Опыт применения поршневых двигателей для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Современные тенденции внедрения когенерационных технологий, комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в системах теплоснабжения. Технологии утилизации тепла, отводимого от системы охлаждения двигателей и тепла отработанных газов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 12,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Опыт применения поршневых двигателей для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

С.В. Кузнецов, редакция "НТ"

Проблемы, возникающие при использовании централизованных энергоисточников (большие финансовые затраты при выполнении технических условий на подключение, высокие тарифы на тепловую и электрическую энергию, невозможность обеспечить требуемую надежность энергоснабжения) приводят к тому, что крупные потребители все больший интерес проявляют к децентрализованным источникам энергообеспечения.

Строительство собственной котельной считается обычным явлением, а вот внедрение когенерационных технологий, т.е. комбинированной выработки тепловой и электрической энергии до сих пор воспринимается как экзотика, хотя такие технологии уже давно применяются в России и за рубежом. когенерационный теплоснабжение двигатель

Одним из объектов на котором внедрены когенерационные технологии является находящийся рядом с поселком Немчиновка Московской области торговый комплекс "Три Кита" (общей площадью около 100 тыс. мІ). Его снабжение необходимыми видами энергии производится специально построенным для этих целей энергоцентром, в котором установлены когерентные модули, представляющие собой автономно действующую блочную теплоэлектростанцию (БТЭС).

Производство электроэнергии в энергоцентре осуществляется генераторами с приводом от четырехтактных газопоршневых двигателей, использующих в качестве топлива природный газ. Тепловая энергия в БТЭС вырабатывается в результате утилизации отводимого от двигателей тепла (из системы охлаждения) и тепла отработанных газов.

В энергоцентре установлены четыре модуля, максимальная мощность каждого из которых составляет: по электрической энергии - 1,5 МВт, по тепловой - 1,03 МВт. Суммарный коэффициент полезного действия этих энергоустановок достигает 82%.

Для погашения пиковых тепловых нагрузок в холодное время года дополнительно используются два водогрейных котла мощностью 3,85 МВт каждый. Подача тепловой энергии от энергоцентра осуществляется по схеме закрытого типа с распределением тепла потребителям через тепловые пункты, расположенные в зданиях торгового комплекса и административно-хозяйственного блока. Как особенность, следует отметить то, что в здании торгового комплекса используется также водяной подогрев полов.

Система теплоснабжения позволяет при плановых или аварийных выводах из работы энергооборудования котельной пос. Немчиновка подключать ее потребителей к общей соединительной теплотрассе, тем самым обеспечивая жителей горячим водоснабжением от энергоцентра.

В летний период вырабатываемая тепловая энергия используется для работы двух холодильных машин абсорбционного типа (производительность по холоду 1,6 МВт), обеспечивающих функционирование систем кондиционирования торгового комплекса. Необходимые температурный и влажностный режимы в торговых, служебных и складских помещениях торгового комплекса круглогодично поддерживаются с использованием централизованной системы автоматического управления и контроля.

Что касается эксплуатации когерентных модулей, то они оснащены эффективной автоматизированной системой управления и контроля, помогающей быстро определять возникающие отклонения. Модули зарекомендовали себя, как достаточно надежное оборудование при условии неукоснительного выполнения всех требований по их использованию и техническому обслуживанию. В процессе эксплуатации отключения были лишь по причине падения давления в подающем газопроводе. Ресурс модулей составляет 60 тыс. ч работы до капитального ремонта.

Основное энергетическое оборудование, установленное в энергоцентре и торговом комплексе изготовлено зарубежными фирмами Австрии (модули и котлы), Германии (генераторы), США (холодильные машины), Италии (вспомогательное оборудование) и др. Однако проектирование, монтажные и пусконаладочные работы выполнены отечественными организациями и предприятиями, что привело к сокращению затрат в несколько раз.

