Электрическая генерация

Повышение энергетической эффективности котельной за счет сжигания непроектного топлива — шаг к повышению экологичности отрасли

21 августа 2023 г. в 11:32

В настоящее время повышение энергетической эффективности и сокращение негативного воздействия на окружающую среду становятся основными приоритетами для энергетики. В рамках этого контекста одним из ключевых направлений развития является повышение экологической устойчивости котельных путем использования непроектного топлива. В данной статье Олег Мочалов, инженер-теплоэнергетик, заместитель главного инженера АО «Дальневосточная генерирующая компания», разработчик инновационной системы контроля и мониторинга эффективности котельных, озвучивает возможности применения современных технологий для сжигания непроектного топлива, а также подчеркивает необходимость объективной оценки эффективности с использованием цифровых технологий.

Эффект от непроектного топлива

Переход к использованию непроектного топлива в котельных открывает широкий спектр возможностей для повышения энергетической эффективности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Непроектное топливо может представлять собой различные виды возобновляемого топлива, включая биомассу, отходы производства и другие альтернативные источники энергии. Однако, важно иметь в виду, что использование непроектного топлива может сопровождаться определенными вызовами, такими как низкая энергетическая плотность и возможность выброса вредных веществ при сжигании.

В контексте электрической генерации становится ясно, что в некоторых случаях просто нет возможности использовать традиционное проектное топливо. Например, множество регионов сталкиваются с недостатком доступных запасов необходимого топлива, что требует поиска альтернативных путей. В подобных ситуациях приходится рассматривать другие варианты, включая переход на уголь других марок, биомассу и другие виды непроектного топлива. Примером здесь может послужить Германия, которая, отказываясь от использования ядерной энергии, обратила внимание на уголь, внедряя новейшие технологии его сжигания с минимальными выбросами. Это демонстрирует, что в некоторых условиях переход на непроектное топливо может стать необходимостью и, в то же время, источником инноваций для создания более устойчивых и экологически чистых источников электроэнергии.

Что необходимо для его использования

Для эффективного повышения энергетической эффективности котельных при использовании непроектного топлива необходимо внедрять современные технологии сжигания. Например, технологии газификации или пиролиза позволяют достичь максимального использования энергии из топлива и снизить выбросы вредных веществ. Кроме того, разработка систем контроля и оптимизации процессов сжигания способствует улучшению энергетической эффективности и сокращению выбросов.

Преимущества

Сжигание непроектного топлива имеет ряд экологических преимуществ. Во-первых, это позволяет уменьшить потребление и зависимость от ископаемых топлив, таких как нефть и уголь. Вместо этого возобновляемые источники энергии могут быть использованы, что способствует устойчивому развитию энергокомпании. Во-вторых, сжигание непроектного топлива позволяет снизить выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ, таких как диоксид серы и оксиды азота. Это положительно сказывается на качестве воздуха и здоровье населения.

Как оценить эффект

Оценка эффективности работы котельной после сжигания непроектного топлива является критически важным шагом для объективной оценки необходимости использования такого топлива и планирования дальнейших улучшений. В настоящее время доступны современные цифровые технологии, которые позволяют провести всесторонний анализ и мониторинг работы котельной. Применение датчиков, систем автоматического контроля и анализа данных, а также использование моделирования процессов, позволяют получить надежные и точные данные для оценки эффективности и оптимизации работы котельной.

Для обеспечения более научного подхода к повышению экологической устойчивости котельных с использованием непроектного топлива, необходимо учесть несколько факторов. Во-первых, требуется комплексное исследование состава и характеристик непроектного топлива для определения его энергетической ценности и потенциала. Во-вторых, необходимо провести анализ выбросов и воздействия на окружающую среду в процессе сжигания непроектного топлива. Такой анализ поможет определить эффективность и потенциал для улучшения экологической устойчивости.

На сегодняшний день

В России уже проведены исследования и реализованы успешные проекты по повышению энергетической эффективности котельных с использованием непроектного топлива. Например, в городе Ярославле была запущена котельная, которая использует древесные отходы в качестве топлива. Это позволило не только повысить эффективность использования ресурсов, но и снизить выбросы вредных веществ и оказать положительное влияние на экологическую обстановку.

С другой стороны, переход на использование природного газа также играет важную роль в повышении экологической устойчивости котельных. Природный газ является более чистым видом топлива, с меньшим содержанием вредных веществ и низким уровнем выбросов парниковых газов. В России уже реализованы проекты по переходу на природный газ, что способствует улучшению экологической обстановки и снижению зависимости от традиционных ископаемых ресурсов.

