地热水发电
- 格式:pptx
- 大小:7.08 MB
- 文档页数:20
地热能发电的原理
1. 你知道地热能发电是咋回事吗?就好比地球是个巨大的热水袋,我们从里面抽取能量来发电!比如在冰岛,就大量利用地热能发电呢。
2. 地热能发电的原理其实很简单啦!不就像我们从热汤里捞营养一样,从地下把热能捞出来转化成电呀!像新西兰就做得很棒呀!
3. 地热能发电,这可神奇了呀!就好像从地下的大宝藏里挖出电来!美国的一些地方不就靠这个发了好多电嘛!
4. 你想想看,地热能发电不就是让地球给我们“打工”送电嘛!比如说在意大利,就很好地利用了这个呀!
5. 地热能发电的原理呀,那就是让地下的热来给我们造电呀!这就像有个地下的魔法工厂在工作一样呢!咱中国也有地方这么干呀!
6. 哎呀,地热能发电,不就是跟从地下的大火炉里接电一样嘛!像土耳其就利用这个发了不少电哟!
7. 地热能发电,这多有意思呀!不就像是从地球深处掏出电宝贝嘛!日本也有在用这个技术呢!
8. 地热能发电的原理不难理解呀!这不就是把地下的热能变成电能嘛,简单得很呐!比如在菲律宾就有这样的例子呀!
9. 地热能发电呀,就好像是从地球妈妈那里要来电用!像印尼有些地方就靠这个呢!
10. 地热能发电的原理,不就是把地球的热能转化为电能嘛!这不就跟变魔术一样嘛!好多国家都这么干呀!。
低温地热水ORC发电一、地热资源丰富地热能是指地球内部蕴藏的能量,一般集中分布在构造板块边缘一带,起源于地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变。
据估算,距地壳深度5km以内蕴藏的热量约为1.46×1026J。
若其中的1%可供开采,则该深度的地热能将提供 1.46×1024J的能量,而目前全世界的每年的能量消耗约为 4.18×1020J ,理论上来讲,这部分能量将可供人类使用3500年。
如果能经济的开发这部分资源做发电利用,部分替代以化石能源为燃料的发电方式,对于促进可再生能源开发利用,减小化石能源消耗和CO2、SO2、NOx等温室气体和环境污染物的排放,实现可持续发展,具有重要意义。
全球地热资源中32%的地热温度高于130℃,而68%的地热温度低于130℃。
二、地热资源的划分通常,地热资源可以按温度来划分,地热温度高于150℃为高温,地热温度低于90℃为低温,而地热温度处于90~150℃为中温。
三、地热发电的负荷率地热能是绿色能源,也是可再生能源。
世界上已有24个国家利用地热能发电,其中有5个国家的地热发电量占国家总发电量的15%~22%。
从BP公司(世界最大的能源公司之一)的统计数字显示,截止2008年底,全球地热发电总装机容量已达到10469 MW。
地热能是一种环境友好型能源,与化石燃料能源相比,在开发利用过程中几乎没有废气排放,且废水排入地下。
在已知的新能源中,地热能发电不受季节影响,因此它是稳定、可靠的能源,可用于带基本负荷运行的电站。
BP能源公司2009年世界能源统计:地热发电的负荷率高达90%;太阳能发电负荷率为20%;风力发电负荷率为25%。
四、地热发电运行成本美国能源部(DOE)在2009 年的地热能技术报告中指出,地热能发电的每MWh 发电成本(Levelized Energy Cost 或者LEC)为42-69 美元,其经济性优于风能发电、太阳能热发电、光伏太阳能发电等其他可再生能源发电利用方式。
地热能发电技术分类地热能是一种可再生能源,利用地球内部的热能来进行发电。
地热能发电技术根据不同的原理和工艺可以分为以下几类:直接利用地热能发电、地热蓄能发电、热泵发电和地热热交换发电。
