понедельник, декабря 13, 2010

Реконструкция Минской ТЭЦ

Недалеко от Минска в начале 80-х годов прошлого века развернулась общесоюзная ударная стройка. Строилась первая Минская атомная электростанция. Уже были завершены все необходимые здания и сооружения строительной базы, созданы филиалы основных специализированных строительных и монтажных организаций, социальная и коммуникационная инфраструктуры, рядом с площадкой Минской АТЭЦ вырос современный поселок для энергетиков и энергостроителей с символичным названием Дружный, но после аварии на Чернобыльской АЭС строительство было законсервировано. Министерству энергетики и электрификации СССР было поручено перепрофилировать энергоисточник в теплоэнергоцентраль на органическом топливе. Так началась история Минской ТЭЦ-5 - самой молодой электростанции Белорусской энергосистемы и первой тепловой электростанции в СНГ. Несмотря на ее молодость, реконструкция станции включена в Государственную комплексную программу модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы. Какое значение для Белорусской энергосистемы имеет ТЭЦ-5, как будет проходить реконструкция и какой станет станция после ее завершения - на эти и другие вопросы ответили нашему корреспонденту директор Минской ТЭЦ-5 Владимир Владимирович Кишко и его заместитель по капитальному строительству Александр Александрович Михайлов.

– Что собой представляет ТЭЦ-5 и какое место она занимает в Белорусской энергосистеме?

В. В. Кишко: С технической точки зрения станция – не ТЭЦ, а ГРЭС, потому что ее основной продукт – электричество, а тепло – побочный. Она до сих пор остается самой современной электростанцией в Белорусской энергосистеме. Кроме того, при строительстве первого энергоблока ТЭЦ-5 многие технические решения в практике энергостроительства СНГ были применены впервые. Впервые была установлена очень надежная паровая турбина ТК-330-240-3М. Таких в республике больше нет. В момент пуска турбина работала в конденсационном варианте, но при этом можно было отпускать потребителям тепло с горячей водой до 200 Гкал/ч. Именно на нашей станции был впервые разработан и установлен турбогенератор типа ТЗВ-320 с полным водяным охлаждением. Это позволило не применять взрыво- и пожароопасный водород, который обычно использовался для охлаждения традиционных генераторов. Кроме того, впервые для электростанций республики в оборотной системе водоснабжения были применены брызгальные установки. И, возможно, самая главная особенность ТЭЦ-5 в том, что монтаж микропроцессорной автоматизированной системы управления велся одновременно со строительством энергоблока. И это тоже был первый случай в отечественной практике. Первая в Беларуси система полностью автоматизированного управления внедрялась специалистами из Украины с участием белорусов. Она существенно повлияла на удельный расход топлива. С тех пор, как станция введена в эксплуатацию, она дает самый низкий в энергосистеме удельный расход топлива на производство электроэнергии.
             А. А. Михайлов: Минская область – самая энергодефицитная в республике. Ее потребность в электроэнергии только наполовину покрывается силами собственных энергоисточников. И в этой ситуации появление ТЭЦ-5 решало многие вопросы. Представьте, какие огромные потери могли бы быть при транспортировке электро- энергии в Минскую область из Новолукомля или Березы! При этом станция не работает отдельно для какого-то одного города. Она выдает электроэнергию в энергосистему.
   Если вернуться к тому времени, когда станция проектировалась, то проект предусматривал установку на ТЭЦ-5 четырех теплофикационных энергоблоков общей электрической мощностью 1 млн. кВт. Но время и обстоятельства внесли свои коррективы. В 90-е, после распада Советского Союза, было решено перепрофилировать станцию на производство электроэнергии в конденсационном режиме и на первом этапе ограничиться установкой одного конденсационного энергоблока мощностью 330 МВт. В настоящее время на ТЭЦ-5 работают 4 паровых ГМ-50-14 (ст. № 1-4 Белгородского котельного завода); водогрейный котел КВГМ-100-150/14-2 (ст. № 1 Дорогобужского котельного завода); блок № 1 в составе паровой турбины ТК-330-240-3М Ленинградского металлического завода и парового котла типа ТГМП-354 Таганрогского котельного завода.
Проектные тепловые нагрузки зоны Минской ТЭЦ-5 составляют 120 Гкал/час (с учетом собственных нужд станции). Конденсат с производства на станцию не возвращается. Система теплоснабжения относится к закрытому типу, температурный график отпуска тепла потребителям составляет 150/70 °С. Основное топливо ТЭЦ-5 – природный газ, резервное – топочный мазут (для паровых и водогрейного котлов пускорезервной котельной и энергетического котла).
   Выдача мощности генератора станции осуществляется по схеме «блок генератор-транформатор» на шины ОРУ-330 кВ. Существуют две линии электропередачи 330 кВ, которые входят в кольцо 330 кВ Восточная – Колядичи. Через них и осуществляется связь станции с энергосистемой. Кроме того, станция выдает мощности на напряжении 110 кВ. Связь между сетями 330 и 110 кВ происходит через автотрансформатор. ТЭЦ-5 снабжает теплом и горячей водой поселки Дружный, Руденск и Свислочь. Общая присоединенная тепловая нагрузка станции составляет около 100 Гкал.
   Станция находится в центре электрических нагрузок Белорусской энергосистемы. Введение ТЭЦ-5 в эксплуатацию позволило снизить потери на транспортировку электроэнергии, повысить эффективность работы энергосистемы.

