Gas stempel kraftværk

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 29. januar 2022; checks kræver 2 redigeringer .

Et gasstempelkraftværk  er et generationssystem baseret på en frem- og tilbagegående forbrændingsmotor, der kører på naturgas eller anden brændbar gas. Det er muligt at opnå to typer energi (varme og elektricitet), og denne proces kaldes " kraftvarme ". Hvis der bruges en teknologi i gasstempelkraftværker, der også gør det muligt at opnå kulde (meget vigtigt for ventilation, køling af lagre, industriel køling), så vil denne teknologi blive kaldt "trigeneration".

Designet af gas (gas stempel) motorer (GPE)

GPE er en forbrændingsmotor med ekstern karburering og gnisttænding af en brændbar blanding i et forbrændingskammer, der bruger gas som brændstof og fungerer efter Otto-cyklussen . Den energi, der frigives under forbrændingen af ​​brændstof i en gasmotor, producerer mekanisk arbejde på akslen, som bruges til at generere elektricitet af en elektrisk strømgenerator. Gasmotorer bruges til drift som en del af generatorsæt designet til kontinuerlig og intermitterende drift (spidsbelastninger) med kombineret produktion af elektricitet og varme samt nødstrømskilder. Derudover kan de både arbejde som en del af køleanlæg og til at drive pumper og gaskompressorer.

Brændstof

Gasmotorer kan bruge forskellige typer gas: naturgas, gasser med lav brændværdi, lavt metanindhold og lav detonationsgrad eller gasser med høj brændværdi - flare, propan , butan , og er også tilpasset til at blive omdannet til at arbejde fra én type af gas til en anden.

Derudover er det muligt at bruge dual-fuel motorer, der kører samtidigt på flydende og gasformige brændstoffer:

Driften af ​​gasstempelkraftværket med styresystemet og ekstra hjælpeudstyr til den anden gasledning, samt systemblandingsgassen i hjælpeudstyret, gør det muligt for gasstempelkraftværket at arbejde med to forskellige typer gas. Gasforsyningen kan fx ændres ved fejl i gasledningen eller ved ødrift.

Anvendelsesområder: boreplatforme og brønde, miner, behandlingsfaciliteter , som backup, hjælpe- eller hovedkilde til elektricitet i virksomheder, byggeri, administrative og medicinske institutioner, lufthavne , hoteller, kommunikationscentre, livsstøttesystemer, drivhuse osv. i autonom tilstand eller sammen med centraliseret strømforsyning og varmesystemer.

Fordele og ulemper

Sammenlignet med mikroturbiner har GPE'er høje effektivitetsgrader, ingen effekt af omgivelsestemperaturen på effektiviteten, lavere gasforbrug sammenlignet med mikroturbiner og følgelig mindre emissioner til miljøet. Prisen på stationen på GPA er mere end 2 gange billigere fra 500 til 1000 euro per kilowatt, mens mikroturbiner har mindst 1000 euro per kilowatt. En af ulemperne er tilstedeværelsen af ​​en stor mængde skadelige stoffer i udstødningen, hvilket kræver brug af katalysatorer. Skadelige stoffer i udstødningen opstår på grund af forbrænding af motorolie, cirka 0,2 gram til produktion af 1 kilowatt-time elektricitet. For at reducere miljøbelastningen kræver kraftværker skorstene.

GPA'er kan fungere på både flydende og komprimeret gas. Dette tillader brugen af ​​gasmotorer ikke kun, når de er tilsluttet en gasledning. Med en lav effekt på ~ 1 kW er det nok at forbinde en flydende gascylinder gennem en gasreduktion .

Se også

Links

Noter

  1. To gasledninger og et system til blanding af brint og en anden gas | 2G Station | 2G Station