在其他地热泵送技术之前,高级技术泵和永久磁铁电动机保持领先地位。泵构建是为了处理地热应用所需的高流量。它们具有耐热性,旨在以高RPMS运行,并具有无剪接电气连接,以提高可靠性和运行方式。永久磁铁电动机运行冷却器,使用更少的电力,并且持续时间比异步感应电动机更长。间歇泉系统提供最可靠,最通用,最节能的GSP系统。
摘要:立陶宛位于波罗的海沉积盆地的东部,并在该国西南地区有一个地热异常。在异常内有两个主要的地热复合物,由寒武纪和泥盆纪含水层组成。寒武纪的形成由砂岩组成,砂岩的温度达到96℃(深度> 2000 m)。泥盆纪含水层由parnu – kemeri的未固结砂组成,储层温度高达46℃(深度> 1000 m)。从历史上看,已经研究了两种地层的地热能生产。在本文中,我们介绍了对两种编队的地热工作的详细文献回顾,包括过去,现在和一些可能的未来研究。本文介绍的研究强调了先前研究工作的关键发现,总结了研究差距,然后详细阐述了新兴技术在弥合研究差距并提高我们对立陶宛地热络合物的理解的可能应用。尽管这不是本文的主要目的,但本文还涉及开发2D/3D数值模型的重要需求,以量化不确定性,以评估立陶宛的地热潜力用于商业发展。这项研究还强调了扩展地热发育以通过重新利用高水生产井来耗尽碳氢化合物储层的可能性。因此,需要开发多物理学热力学 - 化学(THMC)模型来评估储层行为。此外,从文献综述中,可以得出结论,立陶宛地热含水层本质上是高盐水,温度变化导致储层上游和下游盐的沉积。文献还将THMC模型的潜在使用和开发描述为必须进行的未来工作的一部分。
建造和安装发电厂的电气和控制系统的主要目的是确保发电厂连续无故障运行。地热发电厂与水力发电厂有很大不同。地热发电厂在停机后很难重新启动,并且会受到 H 2 S 腐蚀。本报告重点介绍使用二元工艺的发电厂。介绍了地热发电厂的电气系统,包括发电机、电力变压器、开关设备配置的不同替代方案、保护继电器、辅助电源和仪表。介绍了控制系统配置及其对可靠性的影响。讨论了运行和维护方面,并讨论了可靠性和 H 2 S 腐蚀预防方面。最后,以 Aluto-Langano 地热试点发电厂的电气和控制系统为例。
帖撒罗尼亚人Patra Patra6αNeouFalrou St. Louis。 3 Uranou St. 65 Othonies Ave。 76单位。I. GR-546 27,塞萨洛尼基GR-262 22,Patra Bucharest,第4区,P.C.040003 372 171778传真:
•经过验证的能源; 27个在2023年生产项目(39个双重杆)•低焓,盐水含水层;直接使用=>加热热量•大约700 m至3 km的深度=> 30-100°C•典型的rotliegend地热项目循环175-350 m 3 /h < /h < /h < /div>
该技术说明是在塑料管道研究所(PPI)成员的技术帮助和财政支持下开发和发布的。这些成员通过协助标准开发组织制定标准,以及开发设计辅助工具和报告,以帮助工程师,设计师,代码官员,指定团体,承包商和用户来帮助制定和改善高质量产品的承诺。本技术注释的目的是提供有关地面源地热/地热换加热和冷却申请中使用的塑料管道材料类型的信息,包括各种类型的设计和装置,以及有关标头和歧管等附属的信息。PPI已准备好此技术说明作为行业的服务。本文档中的信息是真诚地提供的,并被认为在准备工作时是准确的,但在没有任何明示或暗示的保证的情况下“原样”提供,包括对特定目的的适销性和适合性的保证。在某些领域可能需要其他信息,尤其是在异常或特殊应用方面。请咨询制造商或材料供应商以获取更多详细信息。可以在PPI网站上找到会员制造商的列表。PPI不认可任何制造商的专有产品或流程,也不承担遵守适用法律和法规的责任。请将改进建议发送到以下地址。ppi打算在五年内或在其出版之日起早点修改此技术说明,以应对文档用户的评论和建议。可以通过直接联系PPI或访问我们的网站来获得有关其他出版物的信息。有关更多信息,请联系:塑料管道学院105 Decker Court Suite 825 Dexas,Dexas,75062 469.499.1044 www.plasticpipe.org
Erwandi Yanto使用统计方法和气体地热测定法增强地热储层温度估计:探索阶段的Lumut Balai场的案例研究,通常使用地热测定法估算储层温度。但是,由于地质学家和地球化学家之间的解释和见解,大量的表面表现数据有时可能导致温度估计的差异。此外,井下压力和温度测量值可能显示出轻微的变化。为了应对这些挑战,可以采用基本的统计方法来定量地对数据进行分类并简化温度地热计的确定。通过基于相似特征将数据分组到人群中,并使用直方图和概率图(P-图)分析它们,我们可以更好地理解每个人群的分布。由极值引起的离群数据可以排除在于提高准确性。结果表明,P10值(最乐观)来自直方图与井下温度测量值紧密一致。使用地热计的估计储层温度范围为243°C至273°C,代表最乐观的温度范围。这与几个生产井中从PT数据获得的最高储层温度的范围很好,即221°C至266°C。#3