Projeto da Usina Termelétrica de Sönderborg, Dinamarca

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Projeto da Usina Termelétrica de Sönderborg, Dinamarca

OUsina Termoelétrica de SonserborgNa Dinamarca, utiliza-se em larga escala.Bombas de calor de absorção de LiBrcomo parte do seu sistema de aquecimento urbano. Segue abaixo uma descrição detalhada do equipamento e sua principal função:

Seleção de equipamentos:

  • 1 unidade de bomba de calor de absorção de LiBr de 2,8 MW
  • 1 unidade de bomba de calor de absorção de LiBr de 5,0 MW
  • 1 unidade de bomba de calor de absorção de LiBr de 11,2 MW
  • 1 unidade de bomba de calor de absorção de LiBr de 16 MW

Função principal:

  • Aquecimento urbanoEssas bombas de calor são projetadas para gerar aquecimento para uma rede que abrange todo um distrito. O sistema fornece calor para edifícios residenciais e comerciais na área, utilizando bombas de calor por absorção para recuperar o calor residual de diversas fontes (como processos industriais ou gás natural) e convertê-lo em energia térmica útil. Esse processo ajuda a reduzir o consumo de energia e a pegada de carbono, utilizando fontes de calor renováveis ​​ou residuais.

Principais características:

  • Bombas de calor de grande escalaAs unidades variam em tamanho de 2,8 MW a 16 MW, o que as torna adequadas para aquecimento urbano, que exige uma elevada potência térmica.
  • Tecnologia de bomba de calor por absorçãoAs bombas de calor de absorção de LiBr funcionam utilizando uma fonte de calor (geralmente calor residual ou energia renovável) para acionar o ciclo de refrigeração, que então produz água quente para aquecimento.

Ao integrar múltiplas bombas de calor de absorção com diferentes capacidades, a central elétrica de SONSERBORG consegue fornecer aquecimento urbano eficiente e escalável para uma grande área, minimizando também o consumo de energia.

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Introdução geral

A Dinamarca, como uma das potências industriais da Europa, tem se concentrado na sustentabilidade e na eficiência energética, fazendo progressos significativos na redução da dependência de combustíveis fósseis. Apesar de ter recursos naturais limitados, o país priorizou a inovação na economia de energia, com metas como a de se tornar "independente de combustíveis fósseis". Nas últimas três décadas, a economia dinamarquesa apresentou um crescimento substancial, com o consumo de energia permanecendo praticamente constante, demonstrando a eficácia de suas iniciativas de economia de energia.

Nesse contexto,Esperança Azul Profundocontribuiu substancialmente para as metas de eficiência energética da Dinamarca ao fornecer oUsina Termoelétrica de Sonserborgcomquatro unidades de bombas de calor de absorção alimentadas por água quente, cada um com diferentes capacidades de aquecimento:

Equipamentos fornecidos:

  • 1 unidade de 2,8 MWbomba de calor de absorção de água quente
  • 1 unidade de 5,0 MWbomba de calor de absorção de água quente
  • 1 unidade de 11,2 MWbomba de calor de absorção de água quente
  • 1 unidade de 16 MWbomba de calor de absorção de água quente

Capacidade total de aquecimento:

  • 35 MW(da capacidade combinada das quatro bombas de calor)

Propósito:

  • Essas bombas de calor são projetadas para gerar aquecimento urbano de forma eficiente. O sistema de aquecimento urbano utiliza fontes de calor residuais ou renováveis ​​para fornecer energia térmica a edifícios residenciais, comerciais e industriais, contribuindo para a redução da necessidade de combustíveis fósseis.

Principais características do sistema:

  • Eficiência energéticaAs bombas de calor por absorção utilizam fontes de calor disponíveis (frequentemente calor residual ou calor de baixa qualidade) para produzir água quente para aquecimento, permitindo que a Dinamarca otimize o uso de energia e minimize o impacto ambiental.
  • Solução de aquecimento em grande escalaCom uma capacidade total de aquecimento de 35 MW, essas bombas de calor fornecem uma quantidade significativa de energia térmica, apoiando o sistema de aquecimento urbano de uma grande área.
  • Apoio aos Objetivos de Sustentabilidade da DinamarcaAo integrar essas bombas de calor, a Dinamarca pode reduzir sua dependência de combustíveis fósseis importados e atingir suas ambiciosas metas de eficiência energética e sustentabilidade.

A contribuição da Hope Deepblue para este projeto está perfeitamente alinhada com a estratégia energética da Dinamarca, ajudando a manter o crescimento econômico, ao mesmo tempo que garante a conservação de energia e a redução das emissões de carbono.

