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地热发电系统热性能计算导则

《地热发电系统热性能计算导则》是2020年5月1日实施的一项行业标准。

地热发电系统热性能计算导则基本信息

地热发电系统热性能计算导则起草人

赵军、王永真、安青松等。2100433B

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地热发电系统热性能计算导则造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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太阳能发电系统

  • 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-3000W;逆变器:3000W;太阳能板:3000W;蓄池:1600AH;池种类:太阳能专用;直流
  • 程浩太阳能
  • 13%
  • 甘肃程浩新能源有限公司
  • 2022-12-07
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太阳能发电系统

  • 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-6000W;逆变器:10KW;太阳能板:6000W;蓄池:3200AH;池种类:太阳能专用;直流
  • 程浩太阳能
  • 13%
  • 甘肃程浩新能源有限公司
  • 2022-12-07
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太阳能发电系统

  • 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-400W;逆变器:1KW;太阳能板:400W;蓄池:200AH;池种类:太阳能专用;直流压:24
  • 程浩太阳能
  • 13%
  • 甘肃程浩新能源有限公司
  • 2022-12-07
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太阳能发电系统

  • 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-500W;逆变器:500W;太阳能板:500W;蓄池:300AH;池种类:太阳能专用;直流压:1
  • 程浩太阳能
  • 13%
  • 甘肃程浩新能源有限公司
  • 2022-12-07
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太阳能发电系统

  • 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-600W;逆变器:1KW;太阳能板:600W;蓄池:400AH;池种类:太阳能专用;直流压:24
  • 程浩太阳能
  • 13%
  • 甘肃程浩新能源有限公司
  • 2022-12-07
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发电一体焊机

  • 305A
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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光伏发电系统

  • 光伏发电系统
  • 1套
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-10-25
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览软件系统

  • 1、公园系统;2、互动操控系统;3、内容播控系统(图文音视频等多媒体文件播放)4、位置信息系统;5、路径引导系统;6、营销推广
  • 1套
  • 3
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-08-17
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系统操作计算

  • 系统操作计算
  • 1台
  • 1
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-11-05
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光伏发电系统接口开发

  • 满足光伏发电系统接口开发
  • 1项
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-04-27
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照明系统

  • 照明系统STGC250,STGC330,STGC450,STGC530,STGC750
  • 10套
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2010-10-29
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地热发电系统热性能计算导则起草单位

天津大学。

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地热发电系统热性能计算导则常见问题

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地热发电系统热性能计算导则文献

地热发电技术 (2) 地热发电技术 (2)

地热发电技术 (2)

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地热发电技术 (2)

地热发电技术 地热发电技术

地热发电技术

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地热发电技术

闪蒸地热发电系统简介

我国中低温地热资源主要分布在东南沿海地区,主要用于洗浴等,使得大量热能白白浪费.为提高我国中低温地热资源的能量转换利用率,提出了两级地热闪蒸和地热闪蒸-双工质联合发电方式,以单位热水发电量、热效率和产汽率为性能指标,通过数值计算,分析地热水温度对两种不同地热发电系统的性能指标影响以及地热尾水温度的影响,并对两种发电系统的选用条件作了论述.结果表明,闪蒸地热发电系统的单位热水的发电量随温度升高的增加量大于两级闪蒸的增加量.

我国高温地热资源仅分布在滇藏和川西地区,大部分为中低温地热资源,即温度低于150℃的地热资源.热水发电有两种基本的能量转换系统,即闪蒸系统和低沸点有机工质的双工质循环系统,世界上仅有菲律宾莱特岛唐古纳地热电站、新西兰怀拉基地热电站和莫凯地热电站采用闪蒸-双工质地热发电系统,我国西藏羊八井地热电站采用两级闪蒸发电系统,广东丰顺邓屋地热电站采用单级闪蒸发电系统.相同热源和冷源条件下,由于闪蒸地热发电系统采用两台发电机组,所以其投资成本大于两级闪蒸发电系统.为使地热资源能够得到高效利用,可采用两级能量转换系统.

从理论上讲,热水发电的能量转换级数愈多,发电量就愈大,但级数越多,发电量增加有限,而设备投资则增加较大,故一般以两级为好.对闪蒸地热发电系统进行热力计算和比较,并对选用条件进行论述 .

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闪蒸地热发电系统结论

为了有效地利用我国中低温地热资源和提高地热发电的经济性,我们提出地热水发电的两级能量转换系统, 并对两级地热闪蒸和闪蒸地热发电系统的单位热水净发电量、电站净效率等热力学性能进行比较,得出如下结论.

(1) 地热闪蒸地热发电系统的单位热水净发电量随地热水温度的增加量比地热两级闪蒸发电系统大, 当热水温度在80-130℃时,两级地热闪蒸发电系统的单位热水净发电量比闪蒸-双工质联合系统的单位热水净发电量多达19.4%;当热水温度在130-150℃时,闪蒸-双工质联合系统的单位热水净发电量比两级地热闪蒸发电系统的单位热水净发电量多达5.5%.

(2) 随着地热水温度的升高,两级闪蒸发电系统的发电净热效率逐渐增加,闪蒸地热发电系统的闪蒸发电净热效率先增加后减小,地热水温度越高,对闪蒸地热发电系统中双工质发电就越有利.

(3) 两级地热闪蒸发电系统闪蒸产汽量总和约为闪蒸地热发电系统闪蒸产汽量的2-3倍,地热水温度越高,两者之间的差值就越大.

(4) 闪蒸-双工质地热联合发电系统的尾水温度高于两级闪蒸发电系统,可以考虑地热尾水的梯级利用 .2100433B

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地热双工质发电系统设计

采用NH3₃ -H₂0混合工质的地热双工质发电系统的循环流程如《氨水混合工质动力循环流程图》所示。

该循环系统由发生器、换热器、汽轮机、吸收器、节流阀以及泵组成。压力为7. 5 xlOSPa,浓氨水溶液被冷却水冷却由状态1经过泵加压到状态2,进人换热器换热升温后,达到状态点3,然后送人发生器,由地热水加热混合工质,低沸点工质氨开始蒸发,并从混合物中分离出来。从发生器出来工质蒸气4进人汽轮机膨胀做功,汽轮机出口排气5进人吸收器被来自6的稀溶液吸收,释放的热量由冷却水带走,并回到状态1的浓氨水溶液。发生器出口7为稀氨水溶液,它首先通过换热器放热到状态8,再经过节流阀减压后进人吸收器,吸收来自汽轮机出口排气,完成整个循环过程。

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