Mini CHP (centrale de cogenerare mici)

Descriere Mini CHP

Mini-TPP (TPP) - motor compact bazat pe un motor cu ardere internă cu piston care funcționează cu gaz natural și generează atât căldură și energie electrică.

CHP proiectat pentru producția combinată de energie electrică alternativ curent și căldură în formă de apă fierbinte sau abur.

Utilizarea acestui echipament permite utilizatorului să devină independent de întreruperile de energie electrică sau lipsuri în timp ce câștigul salarial căldură autonom. Având în vedere tendința de creștere anuală a valorii de aplicare electrice de putere de co-generator de oferă beneficii economice semnificative.

Mini-TPP (TPP) pot fi situate în interiorul sau în exteriorul clădirii, datorită care are mai multe variante: de bază, deschis (fără carcasă atenuare) în carcasa sau containerului.

CHP instalație (TPP), poate fi instalat pe orice noi proiecte în construcție: plante industriale, centre comerciale, centre de birouri, zone rezidențiale și de așezări cabana.

In prezent, utilizate pe scară largă în sistemul extern și intern de putere următoarele setări: turbina cu abur sub presiune, condensare extracție cu abur turbină cu abur, instalație de turbină cu gaz, cu o utilizare a apei sau a aburului de energie termică, gaz, gaz-diesel și unități diesel cu utilizarea energiei termice a diferitelor sisteme de unități.

Centralele de cogenerare pe termen utilizat ca termeni sinonimi și CHP CHP. cu toate acestea, este mai larg sens, deoarece implică producerea în comun a (co - co, generare - productie) de produse diferite, care pot fi, de energie electrică și termică, precum și alte produse, de exemplu, energia termică și dioxid de carbon, energie electrică și rece, etc.

O trăsătură distinctivă a mini-CHP este o utilizare mai economica a surselor de energie produsă de combustibil în comparație cu metodele convenționale separate de fabricarea lor. Acest lucru se datorează faptului că energia electrică este produsă în întreaga țară, în principal în centralele termice ale ciclului de condensare și centralele nucleare. având eficiență electrică la 30-35%, în lipsa consumatorului de căldură. De fapt, această situație este determinată de balanța predominantă de sarcini electrice și termice așezări, modificările lor de caractere diferite pe tot parcursul anului, precum și incapacitatea de a transfera energia termică pe distanțe lungi, spre deosebire de electricitate.

Demnitate, combustibil, opțiuni de cazare CHP. diagrama schematică

Avantajele CHP sunt:

  • Combinând procesul de generare a energiei electrice și termice;
  • Cost redus pe unitate de energie electrică și termică;
  • Calitatea și continuitatea aprovizionării;
  • Respectarea standardelor europene de mediu;
  • Perioada de amortizare redusă și putere de viață lungă;
  • Proximitatea aproape de utilizatorul final și absența asociat costurilor pentru construirea de comunicații și a pierderilor inevitabile în timpul rețelelor de transmisie a puterii;
  • Evită costurile de construcție a liniilor electrice de înaltă tensiune scumpe (linii de transmisie);
  • minihi- CHP compacte;
  • Eficiența punerii în cogenerare;
  • Regimul optim de conformitate a porni și opri în mod repetat;
  • Costul de producție redus de energie CHP mini;
  • Echipament de recuperare a investiției scăzut;
  • Simplitatea și ușurința de utilizare - procesul de control a funcționării întregului instalație este complet automatizat;
  • Fiabilitate ridicată a componentelor cheie și a ansamblurilor.

Combustibil pentru centralele de cogenerare

Tipuri de combustibil utilizat

de gaz. principal gaze naturale, gaze naturale lichefiate și alte gaze combustibile;

combustibil lichid. ulei, păcură, motorină, biodiesel și alte lichide inflamabile;

combustibili solizi. cărbune, lemn, turbă și alte specii de biocombustibil.

Cele mai eficiente și a scăzut în România de combustibil este trunchi de gaze naturale și gaze asociate.

opțiuni de cazare CHP

Fix Mini-TES (în clădire). Dacă există spațiu liber sau disponibilitatea Clientului de a construi un spațiu special pentru complexul de putere. Planta poate fi plasat direct în clădire.

Astfel de clădiri trebuie să fie echipate cu sisteme de susținere a vieții de echipamente tehnologice, care respectă normele de siguranță ale sistemelor de distribuție a gazelor și reglementările de siguranță împotriva incendiilor.

Modular Mini-TES (în container). Pentru a introduce un complex de putere în funcțiune în cel mai scurt timp posibil, în lipsa posibilității de a construi propria sa clădire la mini-TES, aceasta necesită pregătire operațională mare de echipamente, care va permite să se evite o fază lungă de construcție a lucrărilor de construcție și de instalare. Pentru astfel de situații, intervalul preferat al complexului energetic în proiectarea containerului. În acest caz, un avantaj suplimentar este abilitatea de a schimba rapid locația centrul energetic.

Diagrama schematică a CHP (CHP)

Mini CHP (centrale de cogenerare mici)

Mini-TPP (TPP) este formată din următoarele componente:

  • motor cu gaz
  • generator electric
  • sistem schimbător de căldură
  • Sistem de racire fortata
  • Sistem de îndepărtare a gazelor
  • tablou de distribuție
  • automatizare și control sunt părți integrante ale unei CHP piston cu gaz (CHP) și să asigure funcționarea sa de încredere.

