в испарителе на мощность (нетто) бинарной турбины, удельный расход геотермального сепарата на единицу установленной мощности и коэффициент полезного действия бинарного цикла и ГеоЭС в целом. Для нескольких рабочих тел установлено наличие экстремумов указанных зависимостей, которые определяют оптимальные значения мощности бинарной установки и минимальные значения удельного расхода геотермального сепарата. По результатам расчетов введены ограничения по предельно допустимым максимальным и минимальным значениям давления в бинарном контуре. Построены гистограммы расчетных значений технологических характеристик, влияющих на конструкцию и эффективность проточной части бинарной турбины. Сформирован приоритетный (по критерию наибольшей мощности нетто) перечень рабочих тел, входящих в группу экологически чистых органических веществ, для бинарной установки ГеоЭС комбинированного цикла с перегревом пара вторичного вскипания с учетом технологических ограничений.


Доп.точки доступа:
Борзенко, В. И.; Шипков, А. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Томаров, Г. В.
    Геотермальная комбинированная бинарная электростанция с системой перегрева пара вторичного вскипания: выбор оптимальных рабочих тел [Текст] / Г. В. Томаров, А. А. Шипков // Теплоэнергетика. - 2019. - № 11. - С. 63-71 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
бинарные циклы -- бинарные электростанции -- водородно-кислородные парогенераторы -- геотермальные комбинированные электростанции -- геотермальные электростанции -- органические рабочие тела -- пароводяные смеси -- парогенераторы -- парогидротермальные источники -- пары вторичного вскипания -- расчетное моделирование -- утилизация сепарата
Аннотация: Представлены результаты расчетного моделирования технологического контура ГеоЭС комбинированного бинарного цикла с двумя давлениями сепарации и перегревом пара вторичного вскипания с применением водородно-кислородного парогенератора. В качестве первичного источника тепла был принят геотермальный теплоноситель от некондиционных скважин Мутновского месторождения, а также отсепарированный пар и сбросной сепарат Мутновской ГеоЭС. Расчетные исследования показали, что применение перегрева водяного пара вторичного вскипания с использованием водородно-кислородного парогенератора обеспечивает увеличение мощности и повышение эффективности проточной части паровой турбины благодаря снижению более чем в 2 раза степени влажности пара. Кроме того, уменьшение влажности пара способствует предупреждению эрозионных повреждений рабочих лопаток последних турбинных ступеней. Приведены данные о влиянии использования различных органических веществ на эффективность и мощность бинарной установки и ГеоЭС в целом. Оптимизационные исследования показали, что наибольшие значения мощности и КПД бинарной установки, входящей в состав ГеоЭС комбинированного бинарного цикла, при наименьшем удельном расходе сепарата достигаются при использовании в качестве рабочих тел органических веществ из групп нетоксичных пожаро- и взрывобезопасных (R-31-10 и RC-318) и низкотоксичных пожаро-и взрывобезопасных (R-227ea, R-236fa, R1318 и R-134a). Установлено, что наибольшие значения мощности ГеоЭС комбинированного бинарного цикла с двумя давлениями сепарации и перегревом пара вторичного вскипания с помощью водородно-кислородного парогенератора достигаются при использовании органических рабочих тел R-31-10, R-227ea и RC-318. При этом оптимальное расчетное давление в расширителе-сепараторе, обеспечивающее наивысшую эффективность и мощность исследуемой ГеоЭС, составляет 0. 47 МПа. Предложено при решении оптимизационных задач по выбору рабочих тел бинарных установок ГеоЭС комбинированного цикла использовать многоосевые составные диаграммы относительных значений параметров и характеристик геотермальной электростанции. Приведен пример построения многоосевой составной диаграммы относительных значений параметров и характеристик ГеоЭС комбинированного бинарного цикла для рабочих тел R-290, R-31-10, R-32 и RC-318. Результаты расчетных исследований могут быть применены при проектировании новых и модернизации действующих ГеоЭС, использующих парогидротермальные источники.


Доп.точки доступа:
Шипков, А. А.; Мутновская ГеоЭС

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Бутузов, В. А.
    Геотермальные российские энерготехнологии [Текст] / В. А. Бутузов // Промышленная энергетика. - 2020. - № 2. - С. 49-59. - Библиогр.: с. 58-59 . - ISSN 0033-1155
УДК
ББК 31.64
Рубрики: Энергетика
   Геоэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
геотермальные месторождения -- геотермальные электростанции -- принципиальные схемы ГеоЭС -- системы геотермального теплоснабжения
Аннотация: Представлены основные схемные решения и тенденции развития геотермальных электростанций (ГеоЭС) и систем геотермального теплоснабжения (СГТ). Отмечена достаточно полная геологическая изученность России, дана оценка энергетического потенциала геотермальных месторождений. Указаны данные об эксплуатируемых ГеоЭС и СГТ России. Предложены меры по развитию геотермальных технологий.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Томаров, Г. В.
    Применение на ГеоЭС водородно-кислородных парогенераторов для перегрева пара вторичного вскипания [Текст] / Г. В. Томаров, В. И. Борзенко, А. А. Шипков // Теплоэнергетика. - 2021. - № 1. - С. 52-62 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.3
Рубрики: Энергетика
   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

Кл.слова (ненормированные):
ГеоЭС -- бинарные энергоблоки -- водородно-кислородные парогенераторы -- геотермальные электростанции -- пар вторичного вскипания -- парогидротермы
Аннотация: Представлены результаты расчетных исследований систем повышения энергопотенциала пара вторичного вскипания с использованием водородно-кислородного парогенератора и бинарного энергоблока на геотермальной электростанции прямого цикла, работающей на парогидротермах.


Доп.точки доступа:
Борзенко, В. И.; Шипков, А. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)