
პროექტის ფონი
ინდონეზია აღწერს მსოფლიოს გეოთერმალური რესურსების 40%-ს, რომელიც შედგება 23-28 გიგავატის გეოთერმალური ენერგიის გენერაციის პოტენციალით. თუმცა, 2022 წლის მდგომარეობით, მხოლოდ 2.3 გიგავატი იყო განვითარებული. სახელმწიფო არჩევს 2025 წლისთვის 5,000 მეგავატის დაყენებული მოცულობის მისაღებად, მაგრამ შემდეგი პრობლემები არსებობს:
- ქსელის სტაბილურობის პრობლემები: გეოთერმალური სადგურები ძირითადად მდებარეობენ შუაგულით ვულკანურ ზონებში (მაგალითად, სუმატრა, ჯავა), სადაც ხშირი გეოლოგიური აქტივობა იწვევს გარემოების გარეშე დაზიანებას ტრანსპორტის ხაზებზე. ტრადიციული რეკლოზერები სიმართლეში არ ხარისხდებიან სიმართლეში დაზიანებების უმცირეს ხარისხში (3-5 ჯერ უფრო მეტი ვიდრე სტანდარტული ქსელები), და ვერ წინააღმდეგობენ კასკადურ განვა.
- კორროზიული გამოყენების გარემო: გეოთერმალური თხელები მიდის 275-330°C და შეიცავს კორროზიულ აირებს (მაგალითად, H₂S), რაც აჩქარებს რეკლოზერების კომპონენტების დეგრადაციას 60%-ით ტრადიციული ადგილების შედარებით.
- ქსელის თანამედროვეობის შეზღუდვები: სტანდარტული რეკლოზერები არასწრაფი პასუხისმგებლობის დროს იძლევიან (>2 წამი) და არ არიან ადაპტირებული გეოთერმალურ სადგურების "ისლანდედ ოპერაციების" მოთხოვნებისთვის, რაც იწვევს ტრიპ-ოფსებს, რომლებიც ღირებულებას $1.2M/წელს კარგავს თითოეულ სადგურზე გენერირების დაკარგვის გამო.
ეს შეზღუდვები მოითხოვს შესაბამისი რეკლოზერის გადაწყვეტილებების შესაბამისი ეროვნული მოცულობის მიზნების მისაღებად.
გადაწყვეტილება
ინდონეზიის გეოთერმალური სადგურების უნიკალური პირობების გამოსავლენად, შემდეგი რეკლოზერის სისტემა ინტეგრირებს სპეციალიზებულ ინჟინერინგს:
- მაღალი ტემპერატურისა და კორროზიული გარემოს მიერ რეკლოზერის დიზაინი:
- ძირითადი კომპონენტების გაუმჯობესება: რეკლოზერის ვაკუუმის ინტერრუპტორები და სილიკონის რეზინა თანამშრომლობენ 150°C გარემოს ტემპერატურას და H₂S კორროზიას, რაც გამრავლებს ხარისხს ტრადიციული ერთეულების შედარებით.
- დახურული გაცილების სტრუქტურა: რეკლოზერი ინტეგრირებს ჰაერის გაცილებას + ფაზის ცვლილების მასალას (PCM) თანამშრომლობით >50°C გარემოში, რაც პრევენტირებს ტერმიკ შეცდომებს.
- რეკლოზერებისთვის ადაპტირებული დაცვის ლოგიკა:
- მრავალმოდური რეკლოზერის სტრატეგია:
- ტრანზიტული დაზიანებები: რეკლოზერი აკეთებს პირველ რეკლოზერს 0.1 წამში (მინიმიზირებით განვა).
- დამახმარე დაზიანებები: რეკლოზერი დაკავშირებს და აქტივირებს მიკროქსელის დაკავშირებას ისლანდედ ოპერაციებისთვის.
- დაზიანების ადგილის სიზუსტე: რეკლოზერები მოძრაობის ტალღის შესახებ რედუცირებს ადგილის შეცდომას 50 მეტრამდე, რაც არდებს გამოცდის დროს 40%-ით.
- სმარტ ქსელთან თანამშრომლობის რეკლოზერის ფუნქციები:
- დუალური წყაროს გადართვა: რეკლოზერები სინქრონიზებულია გაზის ტურბინებთან/ენერგიის აკუმულაციათან, რაც აღდგენს ელექტროენერგიას 0.5 წამში ქსელის შეცდომისას.
- შუალედური მონიტორინგი: რეალური დროში რეკლოზერის სტატუსის და გარემოს პარამეტრების (მიწის წყლის სირთულე, H₂S) ტრაკინგი აღწევს >95% შეტყობინების სიზუსტეს.
- რეკლოზერების ადგილობრივი დანერგვა:
- მოდულური დიზაინი: რეკლოზერები დაშლის ტრანსპორტისთვის შუაგულით მთის ადგილებში, რაც შემცირებს დანერგვის დროს 50%-ით.
- ერთობლივი ტექნიკური მხარდაჭერა: PLN-ის პარტნიორების სხვადასხვა ნაწილების დეპოები უზრუნველყოფს <4 საათის რეკლოზერის დაზიანების პასუხს.
მიღებული შედეგები
დაუწერებელი რეკლოზერები მიაღწიეს გამორჩენის უნიკალურ გაუმჯობესებებს ინდონეზიის ექსტრემალურ გეოთერმალურ გარემოში, პირდაპირ მისაღებად ქსელის უსტაბილობის პრობლემების. მთავარი შედეგები შედგება:
- ხარისხის გამრავლება: მაღალი ტემპერატურისა და კორროზიული გარემოს დიზაინი გამრავლებს რეკლოზერების ექსპლუატაციის ხარისხს ტრადიციული ერთეულების შედარებით.
- დაზიანების განვას შემცირება: ადაპტირებული მრავალმოდური რეკლოზერის ლოგიკა შემცირებს ტრანზიტული დაზიანებების განვას 90%-ით სწრაფი 0.1 წამის პასუხისმგებლობის დროს.
- გამოცდის ეფექტურობა: გაუმჯობესებული მოძრაობის ტალღის დაზიანების ადგილის სიზუსტე (≤50m) შემცირებს ქსელის გამოცდის დროს 40%-ით, რაც პრევენტირებს კასკადურ შეცდომებს.
- ქსელის სტაბილურობა: რეკლოზერები უზრუნველყოფენ ურთიერთდაკავშირების უშეშეფერხებლად დამახმარე დაზიანებებისას, რაც ამაღლებს ქსელის სრულყოფილებას 80%-ით კოორდინირებული მიკროქსელის დაკავშირებით (<0.5 წამის აღდგენა).
- ექსპლუატაციის დრო: შუალედური მონიტორინგის (>95% შეტყობინების სიზუსტე) და ადგილობრივი ტექნიკური მხარდაჭერის (<4 საათის პასუხი) მხარდაჭერით, რეკლოზერები აღწევენ >99% დროს ვულკანურ ზონებში, რაც აჩქარებს ინდონეზიის გეოთერმალური მოცულობის გაფართოებას.