![]() | |
![]() ![]() |
На главную Энергетические ресурсы Когенерационные технологии произ
Что такое когенерационная технология производства тепловой и электрической энергии?
Гершкович Виктор Федорович
1 Если бы в свое время переводчики английских текстов потрудились найти русский эквивалент слову “когенерация” вместо того, чтобы просто переписывать “cogeneration” кириллицей, то и вопроса бы не было. На самом деле когенерация — это совместное производство тепловой и электрической энергии, которое реализуется в теплоэлектроцентралях. Вот уже более 80 лет аббревиатура “ТЭЦ” у нас хорошо знакома каждому.
2 На нынешнем уровне развития техники ничего более экономичного в области теплоснабжения чем ТЭЦ в мире не создано. На Западе слишком поздно (лишь после нефтяного кризиса 1973 года) начали активно развивать эту технику. Ни Западная Европа, ни Америка практически не знают столь крупных ТЭЦ, как киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ- Когенерация, которую предлагают теперь западные компании для внедрения в Украине, — это попытка реализовать на микромоделях те совершенные макроэнергетические системы, которые создавались несколькими поколениями отечественных ученых и инженеров и теперь эффективно работают.
3 Для начала следовало бы уточнить само понятие “коммунальная энергетика”. Если речь идет о внедрении мини-ТЭЦ в жилые районы, обслуживаемые ЖЭКами или эксплуатационными организациями типа “Теплокоммунэнерго”, то следует признать это начинание, по меньшей мере, преждевременным. Технический уровень этих организаций был невысоким, и за последние годы он, к сожалению, изменился мало, несмотря на то, что в их распоряжение теперь поступает много новой техники, которой оснащаются современные тепловые пункты и системы отопления. Опыт демонстрирует, что в большинстве случаев техника, предназначенная для энергосбережения, в сфере коммунальной энергетики практически не используется, а иногда вообще демонтируется и выбрасывается. Отдавать нынешним ЖЕКам сложную технику мини-ТЭЦ нет никаких оснований.
4 Преимущества каждой конкретной мини-ТЭЦ, так же, как и ее недостатки, не должны рассматриваться вне той энергосистемы, в которую предполагается эту мини-ТЭЦ внедрить. Поэтому однозначно ответить на поставленный вопрос невозможно.
5 На одном из заводов Николаевской области была изготовлена и установлена весьма эффективная мини-ТЭЦ так же несколько лет назад. В свое время харьковские энергоблоки шли на экспорт. Нет никаких оснований относить когенерационные энергоблоки к оборудованию, которое непременно нужно импортировать.
Плачков Иван Васильевич
1 Классическим определением когенерационной технологии производства нескольких видов энергии является следующее: “Когенерацией называется производство в едином термодинамическом цикле двух и более полезно используемых форм энергии, получаемых от одного первичного источника энергии”. В принятом Верховной Радой Законе Украины “Про комбiноване виробництво теплової та електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергопотенцiалу” этому термину дано более узкое определение: “Комбинированное производство электрической и тепловой энергии (когенерация) – способ одновременного производства электрической и тепловой энергии в рамках одного технологического цикла в результате сжигания топлива”. В большинстве случаев оно целиком определяет суть циклов одновременной выработки тепловой и электрической энергии, но при таком подходе не учитываются такие технологии как, например, когенерация на атомных электростанциях, когенеративные топливные элементы, солнечные электростанции и др.
