デンマーク、ソンダーボルグ火力発電所プロジェクト

解決

デンマーク、ソンダーボルグ火力発電所プロジェクト

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式ヒートポンプ地域暖房システムの一部として設置されています。以下に、機器とその主な機能の概要を示します。

機器の選定:

  • 2.8MW LiBr吸収式ヒートポンプ 1台
  • 5.0MW LiBr吸収式ヒートポンプ 1台
  • 11.2MW LiBr吸収式ヒートポンプ 1台
  • 16MW LiBr吸収式ヒートポンプ 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暖房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、それを有用な熱エネルギーに変換することで、地域内の住宅や商業ビルに暖房を供給します。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、二酸化炭素排出量を低減するのに役立ちます。

主な特徴:

  • 大型ヒートポンプこれらのユニットは2.8MWから16MWまでのサイズがあり、高い熱出力を必要とする地域暖房に適しています。
  • 吸収式ヒートポンプ技術LiBr吸収式ヒートポンプは、熱源(多くの場合、廃熱または再生可能エネルギー)を利用して冷凍サイクルを駆動し、それによって暖房用の温水を生成する仕組みです。

SONSERBORG発電所は、容量の異なる複数の吸収式ヒートポンプを統合することで、エネルギー消費を最小限に抑えながら、広範囲に効率的かつ拡張可能な地域暖房を提供することを可能にしている。

解決

概要

ヨーロッパ有数の工業国であるデンマークは、持続可能性とエネルギー効率に重点を置き、化石燃料への依存度を低減するために大きな進歩を遂げてきた。天然資源が限られているにもかかわらず、デンマークは省エネルギーにおけるイノベーションを優先し、「化石燃料からの脱却」といった目標を掲げている。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、省エネルギー対策の有効性を示している。

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おり、ソンセルボルグ発電所温水燃焼式吸収ヒートポンプ4台それぞれ異なる加熱能力を持つ:

提供される機器:

  • 2.8MWのユニット1基温水吸収式ヒートポンプ
  • 5.0MWのユニット1基温水吸収式ヒートポンプ
  • 11.2MWのユニット1基温水吸収式ヒートポンプ
  • 16MWのユニット1基温水吸収式ヒートポンプ

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、廃熱や再生可能エネルギー源を利用して、住宅、商業施設、工業施設に熱エネルギーを供給し、化石燃料の使用量を削減することに貢献します。

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、廃熱や低品位熱)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利用を最適化し、環境への影響を最小限に抑えることができる。
  • 大規模暖房ソリューション総暖房能力35MWのこれらのヒートポンプは、相当量の熱エネルギーを供給し、広範囲の地域暖房システムを支えています。
  • 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導入することで、デンマークは輸入化石燃料への依存度を減らし、野心的なエネルギー効率と持続可能性の目標を達成することができる。

Deepblueによる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合致し、経済成長を維持しながらエネルギー保全と二酸化炭素排出量の削減に貢献することを期待しています。

解決

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エネルギー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する多段階プロセスエネルギー効率を最大限に高めるため、このアプローチでは利用可能な熱源を最大限に活用し、温度と流量を精密に制御することで、吸収式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要構成要素と機能の概要は以下のとおりです。

主な特徴:

  1. 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。これは持続可能で再生可能なエネルギー源であり、一般的に地熱資源が豊富な地域で豊富に存在します。
    • また、木材や家庭ごみを燃やして生成される高温のお湯これは、廃棄物発電そして再生可能エネルギー統合を進め、従来の化石燃料への依存度を低減する。
    • 排気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補助に利用することで、全体のエネルギー効率向上に貢献します。
  2. 多段階熱回収:
    • 排気ガスは多段階湿式洗浄システムこれは、熱が完全に回収される前に、粉塵や微粒子を除去するものです。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 排気熱の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、無駄を削減することで、エネルギー効率を高めている。
  3. 精密な温度制御:
    • 温度制御は高精度システムの各部分は温度を一定の範囲内に維持する必要がある。0.1℃の範囲これにより、地熱と廃熱が可能な限り効率的に利用され、エネルギー損失を防ぎ、システム性能を最大限に高めることができます。
    • 温度と流量規制されている別々に確実に最適な熱利用また、さまざまな暖房需要に合わせて調整することで、全体的な吸収式ヒートポンプの効率.
  4. 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源や排熱源から熱を吸収し、暖房システムに伝達する。吸収サイクルでは一般的に臭化リチウム(LiBr) or アンモニア吸収剤として、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する。
    • 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るこれにより、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異なる温度の温水を出力することが可能になります。
  5. 複雑なフローチャートと制御モード:
    • 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性のため複雑です。精密な制御温度、流量、および熱回収プロセスについて。これには高度な制御システム熱の流れ、温度調節、および様々なエネルギー源の統合を管理するため。
    • 制御モードシステムのすべての構成要素が効率的に連携して動作し、暖房需要と利用可能な熱源の変動に合わせて調整され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投入の必要性を大幅に削減し、運用コストの低減と環境負荷の低減につながります。
  • 持続可能性: 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転換は、化石燃料への依存を減らすという持続可能性目標に合致している。
  • 排出量の削減: その湿式洗浄システム排気ガスの浄化を助け、粒子状物質の排出量を最小限に抑え、大気質の改善に貢献します。
  • 熱利用の最適化精密な温度および流量制御により、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止し、吸収式ヒートポンプの有効性を最大限に高めます。

システム全体のパフォーマンス:

この高度なシステムは、以下を含む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式ヒートポンプにより、高効率な地域暖房およびプロセス冷却用途が可能になります。

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ウェブ:https://www.deepbluechiller.com/

E-Mail: yut@dlhope.com / young@dlhope.com

暴徒: +86 15882434819/+86 15680009866


投稿日時:2023年4月3日