Principalele module de instalare sunt motor cu piston cu gaz rotativ arborele generatorului, și un generator care transformă energia mecanică în energie electrică.
Sistemul schimbător de căldură realizează alocarea căldurii generate de motorul cu combustie internă în încălzire sau apă caldă.

un sistem de răcire forțată, care este un radiator, elimină excesul de căldură în atmosferă.

gazelor arse din sistemul tobei de eșapament în atmosferă ieșirile instalației de gaz prelucrate.

Aparatura de comutare și de gestionare și control al sistemului, situat de obicei în camere de control.

LED-uri amplasate pe comutarea ușii semnal starea de centru energetic.

Pe ecranul computerului afișat conceptul de muncă, precum și toți parametrii centralei CHP (TPP), în timp real.

Având în vedere că instalația este complet automat, este necesară locație permanentă a operatorului la locul de muncă. Dacă este necesar, monitorizarea mini-CTE (TPP) pot fi monitorizate de la distanță prin intermediul internetului.

Motorul cu piston (cu ardere internă) poate fi folosit ca motor CHP, turbine cu gaz, turbine cu abur, și combinații ale acestora.

Motoarele cu ardere internă sunt utilizate pentru a conduce puterea autonomă, sunt adesea folosite ca surse de alimentare de rezervă, sau în localitățile unde nu există nici o sursă de alimentare centralizată. Când dotate cu echipamente de schimb de căldură, sau cazanul recuperator de căldură reziduală sunt convertite în cogenerare, astfel, pentru încălzire și apă caldă, folosind căldura gazelor de eșapament, și în modelele cu eliminare adâncă - chiar și încălzire și răcire și ungere. Lucrul mecanic convertit la aproximativ o treime din energia combustibilului. Partea rămasă este transformată în căldură.

motoare cu combustie internă plus diesel sunt folosite gaze și gazodizelnogo. Originea poate fi echipat cu mai multe carburatoare, care oferă o oportunitate de a lucra pe mai multe tipuri de gaze. Un așa numitul motor diesel de gaz concomitent cu gazul să consume 10% din motorină, într-un mod de urgență este transferat de la gaz la motorină.

Utilizat pe scară largă într-o motoarele de tip turbină cu gaz de putere, în ciuda faptului că acestea sunt inferioare în investiții de capital unitate piston dimensiune în producția de energie electrică și termică (aproximativ 20%).

Principalele componente ale motorului cu turbină cu gaz - generatorul de gaz și turbina de putere sunt găzduite într-o singură carcasă. Gazeificatorul include un turbocompresor si camera de ardere unde se creează un flux de gaz cu temperatură ridicată, care afectează paletelor turbinei de alimentare. Prin utilizarea căldurii de eșapament printr-un schimbător de căldură, apă fierbinte sau abur de căldură de recuperare a cazanului este asigurată o performanță termică.

O mare parte din centrale electrice cu turbine cu gaz de putere joasă și medie creat pe baza de motoare de aeronave și nave, dar există, de asemenea, de instalare inițial dezvoltat ca energie.

La conectarea absorbantul de răcire cu energie termică poate fi folosită pentru aer condiționat (trigenerare).

Un alt factor care acționează în favoarea autonomă CHP este ușurința lor de mediu. Astfel de plante au un nivel redus de emisii dăunătoare (CO și NOx) în atmosferă și se conformează emisiilor. Dacă este necesar, emisiile de NOx pot fi reduse cu motor de reglare de două ori (din cauza o ușoară scădere a eficienței de aproximativ 1-2%), nivelul emisiilor de CO pot fi reduse prin setarea sistemului de evacuare a catalizatorilor de oxidare opționale.

În cele din urmă, utilizarea centralelor de cogenerare este profitabilă punct de vedere economic, deoarece nu este nevoie de construcția rețelelor de alimentare cu linii de cablu de energie electrică și de încălzire, precum și în producția totală a economiilor de energie electrică și termică de până la 40% din fondurile investitorului. Venituri (sau beneficiu) de căldură și energie electrică acoperă toate costurile de instalare de cogenerare. Recuperarea investițiilor de capital pe cogeneratoare mai rapid randamentul banilor cheltuiți pentru conectarea la rețelele de căldură, oferind astfel revenirea rapidă și susținută a investiției.

Eficiența electrică și energetică a costurilor de cogenerare (TPP).

Aplicarea tehnologiilor de producție simultană de energie electrică și termică pentru creșterea eficienței plantelor și de a obține o eficiență de 30-40% în calculul sumei totale de 88%, iar costul energiei electrice generate este mult mai ieftine tarife de ieșire centrală. Utilizarea CHP (CHP) este avantajoasă datorită absenței pierderilor de putere și căldură, precum și nevoia de întreținere constantă de încălzire vechi. În timpul arderii unui metru cub de gaz natural poate fi obținut 3,6 kWh de energie electrică costă 70-80 cop. (Inclusiv costurile de exploatare).

Costul centralelor de cogenerare (TPP).
Ce determină prețul de plante mini-putere?

  • Schimbarea modele de bază pentru cerințele clientului și sarcinile. Selectarea caracteristicilor de performanță va afecta prețul final. Aici sunt câțiva factori:
  • minihi- putere poate fi benzina, motorina, gaz.
  • mini centrale electrice de putere.
  • Executarea mini-putere: breslelor, în izolate fonic, în container. Containerul poate fi, de asemenea, câteva modificări: fără reducere a zgomotului, cu absorbție fonică și de absorbție a sunetului de înaltă zgomot de pași.
  • opțiune care este selectată de atenuare a zgomotului de zgomot de evacuare -30 dB sau -45 dB.
  • Puteți selecta modul de funcționare a stației, și în funcție de alegerea de a folosi diferite unități de control.

SUB Mini CHP

articole similare