           
– ТЭЦ-5 в августе исполнилось только 10 лет. Чем была вызвана необходимость реконструкции такой молодой станции?

В. В. Кишко: Первый энергоблок станции был введен в эксплуатацию 4 августа 1999 года. Он был и остается одним из лучших в классе конденсационных блоков, но нельзя не признать, что он значительно уступает современным зарубежным ТЭС, которые используют парогазовые технологии. Если на ТЭЦ-5 КПД нетто по отпуску электроэнергии в стационарном конденсационном режиме составляет 38 %, то на зарубежных с парогазовыми технологиями – до 57 %, а экономия топлива в сравнении с энергоблоком № 1 – более 30 %. Так что спустя всего несколько лет после введения энергоблока № 1 было принято решение о его реконструкции газотурбинной надстройкой и расширении Минской ТЭЦ-5 парогазовыми блоками, работающими по утилизационной схеме без дожигания.
А.А.Михайлов: Вообще работы по реконструкции станции ведутся с перерывами с 2001 года. Тогда было составлено задание на корректировку архитектурного проекта первой очереди строительства Минской ТЭЦ-5, где и была предусмотрена установка блока ПГУ-450. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление об утверждении архитектурного проекта «Корректировка проекта 1-й очереди строительства Минской ТЭЦ-5» 3 сентября 2003 года за № 1146. Проект предполагал, что установленная электрическая мощность станции составит 890 МВт, а тепловая – 321 Гкал/ч. Было предусмотрено строительство корпуса ПГУ-450, примыкающего к главному, в котором разместятся две газотурбинные установки, два котла-утилизатора, одна паротурбинная установка и три электрогенератора.
            В. В. Кишко: Реконструкция ТЭЦ-5 – очень сложная и напряженная работа, потому что мы впервые строим парогазовый блок под ключ, впервые занимаемся модернизацией в таких объемах и с привлечением иностранных организаций. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на реконструкцию такого сложного объекта. Разные организации, разные государства, разные мнения, разные подходы. И все это необходимо учесть и выработать общий подход. У нас нет опыта в таких работах, тем не менее нам вместе с коллективом удается решать те многочисленные вопросы, которые возникают в ходе реконструкции. Хочется поблагодарить и Министерство энергетики, и ГПО «Белэнерго», и РУП «Минск- энерго» за большую помощь, которую они нам оказывают. Много внимания уделяет нам лично Министр А.В. Озерец. Это большая поддержка.
А. А. Михайлов: Надо понимать, что проект реконструкции разделен на две части: китайскую и белорусскую. Китайская часть проекта включает в себя непосредственно строительство главного корпуса, где будет размещено основное оборудование, сооружение хозяйства дизельного топлива (мы должны иметь на станции запасы аварийного топлива) и дожимной компрессорной станции природного газа с пунктом подготовки газа и газопроводом к главному корпусу. Но для того, чтобы станция работала, надо подать туда воду – охлаждающую, обессоленную, проложить канализацию – одним словом, решить основные проблемы водоснабжения. К тому же необходимо обеспечить выдачу мощности станции, то есть построить линию электропередачи, реконструировать открытое распределительное устройство. Кроме того, мы должны построить объекты подсобного назначения – объединенный вспомогательный корпус, административный корпус и другие.
           
– На каком этапе находится реконструкция МТЭЦ-5 сегодня?

