デンマーク ソンダーボルグ火力発電所プロジェクト
のソンセルボルグ発電所デンマークでは大規模なLiBr吸収ヒートポンプ地域暖房システムの一部として。装置の内訳とその主な機能は次のとおりです。
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、地区全体のネットワークの暖房を生成するように設計されています。このシステムは、吸収ヒートポンプを使用してさまざまな発生源 (工業プロセスや天然ガスなど) から廃熱を回収し、有用な熱エネルギーに変換することで、エリア内の住宅および商業ビルに熱を供給します。このプロセスは、再生可能熱源または廃熱源を利用することでエネルギー消費を削減し、二酸化炭素排出量を削減します。
主な特徴:
- 大型ヒートポンプ: ユニットのサイズは 2.8MW ~ 16MW であり、高い熱出力が必要な地域暖房に適しています。
- 吸収式ヒートポンプ技術: LiBr 吸収ヒートポンプは、熱源 (廃熱や再生可能エネルギーの場合が多い) を使用して冷凍サイクルを駆動し、加熱用の温水を生成します。
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、効率的で拡張性のある地域暖房を広いエリアに提供することができます。

概要
デンマークはヨーロッパの工業大国の一つとして、確かに持続可能性とエネルギー効率に重点を置き、化石燃料への依存削減に向けて大きく前進しました。天然資源が限られているにも関わらず、同国は「化石燃料からの独立」などの目標を掲げ、省エネルギーの革新を優先してきた。過去 30 年にわたり、デンマーク経済はエネルギー消費量がほぼ一定のまま大幅な成長を遂げ、省エネへの取り組みの有効性を示しています。
この文脈では、ホープディープブルーは、デンマークのエネルギー効率目標に大きく貢献してきました。ソンセルボルグ発電所と温水焚き吸収ヒートポンプ 4台、それぞれ異なる加熱能力があります。
提供される機器:
- 2.8MW 1台温水吸収ヒートポンプ
- 5.0MW 1台温水吸収ヒートポンプ
- 11.2MW 1基温水吸収ヒートポンプ
- 16MW 1台温水吸収ヒートポンプ
総暖房能力:
- 35MW(4 つのヒートポンプの合計容量より)
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、廃熱源または再生可能熱源を使用して住宅、商業、産業用建物に熱エネルギーを供給し、化石燃料の必要性の削減に貢献します。
システムの主な特徴:
- エネルギー効率: 吸収式ヒートポンプは、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、デンマークはエネルギー使用を最適化し、環境への影響を最小限に抑えることができます。
- 大規模加熱ソリューション: 合計暖房能力 35MW のこれらのヒートポンプは、大量の熱エネルギーを提供し、大規模な地域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のサポート: 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の野心的な目標を達成できます。
このプロジェクトに対するディープブルーの貢献がデンマークのエネルギー戦略と完全に一致し、省エネと二酸化炭素排出量の削減を確保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。

のセントラルヒーティングシステムあなたは統合について説明しました地熱エネルギーヒートポンプ両方から熱を回収ボイラー排気そして地熱資源を活用して多段階プロセスエネルギー効率を最大化します。このアプローチでは、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して吸収式ヒートポンプの性能を最適化できます。
この特殊なシステムの主要なコンポーネントと機能の内訳は次のとおりです。
主な特徴:
- 地熱エネルギーと熱回収:
- システムが利用するのは、47℃の低温地熱エネルギー主な熱源の一つとして。これは持続可能で再生可能なエネルギー源であり、通常、地熱が豊富な地域に豊富に存在します。
- また、木材や家庭廃棄物を燃やして作る高温の熱水。これは次の目標と一致します廃棄物エネルギー化そして再生可能エネルギー統合し、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ガスから熱を回収し、それを水の予熱や地域暖房ネットワークのサポートに使用して、全体的なエネルギー効率に貢献します。
- 多段熱回収:
- 排気ガスは以下の経路を通過します。多段湿式スクラビングシステム、熱が完全に回復する前にほこりや粒子を除去します。これにより、熱回収システムの汚染が防止され、環境効率とシステム効率の両方が確保されます。
- By 排熱回収このシステムは複数の段階で利用可能な熱を最大化し、無駄を減らし、エネルギー効率を高めます。
- 正確な温度制御:
- 温度管理は、高精度システムの各部分は温度を一定範囲内に維持する必要があります。0.1℃レンジ。これにより、地熱と廃熱が可能な限り効率的に利用され、エネルギー損失が防止され、システムのパフォーマンスが最大化されます。
- 温度と流量規制されている別途確実にする最適な熱利用変化する暖房需要に合わせて調整することで、全体的なパフォーマンスを向上させることができます。吸収ヒートポンプの効率.
- 吸収式ヒートポンプ:
- このシステムは、吸収式ヒートポンプ、地熱および排熱源から熱が吸収され、暖房システムに伝達されます。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、廃棄物や低級熱を利用可能な熱エネルギーに効率的に変換します。
- のヒートポンプシステムの特殊な構造は明らかです。吸収器と凝縮器は個別に制御されます、地域暖房や産業プロセスなど、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るようになります。
- 複雑なフローチャートと制御モード:
- の吸収式ヒートポンプシステムのフローチャート複数の熱源の統合と必要なため複雑です。正確な制御温度、流量、熱回収プロセスの分析。これには必要で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。
- の制御モードシステムのすべてのコンポーネントが同時に効率的に動作し、暖房需要と利用可能な熱源の変動を調整します。
システムの利点:
- エネルギー効率: このシステムは、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、外部エネルギー入力の必要性を大幅に減らし、運用コストの削減と環境への影響の削減につながります。
- 持続可能性: の使用再生可能な地熱エネルギーそして変換廃棄物熱への変換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: のウェットスクラブシステム排気ガスを浄化し、微粒子の排出を最小限に抑え、大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、利用可能なすべての熱が効率的に利用され、エネルギーの無駄を防ぎ、吸収ヒートポンプの効果を最大化します。
全体的なシステムパフォーマンス:
この洗練されたシステムは、以下を含むいくつかのエネルギー源を組み合わせます。地熱, バイオマス、 そして廃熱、 と高度な温度制御を最適化するために効率吸収式ヒートポンプを採用し、高効率の地域暖房およびプロセス冷却用途を可能にします。

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投稿時間: 2023 年 4 月 3 日