Энергогенерирующее оборудование смонтировано в одном помещении в непосредственной близости от торгового комплекса, что позволило свести к минимуму протяженность соединительных коммуникаций, а следовательно снизить потери энергии при транспортировке и распределении. При этом внедрение когенерационных технологий обеспечило полную энергонезависимость торгового центра от поставок энергии извне, что и являлось основной целью строительства энергоцентра.

Экономические расчеты, выполненные по результатам двухгодичной работы с учетом всех эксплуатационных расходов и режимов использования оборудования, показали, что средняя себестоимость производства энергоцентром электрической и тепловой энергии в 6 раз меньше, чем действующие тарифы на эти виды энергии.

По предварительным оценкам расчетный срок окупаемости затрат на создание таких объектов, как энергоцентр, использующих когерентные модули, составляет 4,5 года. Использование же отечественного оборудования позволит снизить капитальные затраты, что в свою очередь приведет к уменьшению сроков окупаемости. Это позволяет сделать вывод об инвестиционной привлекательности строительства БТЭС и перспективности развития в России данного направления малой энергетики.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Потребление тепловой и электрической энергии. Характер изменения потребления энергии. Теплосодержание материальных потоков. Расход теплоты на отопление и на вентиляцию. Потери теплоты с дымовыми газам. Тепловой эквивалент электрической энергии.

    реферат [104,8 K], добавлен 22.09.2010

  • Производство электрической и тепловой энергии. Гидравлические электрические станции. Использование альтернативных источников энергии. Распределение электрических нагрузок между электростанциями. Передача и потребление электрической и тепловой энергии.

    учебное пособие [2,2 M], добавлен 19.04.2012

  • Принцип работы и классификация атомных электростанций по различным признакам. Объемы выработки электроэнергии на российских АЭС. Оценка выработки электрической и тепловой энергии на примере Билибинской атомной станции как одной из крупнейших в России АЭС.

    контрольная работа [734,2 K], добавлен 22.01.2015

  • Производственная программа станции. Построение суточных графиков тепловой и электрической нагрузки. Расчёт выработки электроэнергии, отпуск тепла в суточном разрезе, по сезонам. Показатели турбинного цеха, баланс тепла. Фонд оплаты труда персонала.

    курсовая работа [484,7 K], добавлен 06.05.2014

  • Роль электроэнергии в производственных процессах на современном этапе, метод ее производства. Общая схема электроэнергетики. Особенности главных типов электростанций: атомной, тепловой, гидро- и ветрогенераторы. Преимущества электрической энергии.

    презентация [316,3 K], добавлен 22.12.2011

  • Расчет электрической и тепловой нагрузки потребителей района. Выбор водогрейных котлов низкого и высокого давления. Калькуляция себестоимости энергии. Капитальные вложения в ТЭЦ. Расчет расхода электроэнергии на собственные нужды по отпуску тепла.

    курсовая работа [562,6 K], добавлен 17.02.2013

  • Расчет потребности в тепловой и электрической энергии предприятия (цеха) на технологический процесс, определение расходов пара, условного и натурального топлива. Выявление экономии энергетических затрат при использовании вторичных тепловых энергоресурсов.

    контрольная работа [294,7 K], добавлен 01.04.2011

  • Основы энергосбережения, энергетические ресурсы, выработка, преобразование, передача и использование различных видов энергии. Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии. Структура производства и потребления электрической энергии.

    реферат [27,7 K], добавлен 16.09.2010

  • Преобразование тепловой энергии в механическую турбинными и поршневыми двигателями. Кривошипный механизм поршневых двигателей внутреннего сгорания. Схема газотурбинной установки. Расчет цикла с регенерацией теплоты и параметров необратимого цикла.

    курсовая работа [201,3 K], добавлен 20.11.2012

  • Расчет расхода тепла на отопление, вентиляцию, горячее водопотребление. Графики часового и годового потребления тепла по периодам и месяцам. Схема теплового узла и присоединения теплопотребителей к теплосети. Тепловой и гидравлический расчет трубопровода.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 25.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.