Projet de centrale thermique de Sonderborg, Danemark

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Projet de centrale thermique de Sonderborg, Danemark

LeCentrale électrique de Sonserborgau Danemark utilise à grande échellePompes à chaleur à absorption LiBrdans le cadre de son réseau de chauffage urbain. Voici une description des équipements et de leur fonction principale :

Sélection du matériel :

  • 1 unité de pompe à chaleur à absorption LiBr de 2,8 MW
  • 1 unité de pompe à chaleur à absorption LiBr de 5,0 MW
  • 1 unité de pompe à chaleur à absorption LiBr de 11,2 MW
  • 1 unité de pompe à chaleur à absorption LiBr de 16 MW

Fonction principale :

  • Chauffage urbainCes pompes à chaleur sont conçues pour alimenter un réseau de chauffage urbain. Le système fournit de la chaleur aux bâtiments résidentiels et commerciaux du quartier, grâce à des pompes à chaleur à absorption qui récupèrent la chaleur résiduelle de diverses sources (telles que les procédés industriels ou le gaz naturel) et la convertissent en énergie thermique utile. Ce procédé contribue à réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone en exploitant des sources de chaleur renouvelables ou résiduelles.

Caractéristiques principales :

  • Pompes à chaleur à grande échelleLes unités ont une puissance allant de 2,8 MW à 16 MW, ce qui les rend adaptées au chauffage urbain, qui nécessite une puissance thermique élevée.
  • Technologie des pompes à chaleur à absorptionLes pompes à chaleur à absorption LiBr fonctionnent en utilisant une source de chaleur (souvent de la chaleur résiduelle ou de l'énergie renouvelable) pour entraîner le cycle de réfrigération, qui produit ensuite de l'eau chaude à des fins de chauffage.

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

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Introduction générale

Le Danemark, l'un des moteurs industriels de l'Europe, a mis l'accent sur le développement durable et l'efficacité énergétique, réalisant des progrès considérables pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Malgré des ressources naturelles limitées, le pays a privilégié l'innovation en matière d'économies d'énergie, avec des objectifs tels que l'indépendance énergétique. Au cours des trente dernières années, l'économie danoise a connu une croissance substantielle, tandis que la consommation d'énergie est restée quasiment stable, témoignant de l'efficacité de ses initiatives en faveur des économies d'énergie.

Dans ce contexte,Espoir Deepbluea contribué de manière substantielle aux objectifs d'efficacité énergétique du Danemark en fournissantCentrale électrique de Sonserborgavecquatre unités de pompes à chaleur à absorption alimentées à l'eau chaude, chacune avec des capacités de chauffage différentes :

Matériel fourni :

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

Capacité de chauffage totale :

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

But:

  • Ces pompes à chaleur sont conçues pour produire efficacement du chauffage urbain. Le réseau de chauffage urbain utilise la chaleur résiduelle ou renouvelable pour alimenter en énergie thermique les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, contribuant ainsi à réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Principales caractéristiques du système :

  • efficacité énergétiqueLes pompes à chaleur à absorption utilisent les sources de chaleur disponibles (souvent de la chaleur résiduelle ou de la chaleur à basse température) pour produire de l'eau chaude destinée au chauffage, permettant ainsi au Danemark d'optimiser sa consommation d'énergie et de minimiser son impact environnemental.
  • Solution de chauffage à grande échelleAvec une capacité de chauffage totale de 35 MW, ces pompes à chaleur fournissent une quantité importante d'énergie thermique, soutenant le réseau de chauffage urbain pour une vaste zone.
  • Soutien aux objectifs de développement durable du DanemarkEn intégrant ces pompes à chaleur, le Danemark peut réduire sa dépendance aux combustibles fossiles importés et atteindre ses objectifs ambitieux en matière d'efficacité énergétique et de durabilité.

La contribution de Hope Deepblue à ce projet s'inscrit parfaitement dans la stratégie énergétique du Danemark, contribuant à maintenir la croissance économique tout en assurant les économies d'énergie et la réduction des émissions de carbone.

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Lesystème de chauffage centralvous avez décrit des intégrationspompes à chaleur géothermiquesavec récupération de chaleur des deuxéchappement de chaudièreetressources géothermiques, en tirant partiprocessus à plusieurs étapesAfin d'optimiser l'efficacité énergétique, cette approche tire le meilleur parti des sources de chaleur disponibles et permet un contrôle précis des températures et des débits, optimisant ainsi les performances de la pompe à chaleur à absorption.

