表3-1中概述的代表性流体具有不同的pH水平,TDS含量和不可凝胶气体(NCG)量。这些流体所显示的数量不会显着影响流体在产生功率中的热力学性能,因为发电的主要因素是温度,压力和焓。相反,各种流体成分通常会影响特定植物设备的构建材料。由于三种流体之间的热力学相似性,评估的功率周期不是专门针对单个流体设计的,而是适用于评估循环效率和植物资料之间的折衷的任何流体,以适应各种设备中的腐蚀性。从井和植物成分之间的地理流体之间的直接接触提高了植物效率(每兆瓦),但也增加了材料成本,从而增加了更奇特的冶金。
有利于公司Piacenza Expo的定位已在新版本的Geofluid上工作,Geofluid是国际技术和设备展览,用于探索地下流体的探索,提取和运输,这是欧洲的钻探和基金会参考点。第二版在2023年标志着记录数字的下一版将于2026年10月10日在Piacenza展览中心 - 意大利 - 意大利举行。水和新能量的主题将继续是下一个地理流体的主要特征。通过技术机队的技术变化,将通过对现场流程应用的人工智能采用更大的数字化来进一步增强。该领域的绿色革命将由欧盟资金再次支持环境和投资,能源跨国公司可以鼓励大规模作品和守时干预措施上的新建筑工地,并对环境保护,水理学不稳定和替代来源产生更大的影响。可以实施的项目涉及可再生能源的干预措施,寻找诸如锂之类的稀土,打击水文地质不稳定性,有效利用水和大型基础设施用于能源运输。再次,对道路网络的地热能,土壤修复和隧道维护将是岩土经营者的参考干预措施。
摘要 本研究旨在全面调查由地热能驱动的单效水/溴化锂吸收式制冷机的性能。由于吸收循环被视为低品位能量循环,这种用低品位能量排出单闪蒸地热发电厂流体的创新想法将是一种高效、经济且有前途的技术。为了检验这种方法的可行性,考虑评估位于阿联酋沙迦的一栋住宅建筑的 39 kW 制冷能力,该能力是使用 MATLAB 软件计算的。根据获得的冷却负荷,对所需的水/溴化锂单效吸收式制冷机进行建模并进行讨论。使用工程方程求解器软件 (EES) 对所提模型在不同条件下的详细性能分析。根据获得的结果,所提系统设计的主要因素是热交换器的尺寸和输入热源温度。结果以图表形式呈现,表明地热流体温度和质量流量以及溶液热交换器效率对制冷机热性能的影响。此外,还给出了吸收式制冷机各部件尺寸对满足空间供暖的冷负荷的影响。当发电厂的生产井温度为 250 ℃ 、分离器压力为 0.24 MPa 、冷凝器压力为 7.5 kPa 时,单闪蒸地热发电厂的热效率约为 13%。结果表明,当地热流体温度为 120 ℃ 时,溶液热交换器效率为 0.9 时,性能系数 (COP) 达到约 0.87 。