MikrogázturbinákMikrogá. Mikrogázturbinák



Hasonló dokumentumok
Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

«B» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

Tiszta széntechnológiák

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban

Segédüzem Segédüzem feladata: Segédüzem fajtái:

MEHI konferencia, Budapest május 12. Az önkormányzatok lehetőségei az energiahatékony települések megvalósítására ESCO Best Practice

MCFC ALKALMAZÁSOK: William Robert Grove KITEKINTÉS A MINDENNAPOK VILÁGÁBA

légkondícionáló berendezések

SEGÉDLET a 78/2007. (VII. 30) FVM rendelet mellékletében szereplő berendezés korszerűségének megállapításához

FEHU-L alacsony légkezelők

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet

Talaj/víz víz/víz hőszivattyú

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

11/2013. (III. 21.) NGM

Megújuló energiaforrások alkalmazása korszerű fűtési rendszerekben (II. rész)

Korszerű ipari kenőanyagokkal az élhető környezetért

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

Kazánok és Tüzelőberendezések

Számítási példák. Baumann Mihály, Dr. Szalay Zsuzsa, Dr. Csoknyai Tamás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi KÖZBESZERZÉSI TERVE

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor.

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT ÉPÜLETGÉPÉSZET

III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK

Műszaki ismeretek Géptan

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)


A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Megoldás a házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű szerelés

A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai. Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft.

HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ NUOS

Elektromos és benzinmotors szegélynyírók, fűkaszák

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Felhasználói hőközpontok kialakítása

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, április

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban.

Távhőszolgáltatási Konferencia Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft.

RAS széria - A tökéletes design és technológia összhangja

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek

A biomassza-tüzelés technikája

ADICOMP CSAVARKOMPRESSZOROK

FEHU-A kompakt álló légkezelők

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 120 pont

R04NVF R04PVF

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Villamosenergia költségek csökkentése, gyors megtérülésű projektekkel a nyomdaiparban. Szebeni Márton ügyvezető, CYEB csoport

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Levegő-víz hőszivattyú» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE «

KÉZI MŰKÖDÉSŰ TÖMLŐPRÉSEK

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

Épületgépészeti. és épületvillamossági szakági munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben. Kohout Dávid. Komplex 2 Tervezıi szakirány

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 8. (OR. en)

Hóbagoly Szezonnyitó Szakmai Nap Kompakt folyadékhűtők ammónia hűtőközeggel komfort és technológiai alkalmazásokra

1. A berendezés ismertetése

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Teljesítés helye: 1033 Budapest, Flórián tér 6-9. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

GÁZTURBINÁK ÜZEME ÉS KARBANTARTÁSA. Gőz Gázturbinák Gyakorlati Alkalmazásai

Tiszta széntechnológiák

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:

Midea Légkondicionálók 2009

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN

KAZÁNOK ÉS TÜZELŐBERENDEZÉSEK

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag )

Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

A legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények

Szakmai ismeretek. 10.) Milyen elpárologtató konstrukciókat ismer

Kiváló minőség profiknak: Klímaszerviz a Bosch ACS 752, 652, 611, 511, 810 és 661 berendezéseivel

Tájékoztató az eljárás eredményéről - személygépjárművek beszerzése

MELEG LEVEGŐS KAZÁNOK A MEZŐGAZDASÁGBA.

Analóg kijelzésû mutatós villamos mérõmûszerek

Megújuló Energiaforrások

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM

Benzin és gáz üzemű áramfejlesztők, benzin és gáz üzemű szivattyúk. 2015/1 Ha erőre van szüksége...

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

A mikrohullámú energiaabszorpció tanulmányozása mezőgazdasági magvak mikrohullámú és kombinált szárítása kapcsán

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása

Szennyvíziszap termikus ártalmatlanításának eredményei, kérdései

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

Kiemelkedően hatékony fűtési és hűtési megoldások

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk.

