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


Когенерирација | Комбинирано произвеждање топлина и енергија

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

Грешки и управување со еднофазно земјско поврзување во дистрибутивни линии на 10кВ
Карактеристики и уреди за детекција на еднофазни земјани врски1. Карактеристики на еднофазни земјани врскиЦентрални алармни сигнали:Звоното за предупредување звони, а индикаторската лампичка со натпис „Земјана врска на [X] кВ шина одделение [Y]“ се вклучува. Во системи со заземјување на неутралната точка преку Петерсенова бобина (бобина за гасење на лак), исто така се вклучува индикаторот „Петерсенова бобина во работа“.Покажувања на волтметарот за надзор на изолацијата:Напрегањето на фазата со д
01/30/2026
Нейтрална точка на земја за трансформаторите во електропроток 110кВ~220кВ
Разпоредбата на начините на земјско поврзување на нултата точка за трансформатори во мрежа од 110кВ до 220кВ треба да ги исполнува барањата за издржливост на изолацијата на нултата точка на трансформаторите и исто така треба да се стреми да се задржи нултото импеданс на подстанциите приближно непроменет, додека се осигурува дека нултото комплексно импеданс на било која точка на кратко поврзување во системот не надминува три пати позитивното комплексно импеданс.За нови и технички обновени проекти
01/29/2026
Зошто подстанциите користат каменни блокови гравел бисери и ситен камен
Зошто подстанциите користат камен, гравел, чакли и дроблени камен?Во подстанциите, опремата како електрични и распределбени трансформатори, преносни линии, волтметри, амперметри и прекинувачи се потребни за земљење. Освен земљењето, сега ќе детално истражиме зошто гравелот и дроблениот камен често се користат во подстанции. Иако изгледаат обични, овие каменки играат критична улога во безопасноста и функционалноста.Во дизајнот на земљење на подстанции - особено кога се користат повеќе методи на з
01/29/2026
HECI GCB за генератори – Бргува SF₆ прекинувач на цепот
1. Дефиниција и функција1.1 Улога прекинувачот на генераторотПрекинувачот на генераторот (GCB) е контролируема точка за одсечување расположена помеѓу генераторот и стапувањето на трансформаторот, служи како интерфејс помеѓу генераторот и мрежата за електрична енергија. Неговите основни функции вклучуваат изолација на повреди од страната на генераторот и овозможување на оперативна контрола во време на синхронизација на генераторот и поврзување со мрежата. Принципот на работа на GCB не е значителн
01/06/2026
Послати инquiriја
+86
Кликнете за да прикачите датотека
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