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Proyecto de central térmica KOGE en Dinamarca

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Proyecto de central térmica KOGE en Dinamarca

Nombre del proyecto: Estación Térmica KOGE de Dinamarca
Selección de equipo: 1 unidad de bomba de calor de absorción LiBr de 12 MW

Introducción general

Descripción general del proyecto: Central térmica de Koge en Dinamarca

Nombre del proyecto: Actualización del sistema de calefacción de la central térmica de Koge
Ubicación: Koge, Dinamarca
Industria: Generación de Energía Térmica
Rejilla de calefacción: Red de calor urbano de Copenhague
Fuente de combustible: Biomasa (incluido aserrín y otros materiales de biomasa)

Detalles del proyecto:

ElCentral térmica de Kogees una instalación energética importante en Dinamarca, que utilizaincineración de biomasapara generar calefacción y electricidad para los alrededores. La estación quema varios tipos de biomasa, incluidaserrín, para proporcionarcalefacción urbanay energía a la ciudad, desempeñando un papel clave en el compromiso de Dinamarca con la energía renovable y la reducción de carbono.

Objetivo:

In 2020, la estación inició un proyecto para mejorar sueficiencia y capacidad de calefacciónimplementando una nuevasistema de recuperación de calor de condensación de escapecombinado conBombas de calor de absorción LiBrproporcionado poresperanza azul profundo. Los objetivos clave de este proyecto son:

  • Recuperar el calor residual: Utilice eficientemente el calor de escape del proceso de incineración de biomasa.
  • Aumentar la potencia de calefacción: Mejorar la capacidad de la estación para suministrar calor a laRed de calor urbano de Copenhague.
  • Mejorar la eficiencia energética: Optimice el proceso de recuperación de calor para reducir el desperdicio de energía y mejorar la eficiencia general del sistema.

Componentes del sistema:

  1. Sistema de recuperación de calor de condensación de escape:
    • Este sistema está diseñado para capturar y recuperar el calor residual de los gases de escape generados durante el proceso de incineración de biomasa.
    • El calor recuperado se utiliza normalmente para precalentar agua, lo que mejora la eficiencia de la bomba de calor y reduce la energía necesaria para alcanzar la temperatura deseada.
  2. Bombas de calor de absorción de LiBr:
    • LiBr (bromuro de litio)Las bombas de calor de absorción se utilizan para mejorar aún más la eficiencia del proceso de calefacción extrayendo calor adicional de los gases de escape recuperados.
    • Estas bombas de calor funcionan según el principio derefrigeración por absorción, utilizando la energía térmica de los gases de escape para proporcionarcalefacción.
    • Las bombas de calor mejoran notablementerecuperación de calor, aumentando la capacidad de la central térmica para suministrar calefacción a la ciudad.

Beneficios del Sistema:

  • Eficiencia mejorada: La integración de lasistema de recuperación de calor de escapeybombas de calor de absorciónpermite que la estación recicle el calor residual, mejorando la eficiencia general.
  • Mayor capacidad de calefacción: Al utilizar el calor recuperado, el sistema aumenta la cantidad de calefacción que se puede entregar al distrito urbano, apoyando así laRed de calor de Copenhague.
  • Impacto ambiental: El uso eficiente de la biomasa como fuente de energía renovable y la reducción del calor residual ayudan a reducir la huella de carbono de la estación.
  • Ahorro de costos: Reducir la necesidad de insumos de energía adicionales para generar calor reduce los costos operativos de la estación, mejorando la viabilidad económica del proyecto.

Plan de implementación:

  • Diseño del sistema: El diseño del sistema de recuperación de calor y bomba de calor está personalizado para satisfacer las necesidades específicas de la central térmica de Koge, teniendo en cuenta el proceso de incineración de biomasa y los requisitos de la red de calefacción de Copenhague.
  • Integración: El sistema se integrará en la infraestructura existente de la estación, con una interrupción mínima de las operaciones en curso de los procesos de generación de energía y calefacción.
  • Cronograma operativo: Se espera que el proyecto mejore significativamente la capacidad de calefacción y la eficiencia de la estación durante el primer año de funcionamiento.

Impacto a largo plazo:

Este proyecto se alinea conLos objetivos más amplios de sostenibilidad de Dinamarca, contribuyendo a la transición del país hacia las energías renovables y mejorando la resiliencia de los sistemas de calefacción urbana. El éxito de este sistema también puede servir como modelo para otros países que busquen mejorar la eficiencia de las centrales térmicas y las redes de calefacción urbana.

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Datos técnicos

Capacidad de calefacción: 12MW/unidad
Presión de vapor impulsada: 0,3 MPa(G)
Cantidad: 1 unidad
COP: aproximadamente 1,7
Agua de calefacción urbana: 60,5°C /76,8°C
Dimensión: 9300*3100*5350mm
Peso de transporte: 65,4t/unidad
Profibus-DP
Consumo de vapor: 1.562 -2.872kg/s
Agua helada: 37°C/27°C

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Web:https://www.deepbluechiller.com/

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

Móvil: +86 15882434819/+86 15680009866

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Hora de publicación: 31-mar-2023