Центр сопряженного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов
«Мониторинг. Наука и технологии» Рецензируемый и реферируемый научно-технический журнал
Меню раздела «МНТ»
ГЛАВНАЯ
цели и задачи
Перечень ВАК
ВЫПУСКИ
2023
2022
2021
2020
2019
выпуск №1
выпуск №2
выпуск №3
статья #01
статья #02
статья #03
статья #04
статья #05
статья #06
статья #07
статья #08
статья #09
статья #10
статья #11
статья #12
выпуск №4
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
все выпуски
АВТОРАМ
этика
порядок рецензирования
правила для авторов
ПОДПИСКА
О ЖУРНАЛЕ
главный редактор
редакционный совет
редакционная коллегия
документы
свидетельство
issn
ENG
Меню разделов
ГЛАВНАЯ
Раздел: «ЦЕНТР»
Раздел: «МНТ»
Раздел: «СБОРНИК»
Раздел: «MST»

Курбанисмаилова А.С., Ахмедов Г.Я., Эфендиев К.А., Ахмедова Л.М.
Совершенствование методов эксплуатации энергетического оборудования при утилизации метана из геотермальных вод
Improvement of methods of energy equipment operation when methane extracting from geothermal water
УДК:
620.191
Аннотация:
В статье рассматривается вопрос использования теплообменного оборудования в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе источников геотермальных вод. Ставится задача эксплуатации теплообменников в непрерывном режиме без солеотложения при максимальном извлечении метана из воды. Предложена методика периодического растворения в теплообменнике отложений карбоната кальция небольшой толщины в случае нарушения карбонатно-кальциевого равновесия в растворе геотермальной воды. Одновременно оценивается возможность сохранения равновесной концентрации углекислого газа в воде, при которой не будет нарушено карбонатно-кальциевое равновесие.
Ключевые
слова:
геотермальная вода, карбонат кальция, углекислотное равновесие, метан, энергетическое оборудование, солеотложение
Abstracts:
The paper discusses the use of heat exchange equipment in the heat supply and hot water supplysystems based on geothermal water. The task is to operate heat exchangers in a continuous mode without scaling with the maximum methane extraction from water. A technique has been proposed for periodic dissolution of calcium carbonate scaling of small thickness in the heat exchanger in the case of a violation of carbonate-calcium equilibrium in geothermal brine. Along with it, the possibilityof maintaining an equilibrium concentration of carbon dioxide in water is assessedat which calcium carbonate balance is not disturbed.
Keywords:
geothermal water, calcium carbonate, carbon dioxide balance, methane, power equipment, scaling

Текст статьи Текст статьи
641,0 кБ
Скачать

вернуться к списку статей

Авторы статьи:
КУРБАНИСМАИЛОВА
Ажа Сурхаевна
младший научный сотрудник Института геологии Дагестанского научного центра Российской академии наук
АХМЕДОВ
Ганапи Янгиевич
ganapi@mail.ru
доктор технических наук, заведующий кафедрой физики Дагестанского государственного технического университета
ЭФЕНДИЕВ
Камиль Абдулович
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики Дагестанского государственного технического университета
АХМЕДОВА
Людмила Магомеднабиевна
старший преподаватель кафедры физики Дагестанского государственного технического университета
Список литературы:
1.
Бранчугов В.К., Гаврилов Е.И., Гарипов В.3., Козловский Е.А., Краев А.Г., Литвиненко В.С. и др. Минерально-сырьевая база топливно-энергетического комплекса России. Состояние и прогноз. М.: Институт геолого-экономических проблем. 2004. 548 с.
2.
Б.П.Акулинчев, А.С.Панченко, М.Ф.Пугачева. Водорастворенные газы Предкавказья и проблемы их использования в народном хозяйстве / Ресурсы нетрадиционного газового сырья и проблемы его освоения. Ленинград. 1990. С. 138-144.
3.
Ахмедов Г.Я. Твердые отложения карбоната кальция в геотермальных системах // Альтернативная энергетика и экология. 2010. №11. С. 81- 86.
4.
Курбанисмаилова А.С., Ахмедов Г.Я., Темиров А.Т., Раджабов Р.Г. Об особенностях защиты энергетического оборудования от солеотложения при утилизации метана из геотермальных вод // Мониторинг. Наука и технологии. №4. 2018. С. 69-74.
5.
Ахмедов Г.Я. Повышение эффективности использования геотермальной воды для горячего водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. №2. С. 18-23.
6.
Ахмедов Р.Б., Новиков Б.Е., Ахмедов Г.Я. Стабилизационная обработка геотермальной воды путем ввода затравочных частиц // Промышленная энергетика. 1985. №10. С. 61-64.
7.
Ахмедов Г.Я. Очистка геотермальных систем отопления и горячего водоснабжения от карбонатных отложений //Водоснабжение и санитарная техника. 2012. №1. С. 59-63.
8.
Султанов Ю.И., Завьялов С.Ф., Бадавов Г.Б. Возможности использования горючих газов на термоводозаборе Махачкала I -Тернаир. Ежегодник: Геотермия. М.: Наука. 1991. С. 47-53.
9.
SanjaMrazovac, Djordje Basic. Methane-rich geothermal waters in the Pannonian Basin of Vojvodina (northern Serbia) //Geothermics, September 2009. V. 38. No. 3. Pp. 303-312.
10.
Ganjdanesh Reza, Hosseini SeyyedAbolfazl. Potential assessment of methane and heat production from geopressured-geothermal aquifers // Geothermal Energy. Heidelberg 4.1 (Nov. 2016): Pp. 1-25.
11.
Ахмедов Г.Я. К вопросу об эксплуатации энергетических систем в условиях декарбонизации геотермальных вод // Вестник Дагестанского государственного технического университета. 2013. Т. 28. №1. С. 63-69.
 
МНТ Выпуски 2019 Выпуск №3 Статья #07
© ООО «ЦСМОСиПР», 2024
Все права защищены
  +7(926) 067-59-67
  +7(928) 962-32-60