System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种地热不凝气体消雾降噪排放系统技术方案_技高网

一种地热不凝气体消雾降噪排放系统技术方案

技术编号:40135831 阅读:5 留言:0更新日期:2024-01-23 22:51
本发明专利技术公开了一种地热不凝气体消雾降噪排放系统,其中,地热水出口与第一分离器相连通,第一分离器与换热器相连通,将分离的高温地热水输出至换热器,换热器与混合器相连通,将换热后的低温地热水输出至混合器,第一分离器与混合器相连通,将分离的高温气体输出至混合器;混合器与第二分离器相连通,将高温气体与低温地热水的气液混合物输出至第二分离器,第二分离器将分离的地热水输出,第二分离器与消声水箱相连通,将分离的不凝气体通过消声水箱进行排放。通过本发明专利技术的技术方案,消除了排放口的白雾现象,减少了地热水的损耗,提高了地热水的回灌率,降低了排放噪声。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及地热供热,尤其涉及一种地热不凝气体消雾降噪排放系统


技术介绍

1、目前,地热不凝气体消雾降噪系统是指消除地热不凝气体排放过程中消除水蒸汽和噪声的系统。在地热水从地热生产井产出时,会混有不凝气体,不凝气体主要组分为氮气和二氧化碳。同时,由于地热水温度较高,还会伴有一定的水蒸汽。

2、在生产过程中,不凝气体分离时会含有大量的水蒸汽,排入大气后,由于环境温度的降低,将产生雾化现象,造成排气口出现大量“白烟”,随着时间的延长,排气口周边有可能结冰或冻堵,为安全生产带来隐患。同时由于大量水蒸汽的存在,导致排气口流速增加,排气噪声增强,排出的“白烟”和噪音,都会给周边环境带来不利影响。


技术实现思路

1、针对上述问题,本专利技术提供了一种地热不凝气体消雾降噪排放系统,通过将分离出的高温气体与换热后的低温地热水进行混合,采用先导后排的工艺,使得不凝气体中水蒸气在降低温度后凝聚成水,再在第二分离器中进行气液分离,能够大大降低排放不凝气体中水蒸气含量,消除排放口的白雾现象,减少地热水的损耗,提高地热水的回灌率,同时,不凝气体通过消声水箱排放,降低排放口气体流速,降低排放噪声。

2、为实现上述目的,本专利技术提供了一种地热不凝气体消雾降噪排放系统,包括:第一分离器、换热器、混合器、第二分离器和消声水箱;

3、地热生产井的地热水出口与所述第一分离器相连通,所述第一分离器的第一地热排水口与所述换热器的第二地热入水口相连通,将分离的高温地热水输出至所述换热器,所述换热器的第二地热排水口与所述混合器的第三地热入水口相连通,将换热后的低温地热水输出至所述混合器,所述第一分离器的第一地热排气口与所述混合器的第一地热进气口相连通,将分离的高温气体输出至所述混合器;

4、所述混合器的第三地热排水口与所述第二分离器的第四地热入水口相连通,将高温气体与低温地热水的气液混合物输出至所述第二分离器,所述第二分离器的第四地热排水口将分离的地热水输出至地热回灌井,所述第二分离器的第二地热排气口与所述消声水箱相连通,将分离的不凝气体通过所述消声水箱进行排放。

5、在上述技术方案中,优选地,所述消声水箱中包括多孔分布器,所述多孔分布器连通于所述第二地热排气口向所述消声水箱的连通通道,所述不凝气体通过所述多孔分布器排放至所述消声水箱的水中。

6、在上述技术方案中,优选地,所述第一分离器包括第一地热入水口、所述第一地热排水口和所述第一地热排气口,所述第一地热入水口与所述地热生产井的地热水出口相连通,所述第一地热入水口设置于所述第一分离器的中部,所述第一地热排水口设置于所述第一分离器的下部,所述第一地热排气口设置于所述第一分离器的顶部;

7、所述第二分离器包括第四地热入水口、第四地热排水口和第二地热排气口,所述第四地热入水口作为所述第二分离器的输入端,所述第四地热入水口设置于所述第二分离器的中部,所述第四地热排水口设置于所述第二分离器的下部,所述第二地热排气口设置于所述第二分离器的顶部;