2 Областями применения когенерационных технологий может быть любая область деятельности человека, которая требует одновременного использования электрической и тепловой энергии. В первую очередь, это относится к энергообеспечению жилых домов. В крупных городах с плотной городской застройкой целесообразно применение централизованного способа энергоснабжения. При этом передача и распределение энергопотоков осуществляется через электросеть разных классов напряжения и систему магистральных и распределительных теплопроводов, а в качестве источников используются теплоэлектроцентрали или достаточно мощные когенерационные установки другого типа. При уменьшении плотности застройки в малых населенных пунктах или отдельно расположенных хозяйствах предпочтительнее использовать индивидуальные когенерационные установки модульного типа малой мощности (от 10 кВт до 2 МВт). Такие устройства сейчас массово производятся за рубежом, чего, к сожалению, не скажешь о нашей стране. Для малых мощностей тепловым двигателем в них служат как турбинные установки, так и двигатели внутреннего сгорания — карбюраторные, дизельные. весьма интересны передовые разработки в этом направлении с использованием топливных элементов — гибридные когенерационные установки на трубчатых твердооксидных топливных элементах, когенерационные установки на полимерных топливных элементах и др. Термический к.п.д. этих установок, по данным зарубежных источников, составляет 90-95% при весьма низких шумовых характеристиках. Когенерационные технологии широко используются в различных отраслях промышленности. Базовыми отраслями их применения являются производство продуктов питания и напитков, текстильная промышленность, деревообработка, целлюлозно-бумажая промышленность, перегонка нефти, производство кирпича и цемента, металлургия, производство стекла и керамики. В городах с развитой промышленной инфраструктурой целесообразно использовать централизованное электро- и теплоснабжение производств от крупных ТЭЦ, а для вынесенных далеко за черту города экономичнее устанавливать индивидуальные когенерационные установки, мини-ТЭЦ. Особо эффективны когенерационные установки на газоперекачивающих станциях, удаленных от линий электропередач и систем теплоснабжения, на морских платформах по добыче нефти, полезных ископаемых и т.п. В большинстве случаев в Украине способ получения тепловой и электрической энергии может быть двояким — централизованная поставка от электрической сети и теплосети или использование индивидуальных когенерационных установок. В связи с этим вопросы централизованного энергоснабжения или установка локальных агрегатов большей частью должны решаться с позиции минимизации внедренческих затрат (капитальных и эксплуатационных), в том числе неявных (предочистка воды, экологические платежи, компенсация шумовых воздействий и т.п.), которые часто не учитывают сторонники индивидуальных средств энергоснабжения. В некоторых случаях применение индивидуальных установок оправдано условиями обеспечения дополнительной надежности тепло- и электроснабжения, но при этом они обычно используются в качестве резервного источника энергии. Примером могут служить отели высокого класса, больничные комплексы, аэропорты и т.п.
3 Возможности применения когенерационных технологий в коммунальной тепло- энергетике весьма обширны, но применять их необходимо только после проведения глубокого экономического анализа и сопоставления всех возможных способов энергоснабжения объектов. Так проведенный нами анализ оптимального соотношения локальных и централизованных энергоисточников для г. Киева в зависимости от плотности тепловой нагрузки демонстрирует экономическую нецелесообразность применения малых когенерационных установок в черте города. Более оправданным представляется применение мини-ТЭЦ в малых городах страны. Традиционно коммунальная энергетика страны развивалась в направлении строительства малых котельных, которые обеспечивали теплом несколько жилых домов и не присоединялись к централизованной системе теплоснабжения. На на данный моментшний день подавляющее большинство оборудования этих котелен морально и физически устарело, имеет низкий к.п.д. и требует модернизации. Эти объекты и становятся основой применения когенерационных надстроек, в основном газовых турбин со сбросом выхлопных газов в топки существующих водогрейных котлов. Ограничения в применении таких установок очевидны:
4 Теоретически применение когенерационных установок в коммунальной энергетике должно привести к значительному повышению эфф. сжигания топлива, но на практике это не так.
5 Если говорить о классическом теплофикационном блоке, работающем по паросиловому циклу, то в принципе его комплектация отечественным оборудованием возможна.
