Preview

Вестник Северо-Кавказского федерального университета

Расширенный поиск

ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ ПЕТРОТЕРМАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ

Аннотация

В статье представлена новая технология повышения теплоотдачи петротермальной скважи-ны за счет увеличения поверхности контакта теплоносителя с грунтом путем гидравлического разры-ва пласта.

Об авторах

Николай Иванович Стоянов
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия


Алла Викторовна Смирнова
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия


Анастасия Александровна Смирнова
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия


Список литературы

1. Шпильрайн Э. Э. Проблемы и перспективы возобновляемой энергии в России // Перспективы энерге- тики. 2003. Т. 7. С. 393-403.

2. Безруких П. П. Зачем России возобновляемые источники энергии // Энергия: экономика, техника, экология. 2002. № 10.

3. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников в России / под общей ред. П. П. Безруких. СПб.: Наука, 2002. 314 с.

4. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р.

5. Стоянов Н. И., Гейвандов И. А., Воронин А. И. и др. Технология извлечения и использования ге-отермальной энергии для систем тепло-холодоснабжения // Отчет о научно-исследовательской работе по государственному контракту от 22 июня 2007 г. № 02.516.11.6059 Депонир. во ВНИЦ N ГР 01910021861. Инв. № 02910028347. 2008.

6. Стоянов Н. И. Теоретические основы и технологии извлечения и использования глубинного петро-термального тепла для комплексного энергоснабжения удаленных и обособленных потребителей: коллектив-ная монография / Н. И. Стоянов, И. А. Гейвандов, Р. А. Гейбатов, С. С. Смирнов, А. В. Смирнова. Ставрополь: СКФУ, 2013. 149 с.

7. Пат. 2288413 Российская Федерация, С1, МПК F24J 3/08. Способ извлечения геотермального тепла / Н. И. Стоянов, А. И. Воронин, И. А. Гейвандов. 2005113114/06; Заявлено 29.04.05; Опубл. 27.11.06, Бюл. 33.

8. Патент № 2358209, Бюл. № 16, 2009. Способ использования геотермального тепла. Стоянов Н. И., Гейвандов И. А., Воронин А. И.

9. Стоянов Н. И., Воронин А. И., Гейбатов Р. А. Комплексное использование петротермальной энергии с помощью абсорбционных тепловых насосов // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2013. № 4 (37). С. 47-51.

10. Калинин М. И., Баранов А. В. Метод расчета глубинных теплообменников для геотермального теплоснабжения // Разведка и охрана недр. 2003. № 6. С. 53-60.

11. Алхазов А. Б., Рамазанов М. М., Абасов Г. М. Теплообмен между вертикальной скважиной и водоносным горизонтом с учетом естественной конвекции // II Международная конференция «Возобновляемая энергетика: Проблемы и перспективы». Махачкала, 2010.

12. Богуславский Э. И. и др. Ресурсы геотермальной энергетики территории России и сопредельных государств // Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы нетрадиционной энер-гетики» / отв. вып. В. В. Елистратов. СПб., 1994. С. 185.

13. Богуславский Э. И. Тепловые ресурсы недр России // Теплоэнергетика. 2004. № 6. С. 25-32.

14. Усачев П. М. Гидравлический разрыв пласта. М.: Недра, 1986. 165 с.


Рецензия

Для цитирования:


Стоянов Н.И., Смирнова А.В., Смирнова А.А. ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ ПЕТРОТЕРМАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ. Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2015;(2):72-75.

For citation:


Stoyanov N.I., Smirnova A.V., Smirnova A.A. IMPROVING HEAT EMISSION IN PETROTHERMAL WELL. Newsletter of North-Caucasus Federal University. 2015;(2):72-75. (In Russ.)

Просмотров: 79


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2307-907X (Print)