デンマーク ソンダーボルグ火力発電所プロジェクト
そのソンセルボルグ発電所デンマークでは大規模な臭化リチウム吸収ヒートポンプ地域暖房システムの一部として設置されました。機器とその主な機能は以下の通りです。
機器の選択:
- 2.8MW LiBr吸収ヒートポンプ1台
- 5.0MW LiBr吸収ヒートポンプ1台
- 11.2MW LiBr吸収ヒートポンプ1台
- 16MW LiBr吸収ヒートポンプ1台
主な機能:
- 地域暖房これらのヒートポンプは、地域全体のネットワークに熱を供給するように設計されています。このシステムは、吸収式ヒートポンプを用いて様々な熱源(産業プロセスや天然ガスなど)からの廃熱を回収し、有用な熱エネルギーに変換することで、エリア内の住宅や商業ビルに熱を供給します。このプロセスは、再生可能エネルギー源や廃熱源を利用することで、エネルギー消費量を削減し、二酸化炭素排出量の削減に貢献します。
主な機能:
- 大規模ヒートポンプユニットのサイズは2.8MWから16MWまでの範囲で、高い熱出力を必要とする地域暖房に適しています。
- 吸収ヒートポンプ技術LiBr 吸収ヒートポンプは、熱源 (多くの場合、廃熱または再生可能エネルギー) を使用して冷凍サイクルを駆動し、暖房用の温水を生成することで機能します。
SONSERBORG 発電所は、容量の異なる複数の吸収ヒートポンプを統合することにより、エネルギー消費を最小限に抑えながら、広いエリアに効率的で拡張可能な地域暖房を提供することができます。

概要
ヨーロッパの工業大国の一つであるデンマークは、持続可能性とエネルギー効率に注力し、化石燃料への依存度低減に向けて大きく前進してきました。天然資源が限られているにもかかわらず、デンマークは「化石燃料依存からの脱却」といった目標を掲げ、省エネにおけるイノベーションを優先してきました。過去30年間、デンマーク経済は大幅な成長を遂げ、エネルギー消費量はほぼ横ばいを維持しており、省エネへの取り組みの有効性を実証しています。
この文脈では、ホープ・ディープブルーデンマークのエネルギー効率目標達成に大きく貢献しており、ソンセルボルグ発電所と温水燃焼吸収ヒートポンプ4台それぞれ加熱能力が異なります。
提供される機器:
- 2.8MWユニット1台温水吸収ヒートポンプ
- 5.0MWユニット1台温水吸収ヒートポンプ
- 1ユニット11.2MW温水吸収ヒートポンプ
- 16MWユニット1台温水吸収ヒートポンプ
総暖房能力:
- 35MW(4台のヒートポンプの合計容量から)
目的:
- これらのヒートポンプは、地域暖房を効率的に生成するように設計されています。地域暖房システムは、廃棄物または再生可能な熱源を利用して、住宅、商業施設、産業施設に熱エネルギーを供給し、化石燃料の必要性削減に貢献します。
システムの主な特徴:
- エネルギー効率吸収ヒートポンプは、利用可能な熱源(多くの場合、廃熱または低品位熱)を利用して暖房用の温水を生成するため、デンマークではエネルギーの使用を最適化し、環境への影響を最小限に抑えることができます。
- 大規模暖房ソリューション: 合計 35MW の暖房能力を持つこれらのヒートポンプは、大量の熱エネルギーを供給し、広いエリアの地域暖房システムをサポートします。
- デンマークの持続可能性目標への支援これらのヒートポンプを統合することで、デンマークは輸入化石燃料への依存を減らし、エネルギー効率と持続可能性に関する野心的な目標を達成することができます。
Deepblue のこのプロジェクトへの貢献がデンマークのエネルギー戦略と完全に一致し、エネルギーの節約と炭素排出量の削減を実現しながら経済成長の維持に貢献することを願っています。

