Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Городов Р.В - 164 стр.

UptoLike

Рубрика: 

164
8.3. Методы и способы использования геотермального тепла
Геотермальную энергию получают от источников тепла с высоки-
ми температурами, она обладает некоторыми особенностями. Одна из
них заключается в том, что температура теплоносителя существенно
ниже температуры при сжигании топлива. Несмотря на то, что суммар-
ные запасы геотермальной энергии велики, ее термодинамическое каче-
ство низко.
С геотермальными источниками всегда связывают попытки
выра-
ботки электроэнергии как наиболее ценного продукта, в то время как
наилучший способ утилизации тепловой энергиииспользование ком-
бинированного режима (и выработка электроэнергии и обогрев). Элек-
троэнергия может быть подана в энергосистему и через нее передана
потребителям наряду с электроэнергией, вырабатываемой другими ис-
точниками. Однако, использование геотермальной энергии в виде тепла
не менее важно.
Выработка электроэнергии будет представлять интерес, если теп-
лоноситель имеет температуру более 300 °С, и не будет, если последняя
ниже 150 °С.
Тепло затруднительно передавать на расстояние более 30 км, по-
этому необходимо его использовать вблизи места добычи. В зонах хо-
лодного климата обогрев жилищ и промышленных зданий создает ощу-
тимую
потребность в тепле, если плотность населения составляет более
300 человек на км
2
. Таким образом, тепловая станция мощностью
100 МВт может обслуживать жилой район площадью примерно
20×20 км. Подобная геотермальная система давно используется в Ис-
ландии и в Новой Зеландии. Другие крупные потребители теплатеп-
лицы, фермы для разведения рыб, установки для сушки пищевых про-
дуктов и для реализации других технологий.
Масштаб использования
геотермальной энергии определяют неко-
торые факторы. Доминантой стоимости оказываются капитальные за-
траты на сооружение скважин, стоимость которых экспоненциально
увеличивается с ростом их глубины. Так как температура увеличивается
с глубиной, а выработка энергии увеличивается с ростом температуры, в
большинстве случаев ограничиваются оптимальной глубиной скважины
примерно 5 км.
Общее количество тепла, извлекаемого из геотермальной
скважи-
ны, можно увеличить за счет повторной закачки отработанной и час-
тично охлажденной воды. Это удобный способ избавиться от сбросовых