В. В. Кишко: Конкурс на закрытые торги по обустройству строительства «Корректировка проекта 1-й очереди строительства Минской ТЭЦ-5» был объявлен РУП «Минскэнерго» 30 мая 2008 года. К участию в торгах приглашались 11 претендентов, конкурсные предложения поступили от двух: Китайской национальной корпорации по зарубежному экономическому сотрудничеству и ЗАО «Атомстройэкспорт». Поскольку в предложении российской компании не соблюдался срок ввода энергоблока, то 29 октября 2008 года был заключен контракт с китайской корпорацией. Согласно этому контракту генеральным подрядчиком строительства блока является Китайская национальная корпорация по зарубежному экономическому сотрудничеству, которая обязалась выполнить проект под ключ. Это значит, что пусконаладочными работами и пуском в эксплуатацию будет заниматься китайская сторона, которая
дает два года гарантийного срока для нового блока. В конце декабря 2008 года Северокитайская электроэнергетическая инжиниринговая компания (NCPE, Пекин) закончила разработку архитектурного проекта (в пределах предложения на строительство под ключ тяжелого одновального парогазового энергоблока номинальной мощностью 399,6 МВт с газовой турбиной типа М701F).В мае 2009 года между Беларусью и Китаем было подписано соглашение о предоставлении для реконструкции станции китайского кредита в размере € 260 млн. Кредитные средства уже поступают в соответствии с выработанным графиком. Изготовление газовой и паровой турбин, котла и генератора уже начато, и летом 2010 года оборудование должно поступить на Минскую ТЭЦ-5. Проект предусматривает ввод в эксплуатацию нового энергоблока, основанного на парогазовых технологиях, к 2011 году.
Китайской стороной на сегодняшний день выполнен архитектурный проект. Он уже несколько раз проходил государственную экспертизу, в ходе которой был сделан ряд замечаний. Разработка строительной документации начнется после положительного экспертного решения.

А. А. Михайлов: С представителями китайской стороны мы общаемся регулярно. У Китая есть постоянное представительство в Минске, назначен директор по реализации проекта с китайской стороны. Безусловно, возникают некоторые сложности в общении. Дает знать о себе языковой барьер, ведь у технического перевода есть свои особенности. Но с каждым днем мы все лучше и лучше понимаем друг друга.
В настоящее время идет реконструкция химводоочистки, которая необходима для того, чтобы станция могла обеспечить работу новогоэнергоблока. К тому же по экологическим соображениям мы отказываемся от артезианской воды и переходим на использование воды из реки Свислочь. Предварительно просчитывалась нагрузка на реку и ее последствия, согласовывалось это решение с экологическими службами республики. Прежде из-за температурного режима пруд-охладитель терял около 3 см уровня воды в сутки, то есть около метра в месяц. Так что уже в 2000 году нам пришлось решить вопрос о его подпитке водой из Свислочи. Сейчас строится береговая насосная станция, которая должна обеспечить водозабор из Свислочи, и станция обезжелезивания хозпитьевого водоснабжения из водозабора Бор. К сожалению, оборудование, которое необходимо для оснащения этой станции, в Беларуси не производится, поэтому и запорную арматуру, и баки, и все остальное приходится закупать за рубежом. А это валюта. Но нам дешевле иметь свою воду, чем ее покупать. Это экономически выгодно.

– Какова стоимость проекта реконструкции и как скоро окупятся средства, вложенные в модернизацию ТЭЦ?

А. А. Михайлов: Конечно, большую часть стоимости проекта будет реализовывать китайская корпорация. Не секрет, что контракт с Китаем нам обойдется в € 260 млн. Во сколько обойдется наша часть проекта, можно будет сказать после полной подготовки проектно-сметной документации. К строительству нашей станции будут привлекаться многие организации строительно-монтажного комплекса Министерства энергетики. Это и ОАО «Белэнергострой», ОАО «Центроэнергомонтаж», ОАО «Электроцентормонтаж» и другие. Возможно, китайские специалисты сочтут нужным привлечь еще какие-либо белорусские организации. Планируется, что часть материалов и оборудования для блока будут изготовлены белорусскими производителями.

В. В. Кишко: Целесообразность выбранного варианта реконструкции оценивалась с экономической точки зрения. Главным критерием было снижение затрат на производство электроэнергии и тепла. Расчеты показали, что реализация проекта реконструкции Минской ТЭЦ-5 значительно улучшит показатели эффективности станции даже при прогнозируемом увеличении стоимости органического топлива. Это позволит обеспечить значительную экономию органического топлива, что очень важно в условиях, когда существует тенденция возрастания потребности экономики в электрической энергии. Экономия топлива при проектной выработке электрической энергии составит 78,8 тыс. т у.т./год, что в денежном эквиваленте равно примерно $ 5 млн. в год.
           