そのセントラルヒーティングシステムあなたが説明した統合地熱ヒートポンプ両方からの熱回収ボイラー排気そして地熱資源、活用多段階プロセスエネルギー効率を最大化します。このアプローチは、利用可能な熱源を最大限に活用し、温度と流量を正確に制御することで、吸収ヒートポンプの性能を最適化します。
この特殊システムの主なコンポーネントと機能の内訳は次のとおりです。
主な機能:
- 地熱エネルギーと熱回収:
- このシステムは47℃の低温地熱エネルギー主要な熱源の一つとして。これは持続可能かつ再生可能なエネルギー源であり、地熱資源が豊富な地域では特に豊富に存在します。
- また、木材や家庭ごみを燃やして生成される高温の温水これは、廃棄物エネルギーそして再生可能エネルギー統合により、従来の化石燃料への依存を減らします。
- 排熱回収: このシステムはボイラーから排出される排気ガスから熱を回収し、それを使用して水を予熱したり、地域暖房ネットワークをサポートしたりすることで、全体的なエネルギー効率の向上に貢献します。
- 多段熱回収:
- 排気ガスは多段湿式洗浄システム熱回収が完全に行われる前に、粉塵や微粒子を除去します。これにより、熱回収システムの汚染を防ぎ、環境効率とシステム効率の両方を確保します。
- By 排気熱回収システムは複数の段階で利用可能な熱を最大化し、無駄を削減して、エネルギー効率を高めます。
- 正確な温度制御:
- 温度制御は非常に正確システムの各部分の温度を一定範囲内に維持する必要があるため、0.1℃の範囲これにより、地熱と廃熱が最大限に効率的に利用され、エネルギー損失を防ぎ、システムパフォーマンスを最大化することができます。
- 温度と流量規制されている別途確実に最適な熱利用暖房需要の変化に合わせて調整することで、全体的な吸収ヒートポンプの効率.
- 吸収ヒートポンプ:
- このシステムは、吸収ヒートポンプ地熱や排熱源から熱を吸収し、暖房システムに伝達するシステムです。吸収サイクルでは通常、臭化リチウム(LiBr) or アンモニア吸収剤として使用され、廃熱や低品位熱を効率的に利用可能な熱エネルギーに変換します。
- そのヒートポンプシステムの特殊な構造明らかである。吸収器と凝縮器は別々に制御されます地域暖房や工業プロセスなど、さまざまな用途に合わせてさまざまな温度の温水を出力できます。
- 複雑なフローチャートと制御モード:
- その吸収ヒートポンプシステムのフローチャート複数の熱源を統合し、正確な制御温度、流量、熱回収プロセスを考慮する必要があります。高度な制御システム熱の流れ、温度調節、さまざまなエネルギー源の統合を管理します。
- その制御モード暖房需要と利用可能な熱源の変動を調整しながら、システムのすべてのコンポーネントが効率的に連携して動作することを保証します。
システムの利点:
- エネルギー効率地熱エネルギーとボイラー排気からの熱回収を組み合わせることで、このシステムは外部エネルギー入力の必要性を大幅に削減し、運用コストの削減と環境への影響の軽減につながります。
- 持続可能性:の使用再生可能な地熱エネルギーそして、廃棄物熱に変換することは持続可能性の目標と一致しており、化石燃料への依存を減らします。
- 排出量の削減:その湿式洗浄システム排気ガスを浄化し、粒子状物質の排出を最小限に抑え、空気の質の向上に貢献します。
- 最適化された熱利用: 正確な温度と流量制御により、利用可能な熱がすべて効率的に利用され、エネルギーの無駄を防ぎ、吸収ヒートポンプの有効性が最大限に高まります。
システム全体のパフォーマンス:
この洗練されたシステムは、次のような複数のエネルギー源を組み合わせています。地熱, バイオマス、 そして廃熱、 と高度な温度制御最適化するために効率吸収ヒートポンプの効率を高め、地域暖房やプロセス冷却のアプリケーションを非常に効率的に実現します。

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投稿日時: 2023年4月3日