Определение когенерации (ТЭЦ) - Типы когенерационных электростанций

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





Когенерация или когенерация (комбинированное производство тепла и электроэнергии) - это использование теплового двигателя для одновременной выработки тепла и электроэнергии. Как правило, тепловые электростанции, как и тепловые двигатели, не преобразуют существующую энергию в электрическую. Большинство двигателей тратят половину основной энергии из-за избыточного тепла. Улавливая избыточное тепло, комбинированное производство тепла и электроэнергии использует тепло, которое было бы потрачено впустую на стандартной электростанции, потенциально достигая диапазона общего КПД от 80 до 95%, в отличие от не более 40% для стандартной электростанции . Это означает, что нужно использовать мало топлива для производства равного количества требуемой энергии. Поскольку существует высокая мощность энергоэффективности, ТЭЦ считается основным поставщиком услуг по улучшению погодных условий, поскольку она дает разумные, а также постоянные преимущества в энергоснабжении. В этой статье дается обзор когенерации и ее типов.

Что такое когенерация?

Термин когенерация или когенерация (комбинированное производство тепла и электроэнергии) может быть определен как комбинация двух видов энергии, а именно тепла и энергии, используемых для выработки тока и тепла. Это чрезвычайно эффективный вид преобразования энергии, который может обеспечить экономию основной энергии на 40% по сравнению с отдельным приобретением электроэнергии из национальной сети, а также газовым котлом, предназначенным для отопления на месте. ТЭЦ обычно устанавливаются рядом с конечным потребителем, таким образом, транспортировка, а также потери при распределении будут сокращены, а электричество коробка передач & производительность распространения будет улучшена. Для потребителей электроэнергии, для которых надежность электроснабжения является важным фактором при выборе мощности, имеется много оборудования и газа. Системы когенерации, основанные на газе, предпочтительно подходят как внутренние электростанции.




Когенерационная система

Когенерационная система

Компоненты когенерации

Основные компоненты комбинированной теплоэнергетической системы включают следующее.



  • Prime Mover - это двигатель, используемый для создания генератор запустить.
  • Топливная система
  • Генератор используется для выработки электроэнергии из системы распределения электроэнергии в здание.
  • Система рекуперации тепла используется для сбора полезного тепла от локомотив (двигатель) .
  • Система охлаждения для отвода тепла, которое не может быть улучшено от локомотива.
  • Воздушные системы горения и вентиляции для подачи чистого воздуха и отвода отработанных газов, оставшихся от двигателя,
  • Система управления используется для обеспечения безопасной и эффективной работы
  • Кожух используется для защиты двигателя и машинистов, а также для снижения шума.
Компоненты когенерации

Компоненты когенерации

Типы когенерационных электростанций

В основном типы когенерационных электростанций классифицируются на основе производственного процесса и ряда использования энергии. Таким образом, типами когенерационных систем являются цикл долива и цикл дна.

Типы когенерационных электростанций

Типы когенерационных электростанций

Цикл топпинга

В этом типе электростанции, если подаваемое топливо сначала используется для выработки электроэнергии, затем, в процессе, вырабатывается тепловая энергия. Эта энергия в основном используется для удовлетворения технологического тепла, в противном случае для других источников тепла. Этот тип когенерации является самой популярной, а также широко используемой системой когенерации. Электростанции с предельным циклом в основном подразделяются на четыре типа.

ТЭЦ комбинированного цикла

ТЭЦ с комбинированным циклом в основном состоит из дизельного двигателя, иначе - газовой турбины, которая вырабатывает электроэнергию или механическую мощность, отслеживаемую через систему улучшения тепла, которая полезна для выработки пара, а также приводит в действие паровую турбину.


Паровая турбина ТЭЦ

ТЭЦ с паровой турбиной используется для выработки электроэнергии и технологического пара за счет сжигания угля для генерации пара высокой силы, который впоследствии согласовывается с паровой турбиной для выработки требуемой мощности, а затем отработанный пар используется в качестве технологического пара низкой мощности для нагрева до воды, предназначенной для различных целей.

Двигатель внутреннего сгорания

ТЭЦ с двигателем внутреннего сгорания включает в себя крышку системы охлаждения, в которой вода проходит через систему рекуперации тепла для производства пара, в противном случае - горячей воды для нагрева зазора.

Газовая турбина

В этой газотурбинной ТЭЦ обычная газовая турбина используется для привода генератора для выработки электроэнергии. Выхлоп турбины подается с помощью котла-утилизатора для выработки технологического тепла и пара.

Система нижнего цикла

В ТЭЦ с нижним циклом основное топливо используется для выработки тепловой энергии при высокой температуре. Тепло, выбрасываемое в этом методе, затем используется для выработки электроэнергии с помощью котла-утилизатора и турбогенератора. В наши дни установки этого типа широко используются в производственных процессах, которые требуют тепла при высоких температурах в котлах, а также отказываются от тепла при очень высоких температурах. Хотя они используются в таких отраслях, как цементная, сталелитейная, керамическая, нефтехимическая, газовая и т. Д. Установки с донным циклом встречаются нечасто и неприменимы для установок с циклом доливки.

Потребность в когенерации

Потребность в когенерации включает следующее:

  • Когенерация снижает стоимость производства и увеличивает выпуск.
  • Эффективность установки может быть увеличена.
  • Это помогает сэкономить на использовании воды, а также на ее стоимости.
  • Это используется для уменьшения выбросов в атмосферу определенных материалов, таких как ртуть, диоксид серы, диоксид углерода, в противном случае это может привести к парниковому эффекту.
  • Эти системы недороги по сравнению с обычной электростанцией.

Как выбрать когенерационную систему

При выборе когенерационной системы следует учитывать множество факторов.

  • Согласование электрической нагрузки
  • Согласование тепловой нагрузки
  • Согласование базовой электрической нагрузки
  • Согласование базовой тепловой нагрузки
  • Отношение тепла к мощности
  • Требуемое качество тепловой энергии
  • Контуры нагрузки
  • Существующие виды топлива

Когда следует рассматривать ТЭЦ?

  • Это всегда следует учитывать, когда:
  • Проектирование нового здания
  • Монтаж новой котельной
  • Замена или обновление существующего завода
  • Обзор Электроснабжение
  • Первичное энергетическое топливо
  • Поставщик элемента двигателя механической работы на вал

Таким образом, речь идет о когенерации и ее видах, а также о когенерационные приложения на электростанциях, в основном задействованных в широком спектре секторов, а именно: очистка сточных вод, военная промышленность, промышленность, центры обработки данных, досуг, отели, больницы, тюрьмы, учебные заведения, садоводство, смешанные разработки и т. д. Вот вопрос для вас, где липа расположена когенерационная установка?