8、所述混合器包括所述第三地热入水口、所述第三地热排水口和所述第一地热进气口,所述换热器包括所述第二地热入水口和所述第二地热排水口,所述第三地热入水口与所述第二地热排水口连通,所述第三地热排水口与所述第四地热入水口相连,所述第一地热进气口与所述第一地热排气口相连。

9、在上述技术方案中,优选地,所述混合器中设置多孔管,所述第一地热排气口输出的高温气体通过所述多孔管输出至所述混合器中。

10、在上述技术方案中,优选地,地热不凝气体消雾降噪排放系统还包括第一液位控制阀和第一液位变送器,所述第一液位控制阀设置于所述第一地热排气口与所述混合器的连通通道上,所述第一液位变送器安装于所述第一分离器中,所述第一液位变送器与所述第一液位控制阀相连接;

11、所述第一液位变送器检测到所述第一分离器中的液位等于或高于预设第一液位时,控制所述第一液位控制阀增大阀门开度,所述第一液位变送器检测到所述第一分离器中的液位低于预设第一液位时,控制所述第一液位控制阀减小阀门开度。

12、在上述技术方案中,优选地,地热不凝气体消雾降噪排放系统还包括第二液位控制阀和第二液位变送器,所述第二液位控制阀设置于所述第二地热排气口与所述消声水箱的连通通道上,所述第二液位变送器安装于所述第二分离器中,所述第二液位变送器与所述第二液位控制阀相连接;

13、所述第二液位变送器检测到所述第二分离器中的液位等于或高于预设第二液位时,控制所述第二液位控制阀增大阀门开度,所述第二液位变送器检测到所述第二分离器中的液位低于预设第二液位时,控制所述第二液位控制阀减小阀门开度。

14、在上述技术方案中,优选地,采用前馈控制调节所述第一液位控制阀与所述第二液位控制阀,所述第一液位控制阀的阀门开度增大时,对所述第二液位控制阀增大阀门开度以实现前馈调节。

15、在上述技术方案中,优选地,地热不凝气体消雾降噪排放系统还包括压力控制阀和压力变送器,所述压力控制阀安装于所述换热器与所述混合器的连通通道上,所述压力变送器安装于所述第一地热排水口与所述换热器的连通通道上,所述压力变送器与所述压力控制阀相连接;

16、所述压力变送器检测到所述第一地热排水口向所述换热器输送地热水的压力增大时控制所述压力控制阀的阀门增大,压力减小时控制所述压力控制阀的阀门减小。

17、在上述技术方案中,优选地,地热不凝气体消雾降噪排放系统还包括控制器,所述控制器分别与所述第一液位控制阀、所述第一液位变送器、所述第二液位控制阀和所述第二液位变送器电连接,所述第一液位变送器和所述第二液位变送器将检测到的液位数据发送至所述控制器;

18、所述控制器在所述第一液位变送器检测到所述第一分离器中的液位等于或高于预设第一液位时,控制所述第一液位控制阀增大阀门开度,在所述第一液位变送器检测到所述第一分离器中的液位低于预设第一液位时,控制所述第一液位控制阀减小阀门开度,在所述第二液位变送器检测到所述第二分离器中的液位等于或高于预设第二液位时,控制所述第二液位控制阀增大阀门开度,在所述第二液位变送器检测到所述第二分离器中的液位低于预设第二液位时,控制所述第二液位控制阀减小阀门开度;

19、采用前馈控制调节所述第一液位控制阀与所述第二液位控制阀,所述第一液位控制阀的阀门开度增大时,对所述第二液位控制阀增大阀门开度以实现前馈调节。

20、在上述技术方案中,优选地,所述控制器还与所述压力控制阀和所述压力变送器电连接,所述控制器在所述压力变送器检测到所述第一地热排水口向所述换热器输送地热水的压力增大时控制所述压力控制阀的阀门增大,在压力减小时控制所述压力控制阀的阀门减减小。