一、直接利用地热能发电直接利用地热能发电技术是指通过直接利用地下的高温热水或蒸汽来驱动涡轮发电机组发电。
这种技术主要应用于地热资源丰富的地区,如冰岛、菲律宾等。
直接利用地热能发电的过程通常包括以下几个步骤:首先,通过钻探井将地下的高温热水或蒸汽抽上地面;然后,将热水或蒸汽引入发电机组的涡轮中,通过涡轮的旋转驱动发电机发电;最后,将已经冷却的热水或蒸汽排出井口,循环利用或排放。
二、地热蓄能发电地热蓄能发电技术是指通过地下储热层来储存地热能,以便在需要时提取热能进行发电。
这种技术主要应用于地热资源较为稀缺的地区。
地热蓄能发电的过程主要包括以下几个步骤:首先,利用钻探井将地下的高温热水或蒸汽注入地下储热层,将热能储存起来;然后,在需要发电时,通过钻探井将储存的热水或蒸汽抽上地面,利用其驱动发电机组发电;最后,将已经冷却的热水或蒸汽再次注入地下储热层,实现循环利用。
三、热泵发电热泵发电技术是指通过利用地下的低温热能和环境中的低温热能来提取热能进行发电。
这种技术主要应用于地热资源较为有限的地区。
热泵发电的过程主要包括以下几个步骤:首先,通过钻探井将地下的低温热水或蒸汽抽上地面;然后,将低温热水或蒸汽引入热泵中,通过热泵的工作循环将其温度提升;接着,利用提升后的高温热水或蒸汽驱动发电机组发电;最后,将已经冷却的低温热水或蒸汽排出井口,循环利用或排放。
四、地热热交换发电地热热交换发电技术是指通过地下热能与环境中的低温热能之间的热交换来提取热能进行发电。
这种技术主要应用于地表温度较低的地区。
地热热交换发电的过程主要包括以下几个步骤:首先,利用钻探井将地下的热水或蒸汽抽上地面;然后,将热水或蒸汽引入地下热交换器中,与通过地下管道循环流动的低温工质进行热交换;接着,通过热交换器中的低温工质驱动发电机组发电;最后,将已经冷却的低温工质再次注入地下,循环利用。
地热是如何发电的原理简述
地热发电是利用地壳深部的热能来产生电力。
地壳深部的温度较高,主要来源于地球内部的热辐射、地球自身的能量产生以及地壳内部的火山热等。
地热发电过程大致可以分为以下几个步骤:
1. 热能采集:在地壳深部选择合适的地热资源,通常在地下数千米深处进行钻探。
热能可以通过岩石层或水流中的热传导来采集。
2. 蒸汽或热水产生:通过控制地热能的采集和输送,在地热矿井中形成高温的蒸汽或热水。
3. 转化成机械能:将高温蒸汽或热水导入到地热发电站的涡轮机中,通过蒸汽的压力将涡轮旋转起来。
4. 产生电力:涡轮机的旋转通过与之连接的发电机产生电力。
发电机通过运动的磁场产生电流,将旋转的机械能转化为电能。
5. 输电和利用:产生的电力通过输电线路传输到电网中,供电给家庭、企业和其他设施使用。
地热发电具有持续稳定的特点,不受季节和天气条件的限制。
同时,在开采过程
中产生的废热还可以用于供暖和其他工业用途。
由于地热资源的可再生性和环保性,越来越多的国家开始重视和利用地热能源,以实现清洁能源转型。
地热发电的原理地热发电是一种通过利用地球内部热能产生电力的技术。
地球内部热能主要来源于岩浆活动、自然核反应和地球表面的太阳辐射。
由于地球内部热能十分丰富,因此地热发电远远不会像传统火力发电那样对环境造成污染,是一种清洁、可再生的能源。
地热发电的原理主要分为三个步骤:第一步,地热资源勘察和开发。
在勘察过程中,需要通过地质和地球物理学的方法确定地热资源的性质、分布、温度等参数。
如果地热资源可以开发利用,接下来就需要进行井口钻探和热水或蒸汽采集。
一般来说,地热资源的钻探深度比较深,一般需要几百米到数千米不等。
第二步,热能转换为机械能。
