Гео- и гидротермальная энергетика презентация

Содержание

Слайд 2

Геотермальная энергия — это тепло земных недр. Воды, температура которых

Геотермальная энергия — это тепло земных недр.
Воды, температура которых превышает 20º

С, называют термальными (от греческого слова «терме» – «тепло», «жар»).
геотермальная энергетика базируется на использовании природной теплоты Земли.
Слайд 3

Изменение температуры грунта с глубиной. T=To+(dT/dz)z Изменение температуры грунта по

Изменение температуры грунта с глубиной.

T=To+(dT/dz)z

Изменение температуры грунта по направлению к земной

поверхности характеризуется температурным градиентом (dT/dz), измеряемым в°С/км или К/км.

При известном температурном градиенте можно определить распределение температуры пласта:

Тo– температура на поверхности Земли

Слайд 4

Слайд 5

Табл. Изменение температуры с глубиной в разных регионах. Отношение разности

Табл. Изменение температуры с глубиной в разных регионах.

Отношение разности температур

между двумя точками, лежащими на разной глубине, к разности глубин между ними называют геотермическим градиентом.
Обратная величина — геотермическая ступень, или интервал глубин, на котором температура повышается на 1°C.
Чем выше градиент и соответственно ниже ступень, тем ближе тепло глубин Земли подходит к поверхности и тем более перспективен данный район для развития геотермальной энергетики.
Слайд 6

Тепло подземных вод, пара, пароводяных смесей — это гидротермальная энергия.

Тепло подземных вод, пара, пароводяных смесей — это гидротермальная энергия.
Тепло непосредственно сухих

горных пород — петротермальная энергия
Слайд 7

Карта геотермальных ресурсов мира http://scisne.net/a-1172

Карта геотермальных ресурсов мира

http://scisne.net/a-1172

Слайд 8

Рис. Распределение геотермальных ресурсов по территории России.

Рис. Распределение геотермальных ресурсов по территории России.

Слайд 9

Табл. Установленные мощности геотермальных электростанций по странам мира, МВт.

Табл. Установленные мощности геотермальных электростанций по странам мира, МВт.

Слайд 10

Коллектор для сбора термальной борной воды в Лардерелло (Италия), первая половина XIX века.

Коллектор для сбора термальной борной воды в Лардерелло (Италия), первая половина

XIX века.
Слайд 11

Принципиальная схема работы тепловой электростанции. Принцип работы геотермальной электростанции (ГеоЭС)

Принципиальная схема работы тепловой электростанции.

Принцип работы геотермальной электростанции (ГеоЭС) сходен с

принципом работы обычной тепловой электростанции (ТЭС). По сути, геотермальная электростанция — разновидность ТЭС.
Слайд 12

Основные схемы работы ГеоЭС: 1. прямая, с использованием сухого (геотермального)

Основные схемы работы ГеоЭС: 1. прямая, с использованием сухого (геотермального) пара –

пар непосредственно пропускается через турбину

Принцип работы ГеоЭС на сухом пару.

Слайд 13

Принцип работы ГеоЭС с непрямой схемой. 2. непрямая, на основе

Принцип работы ГеоЭС с непрямой схемой.

2. непрямая, на основе гидротермальной воды –

используется горячая подземная вода, которая под высоким давлением нагнетается в испаритель, где часть её выпаривается, а полученный пар вращает турбину
Слайд 14

3. смешанная или бинарная - горячая термальная вода взаимодействует с

3. смешанная или бинарная - горячая термальная вода взаимодействует с другой

жидкостью, выполняющей функции рабочего тела с более низкой температурой кипения. Обе жидкости пропускаются через теплообменник, где термальная вода выпаривает рабочую жидкость, пары которой вращают турбину.
Слайд 15

Рис. Схема работы петротермальной системы. Система основана на использовании температурного

Рис. Схема работы петротермальной системы. Система основана на использовании температурного градиента

между поверхностью земли и её недрами

Использование петротермальной энергии

Слайд 16

Рис. Паужетская ГеоЭС на Камчатке. Рис. Паужетская ГеоЭС на Камчатке.

Рис. Паужетская ГеоЭС на Камчатке.

Рис. Паужетская ГеоЭС на Камчатке.

Имя файла: Гео--и-гидротермальная-энергетика.pptx
Количество просмотров: 71
Количество скачиваний: 0