Проекты использования генераторного газа в коммунальной теплоэнергетике к.т.н. Пьяных К.Е. Институт газа НАН Украины.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Установка газификации углеводородсодержащих отходов.
Advertisements

Некоторые задачи технико- экономического анализа и оптимизации систем теплоснабжения. к.т.н., ведущий научный сотрудник Никитин Е.Е.
Некоммерческое партнерство «ВТИ» Существующая ситуация Электроснабжение малых и средних городов осуществляется от ЕЭС РФ (зачастую от удаленных.
1. Классификация тепловых станций. 2. Устройство тепловых станций. 3. Принцип работы тепловых станций. 4. Перспективные направления в развитии тепловых.
В мини - ТЭЦ используются электросиловые агрегаты - двигатели внутреннего сгорания : Мини - ТЭЦ подразделяют на : микротурбинные газопоршневые газотурбинные.
РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ МИНИ-ТЭЦ НА БАЗЕ ГАЗОПОРШНЕВЫХ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ И ГАЗОГЕНЕРАТОРА, РАБОТАЮЩЕГО НА МЕСТНЫХ УГЛЯХ 1.
ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ ИЗ ПОДСТИЛОЧНОГО ПОМЕТА ПТИЦЕФАБРИК: ОПЫТ, ВОЗМОЖНОСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА Генеральный директор, к.т.н. Гарзанов А.Л.
«Основы энергоэффективности» (8 класс) Тепловые станции, их классификация, устройство и принцип работы.
Газоохлаждаемый реактор с высоким коэффициентом полезного действия Котов В. М., Зеленский Д.И. (1) ИАЭ НЯЦ РК, г. Курчатов, ВКО Республика Казахстан. (2)
Проект « Создание комплексных теплоэнергетических систем с применением тепловых насосов общей мощностью 39,5 МВт, которые утилизируют низкопотенциальное.
Особенности работы ПГУ Москва, ОАО «Э.ОН Россия»
Содержание Определение Внешний вид Строение Принцип действия Характеристики Использование Достоинства Недостатки Об авторе.
1 тел.: +7(905) ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОГО ПИРОЛИЗА БИОМАССЫ Казанский государственный технологический университет к.т.н.,
Проект: «Восточный поток» - национальная альтернатива газовой зависимости ООО «Гольфстрим групп» г.Харьков.
Использование местных сырьевых ресурсов в сельскохозяйственном производстве ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Комплекс получения энергии из отходов древесины для нужд.
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «Перевод на газовое топливо котлов центральной котельной.II этап» В ид инвестиций: Снижение издержек (неотделимые улучшения)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ КАК ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Безопасная эксплуатация тто. Оборудование серии ДЕ состоит из 2-х барабанов (верхнего и нижнего), трубной системы, дополнительных составляющих. В качестве.
Ветроэнергетика в автономных энергосистемах РАО «ЕЭС России» НПЦ Малой Энергетики Российская программа развития ВИЭ - семинар по ветроэнергетике.
Специализируется на разработке технологий экономии топливных ресурсов автоматизации процессов горения газа. Осуществляет проектирование и сдачу «под ключ»
Транксрипт:

Проекты использования генераторного газа в коммунальной теплоэнергетике к.т.н. Пьяных К.Е. Институт газа НАН Украины

Баланс природного газа в Украине за 2009 год (млрд.м 3 ) Всего51,893 Производственно-технологические расходы и нужды 5,443 Фонды облгосадминистрации28,964 - в.т.ч. население и бюджет17,757 - теплокоммунэнерго10,109 - объемы разбалансировки0,097 - ПТП газораспределительных предприятий1,001 Промышленность18,487 - в.т.ч. металлургия5,239 - энергетический комплекс4,999

Теплообменник с оребренными трубами для утилизации теплоты уходящих газов Внешний вид и конструктивное исполнение

