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Danemark Sonderborg Thermal Power Plant Project

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Danemark Sonderborg Thermal Power Plant Project

LeCentrale électrique de Sonserborgau Danemark utilise à grande échellePompes à chaleur d'absorption des bibliothèquesDans le cadre de son système de chauffage district. Voici une ventilation de l'équipement et de sa fonction principale:

Sélection de l'équipement:

  • 1 unité de 2,8 MW Pompe à chaleur d'absorption des bibliothèques
  • 1 unité de 5,0 MW Pompe à chaleur d'absorption du bibliothèque
  • 1 unité de 11,2 mW Pompe à chaleur d'absorption des bibliothèques
  • 1 unité de pompe à chaleur d'absorption du bibliothèque de 16 MW

Fonction principale:

  • Chauffage de district: Ces pompes à chaleur sont conçues pour générer du chauffage pour un réseau à l'échelle du district. Le système fournit de la chaleur aux bâtiments résidentiels et commerciaux de la zone, en utilisant les pompes à chaleur d'absorption pour récupérer la chaleur des déchets à partir de diverses sources (telles que les processus industriels ou le gaz naturel) et le convertir en énergie thermique utile. Ce processus aide à réduire la consommation d'énergie et à réduire l'empreinte carbone en utilisant des sources de chaleur renouvelables ou déchet.

Caractéristiques clés:

  • Pompes à chaleur à grande échelle: Les unités varient en taille de 2,8 MW à 16 MW, ce qui les rend adaptées au chauffage de district, ce qui nécessite une puissance thermique élevée.
  • Technologie de pompe à chaleur d'absorption: Les pompes à chaleur d'absorption des bibliothèques fonctionnent en utilisant une source de chaleur (souvent la chaleur ou les énergies renouvelables) pour conduire le cycle de réfrigération, qui produit ensuite de l'eau chaude à des fins de chauffage.

En intégrant plusieurs pompes à chaleur d'absorption de différentes capacités, la centrale électrique de Sonserborg est en mesure de fournir un chauffage district efficace et évolutif à une grande zone tout en minimisant la consommation d'énergie.

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Introduction générale

Le Danemark, en tant que l'une des puissances industrielles de l'Europe, s'est en effet concentrée sur la durabilité et l'efficacité énergétique, faisant des progrès importants vers la réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Malgré des ressources naturelles limitées, le pays a priorisé l'innovation dans l'économie d'énergie, avec des objectifs tels que devenir "indépendant des combustibles fossiles". Au cours des trois dernières décennies, l'économie du Danemark a connu une croissance substantielle, la consommation d'énergie restant presque constante, présentant l'efficacité de leurs initiatives d'économie d'énergie.

Dans ce contexte,Hope Deepbluea apporté une contribution substantielle aux objectifs d'efficacité énergétique du Danemark en fournissantCentrale électrique de SonserborgavecQuatre unités de pompes à chaleur d'absorption à eau chaude, chacun avec différentes capacités de chauffage:

Équipement fourni:

  • 1 unité de 2,8 MWpompe à chaleur d'absorption de l'eau chaude
  • 1 unité de 5,0 MWpompe à chaleur d'absorption de l'eau chaude
  • 1 unité de 11,2 MWpompe à chaleur d'absorption de l'eau chaude
  • 1 unité de 16 MWpompe à chaleur d'absorption de l'eau chaude

Capacité de chauffage totale:

  • 35mw(à partir de la capacité combinée des quatre pompes à chaleur)

But:

  • Ces pompes à chaleur sont conçues pour générer efficacement le chauffage de district. Le système de chauffage de district utilise des déchets ou des sources de chaleur renouvelables pour fournir de l'énergie thermique aux bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, contribuant à réduire le besoin de combustibles fossiles.

Caractéristiques clés du système:

  • Efficacité énergétique: Les pompes à chaleur d'absorption utilisent les sources de chaleur disponibles (souvent la chaleur déchet ou la chaleur à faible teneur) pour produire de l'eau chaude pour le chauffage, permettant au Danemark d'optimiser la consommation d'énergie et de minimiser l'impact environnemental.
  • Solution de chauffage à grande échelle: Avec une capacité de chauffage totale de 35 MW, ces pompes à chaleur fournissent une quantité importante d'énergie thermique, soutenant le système de chauffage district pour une grande surface.
  • Soutien aux objectifs de durabilité du Danemark: En intégrant ces pompes à chaleur, le Danemark peut réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés et atteindre ses objectifs ambitieux d'efficacité énergétique et de durabilité.

L'espoir que la contribution de DeepBlue à ce projet s'aligne parfaitement avec la stratégie énergétique du Danemark, aidant à maintenir la croissance économique tout en garantissant la conservation de l'énergie et réduit les émissions de carbone.

