• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Когенерирација | Комбинирано произвеждање топлина и енергија

Master Electrician
Master Electrician
Поле: Основни електрични
0
China

WechatIMG1749.jpeg

Когенерирацијата се нарекува и комбинирано грејање и производство на енергија или комбинирано грејање и производство на енергија. Како што ја наведуваме, когенерирацијата работи според концептот за производство на две различни форми на енергија со користење на една единствена извор на гориво. Од овие две форми, едната мора да биде топлинска или термална енергија, а другата е електрична или механична енергија.

Когенерирацијата е најоптималниот, надежен, чист и ефикасен начин за употреба на гориво. Горивото може да биде природен гас, масло, дизел, пропан, дрво, басаге, јагле итн. Работи според многу едноставен принцип, односно горивото се користи за да се произведе електричество, а ова електричество произведува топлина, која се користи за варење на вода за производство на пар, за грејање на простории и до за хлаѓање на згради.

Во конвенционалната електропроизводна станција, горивото се сожига во котло, кој наред произведува пар под висок притисок. Овој пар под висок притисок се користи за да се задвижи турбина, која наред е поврзана со алтернатор и затоа задвижува алтернатор за да се произведе електрична енергија.

Издуванскиот пар потоа се испраќа до кондензаторот, каде што се охладува и се претвора во вода и затоа се враќа назад во котло за производство на повеќе електрична енергија. Ефективноста на оваа конвенционална електропроизводна станција е само 35%. Во когенерација парот под ниски притисок што доаѓа од турбината не се кондензира за да се формира вода, туку се користи за грејање или хлаѓање во згради и фабрики, бидејќи овој пар под ниски притисок од турбината има висока термална енергија.

Когенерационата станција има висока ефективност околу 80 – 90%. Во Индија, потенцијалот за производство на енергија од когенерационата станција е повеќе од 20.000 MW. Првата комерцијална когенерационата станција беше изградена и дизајнирана од Томас Едисон во Њујорк во година 1882.
WechatIMG1750.png

Како што е прикажано на дијаграмот погоре, во традиционалната електропроизводна станција, кога му даваме гориво како влез, добиваме електрична енергија и губитоци како излез, но во случај на когенерирација, со гориво како влез, излезот е електрична енергија, топлина или термална енергија и губитоци.

WechatIMG1751.png

Во конвенционалната електропроизводна станција, со 100% енергиски влез, само 45% од енергијата се користи, а останатите 55% се губат, но со когенерирација, целокупната енергија што се користи е 80%, а губитоците се само 20%. Тоа значи дека со когенерирација, употребата на гориво е подобра оптимизирана и економична.

Потреба за Когенерирација

  • Когенерирацијата помага да се подобри ефективноста на станцијата.

  • Когенерирацијата намалува воздухот на емисиите на частици, оксиди на азот, диоксид на сулфур, ртуть и диоксид на углерод, кои во спротивно би довели до ефектот на стаклената стапка.

  • Таа намалува цената на производството и го подобрува производителноста.

  • Системот за когенерирација помогнува да се спести употребата на вода и трошоците за вода.

  • Системот за когенерирација е подолу економски посебно во споредба со конвенционалната електропроизводна станција.

Типови на Станции за Когенерирација

Во типичен систем за комбинирано грејање и производство на енергија, има парна или гасна турбина која го прими парот и задвижува алтернатор. Во станцијата за когенерирација е инсталиран и заменник на отпадната топлина, кој го восстановува излишокот на топлина или гасот од електрогенераторот за да го произведе пар или топла вода.
Основно постојат два типа на станции за когенерирација, како што се:

  • Станција за когенерирација со циклус на верхување

  • Станција за когенерирација со циклус на долување

Станција за Когенерирација со Циклус на Верхување

Во овој тип на станција за комбинирано грејање и производство на енергија, прво се генерира електричество, а потоа се користи отпадниот или издувниот пар за грејање на вода или згради. Постојат основно четири типа на циклуси на верхување.

