열병합 발전 및 삼중 공급에 열회수 적용
I. 열병합 발전(CHP) 및 삼중{1}}발전: 열 회수의 핵심 응용 시나리오
1. 열병합발전(CHP): 전기와 열의 공동 생산-
CHP는 먼저 전기를 생산한 다음 열을 사용하는 매우 효율적인 에너지 공급 모드입니다. 연료 연소는 고온, 고압의 증기를 생성하여 터빈/발전기를 구동하여 고급-전기를 생산합니다. 발전 후 발생하는 중{4}} 및 저온- 폐열(추출 증기, 실린더 라이너 물, 배가스)은 직접 응축되어 배출되지 않고, 배열회수장치를 통해 회수되어 도시난방, 산업공정난방, 가정용 온수공급에 활용됩니다.
기존의 별도 생산 모드: 발전 효율은 약 35%~45%이며, 냉각탑/연도 가스를 통해 다량의 폐열이 공기 중으로 배출됩니다.
CHP 모드: 열 회수는 전체 에너지 효율을 70%~90%로 높여 연료 활용도를 거의 두 배로 높입니다.
2. 냉난방병합발전(CCHP): 전기, 난방, 냉방을 모두 커버한다.
CCHP는 기존 열병합발전(CHP) 시스템에 폐열 냉각 구성 요소를 추가하여 "하나의 기계, 세 가지 용도"를 달성합니다. 발전에는 고급 열이 우선적으로 사용됩니다.- 중간-온도 폐열은 난방/증기 생산에 사용됩니다. 저온-폐열은 냉각을 위해 흡수식 냉각기(주로 브롬화리튬)를 구동합니다.
비수기 없음-: 겨울에는 난방, 여름에는 냉방, 전환기에는 온수와 전기를 제공하여 폐열 활용을 극대화하고 전체 에너지 효율을 85% 이상 달성합니다.
2, 열회수 기술: 원리, 경로 및 핵심 장비
열 회수는 "온도 일치 및 다단계 활용" 원칙을 따르며, 폐열 등급에 따라 분류 및 회수되어 에너지 수요를 정확하게 일치시킵니다.
1. 고온 폐열 회수 (400도 이상)
출처: 가스 터빈/내연 기관 연도 가스, 터빈 배기;
재활용 방법: 폐열 보일러는 증기를 생성하여 발전 및 산업 공정 증기 공급에 사용할 수 있습니다.
가치: 고급 폐열은 고가치 증기/전기로 직접 변환되어 시스템 수익을 향상시킵니다.-
2. 중온폐열회수(100~300도)
출처: 증기 터빈 추출, 엔진 실린더 라이너 물, 중간 온도 연도 가스;
재활용 방법: 열 교환기로 난방 네트워크 물을 가열하고, 보일러 급수를 예열하고, 이중 효과 리튬 브롬화물 냉동기를 구동합니다.
가치: 난방, 중앙집중식 온수, 중간{0}}냉방 수요를 안정적으로 만족시켜 기존 보일러/전기 냉동기를 대체합니다.
3. 저온 폐열 회수 (100도 이하)
출처: 배가스의 응축열, 냉각탑의 방열, 난방 네트워크의 회수수;
재활용 방법: 흡수식 열 펌프, 불소수지 강철 열 교환기, 응축 폐열 회수 장치;
돌파구: 배기 온도를 120도에서 30도 미만으로 낮추고, 증발 잠열을 회수하고, 가열 용량을 20% -50% 늘립니다.
핵심 열회수 장비
폐열 보일러: 배가스를 회수하여 증기를 생산하며 가스/증기 터빈에 적합합니다.
연도 가스/물 열 교환기: 저온-온도 연도 가스, 실린더 라이너 물 폐열 회수, 내식성 및 먼지 축적 저항;
흡수식 냉동기: 폐열로 구동되며 냉각을 위한 전력 소비가 전혀 없습니다.
흡수식 열 펌프: 저등급 폐열의 온도를 높여 "폐열을 사용 가능한 열로" 달성합니다.