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Osistema de aquecimento centralVocê descreveu integraçõesbombas de calor de energia geotérmicacom recuperação de calor de ambosescapamento da caldeiraerecursos geotérmicosalavancandoprocessos de múltiplos estágiosPara maximizar a eficiência energética, essa abordagem aproveita ao máximo as fontes de calor disponíveis e permite um controle preciso das temperaturas e das vazões, otimizando o desempenho da bomba de calor por absorção.

Segue abaixo uma descrição detalhada dos principais componentes e funcionalidades deste sistema especializado:

Principais características:

  1. Energia geotérmica e recuperação de calor:
    • O sistema utilizaenergia geotérmica de baixa temperatura a 47°Ccomo uma das principais fontes de calor. Esta é uma fonte de energia sustentável e renovável, tipicamente abundante em regiões ricas em energia geotérmica.
    • Também utilizaÁgua quente em alta temperatura produzida pela queima de madeira e resíduos domésticos.Isso está em consonância com o objetivo deconversão de resíduos em energiaeenergia renovávelintegração, reduzindo a dependência dos combustíveis fósseis tradicionais.
    • Recuperação de calor dos gases de escapeO sistema recupera o calor dos gases de escape emitidos pela caldeira, utilizando-o para pré-aquecer a água ou para alimentar a rede de aquecimento urbano, contribuindo assim para a eficiência energética global.
  2. Recuperação de calor em múltiplos estágios:
    • Os gases de escape passam por umsistema de lavagem úmida em múltiplos estágios, que remove poeira e partículas antes que o calor seja totalmente recuperado. Isso garante a eficiência ambiental e do sistema, evitando a contaminação do sistema de recuperação de calor.
    • By recuperação do calor dos gases de escapeEm várias etapas, o sistema maximiza o calor utilizável e reduz o desperdício, tornando-o mais eficiente em termos energéticos.
  3. Controle preciso de temperatura:
    • O controle de temperatura éaltamente preciso, com cada parte do sistema precisando manter as temperaturas dentro de umaFaixa de 0,1 °CIsso garante que a energia geotérmica e o calor residual sejam utilizados da forma mais eficiente possível, evitando perdas de energia e maximizando o desempenho do sistema.
    • Temperatura e vazãosão regulamentadosseparadamentepara garantirutilização ideal do calore para ajustar-se às diferentes necessidades de aquecimento, o que pode melhorar o desempenho geral.eficiência da bomba de calor por absorção.
  4. Bomba de calor por absorção:
    • O sistema utiliza umbomba de calor por absorção, onde o calor é absorvido das fontes geotérmicas e de calor residual e transferido para o sistema de aquecimento. O ciclo de absorção normalmente utilizabrometo de lítio (LiBr) or amôniaatuando como absorvente, converte eficientemente calor residual ou de baixa qualidade em energia térmica utilizável.
    • Oestrutura especial do sistema de bomba de caloré evidente, onde oO absorvedor e o condensador são controlados separadamente., permitindo-lhes produzir água quente a diferentes temperaturas para diversos usos, como aquecimento urbano ou processos industriais.
  5. Fluxograma complexo e modo de controle:
    • OFluxograma do sistema de bomba de calor por absorçãoé complexo devido à integração de múltiplas fontes de calor e à necessidade decontrole precisoda temperatura, das taxas de fluxo e dos processos de recuperação de calor. Isso requersistemas de controle avançadosGerenciar o fluxo de calor, a regulação da temperatura e a integração das diversas fontes de energia.
    • Omodo de controleGarante que todos os componentes do sistema funcionem de forma eficiente e sincronizada, ajustando-se às flutuações na demanda de aquecimento e nas fontes de calor disponíveis.

Benefícios do sistema:

  • Eficiência energéticaAo combinar energia geotérmica com a recuperação de calor dos gases de escape da caldeira, este sistema reduz significativamente a necessidade de fontes externas de energia, resultando em custos operacionais mais baixos e menor impacto ambiental.
  • Sustentabilidade: O uso deenergia geotérmica renovávele a conversão demateriais residuaisA conversão de calor em energia está alinhada com os objetivos de sustentabilidade, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis.
  • Emissões reduzidas: Osistema de lavagem úmidaAjuda a purificar os gases de escape, minimizando a emissão de partículas e contribuindo para uma melhor qualidade do ar.
  • Utilização otimizada de calorO controle preciso de temperatura e fluxo garante que todo o calor disponível seja utilizado de forma eficiente, evitando o desperdício de energia e maximizando a eficácia da bomba de calor por absorção.

Desempenho geral do sistema:

Este sistema sofisticado combina diversas fontes de energia, incluindogeotérmico, biomass, ecalor residual, comcontrole avançado de temperaturapara otimizar oeficiênciada bomba de calor por absorção, possibilitando aplicações de aquecimento urbano e resfriamento de processos altamente eficientes.

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

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

Multidão: +86 15882434819/+86 15680009866


Data da publicação: 03/04/2023