Γιατί το αέριο - Οι γεννήτριες που έχουν εκτοξευθεί απαιτούν ανάκτηση θερμότητας;
Γιατί το αέριο - Οι γεννήτριες που έχουν εκτοξευθεί απαιτούν ανάκτηση θερμότητας;
Το αέριο - Οι γεννήτριες που έχουν εκτοξευθεί (όπως οι γεννήτριες φυσικού αερίου) λειτουργούν χρησιμοποιώντας τη θερμική ενέργεια που παράγεται από την καύση φυσικού αερίου για να οδηγήσει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης ή τους αεριοστρόβιλους, οι οποίοι με τη σειρά τους οδηγούν τις γεννήτριες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, σε αυτή τη διαδικασία, μόνο ένα μικρό τμήμα της ενέργειας που απελευθερώνεται από το καύσιμο μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, με την πλειοψηφία να χάνεται ως θερμική ενέργεια:
Χαμηλή απόδοση παραγωγής ενέργειας: Η απόδοση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του μικρού αερίου - καυσαερίων (όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σε κατανεμημένους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής) συνήθως κυμαίνεται από 25% έως 35%, ενώ οι μεγαλύτερες μονάδες (όπως οι συνδυασμένες- οι ηλεκτρικοί σταθμοί) μπορούν να επιτύχουν μόνο 40% έως 50%.
Διαδεδομένες πηγές απορριμμάτων: Η αχρησιμοποίητη ενέργεια υπάρχει κυρίως σε τρεις μορφές:
Θερμότητα εξάτμισης: Υψηλή - Τα καυσαέρια θερμοκρασίας (θερμοκρασίες έως 300-600 βαθμούς) που εκπέμπονται από κινητήρες ή αεριοστρόβιλους, μεταφέροντας περίπου 30% -40% της συνολικής ενέργειας καυσίμου.
Κύλινδρο σακάκι θερμότητα: ζεστό νερό (περίπου 80-110 βαθμοί) στο σύστημα ψύξης του κυλίνδρου κινητήρα, μεταφέροντας περίπου 20% -25% της ενέργειας.
Λίπανση απόβλητα πετρελαίου: θερμαινόμενο λάδι κινητήρα στο σύστημα λίπανσης (θερμοκρασία περίπου 60-90 βαθμούς), μεταφέροντας περίπου 5% -10% της ενέργειας.
Εάν δεν ανακτηθεί, αυτή η θερμότητα εκπέμπεται άμεσα στο περιβάλλον μέσω καμινάδων και συστημάτων ψύξης, με αποτέλεσμα σημαντικά ενεργειακά απόβλητα.

Μέσω συσκευών ανάκτησης θερμότητας (όπως λέβητες θερμότητας, εναλλάκτες θερμότητας, ψύκτες απορρόφησης κ.λπ.), η προαναφερθείσα απόβλητη θερμότητα μπορούν να μετατραπούν σε χρησιμοποιήσιμη ενέργεια (όπως ζεστό νερό, ατμός ή κρύος αέρας), αυξάνοντας έτσι το συνολικό ποσοστό χρησιμοποίησης των αεριοστρόβιλων από 30%έως 80%-90%.
Η ανακτηθείσα απόβλητη θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα σύμφωνα με τη ζήτηση για την κάλυψη διαφορετικών ενεργειακών αναγκών:
Θέρμανση: Παράγοντας ζεστό νερό ή ατμό για βιομηχανικές διεργασίες (όπως επεξεργασία τροφίμων, θέρμανση χημικής αντίδρασης), θέρμανση κτιρίου και εγχώριο ζεστό νερό.
Ψύξη: Μετατρέψτε τη θερμότητα των αποβλήτων σε χωρητικότητα ψύξης μέσω ψύκτη απορρόφησης για κλιματισμό εργαστηρίου, ψυκτική αποθήκευση κλπ.
Δευτερεύουσα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Χρησιμοποιώντας το υψηλό - καυσαερίδες θερμοκρασίας για την οδήγηση ενός λέβητα απόβλητες θερμοκρασίες για την παραγωγή ατμού, ο οποίος στη συνέχεια οδηγεί έναν ατμοστρόβιλο για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια (δηλαδή, "αέριο - συνδυασμένος κύκλος ατμού"), αυξάνοντας περαιτέρω την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Κάτω από την ίδια συνολική κατανάλωση ενέργειας, η ανάκτηση θερμότητας μειώνει την κατανάλωση καυσίμου ανά μονάδα παραγωγής, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές ρύπων όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) και τα οξείδια του αζώτου (NOₓ).






