Способ реализации геотермальной системы энергоснабжения в береговой зоне акватории
Использование: в системах геотермального энергоснабжения. Способ заключается в выборе оптимального места расположения энергосистемы на основе данных геотермической съемки и выявленного очага субаквальной разгрузки термальных вод, запуске инфильтрационного процесса фильтрации воды самотеком из акватории в пласт-коллектор, отборе воды через водоподъемную скважину и получении геотермального флюида без обратной закачки в режиме эксплуатации. 2 ил.
Изобретение относится к способам извлечения и использования глубинного тепла Земли и может быть применено в системе геотермального энергоснабжения.
Существуют способы, позволяющие отбирать геотермальный теплоноситель из земных недр и использовать его в системах энергоснабжения. Известен способ [1] заключающийся в добыче геотермального флюида по системе скважины из подземного коллектора, подаче его в систему теплоносителя и возврате в подземный коллектор отработанного флюида в экономичном режиме эксплуатации скважин. Основным недостатком способа является необходимость значительных капитальных затрат на бурение и обустройство системы водоподъемных и нагнетательных скважин для отбора, а затем обратной закачки теплоносителя флюида в подземный коллектор. В случае же реализации геотермальной системы энергоснабжения на объектах, расположенных в пределах акватории водного бассейна, объем капитальных затрат возрастает с необходимостью установки специальных буровых платформ. Указанный недостаток можно отнести ко всем известным способам геотермального энергоснабжения, в том числе и способу реализации и эксплуатации геотермальной электростанции (Н. Ram, J. Jahalom. Сommerciallу suecerful large scale binary application. Geother. Rеs. Сoun. Bull. Maу, 1988). Целью изобретения является снижение капитальных затрат, что достигается использованием вместо нагнетательных скважин сообщающегося с акваторией водопроницаемого пласта (разрывного нарушения) и заполнением водой из акватории подземного коллектора самотеком без обратной закачки. На фиг.1,2 представлены схема и график, реализующие предлагаемый способ. Месторождение геотермальной системы энергоснабжения выбирают вблизи береговой линии, где подземный коллектор в виде субгоризонтального водопроницаемого пласта или разрывного нарушения выходит в пределы дна акваторий. Отбором геотермального флюида из подземного коллектора (фиг.1) через водоподъемную скважину 1 запускают процесс инфильтрации воды из акваторий 2 по водопроницаемому пласту 3 до уровня глубин расположения забоя (водоотборника) водоподъемной скважины 4 в сообщающейся системе: акватория водопроницаемый пласт водоподъемная скважина. Фильтрующаяся самотеком из пределов акватории вода за время миграции по пласту в режиме инфильтрации нагревается до температуры окружающих горных пород и к моменту прихода к водоподъемной скважине становится теплоносителем глубинного тепла для энергоблока системы 5. Способ реализации геотермальной системы энергоснабжения осуществляют следующим образом. В пределах акватории водного бассейна (шельфа, озера и др.) проводят геотермическую съемку по дну методом термического зондирования или непрерывного инфракрасного термопрофилирования (Бойков А.М. Нестационарные методы морской терморазведки. М. Наука, 1986, с. 135; Корниенко С.Г. Инфракрасная информационно-измерительная система непрерывного термопрофилирования и области ее применения. Сб. Научн.тр. /Ин-т проблем геометрии Даг. ФАН СССР, 1987, вып.7, с. 64-68) и выявляют и картируют температурные аномалии, связанные с очагами субаквальной разгрузки подземных термальных вод. Подобные очаги обычно приурочены к сводам гидрогеологически раскрытых антиклинальных структур (фиг.1) и литологическим "окнам" водопроницаемых пластов, выходящих к поверхности дна акваторий из глубоких горизонтов суши, а также к разрывным нарушениям и др. Определив таким образом место выхода в пределы поверхности дна акватории водопроницаемого пласта (разрывного нарушения) с фильтрующимся в нем геотермальным флюидом 6 (фиг.1), вблизи береговой линии выбирают оптимальные месторасположение и глубину водоподъемной скважины и энергоблока геотермальной системы энергоснабжения (геотермальной электростанции). При этом само наличие очага субаквальной разгрузки термальных вод показатель благоприятных для создания системы энергоснабжения геолого-геотермических условий (повышенных температур) залегания подземного коллектора в пределах суши. Водоподъемную скважину бурят с забоем или перфоратором (водозабором) на глубине выходящего в пределы акватории пласта. Режим эксплуатации геотермальной системы энергоснабжения выбирают, исходя из градиента напора в водопроницаемом пласте. В пределах всего пласта, разгружающегося через дно акватории, гидродинамический напор определяется выражением Н Z + P/







L длина пути фильтрации. Сохраняя указанное давление в подземном коллекторе непрерывным отбором геотермального флюида, в режиме эксплуатации системы энергоснабжения обеспечивают получение теплоносителя для энергоблока с возобновлением отобранных его объемов в коллекторе за счет инфильтрации водного потока из акватории. Подогрев потока до температуры окружающего массива горных пород происходит в процессе миграции воды к забою водоподъемной скважины. При этом необходимый баланс между объемами отбора и поступления теплоносителя флюида в подземный коллектор контролируется по уровню воды в скважине и приближенно рассчитывается на основе известного соотношения для напорных вод (Справочное руководство гидрогеолога. Л. Наука, 1979, т.1, с. 293);
Sm [0,366




Q дебит скважины;
d расстояние от скважины до уреза воды в водоеме;
r радиус скважины;






Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Геотермальное устройство // 2047055
Изобретение относится к технике использования солнечной энергии, а более конкретно к конструкции устройства для получения воды из влажного воздуха
Подземный теплоаккумулятор // 1812397
Устройство для подогрева // 1768888
Геотермальная электростанция // 1749497
Аккумулятор тепла (холода) // 1747812
Изобретение относится к технологии извлечения и использования глубинного тепла Земли, а именно к предотвращению отложения СаСОз в подземном коллекторе гевтермальных циркуляционных систем, содержащем карбонатные породы
Способ работы геотермального устройства // 1721410
Геотермальное устройство // 2111423
Изобретение относится к области энергомашиностроения и может быть использовано для теплоснабжения на основе геотермальных источников
Геотермальное устройство с газовой турбиной // 2115868
Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано для теплоснабжения на основе геотермальных источников
Изобретение относится к системам комплексного тепло- и водоснабжения с использованием геотермальных источников на площадках, имеющих два и более гидротермальных слоя
Геотермальный энергокомплекс // 2145046
Изобретение относится к геотермальным энергетическим устройствам для холодных климатических зон
Изобретение относится к применению, по меньшей мере, двух раздельных скважин для добычи углеводородного сырья для получения геотермальной энергии
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при создании геотермальных циркуляционных систем (ГЦС) теплоснабжения любых объектов с сезонным или иным изменением требований к температуре теплоносителя