Прогнозы на будущее

Повышение энергетической эффективности котельных через сжигание непроектного топлива подчеркивает значимость современных технологий сжигания и объективной оценки эффективности. Проекты в России демонстрируют практическую успешность таких подходов, включая использование древесных отходов и переход на природный газ. Дальнейшее развитие в этой области требует совместных усилий экспертов, правительства, промышленности научного сообщества. Поддержка научных исследований, инноваций и применение цифровых технологий позволят улучшить энергетическую эффективность и сделать отрасль энергетики более экологически устойчивой. Это важный шаг на пути к устойчивому развитию и сохранению окружающей среды для будущих поколений.

#генерация #экология

Источник: Олег Мочалов (АО «Дальневосточная генерирующая компания»)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Преобразователь частоты для самоходного вагона горнопроходческого комплекса

В настоящее время снижение потребления энергии является одной из приоритетных задач экономического развития. Существенными ресурсами в снижении затрат электроэнергии, потребляемой при работе комплекса, обладают транспортные средства, для которых характерен режим эксплуатации с циклическим движением по наклонной поверхности вверх и вниз. Примером данного типа транспортных средств может служить самоходный вагон, предназначенный для перемещения руды от горнопроходческого комбайна к конвейеру. Разработка пласта, в большинстве случаев, производится под уклоном, достигающим 15 градусов к горизонту земли. Поэтому половину рабочего цикла электропривод перемещения работает в тормозном режиме. С целью повышения энергетической эффективности, уменьшения массогабаритных показателей в ЗАО «АСК» выполнена разработка преобразователя частоты типа ПЧ‑ТТЕТ‑32‑690‑50‑УХЛ4 . Преобразователь, предназначен для управления асинхронными электродвигателями мощностью до 30 кВт. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование частоты вращения ротора асинхронного электродвигателя в соответствии со следующими законами: -пропорционального управления: U/f = const; -пропорционального управления с IR компенсацией; -произвольно задаваемое соотношение напряжения и частоты по семи точкам характеристики. Помимо этого ПЧ реализует ряд функций: -защита двигателя и преобразователя; -разгон и торможение под задатчик интенсивности с линейным законом изменения задания во времени; -выбор направления вращения: вперёд или назад; -три предварительно заданных скорости; -управление и обмен информацией с внешними устройствами и другими ПЧ по последовательному интерфейсу RS485; -настройка параметров с пульта управления; -сохранение конфигурации в памяти ПЧ; -запоминание 10 последних аварийных сообщений. Преобразователь имеет шесть дискретных входов, два дискретных выхода и один коммуникационный порт RS485. Преобразователь выполняется как двухзвенный ПЧ с промежуточным звеном постоянного тока,...
Павлушина Ольга · АСК · 2 апреля · Россия · Свердловская обл
Преобразователь частоты для самоходного вагона горнопроходческого комплекса

ПРОДАМ: Симисторный стабилизатор напряжения Энергия Premium предназначен для обеспечения стабильным электропитанием потребителей

Симисторный стабилизатор напряжения Энергия Premium предназначен для обеспечения стабильным электропитанием потребителей. Это самый точный стабилизатор в ассортименте компании Энергия. Точность достигается за счёт 49 ступеней регулирования. Симисторные ключи обладают высокой надежностью и большим рабочим ресурсом. Режим ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАЙПАС: при активации данного режима стабилизатор работает в режиме СТАБИЛИЗАЦИЯ, но в случае, если входное напряжение находится в заданном диапазоне (220 ±10 В) в течении 10 секунд, то силовой автотрансформатор отключается и не потребляет дополнительной электроэнергии переключаясь в режим БАЙПАС. Возврат к режиму стабилизация происходит автоматически при выходе величины входного напряжения из заданного диапазона (220 ±15 В). Модельный ряд: Стабилизатор напряжения Энергия Premium 5000 Стабилизатор напряжения Энергия Premium 7500 Стабилизатор напряжения Энергия Premium 9000 Стабилизатор напряжения Энергия Premium 12000 Преимущества -Диапазон регулировки: по точности 95–275 В, по защите 90–280 В. -Количество ступеней регулирования — 49 -Возможность выбора значения выходного напряжения 220/230 В -Умная система охлаждения -5 режимов работы -Плавность работы. -Низкий уровень шума. -Совместимость с любыми типами осветительных ламп. -Высокий КПД — не менее 98%. -Система аварийного отключения. -Функция термозащиты. Особенности —полностью металлический корпус — повышенная безопасность -цифровой дисплей для отображения параметров работы стабилизатора -симисторные ключи — высокая надежность и увеличенный рабочий ресурс -микропроцессорное управление — залог точной и бесперебойной работы устройства -режим байпас — возможность питания потребителей в обход стабилизатора -возможность настенного крепления -принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева Виды защиты -двухступенчатая защита от перегрузки -двухступенчатая защита от коротких замыканий -тепловая защита -защита от повышенного напряжения -защита...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Симисторный стабилизатор напряжения Энергия Premium предназначен для обеспечения стабильным электропитанием потребителей