Прямое сжиганиеИспользование после предварительной газификации Достоинства относительная простота оборудования для подачи топлива; сравнительно более высокий КПД преобразования энергии (при использовании современных технологий). возможность использования сырья различных фракций и разнообразных смесей топлив; меньшая нагрузка на окружающую среду возможность выработки электрической энергии; для комплекса в целом: возможность работы как на генераторном так и на природном газе (в случае перебоев в поставках сырья) или на их смесях. Возможность использования на печах, сушилах и.т.п. – в технологиях, требующих распределенного ввода тепловой энергии Недостатки экологические показатели ; необходимость установки системы золоудаления из котла; ограничения по фракционному составу топлива; необходимость доочистки генераторного газа от смолистых веществ и охлаждения перед подачей на сжигание в теплоэнергетические установки; более высокая сложность (в сравнении с чисто газовыми котлами) системы автоматики для обеспечения совместного сжигания генераторного и природного газов; необходимость вынесения газогенератора за пределы помещения котельной; высокая стоимость оборудования; Сравнение газификации и прямого сжигания при использовании биомассы

Горелка РГШ-250 мощностью 1 МВт для сжигания синтезгазов с большим содержанием смол (а) и вид факела во время горения синтез-газа (б) а)б) Сжигание газов с большим содержанием смол

Компоновка газогенерирующего комплекса 300 кВт 1 – газогенератор серии ГТП, 2 – циклон; 3- бункер сырья, 4 – вентилятор подачи генераторного газа.

Газогенераторный комплекс ГТП-0.3 мощностью 300 кВт (2008 год)

Компоновка газогенерирующего комплекса 3,0 МВт

Газогенераторы ГТП-3.0 и ГТП-0.5, тепловой мощностью 3 МВт и 500 кВт на производственной площадке завода им.Лепсе, г.Золотоноша (2009)

Компоненти2008 г2009 г Н2Н2 6,8811,86 O2O2 0.0 N2N2 54, CH 4 3,112,07 CO 15,7422,00 CO 2 13,8110,94 C2Н4C2Н4 1,551,62 C2Н6C2Н6 0,250,48 C2Н2C2Н2 0,240,19 C3Н6C3Н6 0,220,13 C3Н8C3Н8 0,10 C 4 Н 10 0,390,26 H2OH2O 3,112, Состав генераторного газа, полученного из шелухи подсолнечника

Схема функциональная теплогенерирующего комплекса мощностью 15 МВт (г.Ильичевск)

Общий вид комплекса, мощностью 18 МВт

Монтаж комплекса на базе газогенератора ГТП-3,0 в г.Малин

Технологическая схема нового завода по утилизации отходов в г. Лахти (Финляндия) В эксплуатации с 1998 г. Работает 6500 часов в год.

Электростанция установленной мощностью 1,8 МВт в г.Кокемаки, Финляндия В эксплуатации с 2005 г.

Зависимость КПД использования энергии топлива при производстве электроэнергии от мощности агрегата

Соотношение тепловой и электрической мощности для когенерационного цикла (выдержки из коммерческих предложений) Мощность Паровой котел + турбина конденсационная Газогенератор + поршневой двигатель Тепловая, МВт4,8…5,33,0 Электрическая, МВт 1,031,5 Расход топлива т/ч ~2,41,35

Электроагрегат газопоршневой АГП-100С-Т400-2Р Электрическая мощность при работе на генераторном газе – 70 кВт Может быть использован в комплексе с ГТП 0,3 (300 кВт)

Технические характеристики электроагрегата АГП-100С-Т400-1Р Мощность электрическая, кВт70 Напряжение на клеммах, В400 Частота тока, Гц50 Частота оборотов коленвала, об/мин1500 Базовый двигательЯМЗ ЭлектрогенераторLeroy Somer, BRF Давление газа на входе в входе, мбар200 Система пуска двигателяелектростартер Габаритные размеры, мм: длина ширина высота Вес, кг1700 Моторесурс, тыс.часов20

Спасибо за внимание!