Системы генерирования электрической энергии с использованием возобновляемых энергоресурсов. Обухов С.Г. - 119 стр.

UptoLike

Составители: 

119
остается постоянной.
Тепловая энергия.
Самым большим по объему энергетическим ресурсом океана
является запасенная им тепловая энергия, для полезного использования
которой необходима тепловая машина, работающая на естественном
перепаде температур между прогретыми поверхностными и
охлажденными глубинными слоями воды.
В среднем по Мировому океану разность температур между
поверхностью и глубинами примерно в 400 м составляет 12 ˚С, в
некоторых
районах вблизи экватора достигает 20 ˚С. Использовать этот
перепад температур для получения электрической энергии можно с
помощью тепловых машин, построенных по двухконтурной схеме с
промежуточным рабочим телом (термодинамический цикл Ренкина) и
машин, выполненных по одноконтурной схеме и работающих
непосредственно на морской воде (открытый цикл Клода).
Структурная схема океанической тепловой машины, работающей
по замкнутому циклу, приведена на рис.4.34 [28].
Рис.4.34. Схема океанической тепловой электростанции,
работающей по замкнутому циклу
1 – насос теплой воды; 2 – испаритель; 3 – осушитель; 4 – насос осушителя
парообразного рабочего тела; 5 – паровая турбина; 6 – электрический генератор;
7 – конденсатор; 8 – насос для подачи рабочего тела; 9 – насос холодной воды
Теплые поверхностные воды прокачиваются через теплообменник
испарителя, превращают в пар рабочее тело (аммиак, фреон, пропан) и
создают пар повышенного давления, который приводит в действие
паровую турбину. Давление поступающей в испаритель жидкости
регулируется таким образом, чтобы ее закипание происходило при
температуре на несколько градусов ниже, чем температура теплой
морской воды.
Максимальный
термический КПД океанической тепловой
электростанции (ОТЭС) определяется разностью температур воды,
1
27 ˚С
24 ˚С
2
9
5 ˚С
7 ˚С
7
4
~
3
5
6
8
21,5 ˚С
1 МПа
10,7 ˚С
0,53 МПа