Жылуулук электр станцияларынын экинчи даражадагы жылуулугун коммуналдык ин- фраструктурага интеграциялоо: Павлодар шаарындагы “Усольский” микрорайонунун ысык суу менен камсыздоо мисалы (жылуулук насосторун колдонуу аркылуу)
Ачкыч сөздөр:
сбросное тепло, тепловой насос, ГРЭС, ГВС, энергоэффективностьАннотация
ул изилдөө Аксу жылуулук электр станциясынын муздаткыч суусунун төмөн потенциалдуу жылуулугун Павлодар шаарынын “Усольский” микрорайонунун ысык суу менен камсыздоосуна пайдалануу мүмкүнчүлүгүн талдоого арналган. Иште “суу–суу” тибиндеги Mammoth MCRH-0140 жылуулук насостору негизиндеги системанын термодинамикалык жана техникалык-экономикалык анализинин натыйжалары келтирилген. Изилдөө көрсөткөндөй, жылуулук насосторунун натыйжалуулук коэффициенти (COP ≈ 3,6) жылуулук энергиясын өндүрүүдө отундун менчик сарпталышын кыйла кыскартууга жана көмүр кычкыл газынын жылдык бөлүнүп чыгышын 2500 тоннадан ашыкка азайтууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле долбоорлонгон жылуулук насос станциясынын (ЖНС) негизги параметрлери, энергия керектөөсүнүн эсептик көрсөткүчтөрү, экономикалык натыйжа жана өзүн-өзү актоо мөөнөтү (болжол менен 5,9 жыл) көрсөтүлгөн. Сунушталган схема төмөн потенциалдуу булактарды шаардык жылуулук инфраструктурасына интеграциялоонун жогорку мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп, Казакстанда төртүнчү жана бешинчи муундагы жылуулук менен камсыздоо системаларына (4GDH/5GDHC) өтүүнүн пилоттук үлгүсү боло алат.
Шилтемелер
Alimgazin A.S., Alimgazina S. G., Zhumagulov M. G. Heat pump in a new modular configuration to recover low-grade heat emissions at enter-prises// E3S Web of Conferences 178, 01003 (2020) https://doi.org /10.1051/e3sconf/202017801003 HSTED-2020.
Lund H., Østergaard P.A., Nielsen T.B., et al. Perspectives on Fourth and Fifth Generation District Heating. Energy, 2021;227:120520. DOI: 10.1016/j.energy.2021.120520.
IEA. The Future of Heat Pumps. Paris: International Energy Agency, 2022. https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps
Xu Z.Y., Mao H.C., Liu D.S., Wang R.Z. Waste heat recovery of power plant with large scale serial absorption heat pumps. Energy, 2018;165:1097–1105. DOI: 10.1016/j.energy.2018.10.052.
Алимгазин А.Ш., Яворовский Ю.В., Султангузин И.А., Бартенев А.И., Прищепова С.А., Трушин Е.С. Повышение энергетической и экологической эффективности теплоэлектроцентрали на основе применения абсорбционных трансформаторов теплоты// Вестник МЭИ, 2020, №4, С.89-97.
Pakere I., Rochas C., Porubova J., et al. Valorisation of Waste Heat in Existing and Future District Heating Systems. Energies, 2023; 16(19):6796. DOI: 10.3390/en16196796.
Bühler F., et al. Spatiotemporal and economic analysis of industrial excess heat integration into district heating. Energy, 2018; 151:464–476. DOI: 10.1016/j.energy.2018.03.076.
Schmidt D., et al. Low temperature district heating for future energy systems. Energy Procedia, 2017;116:26–38. DOI: 10.1016/j.egypro.2017.05.055.Bartolini A., et al. Decarbonizing the heating supply of an urban district in Kazakhstan. E3S Web of Conferences, 2021. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/35/e3sconf_efe2021_01020/e3sconf_efe2021_01020.html.
Алимгазин А.Ш., Бергузинов А.Н., Султангузин И.А., Серкпаев М.О., Ахметова И.Г., Жакишев Б.А. Перспективы применения технологий трансформации теплоты для декарбонизации углеродной экономики Республики Казахстан. // Вестник НАО «Торайгыров Университета», серия «Энергетическая», №2,2022 г., c.21-33
Министерство энергетики Республики Казахстан. Стратегия низкоуглеродного развития до 2060 года. Указ Президента РК №121, 2023.