지능형 제어 시스템: 부하 예측, 냉난방 및 전기 난방의 동적 할당을 통해 최적의 에너지 효율성을 유지합니다.
3, 열 회수가 가져오는 삼중 가치: 에너지 효율성, 경제성, 환경 보호
1. 에너지 효율 도약: '폐기물'에서 '고갈'로
전통적인 발전: 열의 약 60%가 손실됩니다. 열회수 후 종합적인 에너지 효율 * * 80% 이상 * *;
삼중 공급: 폐열 냉동이 전기 냉동을 대체하여 냉동 전력 소비를 40% 이상 줄입니다.
심층 폐열 회수: 배기 폐열 및 응축열을 완전히 회수하여 에너지 활용 효율을 10% -15% 높입니다.
2. 경제적 비용 절감: 비용 회수 기간을 단축하고 지속적으로 효율성을 높입니다.
연료비를 30~50% 절감하고 보일러 및 냉장 장치의 설치 용량을 줄입니다.
송전 및 배전/난방 네트워크 손실을 줄이기 위해 인근 에너지 공급을 분산시킵니다.
상업/공공 건설 프로젝트: 3~6년 이내에 개조 투자를 회수하여 연간 수천만 위안의 에너지 소비 비용을 절약합니다.
3. 저탄소 및 환경 보호: 탄소 감소와 오염 감소의 이중 표준 달성
동일한 에너지 공급으로 CO 2 배출량을 40% -60% 줄일 수 있습니다.
분산형 보일러 및 전기 냉동 장치의 설치를 줄여 NOₓ, SO2 및 먼지 배출을 크게 줄입니다.
배가스 응축으로 인한 폐열의 동시 회수로 백화 및 먼지 제거가 이루어지며 환경 미관이 향상됩니다.

4, 일반적인 응용 시나리오 및 실제 사례
1. 산업단지 : 산업폐열+열병합발전
모드: 가스 터빈/내연 기관 발전 → 공정 증기를 생산하는 폐열 보일러 → 저온 폐열 가열/냉각;
효과: 종합적인 에너지 효율성 * * 85% 이상 * *, 자가 소유 보일러를 교체하여 연간 수천 톤의 표준 석탄을 절약합니다.
2. 대형 공공건물(상업단지/병원/공항)
사례: 청두 완다 플라자(Chengdu Wanda Plaza)와 3차 병원은 가스 내연기관 + 브롬화 리튬 폐열 장치를 채택했습니다.
효과: 냉난방에 폐열을 우선적으로 활용하고 부족할 경우 에너지를 보충합니다. 연간 약 3000톤의 표준 석탄을 절감하고 12000톤 이상의 CO 2 배출 감소.
3. 지역 에너지 스테이션: 도시 수준의 중앙 집중식 에너지 공급
모드: 가스 복합 사이클+배도 가스 심층 열 회수+흡수 열 펌프;
효과: 90%가 넘는 폐열 활용률로 수십만 평방미터의 냉방, 난방 및 전력 수요를 처리하여 도시의 저탄소 에너지에 대한 벤치마크가 되었습니다.-
4. 발전소의 유연성 전환: 열전기 디커플링
기술: 증기 터빈 배기/연도 가스 폐열+대형 흡수 열 펌프;
가치: 발전량을 줄이면서 열 공급을 유지하고, 최대 절전 용량을 10~20% 향상하고, "열이 전기를 결정한다"는 제약을 깨뜨립니다.
5. 기술동향 및 발전방향
폐열의 심층 활용: 저온-온도 폐열 발전(ORC), 초저온 배기 가스 응축 회수, "건조하고 짜내는" 달성;
다중 에너지 보완 통합: 열 회수+태양광/에너지 저장/바이오매스 결합, 탄소 제로 종합 에너지 시스템 구축
지능형 규제: 디지털 트윈, 부하 예측, AI 최적화 운영, 모든 운영 조건에서 최고의 에너지 효율성 유지
장비 소형화: 소형 및 중형 건물과 분산 시나리오에 적합한 마이크로 터빈, 모듈형 열 회수 장치.{0}}






