Технологии за комбинирано производство на електричество и топлина Next page

 

Съдържание

1

 

Увод

2

 

За мен ли е?

3

 

Колко струва?

4

 

Какви са ползите?

5

 

Упътване стъпка по стъпка

6

 

Добри примери

7

 

Къде мога да намеря повече?

Увод

Всеки процес за генерация на електричество, който използва гориво като основен енергиен ресурс, генерира значително количество топлина. В стандартните термални електроцентрали тази топлина се излъчва в атмосферата, водейки до сравнително ниска енергийна ефективност.

Технологиите за комбинирано производство на електричество и топлина, наречени също когенерация, използват тази отпадъчна топлина за термални енергийни нужди на мястото, увеличавайки цялостната ефиктивност.

 

pic001.jpg

Обикновено фабрики, търговски и бизнес сгради купуват електричество от компания за снабдяване с електричество и посрещат отоплителните си нужди, чрез изгаряне на гориво. Комбинираните технологии позволяват едновременно производство на електричество и термална енергия във една самостоятелна система, при това увеличавайки цялостната ефективност.

Фигура1: Предимство на  система за  комбинирани топлина и електричество в сравнение със система за отделно производство на топлина и електричество.

Термина Тригенерация се използва понякога за производство на електричество, термална енергия и енергия  за охлаждане.

 

Има няколко вида   технологии за  комбинирано производство на електричество и топлина

Най-разпространената  класификация е направена според използваната основна движеща сила:

  • Газова турбина- комбинирана система за електричество и топлоенергия (КСЕТ)
  • Парна турбина-КСЕТ
  • Вътрешно горене-КСЕТ

Възможно е също да се комбинират и първите две технологии, в комбинирана циклична енергийна централа. Тази технология използва изходящите  газове от газовата турбина, за да захрани бойлера на парната турбина.

Други по необичайни технологии за комбинирани топлина и електричество са микротурбините и горивните клетки. Микротурбините са малки по размер газови турбини (30-350 kW) използващи се за  по-ниски температурни приложения. Поради високите им разходи и сравнително малка механична ефективност, вместо тях  се използват двигатели със вътрешно горене за повечето приложения. Горивните клетки са навлизаща технология, имаща висока ефективност, ниски емисии  и ниско ниво на  шум-за съжаление цените им  са все още твърде високи.

Как може да оползотворите произведената електрическа енергия?

Как може да оползотворите произведената термална енергия?