  1. Станција за когенерирација со комбинирани циклуси на верхување- Во овој тип на станција, прво се сожига горивото во парен котло. Парот што се произведува во котлото се користи за да се задвижи турбина, а тој наред задвижува синхронен генератор, кој произведува електрична енергија. Издувниот пар од оваа турбина може да се користи за да се достави корисна топлина, или може да се испрати до систем за востановање на топлината за да се произведе пар, кој може да се користи за да се задвижи вторична парна турбина.

  2. Станција за когенерирација со циклус на верхување со парна турбина- Во овој тип, горивото се сожига за да се произведе пар, кој генерира енергија. Издувниот пар потоа се користи како пар под ниски притисок за грејање на вода за различни цели.

  3. Станција за когенерирација со циклус на верхување со водна турбина- Во овој тип на станција за когенерирација, се преведува џакета на охладувачка вода низ систем за востановање на топлината за да се произведе пар или топла вода за грејање на простории.

  4. Станција за когенерирација со циклус на верхување со гасна турбина- Во овој тип на станција, се користи турбина со природен гас за да се задвижи синхронен генератор за производство на електричество. Издувниот гас се испраќа до котло за востановање на топлината, каде што се користи за да се претвори водата во пар, или за да се произведе корисна топлина за грејање.

Станција за Когенерирација со Циклус на Долување

Како што неговото име указува, циклусот на долување е точно противоположен на циклусот на верхување. Во овој тип на станција за когенерирација, излишната топлина од производствениот процес се користи за да се произведе пар, а овој пар се користи за генерирање на електрична енергија. Во овој тип на циклус, не е потребно дополнително гориво за производство на електричество, бидејќи горивото веќе е сожигнато во производствениот процес.

Конфигурација на Станција за Когенерирација

  • Станција за комбинирано грејање и производство на енергија со гасна турбина, која користи отпадната топлина во димот што излегува од гасната турбина.

  • Станција за комбинирано грејање и производство на енергија со парна турбина, која користи системот за грејање како кондензатор на пар за парната турбина.

  • Горивни клетки со топли издувни гасови, многу соодветни за грејање.

  • Станција за комбинирано грејање и производство на енергија прилагодена за Комбинирано Грејање и Производство на Енергија.

Заявление: Поштете оригиналниот, добри статии се вредни за споделување, ако постои нарушение на авторските права се јавете за избришување.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Толеранција на грешката на тоталната хармоничка деформација (THD): Комплексна анализа базирана на сценарија за применување, точноста на опремата и индустријските стандардиПрифатливата опсег на грешки за Тоталната хармоничка деформација (THD) мора да се оцени според специфични контексти на применување, точноста на мерната опрема и применивите индустријски стандарди. Пониже е детална анализа на критичните показатели на перформансите во системите за енергија, индустријската опрема и општите мерни п
Edwiin
11/03/2025
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Коланите главни единици (RMU) се користат во вторичното распределение на електрична енергија, директно поврзани со крајните корисници како што се становитски комплекси, градежни локации, трговски згради, патишта итн.Во становитска подстанција, RMU воведува напон од средно напон од 12 кV, кој потоа се намалува до низко напон од 380 V преку трансформатори. Низковолтовата свиџевска опрема дистрибуира електрична енергија до различни кориснички јединици. За дистрибутивен трансформатор од 1250 kVA во
James
11/03/2025
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Во електротехниката, стабилноста и надеждноста на системите за енергија се од најголема важност. Со напредокот на технологијата за електроника за енергија, широко користењето на нелинеарни оптервувачи доведе до все повеќе сериозен проблем со хармоничката деструкција во системите за енергија.Дефиниција на THDТоталната хармоничка деструкција (THD) е дефинирана како однос на квадратна средина (RMS) вредноста на сите хармонички компоненти споредно со RMS вредноста на основната компонента во периодич
Encyclopedia
11/01/2025
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Отфрлување на натпревар за абсорбирање на енергија: Клучна технологија за контрола на системот за електрична енергијаОтфрлувањето на натпревар за абсорбирање на енергија е технологија за операција и контрола на системот за електрична енергија, главно користена за справување со излишок на електрична енергија поради флукуации на натпревар, грешки во изворите на енергија или други пречки во мрежата. Неговата имплементација вклучува следните клучни чекори:1. Детекција и прогнозирањеПрво, се врши реа
Echo
10/30/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис