Hvorfor krever gass - Fyrte generatorer varmegjenvinning?
Hvorfor krever gass - Fyrte generatorer varmegjenvinning?
Gass - Fyrte generatorer (for eksempel naturgassgeneratorer) fungerer ved å bruke den termiske energien som genereres fra forbrenning av naturgass for å drive forbrenningsmotorer eller gassturbiner, som igjen driver generatorer for å produsere strøm. I denne prosessen er det imidlertid bare en liten del av energien som frigjøres av drivstoffet omdannes til elektrisk energi, med flertallet bortkastet som termisk energi:
Effektivitet med lav kraftproduksjon: Effektiviteten til kraftproduksjon av liten gass - avfyrte generatorer (for eksempel de som brukes i distribuerte kraftverk) varierer typisk fra 25% til 35%, mens større enheter (for eksempel kombinert - syklus kraftverk) bare kan oppnå 40% til 50%.
Utbredte kilder til avfallsvarme: Den ubrukte energien eksisterer først og fremst i tre former:
Eksosvarme: høy - Temperaturavgasser (temperaturer opp til 300-600 grader) som sendes ut av motorer eller gassturbiner, og bærer omtrent 30% -40% av den totale drivstoffenergien;
Sylinderjakke Vannvarme: Varmt vann (ca. 80-110 grader) i motorsylinderkjølesystemet, med omtrent 20% -25% av energien;
Smørende oljeavfallsvarme: Oppvarmet motorolje i smøresystemet (temperatur omtrent 60-90 grader), og bærer omtrent 5% -10% av energien.
Hvis den ikke er utvunnet, blir denne varmen direkte avgitt i miljøet gjennom skorsteiner og kjølesystemer, noe som resulterer i betydelig energiavfall.

Gjennom varmegjenvinningsenheter (for eksempel avfallsvarmekjeler, varmevekslere, absorpsjonskjøper, etc.), kan den nevnte avfallsvarmen konverteres til brukbar energi (for eksempel varmt vann, damp eller kald luft), og dermed øke den totale energiutnyttelsesgraden for gassturbiner fra 30%-50%til 80%-90%.
Den gjenvunnede avfallsvarmen kan utnyttes fleksibelt i henhold til etterspørsel for å dekke forskjellige energibehov:
Oppvarming: Produser varmt vann eller damp for industrielle prosesser (for eksempel matforedling, kjemisk reaksjonsoppvarming), bygningsoppvarming og varmt vann;
Kjøling: Konverter avfallsvarme til kjølekapasitet via absorpsjonskjøper for verksted klimaanlegg, kjølerom osv.;
Sekundær kraftproduksjon: Bruker høy - temperaturavgass for å drive en avfallsvarme til å produsere damp, som deretter driver en dampturbin for å generere strøm (dvs. "GAS - damp kombinert syklus"), og ytterligere økende kraftproduksjon.
Under det samme totale energiforbruket reduserer varmegjenvinningen drivstofforbruket per produksjonsenhet, og reduserer dermed utslipp av miljøgifter som karbondioksid (CO₂) og nitrogenoksider (NOₓ).