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

Energetikai gazdaságtan 1. gyakorlat Alapfogalmak

A tervezői elképzelések a térségben korábban soha nem látott méretű munkával valósulhattak meg.

1. tétel. a) Alapismeretek

Az energetikai minőségtanúsítvány. Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Junkers állókazán kiválasztási segédlet

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

Összefoglaló Jelentés. Mely készült az OMV Hungária Kft. megrendelése alapján.

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN

Komfort légfüggöny Ipari légfüggöny

Átírás:

MikrogázturbinákMikrogá Mikrogázturbinák Villamos energia életünk nélkülözhetetlen és legnemesebb energia fajtája, életünk a villamos energia nélkül elképzelhetetlen lenne. A villamos energia nem primer energia, hanem primer energiából állítják elő, amely lehet akár a földgáz is. Jelen esetben primer energia alatt a földgázt értjük. Napjainkban a primer energiahordozók leghatékonyabb felhasználási módja a kapcsolt energiatermelés. A kapcsolt energiatermelés során a legelterjedtebb megoldásként gázmotor / turbina (illetve az ezekhez kapcsolt generátor) segítségével állítjuk elő a villamos energiát és az energetikai folyamatok során felszabaduló hulladékhőt hasznosítják különböző célokra. Ezekhez a berendezésekhez csatlakoztathatunk melegvízüzemű abszorpciós berendezéseket is, amellyel az adott feladat hűtési igényeit is meg lehet oldani, biztosítva ezzel az egész éves hőelvételt és földgázfelhasználást. Kapcsolt energiatermelésről akkor beszélhetünk, ha egy folyamattal primer energiát hővé és villamos energiává alakítanak. Mikroturbinák felépítése, működési elve: A világpiacon már számos helyen alkalmazzák a kompakt kisméretű mikrogázturbinás berendezéseket, egyidejű villamos és hőenergia termelésére kogenerációs vagy trigenerációs kivitelben. A mikroturbinákban lezajló körfolyamat nagyon hasonló a hagyományos erőművi gázturbinás folyamathoz. A mikrogázturbinás egységet primer energiával, pl. földgázzal működtetjük. A hálózatból érkező földgázt egy kompresszor segítségével komprimáljuk, majd az égőtérbe vezetjük. Az égéshez szükséges mennyiségű levegőt egy másik kompresszorral komprimáljuk és egy léghevítőn keresztül vezetjük az égőtérbe, amely léghevítő előmelegíti az égési levegőt. A turbinából kilépő expandálódott gázzal az előbbiek szerint előmelegítjük az égési levegőt, majd egy vízlevegő hőcserélőben melegvizet állítunk elő vele. A levegő-kompresszorral és a turbinával egy tengelyen található a generátor, amely szolgáltatja a villamos energiát. 1

Mikroturbinákhoz használható primer energiaforrások: - földgáz, - PB gáz, - alacsony fűtőértékű hulladék gázok, - magas fűtőértékű gázok, - Diesel, - kerozin, - biodiesel, - biogáz, - depónia gázok, - olaj Kapcsolt hő-, és villamos energia termelés mikroturbinával Kogenerációs és trigenerációs lehetőségek Ismertek a kombinált, azaz egyidejű energiatermelés előnyei, a kogeneráció összhatásfoka. Ahhoz, hogy ez a hatásfok megmaradjon az év folyamán, minél hosszabb időszakban szükség van a hőenergia állandó hasznosítására. A hőenergiát abszorpciós folyadékhűtők segítségével ma már könnyen transzformálhatjuk hűtőenergiává. Ezt a kombinált rendszert nevezzük trigenerációnak. 2

