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热电联产

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重定しげさだこう汽電共生きょうせい
三重热电联产循环(Trigeneration cycle)

热电联产またたたえ汽電共生きょうせい英語えいごCogeneration, combined heat and power縮寫しゅくしゃCHP),利用りようねつ[1]ある發電はつでん同時どうじさんせい電力でんりょく有用ゆうようてき熱量ねつりょう三重みえ热电联产(Trigeneration)あるひやねつ電力でんりょくれん产(CCHP)"ゆびしたがえ燃料ねんりょう燃燒ねんしょうある太陽たいようのうしゅうねつちゅう同時どうじさんせいでん有用ゆうようてき熱量ねつりょうひや卻。

ねつでんれんさん燃料ねんりょうてきねつ力學りきがく有效ゆうこう使用しようざい單獨たんどくてき電力でんりょく生產せいさんちゅういち些能りょう必須ひっす作為さくいはいねつ丟棄,ただしざいねつでんれんさんちゅう,這些ねつのうなかてきいち些被投入とうにゅう使用しよう所有しょゆうねつでんしょうざい發電はつでん期間きかんはいてき熱量ねつりょう通過つうかひや卻塔けむりどうある通過つうか其它方式ほうしき釋放しゃくほういた自然しぜん環境かんきょうなか相反あいはんねつでんれんさん捕獲ほかく一些或全部用於加熱的副產物,あるもの非常ひじょう接近せっきん於工しょうあるもの特別とくべつざい斯堪てきおさめ維亞東歐とうおう作為さくいよう生活せいかつ區域くいき加熱かねつてきねつすい溫度おんど範圍はんいためやく80いたり130℃。這也しょうためねつでんれんさん區域くいききょうねつ”(combined heat and power district heating, 缩写CHPDH)。小型こがたねつでんれんさんしょう分散ぶんさんしき發電はつでんてきいちれい[2]在中ざいちゅうとう溫度おんど(100-180℃,212-356°F)したてき副產物ふくさんぶつ熱量ねつりょう也可以用於吸附しきせいひやちゅう進行しんこうひや卻。

热电联产ためいちしゅ工業こうぎょうせいほど技巧ぎこう利用りよう發電はつでんてきはいねつよう工業こうぎょう製造せいぞうある利用りよう工業こうぎょう製造せいぞうてきはいねつ發電はつでんいたるいたのうりょう最大さいだい利用りようてき目的もくてき。以先發電はつでんしきらいせつよし傳統でんとう發電はつでん效率こうりつただゆう30%左右さゆうこうたち70%燃料ねんりょうのうりょうてん化成かせい無用むようてきねつ,汽電共生きょうせいのうさい利用りよう30%てきねつのう工業こうぎょう使つかい燃料ねんりょうたちいた60%效率こうりつ系統けいとう使用しようりょう各種かくしゅ工業こうぎょう機具きぐ原本げんぽん就會ざいうん作中さくちゅう所產しょさんせいてきはいねつとう於所はつてきでんがく外的がいてき收益しゅうえき

がいじゅつ[编辑]

むぎてきいち應用おうようはんれい生物せいぶつしば發電はつでんしょうてきはいねつ可用かようらい加熱かねつ園藝えんげいよう溫室おんしつ

热力发电厂包括ほうかつ使用しようえききれへん材料ざいりょうある燃燒ねんしょうすす石油せきゆある天然てんねんてき热力发电厂)かず一般いっぱんてきねつしょう所有しょゆうてきねつのう轉換てんかんなりでんのうざいだい多數たすうねつなかほぼ於一半的熱量作為多餘的熱量被損失(まいりねつ力學りきがくだい定律ていりつ卡諾定理ていり)。通過つうか捕獲ほかくあまりてき熱量ねつりょう,热电联产(CHP)使用しようざいつねぶんまわし發電はつでんしょうちゅう浪費ろうひてき熱量ねつりょうよう於加ねつゆうせんりょくたちいたこうたち80%てき燃料ねんりょう效率こうりつ[3]。這意あじちょのう消耗しょうもうさらすくなてき燃料ねんりょう而产せいどう样多てき有用ゆうようのうりょう

とう热量以在现场使用しようある非常ひじょう接近せっきん时,热电联产さい有效ゆうこうてきただしとう热量必须传输较长距离时,总效りつ则降てい:这需よう高度こうどへだた热的かんどう,其价かくのぼる贵并且低こう;而电以沿しょう对简单的电线传输,并且对于しょうどうてきのうりょう损耗以在さら长的距离じょう传输。

ざい冬季とうき寒冷かんれいてき地区ちくつね见在汽车发动つくえてき热器じょう连接かんどうはた热水导入车厢ない进行热的做法,此时发动つくえ变成热电(以及つくえ械动りょく)联产设备。该示れい说明りょう热电联产てき部署ぶしょ决于热的利用りよう集中しゅうちゅう热机附近ふきんてき观点。

ざいほうこくうめてき一座热电联产厂。45兆瓦锅炉使用废木材的生物质作为能源,为30,000栋住宅じゅうたくきょう电和きょう热。

热电联产ざい寒冷かんれい气候ちゅう减少きょう热系统碳はいてきさい成本なりもとこうえきてき方法ほうほう[4]认为はたのうげん化石かせき燃料ねんりょうある生物せいぶつ质转为电りょくてきさい节能てき方法ほうほう[5] 。热电联产厂通常つうじょうざい城市じょうしてき区域くいききょうえいDistrict heatingけい统、医院いいん、监狱とうけん筑物てき中央ちゅうおうきょうだんけい统中使用しよう,并且どおり常用じょうよう于工业用水ようすい冷却れいきゃくふけ汽生产等产热过程ちゅう

類型るいけい[编辑]

さき發電はつでんしき[编辑]

なべ蒸氣じょうきさきよう發電はつでんもちいあまてき蒸氣じょうきねつのうさい投入とうにゅうぼうたね工業こうぎょうせいほど同時どうじはつてきでん投入とうにゅう工業こうぎょうせいほどあまでんうり給電きゅうでんもう

適合てきごう中等ちゅうとう溫度おんどせいほどてき產業さんぎょう食品しょくひんみやつこ化工かこう養殖ようしょく農業のうぎょう 現有げんゆう系統けいとう

  • もえうずそとかけはいねつしき
  • もえうずしき
  • 蒸氣じょうきうずしき
  • ふくあい循環じゅんかんしき
  • しば引擎しき

こう發電はつでんしき[编辑]

なべ蒸氣じょうきさきよう於某しゅ工業こうぎょうせいほどもちいあまてき蒸氣じょうきねつのうさい投入とうにゅう發電はつでん同時どうじはつてきでん投入とうにゅう工業こうぎょうせいほどあまでんうり給電きゅうでんもう

適合てきごうだか溫度おんどせいほどてき產業さんぎょう冶金やきん玻璃はり水泥みどろ

現有げんゆう系統けいとう

工廠こうしょう類型るいけい[编辑]

ほろかたねつでんれんさん[编辑]

ほろかたねつでんれんさん(MicroCHP, あるMCHP)所謂いわゆるてきぶん式能しきのうげん(DER),在房ありふさある小型こがた企業きぎょうちゅうてきあんそう通常つうじょうしょう於5kWe,而不燃燒ねんしょう燃料ねんりょう僅僅きんきん加熱かねつ空間くうかんあるみずじょりょうねつ以外いがいのうりょう轉換てんかんなりでん。這種でん以在家庭かていある商業しょうぎょうちゅう使用しようあるもの如果でんもう管理かんり允許いんきょのりうれかいでんもう

Delta-ee顧問こもん公司こうしざい2013ねん表示ひょうじざいぜんたま銷售てき64%,燃料ねんりょう電池でんちほろかたねつでんれんさんざい2012ねん超過ちょうかりょうつねぶんまわし系統けいとう銷售[6]。2012ねん在日ざいにちほん“Ene農場のうじょう項目こうもくちゅう銷售りょう20,000だい使用しよう壽命じゅみょうやく60,000しょうたい於在よるあいだせき閉的PEM燃料ねんりょう電池でんち單元たんげん,這相とう於估けい壽命じゅみょうためじゅうねんいたりじゅうねん[7]あんそうぜん價格かかくため22,600もと[8]。2013ねん國家こっかたい50,000單位たんいてきおぎなえやめけいいたくらい[7]

小型こがたねつでんれんさん系統けいとうてき發展はってんため住宅じゅうたくきゅうふとし阳能こうふく(PV)陣列じんれつてき內部電力でんりょく備份提供ていきょうりょう機會きかい[9]ざい2011ねんてきいちこう研究けんきゅう結果けっか表明ひょうめいPV + CHP混合こんごう系統けいとう具有ぐゆうしたがえ根本こんぽんじょう減少げんしょう現有げんゆう電力でんりょくきょうだん系統けいとうちゅうてきのうげん浪費ろうひてきせんりょく,而且還使太陽たいようのうこうふくてき份額のう夠擴大約たいやくばい[9]

ほろかたねつでんれんさん裝置そうち使用しようしゅ不同ふどうてき技術ぎじゅつほろかたもえうず發動はつどう內燃斯特りん發動はつどう閉式へいしき循環じゅんかんふけ汽机燃料ねんりょう電池でんち

三重みえねつでんれんさん[编辑]

さんせいでんきょうねつ和製わせいひやてき工廠こうしょうしょうため"さんじゅうねつでんれんさん"(Trigeneration)[10], ある多重たじゅうれんさん工廠こうしょうあずか吸附しきせい冷機れいきあいれんてきねつでんれんさん系統けいとう使用しようはいねつ進行しんこうせいひや[11]

ねつでんれんさん區域くいききょうねつ[编辑]

ざい美國びくに聯合れんごう愛迪生あいてきせい公司こうし(Consolidated Edison)通過つうか其七個熱電聯產工廠每年向曼哈とみてき10まんむね建築けんちく分配ぶんぱい660おくおおやけきん350°F(180°C)てきふけ汽,這是美國びくに最大さいだいてきふけ汽區。みね值交づけりょうためごとしょう1000まん磅(あるやく2.5GW)[12][13]

分布ぶんぷしき发电[编辑]

とう适应けん筑物ある需要じゅよう永久えいきゅうてき需要じゅよう电力,きょうだんせいひやてきけん筑群时,三重热电联产具有最大的好处。这样てきあんそう包括ほうかつただしきり于:かずすえ中心ちゅうしんせいづくり设施,大学だいがく医院いいん,军事设施学校がっこう本地ほんじ三重热电联产具有分布ぶんぷしき发电(Distributed Generation)描述てき附加ふかこう处。在任ざいにん务关键型应用ちゅう冗余てきこうりつさらひくてきこうりつ使用しよう成本なりもとかずはた电力卖回本地ほんじ电网てき能力のうりょく几个主要しゅよう优点。そく使つかい对于小型こがたけん筑物,れい如单どくてき家庭かてい住宅じゅうたく三重热电联产系统,よし于能げん利用りよう增加ぞうか提供ていきょう优于热电联产てきえき[14]。这种ひさげだかてき效率こうりつ还可以提供ていきょう显着减少てき温室おんしつ气体はいとく别是对于しんしゃ[15]

だい多数たすうこう国家こっかざい具有ぐゆうだい电力输出能力のうりょくてき大型おおがた集中しゅうちゅう设施ちゅう产生其大部分ぶぶん电力需求。这些こう具有ぐゆう优良てき规模经济,ただし通常つうじょう长距离传输电りょく造成ぞうせい相当そうとうだいてき损失,对环さかい产生负面影おもかげ响。ただゆうざいこう业区,附加ふか发电厂或城市じょうしてき紧邻地区ちく存在そんざいあし够的需求时,大型おおがた发电厂才能さいのう使用しよう热电联产ある三重热电联产系统。ざい主要しゅよう城市じょうしちゅう具有ぐゆう三重热电联产应用的实例是纽约ふけ汽系统

