а підтримку температури води.
Електро-та теплопостачання об'єктів будівництва в центрі міста (від 300 до 5000 кВт). З цією проблемою зустрічаються компанії, що ведуть реновацію старих міських кварталів. Вартість підключення реновіруемих об'єктів до інженерних мереж міста у ряді випадків порівнянна з обсягом інвестицій у власний когенераційний джерело, однак в останньому випадку власником джерела залишається компанія, що приносить їй додатковий прибуток при експлуатації житлового комплексу. p> Когенераційні системи класифікуються за типами основного двигуна і генератора:
- парові турбіни, газові турбіни;
- поршневі двигуни;
- мікротурбіни.
Найбільшим перевагою користуються поршневі двигуни, що працюють на газі. Вони відрізняються високою продуктивністю, відносно низьким об'ємом початкових інвестицій, широким вибором моделей за вихідної потужності, можливістю роботи в автономному режимі, швидким запуском, використання різних видів палива.
Основи когенерації.
Звичайний (Традиційний) спосіб отримання електрики і тепла полягає в їх роздільної генерації (електростанція і котельня). При цьому значна частина енергії первинного палива не використовується. Можна значно зменшити загальну споживання палива шляхом застосування когенерації (спільного виробництва електроенергії та тепла).
Когенерація є термодинамічна виробництво двох або більше форм корисної енергії з єдиного первинного джерела енергії.
Дві найбільш використовувані форми енергії - механічна і теплова. Механічна енергія зазвичай використовується для обертання електрогенератора. Ось чому саме наступне визначення часто використовується в літературі (незважаючи на свою обмеженість).
Когенерація є комбіноване виробництво електричної (або механічної) та теплової енергії з одного і того ж первинного джерела енергії.
Вироблена механічна енергія також може використовуватися для підтримки роботи допоміжного обладнання, такого як компресори та насоси. Теплова енергія може використовуватися як для опалення, так і для охолодження. Холод виробляється абсорбційним модулем, який може функціонувати завдяки гарячій воді, пару або гарячим газам.
При експлуатації традиційних (парових) електростанцій, у зв'язку з технологічними особливостями процесу генерації енергії, велика кількість виробленого тепла скидається в атмосферу через конденсатори пара, градирні тощо Велика частина цього тепла може бути утилізована і використана для задоволення теплових потреб, це підвищує ефективність з 30-50% для електростанції до 80-90% в системах когенерації. Порівняння між когенерацією і роздільним виробництвом електрики і тепла наводиться в таблиці 1, заснованої на типових значеннях ККД.
Дослідження, розробки та проекти, реалізовані протягом останніх 25 років, призвели до істотному вдосконаленню технології, яка тепер дійсно є зрілою і надійною. Рівень поширення когенерації в світі дозво...