Способ использования тепла термальных вод многопластовых месторождений Советский патент 1979 года по МПК F24J3/02 

Описание патента на изобретение SU641240A1

(54) СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД МНОГОПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Похожие патенты SU641240A1

название год авторы номер документа
Способ извлечения геотермальной энергии 1973
  • Кольцов Николай Петрович
  • Приходько Николай Корнеевич
SU616517A1
СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВУХ ТЕРМОВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ 1996
  • Алхасов А.Б.
RU2105251C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙЭНЕРГИИ 1971
  • И. Т. Аладьев, К. Д. Воскресенский, Г. П. Гунов, Е. В. Саперов
  • В. К. Фардзинов
SU322084A1
Способ экологического освоения железорудного месторождения 2018
  • Лунев Петр Сергеевич
  • Лунев Владимир Иванович
RU2707611C2
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ "FILL WELL" 2006
RU2341736C2
Способ разработки термальной зоны земной коры 1976
  • Жабрев Игорь Павлович
  • Петров Петр Андреевич
  • Плотницкий Сергей Геронтиевич
  • Храменков Евгений Николаевич
SU785635A1
Способ извлечения тепловой энергии на нефтяном месторождении 2018
  • Горбатенко Николай Александрович
  • Леканова Тамара Леонардовна
  • Чупров Валентин Тимофеевич
RU2683452C1
СПОСОБ ПОДОГРЕВА ВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2006
  • Мамаев Нурмагомед Изиевич
  • Алхасова Джамиля Алибековна
RU2336466C2
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛА 2005
  • Стоянов Николай Иванович
  • Гейвандов Иоган Арестагесович
  • Воронин Александр Ильич
RU2288413C1
СИСТЕМА УСКОРЕНИЯ ДИССОЦИАЦИИ ГИДРАТА МЕТАНА И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО МЕТАНА 2008
  • Накамура Масахиро
  • Гото Сабуро
  • Нодзава Такейоси
  • Исида Кодзо
RU2463447C2

Иллюстрации к изобретению SU 641 240 A1

Реферат патента 1979 года Способ использования тепла термальных вод многопластовых месторождений

Формула изобретения SU 641 240 A1

Изобретение относится к области геотермальной энергетики в частности к геотермальньзм циркуляционньгм системам, предназначенным длн извлечения и использования энергии термая ных вод и интенсификации их отбора. Известен способ извлечения нагретой воды из зоны трёщиноватости при помощи двухконтурной геотермальной циркуляционной систерф, представляющей собой теплообменник-потребитель, по первому контуру которого циркулирует промежуточное рабочее тело-термальная вода или другой прогретый в зоне трещиноватости теплоноситель по второму чистому контуру циркулирует рабочее тело. Роль теплообменника играет эксплуатационна5 скважина и U -образный контур, помещенньгй в ее Ътвол . Недостатком способа является техн ческая сложность осуществления циркуляции воды, малый круг циркуляции воды, что приводит к быстроэ«у остыванию зоны горных пород и снижению температура теплоносителя. Наиболее близким ho технической сущности и достигаемому результату является способ использования тепли ;т§рмальных вод многопластовых месторождений путем обеспечения циркуляции по замкнутому контуру с теплообменником-потребителем вод верхних пластов. Циркуляция через трещины и пары горячих горных пород осуществляется заглубленным в скважине насосом по перфорированным отверстиям в стволе скважины, выполненным вьлие и ниже горячих пород, а тепло вторичному контуру передается непосредственно в стволе скважины 2 . Недостатком способа использования тепла термальных вод является невозможность использования термальной воды других существующих в данном месторождении горизонтов, кроме того, для осуществления этого способа необходим дополнительный источник чистого теплоносителя, который будет выполнять роль рабочего тела. Целью изобретения является повьаиение экономичности использования тепла термальных вод многопластовых месторождений Это достигается тем, что термальную воду верхних пластов допревают теплом нижних. На чертеже схематически изображена двухконтурная геотермальная циркуляционная система, работающая по уписываемому способу. Нижний водоносный пласт 1 вскрывается скважиной 2, а верхний водонос ный пласт 3 - скважиной 4, которая расположена коаксиально первой. Поверхность 5 скважины 2 является тепло отдающей, а сама эксплуатационная скв жина является потребителем тепла вод пласта 3, Совершенно аналогично сконструироваиа и нагнетательная скважина Насос б служит для циркуляции термаль ной воды по верхнему замкнутому контуру 7 с теплообменником-потребителем 8, а насос 9 - по нижнему контуру 10. lio контуру 10 циркулирует термаль,ная вода нижнего водоносного пласта1, обладающая высокой температурой и минерализацией, а в контуре 1 термальная вода пласта 3, обладающая более низкой температурой и незначительной минерализацией. В результате теплового контакта между этими водами в стволе двойной коаксиальной скв жины при одновременно-раздельном их извлечений происходит теплообмен между ними и термальная вода контура 7 с лучшими качествами приобретает высокий тепловой потенциал термальной воды контура 10, после чего поступает на теплообменник-потребитель 8 для использования, Разделенность эксплуатационных и нагнетательнь€х скважин друг от друга позволяет разместить их так, чтобы максимально расширить зону теплового котла. Данный способ применим также для эксплуатации трех и более водоносных пластов. Способ интенсифицирует процесс извлечения и позволит использовать термальные воды многопластовых месторождений. Формула изобретения Способ использования тепла термальных вод многопластовЫх месторождений путем обеспечения циркуляции по замкнутому контуру с теплообменником-потребителем вод верхних пластов, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности, термальную воду верхних пластов догревают теплом нижних. } сточники информации, принятые во внимание при экспертизеs 1.Патент Франции 2084991, кл. F 24 I 3/02, 1972. 2.Авторское свидетельство СССР № 322084, кл. F24 J 3/02, 1973,

to

/1

SU 641 240 A1

Авторы

Суаганов Юсуф Исмаилович

Мусаханов Наум Борисович

Даты

1979-01-05Публикация

1976-05-19Подача