Клименко Виктор Николаевич,
1 Производство тепловой и электрической энергии существенно отличаются по эфф. полезного использования теплоты топлива: если тепловую энергию, как полезный продукт, можно производить с эффективностью до 92-95%, то электрическую энергию с КПД не выше 42-45% в простых установках и до 55-58% в парогазовых. Объединив производство тепловой и электрической энергии в одном технологическом цикле можно генерировать обезличенную энергию (т.е. тепловую и электрическую) с эффективностью полезного использования топлива до 90-92% или с удельными затратами топлива около 135 гут.. кВт час. Это достигается за счет того, что в установке комбинированного производства тепловой и электрической энергии (когенерационной установке) сбросная теплота электрогенерирующего теплового двигателя (газовой турбины, газопоршневого двигателя) используется для производства другого полезного продукта — теплоты. Поэтому тепловые потери (выбросы теплоты) в когенерационной установке не превышают 8-10%, а при комбинированном производстве тепловой и электрической энергии достигается экономия до 40-50% топлива по сравнению с раздельным производством того же количества теплоты и электричества.
2 Традиционный подход в применении когенерационных технологий заключается в том, что требуемая по мощности электрогенерирующая установка надстраивается котлом-утилизатором, производящим горячую воду или пар для обогрева, горячего водоснабжения, технологических целей. Здесь базовым (основным) продуктом является электроэнергия, а теплота — вторичным, и поэтому часто возникают сложности с ее использованием, органиченное использование приводит к снижению экономичности когенерационной установки в целом. Нами предложен обратный подход в применении когенерации, когда базовым продуктом установки является теплота, а электроэнергия — вторичным. В этом случае электрическая мощность установки рассчитывается соответственно имеющейся тепловой нагрузке, и поэтому может быть обеспечена максимально возможная экономичность всей установки как за счет сбалансированности тепловых и электрических нагрузок, так и за счет применения дополнительного сжигания топлива в тракте утилизации. При указанном подходе применения когенерации дополнительный дожиг топлива необходим, для того, чтобы обеспечить номинальные характеристики базового теплогенерирующего агрегата. Кроме повышения эфф. когенерационной установки дополнительный дожиг позволяет также уменьшить выбросы токсичных продуктов сгорания топлива (СО, NОх), и применить в когенерационной схеме технологию глубокой утилизации теплоты уходящих газов, что дополнительно повысит экономию топлива на 10-12%.
3 Первостепенный интерес для применения когенерационных технологий представляет область коммунальной энергетики. Здесь в мини-ТЭЦ может быть превращена практически любая котельная путем надстройки существующего котла газовой турбиной или газопоршневым двигателем, сбрасывающим отработавшие газы в топку. В этом случае летняя (минимальная) тепловая нагрузка котла обеспечивается за счет простой утилизации теплоты сбросных газов двигателя. Зимняя нагрузка обеспечивается за счет дополнительного сжигания топлива в потоке сбросных газов двигателя. Эффективность работы когенерационной установки при летней нагрузке составляет 75-80%, а при зимней достигает 90-92%. При этом электрогенерирующий агрегат работает при номинальной нагрузке круглогодично.
4 На на данный моментшний день при существующем оборудовании экономически целесообразным является создание когенерационных установок на базе котлов мощностью свыше 3 ГКал.. час. Имеющийся парк таких котлов позволяет создать в Украине до 6 тыс. МВт электрогенерирующих когенерационных мощностей. В промышленной теплоэнергетике эта цифра может достигать 8 тыс. МВт, в газотранспортной системе — 2 тыс. МВт.
5 Для широкомасштабного внедрения технологий Украина обладает необходимым промышленным потенциалом. Газовые турбины когенерационных установок могут производить предприятия: “Мотор-Сич” и ЗМКБ “Прогресс” (г.Запорожье) , “Заря-Машпроект” (г.Николаев), “Энергия” (г.Кривой Рог), “Турбоатом” (г.Харьков). Газопоршневые двигатели могут производить “Завод им.Малышева” (г.Харьков), “Первомайскдизельмаш”), “Юждизельмаш”. Паровые турбины — “Турбоатом” и “Машпроект”, “Электромашиностроительный завод”, “Запорожтрансформатор”. Топливные компресоры – “Завод им.Фрунзе” (г.Сумы), “Турбомеханический завод” (г.Полтава), котельное оборудованние — “Южтрансэнерго”, “ТЭКОМ”, Черноморский завод и др., турбодетандеры — з-д “Энергия”, “Холодмаш”, “Машпроект”.