– Анализировалась ли надежность того оборудования, которое должно быть введено в строй?

А. А. Михайлов: Такие газовые турбины созданы в Китае по лицензии японской фирмы «Мицубиши», так же как и большая часть деталей для них, но Китай получил право продажи их в третьи страны. В Китае уже работают несколько подобных энергоблоков и еще больше строится. Такой блок мы и собираемся построить. Его мощность составляет 399,6 МВт. Специалисты ТЭЦ-5 не раз ездили в Китай, смотрели, как работают аналогичные блоки, и убедились в их надежности. У них очень высокий коэффициент полезного действия.

– Как Вы считаете, достаточно ли квалифицированы специалисты станции для того, чтобы освоить парогазовые технологии?

А. А. Михайлов: Белорусско-китайским контрактом предусмотрено, что наш персонал будет обучаться работе с парогазовыми технологиями на аналогичных станциях, в специальных тренажерных центрах Китая и во время пусковых операций нового парогазового блока. Надо сказать, что наши специалисты хорошо знакомы с паровыми турбинами и умеют на них работать. Новое для нас – это газовая турбина. Вот здесь придется подучиться.
В. В. Кишко: Работа энергетиков – интеллектуальная: ведь в энергетике применяются одни из самых современных подходов, здесь происходят сложные процессы, которые требуют сложной техники и, соответственно, знания этой техники и умения на ней работать. Наши учебные заведения – БНТУ и энергетический техникум – готовят отличных специалистов. У нас сложился коллектив с очень высоким уровнем профессионализма. К тому же не надо забывать, что в энергетике хорошо развита добрая традиция – трудовые династии, когда и дед, и отец, и сын или дочь трудятся на станции, перенимают опыт друг у друга, отлично знают свою работу. Так что, можно считать, к введению новых мощностей они уже почти подготовлены, осталось только научиться особенностям работы с применением парогазовых технологий. И здесь я особых проблем не предвижу. На станции созданы абсолютно все условия и использованы все возможности для того, чтобы сотрудники могли повышать уровень своего профессионального мастерства. Как директор я могу сказать, что станция состоялась, коллектив высокопрофессиональных специалистов сложился. Возможности дальнейшего совершенствования – как технического, так и организационного – есть, существуют и уже реализуются перспективы развития станции. Так что введение в эксплуатацию новых мощностей поможет станции выйти на новые показатели, значительно превышающие прежние.

Ольга Гончар

Строительство Кандыагашской газотурбинной электростанции


Южнокорейская  корпорация POSCO E&C вложит средства в реализацию одного из перспективных проектов Актюбинской области - строительство Кандыагашской газотурбинной электростанции мощностью 127 МВт. 
В областном акимате состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между акиматом Актюбинской области, южнокорейской корпорацией POSCO E&C и АО «Кандыагашская газотурбинная электростанция-100».
Южнокорейская  компания в настоящее время является комплексной инженерно-строительной корпорацией и занимается развитием сталелитейного бизнеса, информационными технологиями, строительством электростанций, проявляет интерес к развитию экологически чистых технологий, сообщили в пресс-службе акима области.  В настоящее время корпорация POSCO является второй по величине сталелитейной компанией в мире, крупнейшим промышленным предприятием в Южной Корее.
Иностранный инвестор выразил намерение вкладывать средства в перспективные проекты Казахстана, в частности, в строительство Кандыагашской газотурбинной электростанции мощностью 127 мегаватт.
В мае текущего года между южнокорейским инвестором и акиматом области состоялась предварительная договоренность о реализации проекта, в частности, руководство области пообещало оказать содействие в обеспечении долгосрочных поставок газа и решении других вопросов.
Инвесторы тщательно ознакомились с деятельностью АО «КГТЭС-100»,  провели встречи с представителями всех заинтересованных органов, где обсуждались особенности участия иностранной компании в реализации проектов в Казахстане. В июле рабочая группа POSCO встретилась с представителями исполнительных органов Актобе, руководством АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «Актобеэнергоснаб». В ходе проведенных встреч обсуждались условия заключения долгосрочных договоров на поставку газа и покупку электроэнергии. И вот сегодня состоялось подписание меморандума о понимании.
Как отметили представители компании, в последующем планируется заключение договора о вхождении POSCO в состав акционеров АО «Кандыагашская ГТЭС-100». Корпорация POSCO выразила заинтересованность в реализации и других крупных инвестиционных проектов, как в Актюбинской области, так и в других регионах Казахстана.

