instalație de energie termică din clasa de mijloc (1 mW)

  • instalații industriale, municipale și comunale
  • Companii
  • depozite frigorifice
  • birouri
  • telecentre
  • Supermarket-urile și lanțuri de retail
  • facilităţi sportive
  • Obiectele din regiunile ecologic curate
  • Obiectele care au fost șterse din infrastructura rețelelor de gaze și de energie electrică
  • Obiectele care nu pot primi sursa de energie, în legătură cu condițiile de restricție și limite privind cantitatea de gaz și de energie în câmpul de date
  • Obiecte ascunse acasă
  • obiecte autonome, clădiri și structuri cu mare putere și inegală autonomă

Plant bazate pe celule de combustie (pile de combustie) pentru a topi carbonat de tehnologie (RKTYA).

Până în prezent, plante pe baza (RKTYA) au fost identificate si demonstrate functionalitate si performanta avantaje robuste a unui sistem puternic integrat aplicații staționare în intervalul de până la 350 kW de energie electrică

Aceasta este o setare inovatoare de economisire a energiei pentru aplicații în domeniul instalațiilor fixe descentralizate. Este adaptat pentru co-producție de căldură și electricitate, și în combinație cu dispozitive de răcire adaptate de tip absorbție - pentru cogenerare sau trigenerare de electricitate, căldură și frig.

Aparatul este format din următoarele componente:

  1. preparare Nod debitului de gaz invers: aici gaz pregătit pentru pile de combustie. El desulfurizer, încălzit și umidificat
  2. Celula de combustibil unitate principală: include o stivă de celule de combustibil, în camera de amestec pentru aer proaspăt, gaz anod și catod șemineuri de aerisire pentru emisie cu catod, două ventilator de recirculare și radiatorul, care aduce sistemul până la temperatura de funcționare
  3. Modulul de control și invertor: are funcții de management de sistem, și un curent direct din celula de combustibil este transformată în curent alternativ

instalație de energie termică din clasa de mijloc (1 mW)

energie termică. generate de instalație este furnizat sub formă de aer cald sărăcit cu temperaturi de la 400 de la 450 ° C,

Se încălzește în intervalul de 180 până la 200 kW, considerând slab de aer de răcire la 80 ° C

instalație de energie termică din clasa de mijloc (1 mW)

Aceasta permite o largă aplicare în domeniul centralelor termice, în special în producția de abur de proces, căldura de proces în scopuri industriale.

Majoritatea domeniu preferat de unități de aplicare pe baza de pile de combustie (RKTYA) - este producerea combinată de energie electrică și termică sau trigenerare (electricitate, căldură, frig).

Instalația poate fi acționată cu ajutorul unui număr semnificativ de combustibili gazoși sau gazeificate care sunt caracterizate prin emisii reduse de substanțe poluante, precum și eficiența electrică și termică ridicată. raportul / energie termică poate fi reglată într-un interval larg.

Multe instalații de acest tip, care se bazează pe alimentare cu gaze naturale, au fost instalate în diferite părți ale lumii și încă operat cu succes. Toate aceste setări sunt implementate ca centralele termice, patru dintre ele ca producție de cogenerare și eliberarea de căldură a căldurii.

În virtutea principiului muncii electrochimice și instalarea de celule de combustibil carbonat poate fi operat pe următorii combustibili:

  • Toate gazele de hidrocarburi
  • Gazele rezultate din procesele de fermentație anaerobă de toate tipurile (biogaze agricole și industriale, gaz de canalizare, biogaz, depozitele de deșeuri)
  • Gaz care conține metan și / sau etan, care sunt formate dintr-un număr semnificativ de procese de producție, cum ar fi gazele „deșeuri de siguranță“
  • Alte tipuri de gaze, care sunt în mod normal „diluate“, un număr mare de gaze inerte, cum ar fi gazele formate în timpul producerii oțelului, gazele de rafinărie și a arborelui. Chiar și „dilua“ gaze va fi transformată în energie electrică cu o eficiență ridicată în intervalul 45-50% (pe baza LHV - STC), deoarece nu necesită nici o conversie separată a gazului de proces riformnoy datorită faptului că acest proces are loc în interiorul carburantului element
  • Gazele de sinteză, care sunt caracterizate ca un amestec de monoxid de carbon și hidrogen, sunt, de asemenea, transformată în energie electrică la un randament de 40-42% convențională (LHV)
instalație de energie termică din clasa de mijloc (1 mW)

La fel ca și utilizarea hidrocarburilor gazoase, prezența particulelor inerte nu afectează randamentul electric. componente inerte într-o cantitate de aproximativ 30% din volum este utilizat pentru răcirea celulei de combustibil, reducând astfel nevoia de putere parazitare și creșterea eficienței energetice globale a instalației. Aceste caracteristici furnizează o recomandare pozitivă pentru utilizarea combustibilului secundar, care este de combustibil și reducerea surselor descentralizate, în special din biomasă și deșeuri, aceste gaze ca rezultat al fermentării anaerobe și substanță carbonatate din lemn, hârtie, deșeuri etc. Acest lucru economisește un număr considerabil de energie primară, oferind un nivel ridicat de economisire a energiei, și reciclează gazele cu efect de seră.