Билека Борис Дмитриевич
1 Классическое (принятое в Европе) определение “когенерационная технология” или более верное терминологическое определение — технология комбинированной выработки энергии (КВЭ) — выработка тепловой энергии на базе производства электрической энергии.
2 Можно следующим образом систематизировать (классифицировать) установки по области применения, видам и мощности КВЭ:
Установки ТЭЦ
Установки на базе металлургических, химических, строительных промышленных установок и печей.
3 Возможности и перспективы применения технологий комбинированной выработки энергии в коммунальной теплоэнергетике Украины можно характеризовать как весьма значительные, хотя реализация этих возможностей на на данный моментшний день более чем скромная. Из реализованных проектов создания когенерационных установок в системе коммунтеплоэнерго практически можно выделить Демзону “Южная” г. Запорожье (когенерационная установка на базе ГТУ мощностью 2,5 мВт с водогрейными котлами) и котельную в г. Ровно (когенерационная установка типа паровой котел — паровая противодавленческая турбина мощностью 4 мВт с отбором пара на теплофикацию после турбины). В то же время, например, в странах Европы в коммунальной и промышленной теплоэнергетике доли комбинированного производства электрической и тепловой энергии составляют от 3ѕ10% (Франция, Греция, Бельгия, Англия, Швеция, Польша, Германия) до 25ѕ50% (Австрия, Финляндия, Голландия, Дания) от полного производства энергии в этих странах. Перспективы развития КВЭ в этих странах впечатляющи и предполагают к 2010 г. практическое удвоение этих соотношений. Сравнение ситуации с КВЭ в европейских странах и Украине в комментариях не нуждается. Наиболее существенными причинами, тормозящими развитие когенерационных технологий, являются отсутствие до последнего времени закона о комбинированной выработке тепловой и электрической энергии и использовании сбросного энергопотенциала (принят в июне 2004 г.). Немаловажную роль в этом играют неразвитость в стране системы лизинговых компаний и слишком высокий уровень их услуг и, наконец, в подавляющем большинстве случаев — бедность предприятий коммунтеплоэнерго, в результате чего капитальные затраты на создание когенерационных установок (которые надо признать весьма существенными) становятся неподъемными для предприятий.
4 Основным источником экономического эффекта от применения когенерационных технологий в коммунальной теплоэнергетике является прежде всего использование сбросной теплоты энергетической установки, производящей электроэнергию, для выработки необходимой тепловой энергии в полном либо частичном объеме. Составляющими экономического эффекта являются произведенная электроэнергия, проданная во внешние сети или использованная на собственные нужды, снижение расхода газа на производство теплоты, и снижение расхода электроэнергии на привод воздушных вентиляторов вследствие снижения необходимого расхода воздуха на котлы. Экономическую эффективность рассматриваемых технологий можно характеризовать как достаточно высокую. Несмотря на относительно высокий уровень капитальных затрат (для установок с электрической мощностью 2,5-16 мВт порядка 8-25 млн. грн.) сроки окупаемости их не превышают 2-4 года и имеют существенную зависимость от тарифов на отпускаемую электроэнергию.
5 Отечественная промышленность производит практически всю гамму надежных и эффективных газотурбинных установок, необходимых для создания когенерационных установок мощностью ряда 2,5-25 мВт, и паровых турбин. Хуже ситуация с газопоршневыми двигателями. Мощностной ряд освоенных выпускаемых двигателей составляет 250ѕ1000 кВт, а их параметры и характеристики уступают зарубежным. Ощутимо также практическое отсутствие выпуска котлов-утилизаторов, необходимость в которых проявляется в целом ряде случаев.
Источник: http://truba.com.ua
![]() ![]() ![]() ![]() На главную Энергетические ресурсы 0.0091 |
|