Энергоэффективные системы автономного энергоснабжения.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
В мини - ТЭЦ используются электросиловые агрегаты - двигатели внутреннего сгорания : Мини - ТЭЦ подразделяют на : микротурбинные газопоршневые газотурбинные.
Advertisements

Развитие Белорусской энергетической системы в 2011 – 2015 годах.
Некоммерческое партнерство «ВТИ» Существующая ситуация Электроснабжение малых и средних городов осуществляется от ЕЭС РФ (зачастую от удаленных.
Этапы развития теплоснабжения в г. Мытищи 1. Домовые угольные котельные, 1917 – 1950 г. 2. Квартальные угольные котельные, 1950 – 1970 г. 3. Районные котельные.
ЭНЕРГИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАКОПИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ КАК ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Проект « Создание комплексных теплоэнергетических систем с применением тепловых насосов общей мощностью 39,5 МВт, которые утилизируют низкопотенциальное.
Роль малой энергетики в современной энергетической инфраструктуре России Андрей Медведев, ГК «ПСМ»
Структура теплопотерь здания До 26 % тепла уходит через стены До 70 % тепла уходит через окна До 36% тепла уходит через вентиляцию До 10 % тепла уходит.
Новые направления в области повышения энергоэффективности, привлекательные для инвестирования Проект ПРООН/ГЭФ/ЕЭК «Устранение препятствий в повышении.
1 Программа по строительству и реконструкции объектов системы коммунального теплоснабжения в г. Череповце до 2015 года.
Анализ энергоэффективности и возможные пути снижения потребления энергоресурсов на действующих газоперерабатывающих производствах Докладчик: А. Светов.
Что собой представляют ТЭС? Согласно общепринятому определению, тепловые электростанции – это электростанции, вырабатывающие электроэнергию посредством.
1. Классификация тепловых станций. 2. Устройство тепловых станций. 3. Принцип работы тепловых станций. 4. Перспективные направления в развитии тепловых.
ТЭС ТЭС ТЭС Тепловая электростанция (ТЭС), электростанция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся.
Альтернативные источники энергоснабжения Тригенерация (комбинированное производство электричества, тепла и холода)
МАТЕРИАЛЫ К ЗАЯВКЕ Второй Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики.
Ветроэнергетика в автономных энергосистемах РАО «ЕЭС России» НПЦ Малой Энергетики Российская программа развития ВИЭ - семинар по ветроэнергетике.
Новые мегаватты – Петербургу Модернизация производственного комплекса ОАО «ТГК-1» в гг. Санкт-Петербург, 16 декабря 2010 года.
«Основы энергоэффективности» (8 класс) Тепловые станции, их классификация, устройство и принцип работы.
Транксрипт:

Энергоэффективные системы автономного энергоснабжения

Стоимость подключения к централизованным энергосетям становятся одной из основных составляющих в смете расходов на новое строительство или реконструкцию. В настоящее время бизнес все чаще стал обращать внимание на альтернативные энергетические решения.

Технический холдинг «Электросистемы» предлагает автономные Мини-ТЭЦ на базе современного оборудования: Микротурбина ТА-100 МКУ Yanmar ORC 100 к Вт 18,6 к Вт от 10 до 120 к Вт

Современные решения в области автономной энергетики обладают рядом неоспоримых преимуществ. В первую очередь это энергоэффективность. Электростанция, построенная с использованием современного оборудования, и расположенная в непосредственной близости от конечного потребителя, может одновременно вырабатывать электроэнергию, тепло и холод, максимально используя топливо. При этом, потери в теплотрассах и электросетях минимальны. Стоимость электроэнергии и тепла, в случае собственной генерации, ниже стоимости энергии получаемой из центральных сетей.

Микротурбина – это высокоскоростная газовая турбина, в камере сгорания которой сжигается газ (природный, сжиженный, биогаз) или жидкое топливо. МТУ выполнена в виде конструкции с одной движущейся деталью – вращающимся валом, на котором соосно расположены электрический генератор, компрессор и турбина. Микротурбины позволяют создавать мини – ТЭЦ с глубоким диапазоном регулирования нагрузки от 10 до 100 %.

Опыт строительства в РФ На настоящий момент спроектировано, построено и сдано в эксплуатацию около 40 объектов с МТУ Суммарная электрическая мощность объектов - более 12 МВт

Всего поставлено в Россию и страны СНГ с 2006 по 2011 г. 125 штук МТУ ТА-100 В том числе: -32 МТУ – Москва и Московская обл. -39 МТУ –Санкт-Петербург и Ленинградская обл. -46 МТУ – Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Сахалин, Смоленск, Уфа ……. -5 МТУ – Белоруссия; -2 МТУ – Украина; -1 МТУ- Армения. Наработка первой установки МТУ более часов.

