Hope Deepblue Air Conditioning Manufacture Corp., Ltd.
Proyecto de la central térmica KOGE de Dinamarca

Solución

Proyecto de la central térmica KOGE de Dinamarca

Nombre del proyecto: Central térmica KOGE de Dinamarca
Selección de equipos: 1 unidad 12MWBomba de calor de absorción de LiBr

Introducción general

Descripción del proyecto: Central térmica de Koge, Dinamarca

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

Detalles del proyecto:

ElCentral térmica de Kogees una importante instalación energética en Dinamarca, que utilizaincineración de biomasaPara generar calefacción y electricidad para la zona circundante. La central quema diversos tipos de biomasa, incluyendoserrín, para proporcionarcalefacción urbanay energía a la ciudad, desempeñando un papel clave en el compromiso de Dinamarca con la energía renovable y la reducción del carbono.

Objetivo:

In 2020, la estación inició un proyecto para mejorar sueficiencia y capacidad de calefacciónmediante la implementación de un nuevosistema de recuperación de calor de condensación de escapecombinado conBombas de calor de absorción de LiBrproporcionado porEsperanza DeepblueLos objetivos principales 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 urbana 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 normalmente se utiliza para precalentar el 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 calentamiento extrayendo calor adicional del escape recuperado.
    • 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 significativamenterecuperación 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 suministrar al distrito urbano, apoyando así laRed de calefacción de Copenhague.
  • Impacto ambiental:El uso eficiente de la biomasa como fuente de energía renovable y la reducción del calor residual ayudan a disminuir la huella de carbono de la central.
  • Ahorro de costes:Al reducir la necesidad de insumos energéticos adicionales para generar calor se reducen los costos operativos de la central, mejorando así la viabilidad económica del proyecto.

Plan de implementación:

  • Diseño de sistemas:El diseño del sistema de recuperación de calor y de 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 a la infraestructura existente de la central, con una interrupción mínima de las operaciones en curso de los procesos de generación de energía y calefacción.
  • Cronograma operativoSe espera que el proyecto mejore significativamente la capacidad de calefacción y la eficiencia de la central durante el primer año de operación.

Impacto a largo plazo:

Este proyecto se alinea conLos objetivos de sostenibilidad más amplios 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 de modelo para otros países que buscan mejorar la eficiencia de las centrales térmicas y las redes de calefacción urbana.

solución
solución

Datos técnicos

Capacidad de calefacción: 12 MW/unidad
Presión de vapor impulsada: 0,3 MPa (G)
Cantidad: 1 unidad
COP: aprox. 1,7
Agua para calefacción urbana: 60,5 °C / 76,8 °C
Dimensiones: 9300 x 3100 x 5350 mm
Peso de transporte: 65,4 t/unidad
Profibus-DP
Consumo de vapor: 1,562 - 2,872 kg/s
Agua fría: 37°C/27°C

solución

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

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

Móvil: +86 15882434819/+86 15680009866

solución

Hora de publicación: 31 de marzo de 2023