В геотермальном проекте Вильгельмсбурга в Гамбурге установлены два тепловых насоса, электронасосная система прошла испытания
Репортаж от Wedoany,В геотермальном проекте теплоснабжения района Вильгельмсбург (Wilhelmsburg) в Гамбурге (Hamburg) достигнут прогресс в установке оборудования: два четырёхступенчатых каскадных тепловых насоса поставлены на тепловую станцию и смонтированы; система электронасосов (ESP) завершила гидравлические испытания и будет установлена в добывающую скважину.

Проект реализуется консорциумом «Интегрированная тепловая трансформация Вильгельмсбурга» (Integrierte WärmeWende Wilhelmsburg, IW3), в состав которого входят Hamburger Energiewerke, её дочерняя компания Hamburg Energie Geothermie GmbH (HEGeo), CONSULAQUA, Hamburg Institut Research gGmbH (HIR), Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) и Кильский университет имени Кристиана Альбрехта (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, CAU). Планы проекта были впервые обнародованы в 2019 году, в период с 2021 по 2022 год были пробурены две скважины. После успешных производственных испытаний начался этап строительства тепловой сети и тепловой станции, здание которой было возведено под крышу в начале этого года.
Ключевым элементом теплоснабжения в проекте являются тепловые насосы. Температура воды из геотермальной скважины составляет около 48°C, её необходимо повысить до 75–85°C перед подачей в тепловую сеть. Для этого тепловые насосы спроектированы по четырёхступенчатой каскадной схеме: каждая ступень обеспечивает часть повышения температуры, а тепловая мощность может регулироваться в зависимости от фактических потребностей; даже при остановке одной ступени на техническое обслуживание остальные продолжают подавать тепло. Данные тепловые насосы были спроектированы и изготовлены в Нетчкау (Netzschkau), Саксония, и теперь поставлены и смонтированы на тепловой станции; далее последуют окончательная механическая проверка и пусконаладочные работы.
Испытания электронасосной системы проводились на объекте Halliburton в Эммене (Emmen), Нидерланды, при участии членов проектной группы. В ходе испытаний оценивались гидравлические характеристики при различных расходах и давлениях, а также тестировались и контролировались другие компоненты, включая цифровые датчики и возможности удалённого мониторинга. Защита от песка является ключевым аспектом конструкции системы: геотермальный флюид в Вильгельмсбурге добывается из мелкозернистых песчаниковых пластов, поэтому применена конструкция, сочетающая многоступенчатую фильтрацию с высокодебитным входом, предотвращающая попадание мелкого песка в двигатель.
После завершения испытаний система ESP будет подготовлена к транспортировке и, как ожидается, прибудет на объект в Вильгельмсбурге в августе или сентябре, где будет установлена в добывающую скважину на глубине 450 метров. Благодаря естественному пластовому давлению, удерживающему уровень воды на отметке 50 метров от поверхности, требуемый напор ESP невелик, что обеспечивает низкий уровень потребления электроэнергии.
Связанные продукты

Арматура соединительная модели MGS
PINGGAO GROUP(HENAN)ELECTRIC POWER EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.


Перфторионные мембраны-мембраны серии CM-10N
Guizhou Juneng Century Technology Co., Ltd.
Интегрированные и индивидуализированные интеллектуальные решения для газовых турбин
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD.


Расходомер Вентури для главного питательного трубопровода CAP1400
Jiangsu Hongda Instrument Technology Co., LTD.
220 кВ композитный наружный кабельный наконечник
Shenyang Guolian Cable Accessories Manufacture Co., Ltd.
Сверхвысокомолекулярная полиэтиленовая труба с футеровкой
Shengli Oilfield Dongrun Mechanical Engineering Co., Ltd.
Оборудование для морской ветроэнергетики CITIC Heavy Industries Гидравлический сваебойный молот
CITIC Heavy Industries Co., Ltd.
Хлор-щелочное электролизное оборудование
BLUESTAR ( BEIJING ) CHEMICAL MACHINERY CO ., LTD