成本なりもと[编辑]

通常つうじょう,对于もえ气发电厂,まいせんかわら(kW)电力てき完全かんぜんあんそう成本なりもと约为£400えい镑/ kW($577もと),这与大型おおがた中央ちゅうおう发电站相当そうとう[16]

まいり電源でんげん成本なりもと

まいり[编辑]

參考さんこう资料[编辑]

  1. ^ Cogeneration and Cogeneration Schematic页面そん档备份そん互联网档あん), www.clarke-energy.com, retrieved 26.11.11
  2. ^ What is Decentralised Energy?. The Decentralised Energy Knowledge Base. [2016-11-05]. (原始げんし内容ないようそん于2008-12-10). 
  3. ^ Combined Heat and Power – Effective Energy Solutions for a Sustainable Future (PDF). Oak Ridge National Laboratory. 1 December 2008 [9 September 2011]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2021-03-29). 
  4. ^ Carbon footprints of various sources of heat – biomass combustion and CHPDH comes out lowest. Claverton Energy Research Group. [2016-11-07]. (原始げんし内容ないようそん于2011-10-05). 
  5. ^ Cogeneration recognized to be the most energy efficient method of transforming energy. Viessmann. [2016-11-07]. (原始げんし内容ないようそん于2016-08-08). 
  6. ^ The fuel cell industry review 2013 (PDF). [2016-11-05]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2016-04-14). 
  7. ^ 7.0 7.1 Latest Developments in the Ene-Farm Scheme. [15 May 2015]. (原始げんし内容ないようそん于2016-04-14). 
  8. ^ Launch of New 'Ene-Farm' Home Fuel Cell Product More Affordable and Easier to Install - Headquarters News - Panasonic Newsroom Global. [15 May 2015]. (原始げんし内容ないようそん于2014-07-10). 
  9. ^ 9.0 9.1 Pearce, J. M. Expanding Photovoltaic Penetration with Residential Distributed Generation from Hybrid Solar Photovoltaic + Combined Heat and Power Systems. Energy. 2009, 34: 1947–1954. doi:10.1016/j.energy.2009.08.012. 
  10. ^ Clarke Energy - Fuel-Efficient Distributed Generation. Clarke Energy. [15 May 2015]. [永久えいきゅう失效しっこう連結れんけつ]
  11. ^ Fuel Cells and CHP 互联网档あんてきそんそん档日2012-05-18.
  12. ^ Newsroom: Steam. ConEdison. [2007-07-20]. (原始げんし内容ないようそん于2007-08-21). 
  13. ^ Bevelhymer, Carl. Steam. Gotham Gazette. 2003-11-10 [2007-07-20]. (原始げんし内容ないようそん于2007-08-13). 
  14. ^ Nosrat, A.H.; Swan, L.G.; Pearce, J.M. Improved Performance of Hybrid Photovoltaic-Trigeneration Systems Over Photovoltaic-Cogen Systems Including Effects of Battery Storage. Energy: 366–374. [2016-11-06]. doi:10.1016/j.energy.2012.11.005. (原始げんし内容ないようそん于2020-04-19). 
  15. ^ Nosrat, Amir H.; Swan, Lukas G.; Pearce, Joshua M. Simulations of greenhouse gas emission reductions from low-cost hybrid solar photovoltaic and cogeneration systems for new communities. Sustainable Energy Technologies and Assessments: 34–41. [2016-11-06]. doi:10.1016/j.seta.2014.06.008. (原始げんし内容ないようそん于2020-04-19). 
  16. ^ 38% HHV Caterpillar Bio-gas Engine Fitted to Sewage Works - Claverton Group. [15 May 2015]. (原始げんし内容ないようそん档于2019-08-19). 

外部がいぶ链接[编辑]