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Lesystème de chauffage centralVous avez décrit les intégrationspompes à chaleur à énergie géothermiqueavec récupération de chaleur des deuxÉchappement de la chaudièreetressources géothermiques, tirant partiprocessus à plusieurs étagespour maximiser l'efficacité énergétique. Cette approche tire le meilleur parti des sources de chaleur disponibles et permet un contrôle précis sur les températures et les débits pour optimiser les performances de la pompe à chaleur d'absorption.

Voici une ventilation des composants et des caractéristiques clés de ce système spécialisé:

Caractéristiques clés:

  1. Énergie géothermique et récupération de chaleur:
    • Le système utilise47 ° C Énergie géothermique à basse températurecomme l'une des principales sources de chaleur. Il s'agit d'une source d'énergie durable et renouvelable, qui est généralement abondante dans les régions riches en géothermie.
    • Il utilise égalementEau chaude à haute température produite par le bois brûlant et les déchets ménagers. Cela s'aligne sur le but degaspillageeténergie renouvelableIntégration, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles traditionnels.
    • Récupération de chaleur d'échappement: Le système récupère la chaleur des gaz d'échappement déchargés par la chaudière, l'utilisant pour préchauffer l'eau ou soutenir le réseau de chauffage de district, contribuant à l'efficacité énergétique globale.
  2. Récupération de chaleur à plusieurs étages:
    • Les gaz d'échappement passent par unSystème de lavage humide à plusieurs étapes, qui élimine la poussière et les particules avant que la chaleur ne soit complètement récupérée. Cela garantit à la fois l'efficacité de l'environnement et du système en empêchant la contamination du système de récupération de chaleur.
    • By Récupération de la chaleur d'échappementÀ plusieurs étapes, le système maximise la chaleur utilisable et réduit les déchets, ce qui le rend plus économe en énergie.
  3. Contrôle précis de la température:
    • Le contrôle de la température esttrès précis, chaque partie du système ayant besoin de maintenir les températures dans unPlage de 0,1 ° C. Cela garantit que la chaleur géothermique et les déchets est utilisée aussi efficacement que possible, empêchant la perte d'énergie et maximisant les performances du système.
    • Température et débitsont réglementésséparémentpour assurerUtilisation optimale de chaleuret pour s'adapter à des demandes de chauffage variables, ce qui peut améliorer l'ensembleEfficacité de la pompe à chaleur d'absorption.
  4. Pompe à chaleur d'absorption:
    • Le système utilise unpompe à chaleur d'absorption, où la chaleur est absorbée par les sources de chaleur géothermique et d'échappement et transférée au système de chauffage. Le cycle d'absorption utilise généralementbromure de lithium (lib) or ammoniacEn tant qu'absorbant, convertissant efficacement les déchets ou la chaleur de bas grade en énergie thermique utilisable.
    • LeStructure spéciale du système de pompe à chaleurest évident, où leL'absorbeur et le condenseur sont contrôlés séparément, leur permettant de produire de l'eau chaude à différentes températures pour diverses utilisations, telles que le chauffage district ou les processus industriels.
  5. Tableau de débit compliqué et mode de contrôle:
    • LeTableau d'écoulement du système de pompe à chaleur d'absorptionest complexe en raison de l'intégration de plusieurs sources de chaleur et de la nécessité decontrôle précisde la température, des débits et des processus de récupération de chaleur. Cela nécessiteSystèmes de contrôle avancéspour gérer le flux de chaleur, la régulation de la température et l'intégration des différentes sources d'énergie.
    • Lemode de contrôleS'assure que tous les composants du système fonctionnent efficacement à l'unisson, en ajustant les fluctuations de la demande de chauffage et des sources de chaleur disponibles.

Avantages du système:

  • Efficacité énergétique: En combinant l'énergie géothermique avec la récupération de la chaleur à partir d'échappement de la chaudière, ce système réduit considérablement le besoin d'entrées d'énergie externes, entraînant une baisse des coûts opérationnels et une réduction de l'impact environnemental.
  • Durabilité: L'utilisation deénergie géothermique renouvelableet la conversion dedéchetsdans la chaleur s'aligne sur les objectifs de durabilité, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.
  • Réduction des émissions: Lesystème de lavage humideAide à nettoyer les gaz d'échappement, à minimiser les émissions de particules et à contribuer à une meilleure qualité de l'air.
  • Utilisation de la chaleur optimisée: La température et le contrôle d'écoulement précis garantissent que toute la chaleur disponible est utilisée efficacement, empêchant les déchets d'énergie et maximisant l'efficacité de la pompe à chaleur d'absorption.

Performances globales du système:

Ce système sophistiqué combine plusieurs sources d'énergie, notammentgéothermique, biomasse, etchaleur à la chaleur, avecContrôle avancé de la températurepour optimiser leefficacitéde la pompe à chaleur d'absorption, permettant des applications de chauffage et de refroidissement de traitement très efficaces.

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Mob: +86 15882434819 / + 86 15680009866


Heure du poste: APR-03-2023