【摘要】:地热流体中还含有数量不等的NaCl、KCl、CaCl2、H2SiO等物质。在地热利用中必须充分考虑地热流体物理化学性质的影响,如对热利用设备,由于大量不凝结气体的存在就需要对冷凝器进行特别的设计;由于含盐浓度高就需要考虑管道的结垢和腐蚀;如含H2S就要考虑其对环境的污染;如含某种微量元素就应充分利用其医疗效应等。
地热流体的物理化学性质
目前开发地热能的主要方法是钻井,并由所钻的地热井中引出地热流体——蒸汽和水而加以利用;因此地热流体的物理和化学性质对地热的利用至关重要。
地热流体不管是蒸汽还是热水一般都含有CO2、H2S等不凝结气体,其中CO2大占90%。表1为不同地区地热流体中放出的不凝结气体的成分和浓度。地热流体中还含有数量不等的NaCl、KCl、CaCl2、H2SiO等物质。地区不同,含盐量差别很大,以重量计地热水的含盐量在0.1%到40%之间。表2为不同地区地热流体中含盐物质的种类和浓度。
表1 不同地区地热流体中放出的不凝结气体的成分与浓度
表2 不同地区地热流体中含盐成分与浓度
在地热利用中通常按地热流体的性质将其分为以下几大类:
pH值较大,而不凝结气体含量不太大的干蒸汽或湿度很小的蒸汽;
不凝结气体含量大的湿蒸汽;
pH值较大,以热水为主要成分的两相流体;
pH值较小,以热水为主要成分的两相流体。
在地热利用中必须充分考虑地热流体物理化学性质的影响,如对热利用设备,由于大量不凝结气体的存在就需要对冷凝器进行特别的设计;由于含盐浓度高就需要考虑管道的结垢和腐蚀;如含H2S就要考虑其对环境的污染;如含某种微量元素就应充分利用其医疗效应等。
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