понедельник, ноября 01, 2010

Инновационное развитие и государственная техническая политика в электроэнергетике

Развитие ТЭК России на ближайшие годы
Инновационное развитие и государственная техническая политика в электроэнергетике
В этом разделе  Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года будут сформулированы основные направления и ключевые технологические и экономические задачи для создания в сжатые сроки новой технологической базы. Планируются разработка и освоение в рамках пилотных проектов важнейших современных энергетических технологий с получением конкретных результатов не позднее 2015 года.
Как известно, вопросы безопасности и надежности энергообъектов тесно связаны с состоянием основных производственных фондов ТЭК, их своевременным обновлением и внедрением инноваций. Не секрет, что в электроэнергетическом комплексе страны высокая степень износа оборудования. Она в среднем достигает порядка 50%, а оборудования подстанций в сетевом хозяйстве - даже выше. 
Чтобы повысить уровень безопасности энергетических объектов, необходимо инновационное развитие не только ТЭК, но и смежных отраслей, таких как энергетическое машиностроение. В этом направлении Минэнерго России активно сотрудничает как с энергетическими компаниями, так и с федеральными органами исполнительной власти, в полномочия которых входит реализация мер по стимулированию внедрения инноваций в экономику России. Сбор, анализ и учет мнений должны стать залогом успешной реализации вырабатываемых решений по развитию и доведению инноваций до конечных потребителей в экономике и ТЭК страны.
Зарубежная и российская практика содействия инновационной деятельности подразумевает несколько инструментов, форм и методов возможной государственной поддержки, как прямых, так и косвенных. При этом наиболее эффективными можно считать те, которые применяются индивидуально для каждого проекта или программы. Важную роль играет также система критериев отбора тех проектов, программ, организаций, которым необходима помощь в развитии инновационной цепочки, поскольку она позволяет наиболее эффективно распоряжаться средствами, выделенными государством или изысканными в рамках механизма частно-государственного партнерства.
Однако финансирование государством отдельных проектов, даже с использованием механизмов частно-государственного партнерства, не может решить весь комплекс задач по построению полноценно функционирующей инновационной цепочки. Для вовлечения в эти процессы бизнес-сообщества необходимы экономические и административные стимулы, одним из которых является разработка требований к программам инновационного развития для компаний с государственным участием и естественных монополий.
В ближайшее время планируется перевести на новые технологии газовые ТЭС. Для этого потребуется разработать и освоить отечественные газотурбинные установки (ГТУ) в широком диапазоне мощности (65-350 МВт) и на их основе - парогазовые установки (ПГУ) с термическим КПД до 60%. 
Стоит задача освоения модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40-100-170 МВт и удельной выработкой на тепловом потреблении 1200-1500 кВт ч/Гкал для технического перевооружения действующих, строительства новых теплоэлектроцентралей и последовательного сокращения количества котельных в крупных городах и муниципальных образованиях. Потребуются также тепловые насосы и типовые технические решения по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла с коэффициентом преобразования 4-5 в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения. Что касается угольных ТЭС, то здесь предполагается внедрение экологически чистых угольных технологий на основе последних научных достижений. Намечены конкретные предприятия, на которых будут реализованы пилотные проекты.
Российская электротехническая промышленность должна освоить до 2015 года производство силовых полупроводниковых приборов (СПП) на основе нанотехнологий на токи 6-7 кА и напряжение 10-12 кВ, переход на SiC-технологии производства СПП всех назначений. Решение этой ключевой проблемы откроет путь к производству на отечественных предприятиях самого современного оборудования и систем для всех секторов электроэнергетики.
Кроме того, необходимо, чтобы в России заработали полностью автоматизированные малые ГЭС, геотермальные электростанции на основе бинарного цикла, мощные ветро электрические установки, технологии и оборудование для использования энергии биомассы и другие инновационные разработки. Будущее, как говорят эксперты, за новым поколением комплектных распределительных устройств на базе полупроводниковых выключателей с управляемой коммутацией и ограничителей тока с использованием новых диэлектрических материалов. Вообще планов такого рода довольно много, и они должны быть реализованы до 2015 года.
За последние десять лет было сделано многое для укрепления сотрудничества в энергетическом секторе между Россией и странами - членами Европейского союза. В частности, Минэнерго России заключены меморандумы и декларации о сотрудничестве в сфере энергоэффективности с профильными министерствами Франции, Италии, Японии, Нидерландов, Дании, Норвегии, США, Великобритании. В стадии подготовки соглашения с рядом других стран.
Министерство энергетики РФ представляет нашу страну в различных организациях в сфере энергоэффективности и энергосбережения. С 2008 года Россия является полноправным участником Международного партнерства по сотрудничеству в сфере энергоэффективности (IPEEC). По инициативе президента РФ Дмитрия Медведева и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель создано российско-германское энергетическое агентство (RUDEA), призванное способствовать использованию потенциала энергосбережения в России. Если говорить о роли RUDEA для продвижения энергоэффективности в нашей стране, то имеет смысл обозначить те проекты, которые разрабатываются и реализуются агентством.
Проект "Развитие стратегии по использованию энергии биомассы в РФ", в рамках которого создается база данных по передовым достижениям в сфере биоэнергетики России, с учетом возможности использования решений немецких предприятий в сфере технологий и оказания сопутствующих услуг.
Проект "Модернизация коммунальной энергетической инфраструктуры", в рамках которого анализируется состояние систем теплоснабжения в России, проводится идентификация пилотного проекта, разрабатываются критерии эффективности проектов (с помощью метода аналогов) потенциально привлекательных для немецких партнеров, а также ведется разработка типовой документации, применимой для тиражирования на других объектах муниципальных образований в регионах.
Проект "Разработка региональных стратегий по повышению энергоэффективности", в рамках которого ведутся работы по определению потенциала энергосбережения и энергоэффективности в российских регионах, выявление наиболее перспективных регионов.