热水或蒸汽被采集到地面后,需要经过一系列的处理步骤,包括分离水和气体部分、降温净化、增压输送等等,最终将其转化为驱动发电机转动的机械能。
这些处理步骤的重点在于确保热水或蒸汽的温度、压力和流量达到设计要求,以保证发电机的高效运转。
第三步,机械能转换为电能。
当热水或蒸汽驱动发电机转动时,机械能转换为电能。
发电机内部通过磁动作原理,使得线圈在磁场中旋转,进而产生电能。
如果产生的电能需要进行传输,则需要通过变压器进行整流和调节,以适应输电线路的电压和频率要求。
需要注意的是,由于地热发电的能源来源非常稳定,因此地热能源可以非常轻松地被集中和合理分配。
这一点非常重要,因为它可以帮助我们保持电力系统的稳定性,并应对突发情况。
此外,地热发电还能够为社区和地区提供清洁、可靠和经济的电力供应。
它还有助于减少对传统的化石燃料的需求,从而减少温室气体的排放,对环境的污染和地球的气候变化产生积极影响。
总之,地热发电是一种非常先进,清洁和可靠的能源技术。
通过充分利用地球内部的热能,我们可以为人类创造更加可持续的能源方案,并为环境保护做出贡献。
我们有理由相信,在未来,地热发电将在清洁能源发电领域中扮演越来越重要的角色。
地热发电简述0 前言从上世纪 70 年代初全球第一次能源危机出现之后,“利用清洁能源”的呼吁就从未间断过。
根据此前的预测,地球上的石油只够用50 年,煤炭最多用100年。
在当时,时任地质部部长李四光就曾提出“要像开发煤炭资源一样开发地热资源”。
地热资源作为一种洁净的可再生能源。
它具有热流密度大、容易收集和输送、参数稳定(流量、温度)、使用方便等优点。
地热不仅是一种矿产资源,同时,也是宝贵的旅游资源和水资源,已成为人们争相开发利用的热点。
我国地热直接利用已位居世界第二,仅次于美国。
按照地热资源储存形式,可分为蒸汽型、热水型、地压型、干热岩型和熔岩型5大类。
根据其温度不同划分为高、中、低温地热,但划分方式略有不同。
一般认为小于90度的为低温、90-160度为中温、大于160度为高温。
在我国,多数时候将超过150度的地热资源成为高温地热,低于150度的为低温地热。
1 地热发电原理及技术地热发电的过程就是把地下热能首先转变为机械能,然后再把机械能转变为电能的过程,原理和火力发电的基本原理是一样的。
所不同的是,地热发电不像火力发电那样需要备有庞大的锅炉,也不需要消耗燃料,它所用的能源是地热能。
根据可利用地热资源的特点以及采用技术方案的不同,地热发电主要分为地热蒸汽、地下热水、联合循环和地下热岩4种方式。
1.1地热蒸汽发电1.1.1背压式汽轮机发电。
工作原理: 把干蒸汽从蒸汽井中引出,先加以净化,经过分离器分离出所含的固体杂质,然后使蒸汽推动汽轮发电机组发电,排汽放空(或送热用户) 。
这是最简单的发电方式,大多用于地热蒸汽中不凝结气体含量很高的场合,或者综合利用于工农业生产和生活用水。
1.1.2 凝汽式汽轮机发电。
为了提高地热电站的机组输出功率和发电效率,做功后的蒸汽通常排入混合式凝汽器,冷却后再排出。
在该系统中,蒸汽在汽轮机中能膨胀到很低的压力,所以能做出更多的功(系统原理见图1.1)。
该系统结构简单,适用于高温( 160度以上)地热田的发电。
水热型地热能引言随着能源需求的不断增长和对环境保护的日益关注,地热能作为一种可再生能源受到了广泛关注。
其中,水热型地热能是一种通过地壳深处的高温地下水来发电的能源形式。
本文将详细介绍水热型地热能的原理、开发利用方式以及存在的问题和发展前景。
一、水热型地热能的原理地热能是指地球内部储存的热量能源。
