Hope Deepblue Air Conditioning Manufacture Corp., Ltd.
Proyecto de la estación de energía térmica de Dinamarca Koge

Solución

Proyecto de la estación de energía térmica de Dinamarca Koge

Nombre del proyecto: Estación Termal de Dinamarca Koge
Selección de equipos: 1 unidad de 12MW BOB de absorción de Libr Bomba de calor

Introducción general

Descripción general del proyecto: estación de energía térmica de Dinamarca Koge

Nombre del proyecto: Koge Termal Power Station Sistema de calefacción actualización
Ubicación: Koge, Dinamarca
Industria: Generación de energía térmica
Rejilla de calefacción: Grid de calor urbano de Copenhague
Fuente de combustible: Biomasa (incluyendo aserrín y otros materiales de biomasa)

Detalles del proyecto:

ElEstación de energía térmica de Kogees una instalación de energía significativa en Dinamarca, utilizandoincineración de biomasapara generar calefacción y electricidad para el área circundante. La estación quema varios tipos de biomasa, incluidaserrín, para proporcionarcalefacción de distritoy poder para la ciudad, desempeñando un papel clave en el compromiso de Dinamarca con las energías renovables y la reducción de carbono.

Objetivo:

In 2020, la estación inició un proyecto para mejorar suEficiencia y capacidad de calefacciónimplementando un nuevoSistema de recuperación de calor de condensación de escapecombinado conBombas de calor de absorción de librproporcionado porHope Deepblue. Los objetivos clave de este proyecto son:

  • Recuperar el calor de los residuos: Utilice eficientemente el calor de escape del proceso de incineración de biomasa.
  • Aumentar la salida de calentamiento: Mejore la capacidad de la estación para suministrar calor alCuadrícula de calor urbano de Copenhague.
  • Mejorar la eficiencia energética: Optimizar 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 de los residuos de los gases de escape generados durante el proceso de incineración de biomasa.
    • El calor recuperado se usa típicamente para precalentar agua, lo que mejora la eficiencia de la bomba de calor y reduce la energía requerida para lograr la temperatura deseada.
  2. Bombas de calor de absorción de libr:
    • Liber (bromuro de litio)Las bombas de calor de absorción se utilizan para mejorar aún más la eficiencia del proceso de calentamiento al extraer calor adicional del escape recuperado.
    • Estas bombas de calor funcionan en el principio derefrigeración de 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 eléctrica térmica para entregar calefacción a la ciudad.

Beneficios del sistema:

  • Eficiencia mejorada: La integración delSistema de recuperación de calor de escapeybombas de calor de absorciónPermite que la estación recicle el calor de los residuos, mejorando la eficiencia general.
  • Mayor capacidad de calentamiento: Al usar el calor recuperado, el sistema aumenta la cantidad de calefacción que se puede entregar al distrito urbano, apoyando así elRejilla de calor de Copenhague.
  • Impacto ambiental: El uso eficiente de la biomasa como fuente de energía renovable y la reducción del calor de los residuos ayuda a reducir la huella de carbono de la estación.
  • Ahorro de costos: Reducir la necesidad de aportes de energía adicionales para generar calor reduce los costos operativos para 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 se personaliza para satisfacer las necesidades específicas de la estación de energía térmica 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 a las operaciones continuas de la generación de energía y los procesos de calefacción.
  • Línea de tiempo operacional: Se espera que el proyecto mejore significativamente la capacidad de calefacción y la eficiencia de la estación dentro del 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 a la energía renovable y a mejorar la resistencia de los sistemas de calefacción urbana. El éxito de este sistema también puede servir como modelo para otros países que buscan mejorar la eficiencia de las centrales eléctricas térmicas y las redes de calefacción de distrito.

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Datos técnicos

Capacidad de calefacción: 12MW/unidad
Presión de vapor conducido: 0.3MPA (g)
Cantidad: 1 unidad
COP: aproximadamente 1.7
Agua de calefacción de distrito: 60.5 ° C /76.8Tc.
Dimensión: 9300*3100*5350 mm
Peso de transporte: 65.4t/unidad
PROFIBUS-DP
Consumo de vapor: 1.562 -2.872kg/s
Agua fría: 37 ° C/27 ° C

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

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

Mob: +86 15882434819/ +86 15680009866

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Tiempo de publicación: mar-31-2023