открыть
Мини-установка, которая утилизируя бытовой мусор, выдаст Вам
Бесплатно 4 вида энергии:
Газ,Электричество,Тепло,Холод


Справка

КОГЕНЕРАЦИЯ - технология, при которой одновременно вырабатывается электрическая и тепловая энергия внутри одного устройства, называемого когенераторной установкой (КУ).
По расчетам, средняя стоимость кВтч совокупной (электрической и тепловой) энергии составляет ~0,10 рубля. Наибольший эффект применения когенерации достигается при работе параллельно с внешней электрической сетью.
В состав КУ входят:

       1. Первичный двигатель (газотурбинный, газо- поршневой или дизельный двигатель).
       2. Блоки утилизации тепла.
       3. Генератор.
       4. Автоматическая система управления КУ.

Системы когенерации дают возможность более эффективно использовать энергоресурсы. Топливная эффективность систем когенерации может достигать 90%. Кроме того, позволяя уменьшить потребление топлива, системы когенерации ослабляют нагрузку на окружающую среду. Меньшее количество топлива, участвующее в процессе преобразования энергии, означает снижение вредных выбросов в атмосферу. Системы когенерации дают также прямой экономический эффект, т.к. их энергия стоит дешевле, чем та, что окупается в энергосистемах.



Тригенерация - технология, где одновременно получают три вида энергии (электроэнергия, тепловая энергия, холод).



Экономическая эффективность применения системы тригенерации.


Тригенерация дает возможность эффективно использовать в летний период утилизируемое тепло. Это качество особенно важно для многих промышленных предприятий и учреждений, где летняя потребность в отоплении помещений и нагреве воды может быть незначительной.
Применение в когенерационных системах абсорбционных устройств, позволяющих преобразовывать тепловую энергию в холод, позволяет эффективно использовать КУ и значительно повысить экономическую эффективность всей системы.
Преимущества вышеуказанных технологий становятся очевидными при строительстве новых объектов. В случае локальной генерации энергии, отпадает необходимость в строительстве линий электропередач, трансформаторных подстанций, прокладке кабельных и тепловых сетей.

Область применения когенерационных технологий.

Настоящие технологии возможно эффективно применять в таких секторах экономики как строительстве, жилищно-коммунальном секторе, нефтяных и газовых месторождениях, промышленных предприятиях, отдалённых посёлках, муниципальных объектах, сельском хозяйстве.

Применение когенерационных технологий при реконструкции и строительстве котельных.
Применение газо-поршневым установок (ГПУ):

Особенностью КУ на базе газо-поршневых установок является возможность эффективного использования установок относительно малой мощности, что позволяет их использовать для котельных малой и средней производительности.

Такие системы позволяют:
• Довести долю использования внутренней энергии природного газа на выработку тепла и электроэнергии до 89%;
• Устранить потери при передачи электро– и теплоэнергии (~15% электроэнергии и ~40% тепловой энергии);
• Повысить надёжность и обеспечить бесперебойность в энергоснабжении объекта;
• Существенно снизить себестоимость вырабатываемой энергии;

      Таким образом, когенерация удовлетворяет потребности объекта в электроэнергии и низкопотенциальном тепле. Главное преимущество перед обычными системами состоит в том, что преобразование энергии здесь происходит с большей эффективностью, чем достигается существенное сокращение расходов на производство единицы энергии.

Состав установки

Мини-ТЭЦ состоит из двигателя и электрогенератора (мощностью от 10 до 1000 КВт), смонтированных на общей раме, теплообменников для утилизации тепла системы охлаждения и отходящих газов, а также средств автоматики и контроля, системы подачи, хранения топлива. Также может применяться:

  • Схема тригенерации (прямого преобразования тепла в холод), что в 2 раз снижает стоимость единицы холодильной мощности и потребности в электричестве для кондиционеров и других технологических установок получения холода.
  • Схема утилизации твердых отходов (в т.ч. резины, отходов ПЭТ, мусора).
  • Схема утилизации жидких отходов (сбраживание в метантенках)
  • Схема сглаживания потребления тепла и хранение избыточного тепла в тепловых накопителях.

Технические характеристики основного элемента энергоблока