Еще одна газотурбинная электростанция в Сургуте

Газотурбинный двигатель для электростанции 

Специалисты НПО им. Фрунзе запустили в эксплуатацию вторую очередь Рогожниковской газотурбинной электростанции
В рамках контракта с российским ОАО "Сургутнефтегаз" специалисты ОАО "Сумское НПО им. М.В.Фрунзе" выполнили монтажные и пусконаладочные работы по подготовке к эксплуатации второй очереди газотурбинной электростанции Рогожниковского нефтяного месторождения. Благодаря новому оборудованию, общая мощность Рогожниковской ГТЭС увеличится до 72 МВт. Попутный газ, прежде сжигаемый на факелах, будет применяться для производства электроэнергии.
Для оснащения второй очереди Рогожниковской ГТЭС сумские машиностроители изготовили три энергоблока на основе газотурбинных двигателей НК-16СТ. 
Монтажные работы на второй очереди ГТЭС производились в январе 2010 года. Работать пришлось в суровых климатических условиях, поскольку месторождение находится на Крайнем Севере. НПО им. Фрунзе выполнило свои обязательства за 7 месяцев, как и предполагалось условиями контракта. В данное время завершаются последние испытательные работы.
Это уже вторая электростанция на Рогожниковском месторождении, оборудование для которой изготовили сумские машиностроители. Аналогичные энергоблоки для первой очереди Рогожниковской ГТЭС НПО им. Фрунзе изготовило и отгрузило в 2007 году. На протяжении пяти последних лет специалисты НПО смонтировали на объектах "Сургутнефтегаза" десять электростанций. В данное время ведутся работы по монтажу и наладке ГТЭС-2 на Северо-Лабатъюганском месторождении. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года.
ОАО "Сумское НПО им. М.В.Фрунзе" входит в Группу компаний "Энергетический стандарт" и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций; центробежных, вакуумных, химических насосов; центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

