DeepBlue Air Condying Manufacture Corp.、Ltd。
インナーモンゴルニューヘンフェン発電所

解決

インナーモンゴルニューヘンフェン発電所

2*350MWサーマルパワーステーションプロジェクト

プロジェクトの場所:Baotou、内部モンゴル
機器の選択:2ユニット73.15MW低圧LIBR吸収ヒートポンプ
主な機能:都市の暖房

一般的な紹介

2つの350 MWの共生ユニットを含む新しいHengfengエクステンションプロジェクトは、チンゲ地区の暖房需要に対処するように設計されており、同時に、石炭の使用を最適化することにより、ガイアン地区のローカルパワーグリッドをサポートしています。このイニシアチブは、地元の石炭資源の価値の向上、財政収益の改善、地域の雇用圧力の削減、関連産業の発展の加速など、複数の利点を提供します。さらに、地域経済と地元の少数民族地域の両方を安定化する上で重要な役割を果たしています。

共生ユニットとピーク調節ボイラーは、暖房を1800万m²の都市住宅スペースの総面積に供給します。このうち、共生ユニットは1100万m²の暖房ニーズを満たし、残りの容量はピーク調整ボイラーハウスで覆われます。暖房システムは、51.2W/m²の熱供給指数で設計されており、暖房グリッドの供給と戻り水温の110/55°Cで動作し、都市居住者の効率的で信頼できる暖房を確保します。

解決

技術データ

加熱能力:73.15MW/ユニット
数量:2ユニット
DHWインレット:55°C
DHWアウトレット:82°C
低圧温度/起動:51°C/13kpa(a)
駆動蒸気圧力:0.3MPa
COP:> 1.75
寸法:11300*5440*9000操作重量:288T/ユニット

主な機能と革新

このシステムは、パフォーマンスと効率を向上させるためのいくつかの高度な機能を備えて設計されています。

  • 直接低圧蒸気入力:低圧蒸気はヒートポンプユニットに直接供給され、追加の処理なしで利用可能な蒸気を効率的に利用できるようにします。
  • 自動タービン排気圧力制御:システムは、タービンの排気圧を自動的に維持し、運用上の安定性と効率を最適化します。
  • 自動加熱温度制御:加熱温度は自動的に規制され、暖房需要を満たすために一貫した最適な出力を確保します。
  • リモート監視:システムには、リモート監視機能が装備されているため、オペレーターはパフォーマンスを追跡し、問題を検出し、遠くから操作を管理できます。
  • 2段階の蒸発器と吸収体:ヒートポンプには、2段階の蒸発器と吸収体が組み込まれ、熱伝達効率が向上し、システム全体のパフォーマンスが向上します。
  • 2段階のジェネレーターとコンデンサー:2段階の発電機とコンデンサーシステムを使用して、熱回収を最大化し、エネルギー消費を最小限に抑え、熱交換の効率が高いことを保証します。
  • 蒸気温度と圧力低下システム:蒸気温度と圧力を低下させるための専用システムは、ヒートポンプに入る蒸気が最適な範囲内にあることを保証し、効率を最大化します。
  • 蒸気および凝縮水回収システム:システムには、蒸気と凝縮水の回収ユニットが含まれており、再利用される廃水と水を捕獲し、水とエネルギーの消費を削減します。
  • 低圧蒸気凝縮液回収システム:ユニットはまた、独自の低圧蒸気凝縮液回収システムを備えており、システムで再利用するための凝縮水の回収を可能にし、廃棄物と運用コストをさらに削減します。

これらの機能は、最適化されたエネルギー使用とリソースの回復に焦点を当てた、効率的で安定した、環境に優しい操作を確保するために連携して機能します。

解決
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効率

ヒートポンプシステムの計算された性能に基づいて、その経済的および環境的利益の詳細な分析を次に示します。

  • ヒートポンプCOP(パフォーマンス係数):1.75
  • ヒートポンプ容量:2ユニット、それぞれ容量が73 MWで、合計146 MW。
  • 廃熱が回収されました:システムは、低圧蒸気から64.5 mWの廃熱を回収できます。

操作条件を考えると:

  • 暖房日:年間160日
  • 営業時間:1日24時間

暖房シーズンのヒートポンプからの総廃熱回収は、次のように計算されます。

64.5 MW×24時間/日×160日= 930,240 MWH/Year64.5 \、\ Text {MW} \ Times 24 \、\ Text {Hours/Day} \ Times 160 \、\ Text {days} = 930,240 \、 \ text {mwh/year}

64.5MW×24時間/日×160日= 930,240MWH/年

MWHをGJに変換します(1 MWH = 3.6 GJのため):

930,240 MWH/年×3.6 GJ/MWH = 3,348,864 GJ/Year930,240 \、\ Text {MWH/Year} \ Times 3.6 \、\ Text {GJ/MWH} = 3,348,864 \、\ Text {GJ/Year}

930,240MWH/年×3.6GJ/MWH = 3,348,864GJ/年

ただし、計算された特定の回復は、暖房シーズンの890,463 GJであり、理論的最大値の一部を示しています。

経済的利益:

  • 熱のGJあたりのコスト:10 CNY
  • 総経済的利益:
    890,463 gj/year×10 cny/gj = 17.81百万cny/year890,463 \、\ text {gj/year} \ times 10 \、\ text {cny/gj}

    890,463GJ/YEAR×10CNY/GJ = 17.81million CNY/年

エネルギーと環境の節約:

  • 石炭が節約されました:システムは、年間34,000トンの標準石炭を節約できます。
  • 冷却水が節約されました:36.5トンの低圧蒸気冷却水は毎年節約されます。
  • co₂排出量は削減されました:このシステムは、二酸化炭素排出量を年間87,500トン削減し、環境保護と持続可能性に大きく貢献しています。

このシステムは、省エネと環境保護に大きな進歩を遂げながら、投資に対する強力な経済収益率を示しています。

 

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投稿時間:3月31日 - 2023年