Vysokoeksergivnoe termic la o temperatură de 400-450 ° C, dă posibilitatea de a folosi o cantitate considerabilă de centrale termice. Generarea de abur de proces, de căldură de proces în scopuri industriale, de reciclare de saturație - faptul că domeniul de aplicare al prezentei timp.

Aplicația cea mai interesantă este instalarea unei combinații cu un răcitor de absorbție ridicată sau mai rece, cu injecție de abur. Procedeul de aplicare a temperaturilor ridicate furnizează o putere mai mare în comparație cu răcitoare termice existente in prezent.

Randamentul la capacitatea de răcire este semnificativ mai mare decât cea a căldurii de intrare și suprapunerea cererii de căldură și frig pe tot parcursul anului asigura funcționarea continuă anuală la sarcină maximă, ceea ce reduce perioada de amortizare.

Combinarea sistemelor de gazeificare biomasă sau deșeuri cu instalarea, precum și răcitorul de lichid de absorbție adaptat forma blocul de bază pentru un sistem integrat de economisire a energiei de alimentare cu energie, care îndeplinește cerințele diferitelor sectoare ale industriei și comerțului, utilizarea municipale, utilități, și, eventual, sectorul privat.

obiecte tipice sunt cea mai bună utilizare a instalației:

instalație de energie termică din clasa de mijloc (1 mW)
  • unități de producție
  • depozite frigorifice
  • clădiri de birouri
  • centre de calculator și de telecomunicații
  • supermarket-uri
  • facilităţi sportive
  • cazare și alte.

Ideea inovatoare a utilizării descentralizate a surselor distribuite de energie disponibile pentru producerea diferitelor forme de energie consumate pot avea mai multe efecte pozitive asupra situației economice și de mediu din cauza:

  • reducerea pierderilor în transmisie a puterii
  • economisirea energiei
  • reduce necesarul de infrastructură
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluanților
  • reducerea dependenței de importul de energie primară surse
  • un impact pozitiv asupra balanței comerciale
  • creșterea ocupării forței de muncă în economie și agricultură, precum și oferirea de oportunități pentru întreprinderile mici și mijlocii

Toate proiectele sunt puse în aplicare de către centralele termice europene, unele includ producerea de abur saturat. Patru stații sunt echipate cu dispozitive de răcire absorbante și pentru întreținerea sistemelor de climatizare ( „trigenerare“). Aceste plante prezintă o eficiență totală excelentă pentru electricitate, căldură și frig, în intervalul de la 70% până la 90%, în funcție de tipul de instalație, ceea ce indică un nivel ridicat de economisire a energiei atins.

Producția rezultată energie din instalația:

  • DC curent în domeniul telecomunicațiilor și tehnologiilor informaționale
  • AC la rețelele electrice sau rețele independente
  • Utilizați ca sursă de alimentare neîntreruptibilă
  • De înaltă energie
  • Căldura rezultată din funcționarea instalației este furnizată sub formă de aer slabă, cu o temperatură de aproximativ 400 ° C Această căldură are o valoare vysokoeksergivnoe pentru procesele industriale de producție, precum și procesele de sterilizare în spitale, industria alimentară și producția agricolă în sere. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat în instalațiile în cascadă produce abur pentru turbine cu abur de generare a energiei electrice, folosind o procese de temperatură medie, precum și în secțiunile de apă și încălzire spații de temperatură joasă
  • Un alt exemplu important este utilizarea căldurii pentru generarea sistemelor de climatizare frigorifice și depozite frigorifice folosind tip absorbție sisteme, frigiderele de absorbție sau instalații de răcire de răcire cu injecție de abur. Ca urmare a instalării poate atinge două niveluri dorite de temperatură, 2-4 ° C pentru sistemele de apă rece de climatizare sau -20 ° C sau sub pentru depozitare în congelare
  • Un avantaj semnificativ al utilizării căldurii pentru producerea rece ( „trigenerare“) este cantitatea de energie necesară suprapunere pe tot parcursul anului: vara au nevoie de mai multa energie de răcire în timpul iernii - mai multa caldura. Acest lucru conduce la funcționarea sistemului, cu o capacitate termică completă pe tot parcursul anului, și în timp ce nu există nici o generație de energie inutil. Acest lucru reduce perioada de recuperare a acestor echipamente și asigură un nivel ridicat de economisire a energiei

instalație de energie termică din clasa de mijloc (1 mW)

  1. După convertor de putere la 400 V și 50 Hz. în stare de repaus depinde de aplicație.
  2. Valoarea calorică realizabilă cu condiția ca schimbătorul de căldură este utilizat pentru a produce apă caldă la o temperatură finală de 90 ° C și temperatura de retur a apei de 70 ° C
  3. Valoarea calorică realizabilă depinde de compoziția gazului biologic sau biogaz. Toleranța: 60% metan, 40% dioxid de carbon.
  4. Temperatura de evacuare a aerului depinde de compoziția parametrilor de combustibil și funcționare
  5. Dimensiunile sunt valabile pentru două componente legate de instalație de alimentare cu combustibil +
  6. Dimensiunile sunt valabile pentru trei componente aferente ale instalației de alimentare cu combustibil + + filtru de gaz fierbinte (necesar pentru utilizarea biogazului și biogaz)