Voici une description détaillée des principaux composants et fonctionnalités de ce système spécialisé :

Caractéristiques principales :

  1. Énergie géothermique et récupération de chaleur:
    • Le système utiliseénergie géothermique à basse température de 47°CElle constitue l'une des principales sources de chaleur. Il s'agit d'une source d'énergie durable et renouvelable, généralement abondante dans les régions riches en ressources géothermiques.
    • Il utilise égalementeau chaude à haute température produite par la combustion de bois et de déchets ménagersCela correspond à l'objectif devalorisation énergétique des déchetseténergie renouvelableintégration, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles traditionnels.
    • Récupération de chaleur des gaz d'échappementLe système récupère la chaleur des gaz d'échappement rejetés par la chaudière, l'utilisant pour préchauffer l'eau ou alimenter le réseau de chauffage urbain, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique globale.
  2. Récupération de chaleur à plusieurs étages:
    • Les gaz d'échappement passent par unsystème de lavage humide à plusieurs étapesCe procédé élimine la poussière et les particules avant la récupération complète de la chaleur, garantissant ainsi l'efficacité environnementale et celle du système en prévenant la contamination de ce dernier.
    • By récupération de la chaleur des gaz 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 précisechaque partie du système devant maintenir une température comprise dans une plage donnée.Plage de 0,1 °CCela permet d'utiliser la chaleur géothermique et la chaleur résiduelle aussi efficacement que possible, évitant ainsi les pertes d'énergie et optimisant les performances du système.
    • Température et débitsont réglementésséparémentpour assurerutilisation optimale de la chaleuret de s'adapter aux variations des besoins en chauffage, ce qui peut améliorer le résultat globalefficacité de la pompe à chaleur à absorption.
  4. Pompe à chaleur à absorption:
    • Le système utilise unpompe à chaleur à absorptionDans ce système, la chaleur est absorbée à partir des sources géothermiques et de chaleur résiduelle, puis transférée au système de chauffage. Le cycle d'absorption utilise généralement les procédés suivants :bromure de lithium (LiBr) or ammoniacen tant qu'absorbant, convertissant efficacement la chaleur résiduelle ou de basse qualité en énergie thermique utilisable.
    • Lestructure spéciale du système de pompe à chaleurest évident, là où leL'absorbeur et le condenseur sont contrôlés séparément., leur permettant de produire de l'eau chaude à différentes températures pour divers usages, tels que le chauffage urbain ou les procédés industriels.
  5. Organigramme complexe et mode de contrôle:
    • LeSchéma de fonctionnement du système de pompe à chaleur à absorptionest complexe en raison de l'intégration de multiples 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 les flux de chaleur, la régulation de la température et l'intégration des différentes sources d'énergie.
    • Lemode de contrôlegarantit que tous les composants du système fonctionnent efficacement et de concert, en s'adaptant aux fluctuations de la demande de chauffage et des sources de chaleur disponibles.

Avantages du système :

  • efficacité énergétiqueEn combinant l'énergie géothermique avec la récupération de chaleur des gaz d'échappement de la chaudière, ce système réduit considérablement le besoin d'apports énergétiques externes, ce qui entraîne une baisse des coûts d'exploitation et un impact environnemental réduit.
  • Durabilité: L'utilisation deénergie géothermique renouvelableet la conversion dedéchetsLa conversion de cette énergie en chaleur s'inscrit dans les objectifs de développement durable, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles.
  • Réduction des émissions: Lesystème de lavage humideIl contribue à purifier les gaz d'échappement, à minimiser les émissions de particules et à améliorer la qualité de l'air.
  • Utilisation optimisée de la chaleurLe contrôle précis de la température et du débit garantit une utilisation efficace de toute la chaleur disponible, évitant ainsi le gaspillage d'énergie et maximisant l'efficacité de la pompe à chaleur à absorption.

Performances globales du système :

Ce système sophistiqué combine plusieurs sources d'énergie, notammentgéothermie, biomass, etchaleur résiduelle, aveccontrôle avancé de la températurepour optimiser leefficacitéde la pompe à chaleur à absorption, permettant des applications de chauffage urbain et de refroidissement industriel à haut rendement.

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Web :https://www.deepbluechiller.com/

E-Mail: yut@dlhope.com / young@dlhope.com

Mobil : +86 15882434819/+86 15680009866


Date de publication : 3 avril 2023