10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

10 βήματα για πιο πράσινη και αποδοτική παραγωγή

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεται για τη μείωση άνθρακα για πιο πράσινη παραγωγή
10 βήματα για πράσινη παραγωγή πεπιεσμένου αέρα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία πιο αποδοτική διαδικασία μεταφοράς πεπιεσμένου αέρα.
3D images of blowers in cement plant
Κλείσιμο
Aerial view Thermal power plant and Combined cycle power plant.

Άζωτο για θερμική μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου

Μια θερμική μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου μετατρέπει τη θερμική ενέργεια και την ενέργεια φυσικού αερίου σε ηλεκτρική ενέργεια. Μάθετε τον ρόλο του αζώτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για περισσότερες πληροφορίες

contact icon

Εφαρμογές IG Atlas Copco Compressor Technique Άζωτο

Με αεριοστρόβιλο και ατμοστρόβιλο, μια θερμική μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου μετατρέπει τη θερμική ενέργεια και την ενέργεια φυσικού αερίου σε ηλεκτρική ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό, το μείγμα φυσικού αερίου αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (75-95%). 

 

Αυτοί οι τύποι μονάδων παραγωγής ενέργειας είναι έως και 56% πιο αποδοτικοί και παράγουν λιγότερο CO2 από ό,τι οι τυπικές θερμικές μονάδες παραγωγής ενέργειας καύσης αερίου. Αυτό συμβαίνει επειδή η ενέργεια που απομένει από τα αέρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετους κύκλους. Επίσης, σε σύγκριση με άλλες θερμικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, καταναλώνεται 35% λιγότερο νερό ψύξης.

 

Τώρα που έχουμε καλύψει τα βασικά στοιχεία των θερμικών μονάδων παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες στο υπόλοιπο άρθρο. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εξής:

●      Η μονάδα παραγωγής συνδυασμένου κύκλου με αεριοστρόβιλο

●      Χρήση γεννητριών αζώτου σε θερμική μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου

●      Το σωστό άζωτο για μια μονάδα CCGT

Η μονάδα παραγωγής συνδυασμένου κύκλου με αεριοστρόβιλο

Ο πιο συνηθισμένος τύπος μονάδων παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου είναι οι θερμοδυναμικές, που παρουσιάζονται παραπάνω. Αναφέρονται και ως μονάδες παραγωγής συνδυασμένου κύκλου με αεριοστρόβιλο (CCGT) και τροφοδοτούνται με αέριο. Η γενική ιδέα είναι ότι το καυσαέριο από έναν κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα δεύτερο κινητήρα. Αυτό είναι δυνατό με έναν εναλλάκτη θερμότητας.

 

Καθώς οι μονάδες CCGT γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται συχνότερα. Ως εκ τούτου, αυτοί οι τύποι μονάδων παραγωγής ενέργειας απαιτούν περισσότερο άζωτο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το άζωτο είναι απαραίτητο για τα συστήματα αδρανοποίησης καύσης, για τη διατήρηση εκτός φορτίου, μεταξύ άλλων χρήσεων.

Χρήση γεννητριών αζώτου σε θερμική μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου

Επαναλαμβάνουμε, μία από τις κύριες χρήσεις του αζώτου σε μια μονάδα CCGT είναι η αδρανοποίηση των συστημάτων καύσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η παρουσία αέρα και αερίου στους δακτυλίους καύσης θα οδηγούσε σε κίνδυνο έκρηξης. Συνεπώς, η μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου με άζωτο έχει ζωτική σημασία. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται άζωτο υψηλής πίεσης (περίπου 50 bar). 

 

Για να επιτύχετε αυτά τα επίπεδα πίεσης, χρειάζεστε μια μονάδα ενίσχυσης αζώτου, δεξαμενές αποθήκευσης και ρυθμιστή. Με αυτόν τον εξοπλισμό, μπορείτε να αποθηκεύετε άζωτο υψηλής πίεσης και να το χρησιμοποιείτε στο επίπεδο πίεσης που θέλετε. Ως αποτέλεσμα, είναι δυνατή η αποτελεσματική αδρανοποίηση του συστήματος καύσης σε πολύ υψηλή ταχύτητα.

 

Μια δεύτερη σημαντική περιοχή όπου χρησιμοποιείται άζωτο είναι οι λέβητες ανάκτησης ατμού. Κατά τον χρόνο αδράνειας της μονάδας παραγωγής, είναι σημαντικό να διατηρούνται αδρανείς οι λέβητες με χρήση αζώτου χαμηλής πίεσης. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η διάβρωση των τυμπάνων ατμού και διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Ένας άλλος όρος για αυτήν τη διαδικασία είναι η διατήρηση εκτός φορτίου.

Το σωστό άζωτο για μια μονάδα CCGT

Η απαραίτητη παροχή αζώτου εξαρτάται από το μέγεθος και τους ρυθμούς διαρροής του λέβητα, καθώς και από την εφαρμογή. Για την αδρανοποίηση των συστημάτων καύσης, θα χρειαστείτε πίεση 50 bar. Με τους λέβητες ανάκτησης ατμού, απαιτείται N2 χαμηλής πίεσης. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα με δυνατότητα πολλαπλών επιπέδων πίεσης. Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε μια βέλτιστη εγκατάσταση για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις.

 

Επιπλέον, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στην καθαρότητα του αζώτου. Αυτό καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά ευφλεκτότητας του καυσίμου. Στην περίπτωση του φυσικού αερίου, πρόκειται για το μεθάνιο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

 

Το μεθάνιο έχει ελάχιστη συγκέντρωση οξυγόνου (MOC) 8,6%. Κάτω από αυτήν την ελάχιστη συγκέντρωση οξυγόνου, δεν θα σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα. Κανονικά, ο ελάχιστος συντελεστής ασφάλειας που λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά την επιτρεπόμενη συγκέντρωση οξυγόνου είναι MOC/2, γεγονός που δίνει καθαρότητα αζώτου 93%. Με μια μονάδα CCGT, χρησιμοποιείται συνήθως καθαρότητα αζώτου 97%.

 

Οι επιτόπου γεννήτριες αζώτου, μαζί με τις μονάδες ενίσχυσης και τον χώρο αποθήκευσης μπορούν να παρέχουν άζωτο υψηλής καθαρότητας και επαρκή επίπεδα πίεσης. Αυτός ο εξοπλισμός εξοικονομεί χρήματα από τις παραδόσεις και παρέχει N2 κατ' απαίτηση, όποτε χρειάζεται. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό ή οτιδήποτε άλλο καλύπτεται σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σήμερα. Η ομάδα μας θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Σχετικά προϊόντα

Διαδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία