Projeto da Usina Termelétrica KOGE, Dinamarca

Solução

Projeto da Usina Termelétrica KOGE, Dinamarca

Nome do projeto: Usina Termoelétrica KOGE, Dinamarca
Seleção de equipamentos: 1 unidade de 12 MWBomba de calor por absorção de LiBr

Introdução geral

Visão geral do projeto: Usina Termoelétrica de Koge, Dinamarca

Nome do projetoModernização do sistema de aquecimento da central termoelétrica de Koge
LocalizaçãoKoge, Dinamarca
IndústriaGeração de energia térmica
Grelha de aquecimentoRede de aquecimento urbano de Copenhague
Fonte de combustívelBiomassa (incluindo serragem e outros materiais de biomassa)

Detalhes do projeto:

OUsina Termoelétrica de Kogeé uma importante instalação energética na Dinamarca, que utilizaincineração de biomassapara gerar aquecimento e eletricidade para a área circundante. A central queima vários tipos de biomassa, incluindoserragem, para forneceraquecimento urbanoe fornecer energia à cidade, desempenhando um papel fundamental no compromisso da Dinamarca com as energias renováveis ​​e a redução das emissões de carbono.

Objetivo:

In 2020A estação iniciou um projeto para melhorar sua infraestrutura.eficiência e capacidade de aquecimentoimplementando um novosistema de recuperação de calor por condensação de gases de escapecombinado combombas de calor de absorção de LiBrfornecido porEsperança Azul ProfundoOs principais objetivos deste projeto são:

  • Recuperar calor residualUtilizar de forma eficiente o calor residual do processo de incineração de biomassa.
  • Aumentar a capacidade de aquecimentoAumentar a capacidade da estação de fornecer calor para oRede de aquecimento urbano de Copenhague.
  • Melhorar a eficiência energéticaOtimizar o processo de recuperação de calor para reduzir o desperdício de energia e melhorar a eficiência geral do sistema.

Componentes do sistema:

  1. Sistema de recuperação de calor por condensação de gases de escape:
    • Este sistema foi projetado para capturar e recuperar o calor residual dos gases de escape gerados durante o processo de incineração de biomassa.
    • O calor recuperado é normalmente utilizado para pré-aquecer a água, o que melhora a eficiência da bomba de calor e reduz a energia necessária para atingir a temperatura desejada.
  2. Bombas de calor de absorção de LiBr:
    • LiBr (Brometo de Lítio)As bombas de calor por absorção são utilizadas para aumentar ainda mais a eficiência do processo de aquecimento, extraindo calor adicional dos gases de escape recuperados.
    • Essas bombas de calor funcionam com base no princípio derefrigeração por absorção, utilizando a energia térmica dos gases de escape para forneceraquecimento.
    • As bombas de calor melhoram significativamente o desempenho.recuperação de calor, aumentando a capacidade da central termoelétrica de fornecer aquecimento à cidade.

Benefícios do sistema:

  • Eficiência aprimoradaA integração dosistema de recuperação de calor dos gases de escapeebombas de calor por absorçãoPermite que a estação recicle o calor residual, melhorando a eficiência geral.
  • Capacidade de aquecimento aumentadaAo utilizar o calor recuperado, o sistema aumenta a quantidade de aquecimento que pode ser fornecida ao distrito urbano, apoiando assim oRede de aquecimento de Copenhague.
  • Impacto ambientalO uso eficiente da biomassa como fonte de energia renovável e a redução do calor residual ajudam a diminuir a pegada de carbono da usina.
  • Redução de custosReduzir a necessidade de insumos energéticos adicionais para gerar calor diminui os custos operacionais da usina, melhorando a viabilidade econômica do projeto.

Plano de Implementação:

  • Projeto de SistemasO projeto do sistema de recuperação de calor e bomba de calor foi personalizado para atender às necessidades específicas da Usina Termelétrica de Koge, levando em consideração o processo de incineração de biomassa e os requisitos da rede de aquecimento de Copenhague.
  • IntegraçãoO sistema será integrado à infraestrutura existente da estação, com o mínimo de interrupção possível às operações em andamento dos processos de geração de energia e aquecimento.
  • Cronograma operacionalEspera-se que o projeto melhore significativamente a capacidade e a eficiência de aquecimento da estação já no primeiro ano de operação.

Impacto a longo prazo:

Este projeto está alinhado comObjetivos de sustentabilidade mais amplos da Dinamarca, contribuindo para a transição do país para energias renováveis ​​e aumentando a resiliência dos sistemas de aquecimento urbano. O sucesso deste sistema também pode servir de modelo para outros países que buscam melhorar a eficiência de usinas termelétricas e redes de aquecimento urbano.

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Dados técnicos

Capacidade de aquecimento: 12 MW/unidade
Pressão do vapor acionado: 0,3MPa(G)
Quantidade: 1 unidade
COP: aproximadamente 1,7
Água para aquecimento urbano: 60,5°C / 76,8°C
Dimensões: 9300*3100*5350mm
Peso para transporte: 65,4 t/unidade
Profibus-DP
Consumo de vapor: 1,562 - 2,872 kg/s
Água gelada: 37°C/27°C

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Web:https://www.deepbluechiller.com/

E-Mail: yut@dlhope.com / young@dlhope.com

Multidão: +86 15882434819/+86 15680009866

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Data da publicação: 31/03/2023