ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

36-003-05

Наименование проекта

Способ электрохимической обработки гидротермального теплоносителя.

Назначение

Очистка гидротермального теплоносителя от соединений кремния с целью получения дополнительной электрической энергии и минерального сырья.

Рекомендуемая область применения

Геотермальная энергетика, химическая промышленность

Описание

Результат выполнения конструкторской разработки.

Теплоноситель в виде пароводяной смеси поступает из резервуара на поверхность, где разделяется на пар и жидкость (сепарат) в сепараторах ГеоЭС. Пар подается на турбину для получения электроэнергии, а сепарат используется для получения тепловой и электрической энергии. После использования сепарат необходимо возвращать в резервуар через скважины обратной закачки для поддержания давления в резервуаре, дебита продуктивных скважин и продолжительности эксплуатации месторождения.

Электрическая схема включает источник постоянного тока, вольтметр и электролизер. Величина напряжения варьируется в пределах 4-30 В, сила тока - 0,5-1,5 А, плотность тока- 50-250 А/м 2, расстояние между электродами -5-15 мм, температура раствора от20 до 160 0С.

Электролизер состоит из корпуса цилиндрической формы с выпуклым дном, прозрачных стенок из полиэтилена и пластмассовой подставки. Сплошные металлические электроды из плоских прямоугольных пластин толщиной 1,5мм скреплены двумя парами изолирующих подвижных вставок, с помощью которых может меняться расстояние между пластинами. Электроды использовались их оцинкованной стали, нержавеющей стали, меди и алюминия. Осаждение на алюминиевых электродах наиболее эффективно. Хлопья кремнезема, осажденные из раствора при использовании алюминиевых электродов имеют эффективный размер от 34 до 80мкм и скорость оседания равна 13-20 мм/мин.

Процесс электрохимической коагуляции имеет три стадии.

На начальной стадии общее содержание кремнезема уменьшается медленно. Количество коагулянта мало и его коагуляционная способность мала. На второй стадии скорость осаждения кремнезема значительно возрастает. На третьей стадии концентрация становится меньше равновесной растворимости аморфного кремнезема и медленно уменьшается с увеличением длительности обработки.

При обработке электрокоагуляцией осаждаются не только коллоидные частицы полимеризованного кремнезема, но и мономерный кремнезем.

Оптимальные значения плотности тока для обработки гидротермального сепарата электрокоагуляцией с целью снижения концентрации кремнезема до заданного значения находятся в пределах от 50 до 250 А/м 2.

Преимущества перед известными аналогами

Способ исключает применение габаритной слодной контрольно-измерительной аппаратуры, дает возможность автоматизированного и контролируемого снижения концентрации кремнезема в гидротермальном растворе до заданного значения.

Стадия освоения

Способ (метод) проверен в лабораторных условиях

Результаты испытаний

Соответствует технической характеристике изделия (устройства)

Технико-экономический эффект

Годовой экономический эффект- 102.2 млн.руб..

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

02.06.2005

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)