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3.3 地热电站共性要求
3.3.1 地热电站的规划、设计各阶段应与现行国家标准《地热资源地质勘查规范》GB/T 11615中规定的地热田勘查研究程度储量级匹配。
3.3.2 地热电站的地热尾水应回灌处理,也可综合利用。
3.3.3 凡接触地热流体的设备、管道、阀门等,均应根据其工作温度、压力等环境条件,合理选择过流部件的材质,必要时应选择合适的过流部件防腐涂层。过流部件材质不宜采用铝、铜、铝合金及铜合金等。
3.3.2 为保持地热储压力、地热田水源的补给和地热资源可持续利用,减少地热流体直接排放对环境的污染,要求地热尾水应进行回灌(除用于综合利用的外,如采暖、灌溉等),对达到排放标准的地热尾水,可少量排至地表。新西兰的Ngawha地热电站和菲律宾的Malitbog、Mahiao、Mahanagdong等地热电站,要求所有地热尾水必须进行回灌,地表为零排放。日本的八丁原、滝上等地热电站,对达到排放标准的汽轮机排汽,冷却后就排至地表,而来自分离器底部的尾水,排至回灌水池后,通过回灌泵排至回灌井。
3.3.3 地热发电使用经验表明,由于铝及铝合金会产生严重的孔蚀,在大多数地热利用选材中不予采用。资料显示,H2S和NH3对铜和铜合金的腐蚀有重要影响。当地热水中含有微量的硫化氢时,可很快导致铜构件表面生成超过1mm厚的硫化铜膜,在膜的破裂处将产生严重的缝隙腐蚀。黄铜在地热水循环系统中可能产生脱锌腐蚀。黄铜的脱锌会使部件的强度大大降低,甚至会造成穿孔。铜合金在含氨介质中会产生氨应力腐蚀破坏。所以,在含H2S和NH3的地热流体中不宜采用铜和铜合金。
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- 3.1 地热电站建设规模
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- 3.3 地热电站共性要求
- 4 站址选择
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- 5.1 一般规定
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- 8.2 扩容分离系统及扩容器
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- 10 水工系统及设施
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- 13.1 电气主接线
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- 13.7 直流系统
- 13.8 二次接线
- 13.9 电气测量仪表
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- 13.11 电气照明
- 13.12 电缆选择与敷设
- 13.13 厂内通信
- 13.14 其他电气设施
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- 14.2 控制方式和控制水平
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