A mikroturbinához kapcsolhatunk tehát abszorpciós folyadékhűtőt is. Világszerte a gyártó cégek kifejlesztettek olyan abszorpciós folyadékhűtőket, amelyek kimondottan ehhez a rendszerhez illeszkednek. Mikroturbinák alkalmazási lehetőségei Ez a rendszer nagyon sok helyen tökéletes megoldást nyújthat az energiaellátás terén. Néhány példát említve: textilipar (festők, szárítók), élelmiszeripar (tejipar, pasztőrözés), mezőgazdaság, műanyagipar, vegyipar, kerámiaipar és téglagyárak (szférák, ahol a füstgázt közvetlenül felhasználják), biogáz felhasználására, önálló létesítmények (hotelek, motelek, idősek otthona, kórházak és más egészségügyi létesítmények), bevásárlóközpontok és szupermarketek, sport és rekreációs létesítmények, telekommunikációs létesítmények, olaj és gázipar (pl. gyűjtő állomások), kaszárnyák, katonai bázisok és más katonai létesítmények, ivóvíz termelés desztilláció. 3

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT Mikrogázturbina vs. Gázmotor TULAJDONSÁG CAPSTONE MIKROGÁZTURBINA GÁZMOTOR Megbízhatóság kiváló jó esetben 1 hónap zavarmentes üzem Igazodás a változó elektromos energia igényhez rugalmas rugalmatlan Hővisszanyerés füstgázból füstgázból, olajhűtőből, intercoolerből, hűtővízből (bonyolult és mértékétől függ a készülék hatásfoka!!!) magas (5 év alatt 160 alkalom) Karbantartási költség alacsony (5 év alatt 10 alkalom) (8000 üzemóránként, 0.6,- EUR/üzemóra) (2000 üzemóránként + 1500 üzemóránként olaj revízió) (0.8,-EUR/üzemóra amely nem tartalmazza az olajcsere, napi karbantartás és a kisebb javítások költségeit!!!) magas (bonyolult felépítésű készülék) Üzemeltetési költség alacsony (egyszerű felépítésű készülék) Emisszió (NOx) érték alacsony (< 0,14) magas (~0,53) Szabályozhatóság 10%-100% folyamatos 40%-100% folyamatos Mozgó alkatrészek száma 1 több, mint 100db Automatika és védelem készülékre szerelt automatika, integrált védelem Hangnyomásszint (10m) ~65dBA ~100dBA Csapágyazás Teljes átvizsgálás (1MW teljesítmény esetén) Hűtés típusa Egységnyi teljesítményre vetített alapterület Egységnyi teljesítményre vetített súly Egyszeri bekerülési költség légcsapágy (nem kell kenőanyag) külön szerelt automatika és védelem (kábelezési költség) golyós csapágy (kell kenőanyag) ~ 16 óra ~ 120 óra nem igényel külön hűtést, nincs szüksége vészhűtőre kicsi kicsi magas külön hűtést igényel, szükség van vészhűtőre (vízhűtéses fagyvédelemmel) vészhűtőnek külön helyigénye van!!! nagy nagy Elektromos hatásfok 33% 39% Szükséges gáznyomás 5,2 bar (ez alatt opcionális gázkompresszor szükséges) (kb. 20%-al alacsonyabb, mint a mikrogázturbina) 0,207 bar 4

Forgalmazott mikogázturbináink A Capstone Turbine Corporationt 1988-ban Kaliforniában (USA) alapították és a világ egyik vezető gázturbina gyártója. Alacsony károsanyag kibocsátású mikroturbina rendszereket fejleszt, gyárt, értékesít és szervizel. A Capstone elkötelezetten támogatja és igyekszik javítani az energia infrastruktúrát, mérnökeivel azon dolgozik, hogy a berendezéseik üzemeltetésével az üvegházhatást okozó gázok mennyiségét csökkentsék. Gáz üzemű modellek C30-C1000 Felhasználható üzemanyag NG - földgáz, P - propán LG - depóniagáz, DG - biogáz Leadott teljesítmény 28 1000 kw Füstgáz hőmérséklet 275 325 C C30 C1000 Folyékony üzemanyagú modellek C30-C200 C200 Felhasználható üzemanyag D - Diesel, BD - biodiesel, K - kerozin Leadott teljesítmény 29 190 kw Füstgáz hőmérséklet 275 309 C 5