Новый газопоршневой двигатель от GE JENBACHER - J920

Двигатель для электростанции Jenbacher


Компания GE представляет новую модель JENBACHER J920-новейшую разработку в сегменте больших газовых двигателей для электростанций
Новый газопоршневой  двигатель от GE JENBACHER обладает наивысшими характеристиками эффективности, удельной мощности и предназначен для долгосрочной выработки электроэнергии.
Технология GE JENBACHER призвана удовлетворить потребности клиентов, которым необходимо децентрализованное и независимое энергоснабжение. Новый газопоршневой двигатель GE JENBACHER позволяет решить задачи тепло и энергоснабжения.
Производитель газовых двигателей, компания Jenbacher, входящая в состав GE, объявляет о расширении сегмента больших двигателей, представляя новый двигатель J920.
Обладая КПД по выработке электроэнергии на уровне 48.7 процентов и мощностью 9.51 мегаватт (МВт), новый двигатель JENBACHER J920 является самым эффективным в своем классе в области выработки электроэнергии и укрепляет позиции GE, как технологического лидера в сфере газовых двигателей. Газовый двигатель GE JENBACHER J920 способен обеспечить энергией 18,500 средних европейских домов. Новый двигатель был представлен на церемонии, которая состоялась сегодня на производственной площадке GE в городке Йенбах, Австрия.
Новый двигатель для электростанций GE JENBACHER с высокими показателями удельной мощности интересен для клиентов, как с точки зрения сохранения окружающей среды, так и с точки зрения эксплуатационных затрат.
Высокая энергоэффективность двигателя GE JENBACHER не только сокращает затраты на обслуживание за счет снижения потребления топлива, но и позволяет уменьшить выбросы вредных газов в атмосферу. По сравнению с другими предлагаемыми на рынке газовыми двигателями аналогичной мощности, J920 обеспечивает сокращение выбросов CO2 в атмосферу на 1,500 тонн в год. Эта цифра сравнима с выбросами около 800 средних европейских машин.
Двигатель GE JENBACHER J920 специально разработан для обеспечения децентрализованного, независимого энергоснабжения в удаленных регионах, а также регионах, находящихся на большой высоте или имеющих жаркий климат. GE JENBACHER способен обеспечить тепло и энергоснабжение, а также решить задачу стабилизации энергосетей. Прототип двигателя успешно прошел испытания, которые начались прошлым летом в Австрии на тестовой площадке компании Jenbacher.
«Покупка Jenbacher была отличным приобретением для GE. С момента покупки бизнес приобретенной компании вырос в четыре раза», - сказал Стив Больце (Steve Bolze), президент и Главный исполнительный директор GE Power & Water. «Будучи элементом нашей текущей стратегии технологических инвестиций, двигатель J920 является отличным примером наших новейших технологических решений, обеспечивающих децентрализованное энергоснабжение, демонстрируя при этом лучшие в своем классе показатели эффективности, снижения выбросов углекислого газа и незначительного влияния на окружающую среду на фоне высокой удельной мощности. Этот новый продукт на фоне увеличения инвестиций в развитие распределительных сетей, цепочки поставок и обслуживания, обеспечивает нам устойчивые позиции для удовлетворения растущих потребностей наших клиентов по всему миру».
На следующем этапе запланирована реализация крупномасштабной пилотной программы, в рамках которой новый двигатель будет запущен в работу муниципальной коммунальной компанией (Stadtwerke) города Розенхайм в Германии. После завершения этой фазы испытаний начнется серийное производство двигателя, поставки которого в версиях для стран, имеющих энергосети с частотами 50 и 60 Гц, запланированы на 2012 год.
«Мы гордимся тем, что станем первой компанией, которая сможет испытать новый двигатель в реальных условиях. На сегодня газовые двигатели компании Jenbacher, входящей в состав GE, славятся своей долговечностью и одними из лучших в мире показателями удельной мощности и эффективности», - сказал Гётц Брюль (Götz Brühl), Главный исполнительный директор компании Stadtwerke Rosenheim в Германии, которая будет эксплуатировать двигатель на фазе пилота. «J920 превосходит другие двигатели, устанавливая новые стандарты экономичности, сбережения энергоресурсов и защиты окружающей среды. Я уверен, что этот новый двигатель быстро заслужит хорошую репутацию на рынке, что будет способствовать расширению числа станций, обеспечивающих одновременную выработку тепловой и электроэнергии, что на текущий момент является важнейшей энергетически эффективной технологией».
КПД выработки электроэнергии двигателя J920, важнейший экономический и экологический показатель двигателя, увеличен более чем на 2% до уровня 48.7%. Таким образом, новый 20-ти цилиндровый двигатель превосходит все иные доступные на рынке двигатели данного класса в мире.
Выводя на рынок этот новый инновационный газовый двигатель, компания GE продолжает успешное технологическое развитие, которое базируется на 50-ти летнем опыте создания и производства электроэнергии посредством газовых двигателей на фоне постоянного внедрения инноваций. В июне этого года компания GE продемонстрировала очередной технологический прорыв, представив первый в мире газовый двигатель с двухступенчатым турбированием. Эта новая технология обеспечила увеличение мощности крупнейшего на текущий момент газового двигателя Jenbacher J624 с 4 до 4,4 МВт на фоне увеличения КПД выработки электроэнергии до уровня 46.5%.
«Наш новый двигатель служит ответом на постоянно растущий спрос со стороны клиентов в сфере увеличения мощности и эффективности. В то же время это важный стратегический шаг на пути долгосрочного развития нашей компании», - сказал Пради Янки (Prady Iyyanki), Главный исполнительный директор по газовым двигателям GE Power & Water. «GE на текущий момент является единственным в мире производителем электроэнергии посредством газовых двигателей, в линейке которого имеется полный спектр моделей мощностью от 0.25 до 9.5 МВт. Мы в очередной раз подтвердили наше лидерство в сфере технологий и инноваций».
С технологической точки зрения инновационная конструкция J920 базируется на проверенных временем элементах систем сгорания, которые применяются в двигателях Jenbacher 6 серии. В дополнение к этому, в модели J920 использована инновационная трехмодульная концепция, в рамках которой реализована высококачественная система генерации, состоящая из двигателя, генератора и вспомогательного модуля, производство которых осуществляется на производственной площадке компании Jenbacher, входящей в состав GE. Так же, как недавно представленная модель J624, новый двигатель J920 имеет инновационную двухступенчатую систему турбирования.
Особенно высокие показатели циклового КПД на уровне 90% и более достигаются при использовании J920 для одновременной выработки тепловой и электроэнергии. При таком использовании J920 обеспечивает экономию топлива, эквивалентную более чем 130 миллионам КВт/ч первичной энергии (76,000 баррелей нефти), предотвращая выброс в атмосферу более 7,800 тонн CO22. Таким образом, J920 идеально соответствует целям глобальной инициативы «ecomagination» GE, в рамках которой компания продвигает инновационные технологии, помогающие сократить все виды вредных выбросов.
Дополнительным преимуществом нового двигателя для клиентов является его высокая удельная мощность на фоне сравнительно низких инвестиционных затрат. Благодаря применению новой концепции двухступенчатого турбирования, разработанной компанией GE, J920 способен работать при жарком и влажном климате, а также в регионах, находящихся на большой высоте. Таким образом, становится, возможно, реализовать надежное, стабильное и децентрализованное энергоснабжение даже в экстремальных климатических условиях.
Возможность двигателя выходить на полную мощность всего за пять минут делает его привлекательным для компенсации пиковых нагрузок. Короткий срок поставки, быстрая и легкая установка, простое сервисное обслуживание и высокие уровни операционной гибкости, также обеспечивают дополнительные преимущества для клиентов. Гибкость обеспечивается благодаря возможности комбинирования любого количества модулей J920 в рамках одной стандартной электростанции. Высокий уровень стандартизации интерфейсов и проверенная временем система управления Jenbacher DIA.NE® XT 3 обеспечивают дополнительные преимущества.