水热型地热能通过利用地球内部储存的高温地下水来产生电力。
原理可以简单概括为以下几个步骤:1.地下水资源开采:通过钻井等方式将地下热水提取至地表,形成供能的水源。
2.蒸汽产生:将地热水送往地热发电站,通过加热产生高温的蒸汽。
3.蒸汽发电:将高温高压的蒸汽导入汽轮机,使其旋转,并驱动发电机产生电力。
4.冷却循环:蒸汽在汽轮机后进行冷却,并转化为液体形式的水,重新循环利用。
二、水热型地热能的开发利用方式水热型地热能的开发利用主要包括地热电站建设和地热供暖两个方面。
2.1 地热电站建设地热电站是利用地下热水产生蒸汽,驱动汽轮机发电的设施。
地热电站的建设主要包括以下几个步骤:1.地下水资源勘探:通过地质勘探等手段,确定地下热水资源的储量和分布情况。
2.地热井建设:根据地下水资源勘探结果,选择适当的位置进行地热井的建设,用于提取地下热水。
3.地热发电站建设:根据地热井的位置和地下热水的输送距离,建设地热发电站,包括蒸汽产生、蒸汽发电和冷却循环设备。
4.网络输电:将地热电站产生的电力接入电网,以供应居民和工业用户使用。
2.2 地热供暖地热供暖是利用地下热水的热量为建筑物提供冬季供暖的一种方式。
地热供暖的过程可以简单概括为以下几个步骤:1.地热采暖系统建设:在建筑物附近的地下埋设地热采暖管道,并与地热泵等设备相连。
2.地热能提取:地热泵将地下热水中的热量提取出来,并通过传送装置传递到室内供暖。
3.室内供暖:将地热能传递到室内,通过辐射、对流等方式,为建筑物提供舒适的温度。
4.地热水再生:地热能传递到室内后,冷却的地热水再次地通过管道输送至地下进行再生,实现循环利用。
地热能发电项目实例地下的能源宝库地热能发电项目实例——地下的能源宝库地热能发电是利用地下的热能资源进行发电的一种可再生能源。
地球内部的热量是无穷无尽的,通过适当的技术手段将其转化为电力,不仅能够满足人类对能源的需求,还能减少对环境的污染。
本文将介绍几个地热能发电项目的实例,展示地下的能源宝库。
一、冰岛的地热能利用冰岛是世界上最大的地热能利用国家之一,该国地下资源丰富,包括丰富的地热和火山热能资源。
冰岛的地热能发电项目主要利用地热水和高温蒸汽。
冰岛的地热电站利用地热水中的高温蒸汽旋转涡轮机,产生电力。
冰岛最具代表性的地热能发电项目是克拉夫亚克地热电站。
该电站位于冰岛南部克拉夫亚克城附近,是全球最大的地热电站之一。
克拉夫亚克地热电站利用地下的地热水产生高温蒸汽,再通过蒸汽涡轮机转化为电能。
该电站年均发电量超过600兆瓦时,能够满足冰岛大部分地区的电力需求。
二、美国的地热能利用美国是地热能发电的先驱之一,该国拥有较多的地热资源。
美国内华达州的盐酸热水岩石地热电站是美国最大的地热发电项目之一。
该电站位于内华达州的凯瑞桑维利地区,利用地下高温的盐酸热水发电。
盐酸热水岩石地热电站的运作原理是通过钻孔将水注入到地下岩层,水与地下的盐酸反应产生高温、高压的蒸汽,然后将蒸汽流入涡轮机,驱动发电机发电。
该电站年均发电量可达到200兆瓦时,为当地提供大量清洁能源。
三、菲律宾的地热能利用菲律宾是东南亚地区最早开始开发地热能的国家之一。
该国位于“火环”地带,拥有大量的地热资源。
菲律宾的地热电站主要利用地下的高温蒸汽和热水进行发电。
菲律宾最具代表性的地热能发电项目是巴列诺斯地热电站。
该电站位于菲律宾北部的卡尔列斯省,是菲律宾第一个商业化的地热发电项目。
巴列诺斯地热电站利用地下的高温蒸汽旋转涡轮机发电,年均发电量超过150兆瓦时,为菲律宾北部地区提供可靠的清洁能源。
四、中国的地热能利用中国是世界上地热资源最为丰富的国家之一,拥有大量的地热区域。