ПРОДАМ: Бензиновые генераторы ТСС серии SGG

Бензиновая электростанция не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Бензиновый генератор ТСС производятся в диапазоне мощности от 1 кВт до 12 кВт, однофазные и трёхфазные, вырабатывающие напряжение 220В и 380В, соответственно. Частота вращения коленчатого вала 3 000 об/мин. Топливом для электростанций серии «ТSS SGG» является бензин с октановым числом 92. Особенности: — использование недорогого топлива – бензин АИ-92; — наличие автоматического выключателя; — увеличенный объем топливного бака; — встроенный датчик уровня топлива; — электрические розетки на 230 В и 400 В; — электростартер. ПРИМЕНЕНИЕ — для электроснабжения: — на стройках; — в частном секторе; — для бытовых нужд; — для уличной торговли или летнего кафе; — в гараже
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Бензиновые генераторы ТСС серии SGG

ПРОДАМ: ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Компания «Энергия» основана в 2003 году. Основным направлением деятельности компании является разработка и производство лабораторных приборов контроля качества нефтепродуктов. Кроме того, у нас представлен большой ассортимент переносных пробоотборников для нефтепродуктов, для отбора проб воды и масла.
Романова Кира · Михайлов М. М. · 24 апреля · Россия · Краснодарский край
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПРОДАМ: Газопоршневая электростанция 100 кВт, ГПУ-100, АГП-100, ЭГП-100, ГПЭС-100, ГПА-100, ГЭС-100, ГГУ-100, АП-100, КГУ-100

Основные технические характеристики газопоршневой установки номинальной мощностью 100 кВт на базе двигателя ЯМЗ-238.Г, ГПУ-100, АГП-100, ЭГП-100, ГПЭС-100, ГПА-100, ГЭС-100, ГГУ-100, АП-100, КГУ-100: Тип охлаждения Радиаторный Номинальная мощность (длительная) 100 кВт / 125 кВА Максимальная часовая мощность 110 кВт / 137,5 кВА Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение 400 В Номинальная частота 50 Гц Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток 180 А Частота вращения вала двигателя 1500 об/мин. Давление газа 0.2-6 кг/см² (0.019-0.58 МПа) Удельный расход топлива при номинальной мощности (0,3 м3/ч х 1 кВт) 30 м3/ч Удельный расход масла (% от расхода топлива) 0,5% Система охлаждения 36 л Система смазки 34 Габаритные размеры в открытом исполнении (ДхШхВ) 2600×1200×1650 мм Масса сухого агрегата 2100 кг Ресурс до капитального ремонта 50000 м/ч Первичный двигатель ЯМЗ-238.Г Генератор синхронный «Leroy Somer» (Франция), Stamford «Cummins Inc» (Англия), «Linz Electric» (Италия) Щит управления ШУГГ-100 на базе контроллера «Huegli Tech» HT-GC-600 Швейцария, InteliLite NT «ComAp» Чехия, «Lovato» Италия, «Motortech» Германия Одиночная работа в параллель с сетью, групповая параллельная работа, групповая параллельная работа в параллель с сетью, системы когенерации тепла, доставка и пусконаладочные работы выполняются по желанию Заказчика. Системы удаленного мониторинга • Система удаленного мониторинга и управления ГПУ — Интерфейсный модуль RS-485/232: Интерфейсный модуль 485 предназначен для преобразования электрических сигналов ведущего устройства с интерфейсом RS232, в сигналы интерфейса RS485 предназначенных для удалённых устройств (ведомые устройства) в режиме полудуплекса. Преобразователь позволяет организовывать связь между персональным компьютером, используя стандартный COM-порт, и устройствами, оборудованными интерфейсом RS485. Преобразователь интерфейса 485 используется для построения сетей, предназначенных для контроля и управления различными...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
Газопоршневая электростанция 100 кВт, ГПУ-100, АГП-100, ЭГП-100, ГПЭС-100, ГПА-100, ГЭС-100, ГГУ-100, АП-100, КГУ-100
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.