четверг, февраля 04, 2010

Ультрасовременная тепловая электростанция TURBOMACH на Вологодчине


















В городе Красавино Вологодской области успешно работает тепловая электростанция на базе трёх ультрасовременных газовых турбин производства TURBOMACH (ТУРБОМАХ).

В составе тепловой электростанции три энергоблока TBM-T130 на базе газотурбинных установок Titan 130 (Solar Turbines), паровая турбина мощностью 20 МВт, три котла – утилизатора производительностью 19 тонн пара в час при давлении 4 МПа и температуре 445 °С, а также две котельные по 25 т/ч с аналогичными параметрами пара.

Газотурбинная установка Titan 130 серийно производится корпорацией Solar Turbines с 1998 г. В условиях ISO номинальная мощность 15 МВт, температура выходящих газов 490 °С, КПД 36,2%, при работе на природном газе эмиссия NOx не превышает 25 ppm.

Общая электрическая мощность тепловой электростанции 45МВт.


По вопросам строительства «под ключ» идентичных тепловых электростанций мощностью от 4 до 100 МВт обращайтесь по телефону +7 (495) 649-81-79. Оказываем поддержку в финансировании строительства электростанций на очень выгодных условиях.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА - специальная отраслевая поисковая система

Газотурбинные установки, микротурбины, электростанции - мини-тэц

Мультитопливные газотурбинные установки TURBOMACH — компетентную информацию о приобретении, проектировании и монтаже электростанций "под ключ" вы можете получить по телефону +7 (495) 649-81-79. Независимое производство электричества и получение бесплатной тепловой энергии – экономичное антикризисное решение для промышленных предприятий. Имеется более 100 реализованных проектов автономного теплоэлектроснабжения. Оказываем финансирование строительства электростанций. Для будущих клиентов мы проводим ознакомительные экскурсии на построенные нами современные энергоцентры. Звоните прямо сейчас!

Ветроэнергетика

Частные электростанции

Мощные и надежные модульные газопоршневые теплоэлектростанции (от 10 до 300 МВт) – 800-1000€ за 1 кВт - строительство «под ключ» - для получения коммерческого предложения заполняйте опросный лист!

Электростанции Wartsila - финские поршневые установки Вяртсиля

ЭНЕРГЕТИКА - специальная поисковая машина

Пользовательского поиска

Li

Powered By Blogger