Instalarea pe celule combustibil solid oxid (pile de combustie) (TOTYA).

instalație de energie termică din clasa de mijloc (1 mW)

Timp de mai multe decenii, experții au fost de acord ca celulele de combustibil solid de oxid au cel mai mare potențial între orice tehnologie de celule de combustibil. Diferind materiale ceramice necostisitoare și eficiență electrică extrem de mare. pile de combustie cu oxid solid inovatoare pot asigura performanțe economice bune, fără a depinde de producția combinată de energie electrică și termică. Dar, până în prezent, au existat probleme tehnice semnificative care împiedică comercializarea acestei noi tehnologii promitatoare. pile de combustie cu oxid solid funcționează la temperaturi extrem de ridicate (de obicei peste 800 ° C). Așa că au o eficiență electrică extrem de ridicată și flexibilitate pentru combustibil, ceea ce contribuie la obținerea cele mai bune performanțe economice.

instalație de energie termică din clasa de mijloc (1 mW)

Datorită progreselor în domeniul științei materialelor și executarea inovatoare. Tehnologia de celule de combustibil solid de oxid este acum o soluție rentabilă pentru obținerea de energie electrică.

Fiecare celulă de combustibil este capabil să producă aproximativ 25 de wați, ceea ce este suficient pentru a alimenta un bec. Pentru mai multe elemente de putere sunt stivuite împreună cu conectarea plăci de metal, formând un ansamblu de pile de combustie. Fiecare element este un pătrat plat ceramic format solid din „pulbere“ nisipului ordinare. Mai multe ansambluri, mărimea care este aproximativ egală cu pâine combinată de pâine, suficient pentru a alimenta casa medie. Adunarea sa alăturat în modulele de 25 kw, iar ei, la rândul lor, deja în modulele de 100 kw, care poate fi setat la diferite centrale electrice.

instalație de energie termică din clasa de mijloc (1 mW)

Un astfel de modul este capabil să asigure un consum mediu de energie pentru 100 de case particulare secundare sau un birou clădire o zonă mică de 3 mp.

Dacă este necesar, modulele pot fi combinate în blocuri și pentru a asigura o putere de ieșire din instalație 1 MW sau mai mult.

În plus față de înaltă performanță a acestui design modular permite:

instalație de energie termică din clasa de mijloc (1 mW)
  • implementare ușoară și rapidă
  • rezervă internă poate continua să lucreze în caz de eșec al elementelor individuale
  • disponibilitate ridicată (o unitate de energie poate fi întreținut, în timp ce toți ceilalți continuă să funcționeze)
  • mobilitate

Combustibilul pentru centrale termice pe bază de pile de combustie (TOTYA) este gazul natural.

În comparație cu tipurile existente de centrale termice și centralele termice pe bază de cărbune pe bază de pile de combustie (TOTYA) a stabilit următoarele avantaje esențiale:

instalație de energie termică din clasa de mijloc (1 mW)
  • Acesta emite 35-40% mai puțin dioxid de carbon decât un gaz convențional centrale termice (în calcul per kilowatt-oră de energie produsă), sau 67% mai puțin decât stația de cărbune.
  • Acestea sunt proiectate să funcționeze în mod continuu timp de mai mulți ani.
  • Emisiile de substanțe toxice (monoxid de carbon, oxizi de azot, și așa mai departe), este foarte mică într-o instalație nouă. Plus - nici o pierdere privind transferul de energie în rețele industriale, care oferă un nivel ridicat de eficiență energetică.
  • Unitatea funcționează în paralel cu o sursă externă de putere, astfel încât nu impune consumatorului să aleagă între una și cealaltă sursă, adăugarea de postul de televiziune „personal“ merge automat. Instalarea Instalarea durează câteva ore.
  • Dispozitivul asigură o eficiență electrică ridicată. Acest lucru înseamnă că consumă mai puțin combustibil și produce mai puțin CO2 în comparație cu tehnologiile concurente. De îndată ce uzura în timp, infrastructura de rețea și costul tot mai mare de combustibil a determinat o creștere rapidă a prețurilor la energie, beneficiile economice din utilizarea instalațiilor continuă să crească.
    instalație de energie termică din clasa de mijloc (1 mW)
  • Instalația a fost proiectată în conformitate cu cerințele standardelor de laborator pentru siguranță și beneficiază de garanție globală.
  • Unitatea are o conexiune activă cu centrele control al rețelei, cu posibilitatea de a la distanță, prin intermediul internetului, de urmărire starea instalației, și să facă ajustări în activitatea sa. Pentru majoritatea consumatorilor, un site închis, unde se poate vedea toate setările curente și statisticile ale unității. În cazul în care sistemul are nevoie de întreținere corectivă, vor fi furnizate soluția înainte de consumator devine conștient de această problemă.

articole similare