Когенерация на комбинирани топлоелектрически централи (ТЕЦ)

Когенерация на комбинирани топлоелектрически централи (ТЕЦ)

Топлофикация - захранване на потребители на топлинна и електрическа енергия въз основа на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в един технологичен блок Преходът от отделно производство на енергия към централно отопление дава възможност да се увеличи коефициентът на горивна ефективност (KPIT) с 1,5 пъти от 55% на 83%.

Топлината, използвана за централно отопление, обикновено е отпадъчен продукт от производството на енергия или изгарянето на отпадъци. Вместо да пуска тази топлина в околната среда, тя може да се използва за отопление на сгради и цели градски блокове. Колкото по-далеч се намира източникът от потребителя, толкова повече топлина се губи по време на транспортиране. Следователно за централно отопление е за предпочитане да се използва малка електроцентрала в близост до райони с концентрация на население, а не големи, но отдалечени от местата на потребление. По този начин предимството на централното отопление е, че заедно с икономия на производствено пространство се постига по-добро използване на генерираната енергия и следователно цената на такава топлина е относително ниска.

Тъй като такива електроцентрали могат да бъдат едновременно доставчици на топлина и електрически ток, общата им ефективност е достига 80%. Например блоковите когенерационни инсталации осигуряват топлина на много жилищни райони на градовете. В момента обаче само малка част от съществуващите мощности на такива електроцентрали се използват по най-добрия начин.

Когенерацията е усъвършенствана технология, която генерира електричество и топлина. Той е особено ефективен при наличие на евтино гориво и минимално разстояние на генератора от потребителя.

Когенерацията (централно отопление) е метод за едновременно получаване на електрическа и полезна топлинна енергия от изгарянето на гориво. За да се минимизират експлоатационните разходи, генерираната енергия трябва да се използва напълно.

Природният газ е най-евтиното гориво днес. Консумацията му в процеса на отопление е особено ефективна, ако са изпълнени три условия:

- надеждност и ниска цена на доставка на „синьо гориво“ до обектите за преработка;

- недостиг на електроенергия и съответно високи цени за kWh;

Основното предимство на когенератора пред конвенционалните топлоцентрали е, че той преобразува енергията по-ефективно. Когенерационната система работи с най-ниски топлинни загуби. Производствените разходи също са намалени.

Когенераторът е ефективна алтернатива на отоплителните мрежи поради възможността за гъвкаво изменение на параметрите на топлоносителя в зависимост от изискванията по всяко време на годината. Той генерира електрическа и топлинна енергия в съотношение 1: 1,6.

Когенераторът не зависи от финансовото състояние на нещата в енергийните компании. Приходите (спестяванията) от продажбата на енергийни ресурси покриват всички разходи на отоплителното тяло. Капиталовите инвестиции в когенератор се изплащат по-бързо от средствата, изразходвани за свързване към отоплителни мрежи. Това гарантира бърза и устойчива възвръщаемост на инвестициите.

Отоплителните устройства се вписват добре в електрическата верига на отделните потребители и когато са свързани паралелно в градската електрическа мрежа. Те покриват липсата на генериращи мощности, позволяват да се отърват от претоварване и дават възможност за свързване на нови области.

Устройство за отоплително устройство.

Когенераторът се състои от газов двигател, генератор, система за отвеждане на топлина и система за управление. Охлаждащата течност може да се вземе от отработените газове, масления охладител и охлаждащата течност на двигателя. В същото време средно за 100 kW електрическа енергия потребителят получава 150-160 kW топлинна енергия под формата на топла вода (90-129 ° C) за отопление и водоснабдяване.

За да се изравнят пиковете и спадовете на топлинните натоварвания, е необходимо да се осигурят топлинни акумулатори.

Когенерационни системи с електрическа мощност от 150-3200 kW и топлина - 240-5120 kW могат да бъдат инсталирани в относително малки помещения, а съществуващите котли и бойлери могат да се използват като допълнителни или резервни източници на топлина. Можете също да използвате локални системи за захранване.