1.Санкт-Петербург, автосалон «Газ-Невский», Дальневосточный 21, сентябрь 2006 года, 2 МТУ. 2.Санкт-Петербург, частный сектор, февраль 2007 года, 1 МТУ. 3.Ереван, муниципальная котельная, июнь 2007 года, 1 МТУ. 4.Москва, муниципальная котельная, январь 2008 года, 1 МТУ. 5.Санкт-Петербург, частный сектор, апрель 2008 года, 1 МТУ. 6.Сочи, автосалон «Лаура», июнь 2008 года, 1 МТУ. 7.Уфа, РТП «Инжиниринг», июль 2008 года, 2 МТУ. 8.Екатеринбург, автосалон «Форд», август 2008 года, 1 МТУ. 9.Москва, Бизнес Центр, ул. Б.Спасская, август 2008 года, 10 МТУ. 10.Новосибирск, ликёроводочный завод, п. Кольцово, сентябрь 2008 года, 2 МТУ. 11.Зеленогорск, энергоцентр, ул. Пляжевая, сентябрь, 2008 года, 15 МТУ. 12.Санкт-Петербург, частный сектор, декабрь 2008 года, 1 МТУ. 13.Баковка, Московской области, частный сектор, март 2009 года, 2 МТУ. 14.Сочи, Санаторий, январь 2011 года, 10МТУ 15.Смоленк, Стекольный завод, 4 МТУ 2010 год Мини-ТЭЦ с МТУ находящиеся в эксплуатации

Москва, Бизнес Центр, Большая Спасская, 10 МТУ. Общая наработка часов, выработка электроэнергии кВт ч

Зеленогорск, энергоцентр, 2-я Пляжевая 7/9, 15 МТУ Общая наработка часов, выработка электроэнергии кВт ч

Частный сектор, г. Санкт-Петербург, 3 МТУ. Наработка МТУ 1 – часов, выработка электроэнергии кВт ч

Муниципальная котельная, г. Москва, Волоколамское шоссе, Тушино

Помещение котельной до и после реконструкции. Водогрейные котлы «Buderus» и МТУ ТА-100RCHP. Муниципальная котельная, г. Москва, Волоколамское шоссе, Тушино

п. Баковка, Московская обл., частный сектор, 2 МТУ + два котла.

Ереван, муниципальная котельная, ул. Аветисяна, община Арабкир, 1 МТУ. Общая наработка часов, выработка электроэнергии кВт ч

Район Дегунино, Московской обл., бизнес-центр, 8 МТУ

Новосибирск, ликёроводочный -завод, 2 МТУ.

Автосалон «ГАЗ-Невский», Санкт-Петербург, Дальневосточный 21, 2 МТУ

Блок модульная мини ТЭС на базе микротурбинных установок ТА-100 мощностью 800 к Вт Мощность электрическая, к Вт… … Мощность тепловая, к Вт ……………… 300 – 1200 Выходное напряжение, кВ……………….0,4 Частота, Гц……………………………………...50 Температура теплоносителя, град.С...95/70 Эксплуатация при температуре, град.С…- 45…+40

Мониторинг Энергокомплекса на МТУ

МКУ - микрокогенерационные установки комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, производства японской компании Yanmar. Электрическая мощность – 18,6 к Вт Тепловая мощность – 38,4 к Вт Генератор в МКУ вращается газопоршневым двигателем малой мощности, специально разработанным компанией Yanmar для работы на природном газе, что значительно увеличивает его моторесурс.

Компания МГ «Электросистемы» представляет новое оборудование – электрогенераторные установки ORC (Organic Rankine Cycle), обеспечивающее повышение энергетической эффективности и экологической безопасности существующих и вновь вводимых в эксплуатацию котельных единичной мощностью от 0,5 до 20 МВт.

В новом оборудование, используются инновационные технологии, позволяющие вырабатывать электрическую энергию из низкопотенциальных источников тепла, которые прежде никогда для этого не использовались, в данном случае уходящие дымовые газы из существующего у Вас котла.

Применение нового оборудования, при существующих тарифах на электроэнергию и природный газ, позволит снизить себестоимость вырабатываемой гигакалории тепла примерно на 18…25%. Компания «Электросистемы» готова поставлять и реализовывать на базе ORC оборудования комплексные проекты модернизации индивидуальных и муниципальных котельных. Внедрение установок ORC : 1. Экономит потребление природного газа на 6…9 %. 2. Повышает надёжность электроснабжения котельных за счёт генерации электроэнергии совместно с выработкой тепла. 3. Снижает уровень эмиссии загрязняющих веществ, таких как NO x, CO и CO 2, за счёт снижения температуры дымовых газов котлов.

Спасибо за внимание Докладчик: Рохманько Сергей Егорович Тел. (812) – 01 Ген. Директор «МГ Электросистемы» – Майкова Ирина Владимировна