21、与现有技术相比,本专利技术的有益效果为:通过将分离出的高温气体与换热后的低温地热水进行混合,采用先导后排的工艺,使得不凝气体中水蒸气在降低温度后凝聚成水,再在第二分离器中进行气液分离,本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,包括:第一分离器、换热器、混合器、第二分离器和消声水箱;

2.根据权利要求1所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,所述消声水箱中包括多孔分布器,所述多孔分布器连通于所述第二地热排气口向所述消声水箱的连通通道,所述不凝气体通过所述多孔分布器排放至所述消声水箱的水中。

3.根据权利要求1所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,所述第一分离器包括第一地热入水口、所述第一地热排水口和所述第一地热排气口,所述第一地热入水口与所述地热生产井的地热水出口相连通,所述第一地热入水口设置于所述第一分离器的中部,所述第一地热排水口设置于所述第一分离器的下部,所述第一地热排气口设置于所述第一分离器的顶部;

4.根据权利要求1所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,所述混合器中设置多孔管,所述第一地热排气口输出的高温气体通过所述多孔管输出至所述混合器中。

5.根据权利要求1所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,还包括第一液位控制阀和第一液位变送器,所述第一液位控制阀设置于所述第一地热排气口与所述混合器的连通通道上,所述第一液位变送器安装于所述第一分离器中,所述第一液位变送器与所述第一液位控制阀相连接;

6.根据权利要求1或5所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,还包括第二液位控制阀和第二液位变送器,所述第二液位控制阀设置于所述第二地热排气口与所述消声水箱的连通通道上,所述第二液位变送器安装于所述第二分离器中,所述第二液位变送器与所述第二液位控制阀相连接;

7.根据权利要求6所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,采用前馈控制调节所述第一液位控制阀与所述第二液位控制阀,所述第一液位控制阀的阀门开度增大时,对所述第二液位控制阀增大阀门开度以实现前馈调节。

8.根据权利要求6所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,还包括压力控制阀和压力变送器,所述压力控制阀安装于所述换热器与所述混合器的连通通道上,所述压力变送器安装于所述第一地热排水口与所述换热器的连通通道上,所述压力变送器与所述压力控制阀相连接;

9.根据权利要求8所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,还包括控制器,所述控制器分别与所述第一液位控制阀、所述第一液位变送器、所述第二液位控制阀和所述第二液位变送器电连接,所述第一液位变送器和所述第二液位变送器将检测到的液位数据发送至所述控制器;

10.根据权利要求9所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,所述控制器还与所述压力控制阀和所述压力变送器电连接,所述控制器在所述压力变送器检测到所述第一地热排水口向所述换热器输送地热水的压力增大时控制所述压力控制阀的阀门增大,在压力减小时控制所述压力控制阀的阀门减小。

...

【技术特征摘要】

1.一种地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,包括:第一分离器、换热器、混合器、第二分离器和消声水箱;

2.根据权利要求1所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,所述消声水箱中包括多孔分布器,所述多孔分布器连通于所述第二地热排气口向所述消声水箱的连通通道,所述不凝气体通过所述多孔分布器排放至所述消声水箱的水中。

3.根据权利要求1所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,所述第一分离器包括第一地热入水口、所述第一地热排水口和所述第一地热排气口,所述第一地热入水口与所述地热生产井的地热水出口相连通,所述第一地热入水口设置于所述第一分离器的中部,所述第一地热排水口设置于所述第一分离器的下部,所述第一地热排气口设置于所述第一分离器的顶部;

4.根据权利要求1所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,所述混合器中设置多孔管,所述第一地热排气口输出的高温气体通过所述多孔管输出至所述混合器中。

5.根据权利要求1所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,还包括第一液位控制阀和第一液位变送器,所述第一液位控制阀设置于所述第一地热排气口与所述混合器的连通通道上,所述第一液位变送器安装于所述第一分离器中,所述第一液位变送器与所述第一液位控制阀相连接;

6.根据权利要求1或5所述的地热不凝气体消雾降噪排放系统,其特征在于,还包括第二液位控制...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘亮德杜厚金刘浩樊梦芳徐淼李云
申请(专利权)人:中国石油工程建设有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1