Есть вопросы — звоните! +7 (495) 979 05 44

Ваш заказ: 0 ед. техники »

Главная  /  О компании  /  Статьи электростанции  /  Аренда ГПУ на биогазе, строительство электростанции мини-ТЭЦ на свалочном газе, услуги энергосервиса.

Аренда ГПУ на биогазе, строительство электростанции мини-ТЭЦ на свалочном газе, услуги энергосервиса.



ГПУ биогазовая электростанция строительство ТЭЦ, производство биореактора, газгольдера, постройка аренда прокат поставка оборудования для ГПУ-ТЭЦ на биогазе, услуги генерации электричества и тепла по договору энергосервиса для птицефабрики, свинокомплексов, фермы — для обогрева помещений, подогрева воды, питания оборудования; тепличные комплексы — обогрев теплиц, досветка растений, подача для подкормки культур (повышает урожайность на 20–40 %). ГПУ применяются в коммунальном хозяйство: локальное энергоснабжение жилых комплексов, посёлков; централизованное отопление и ГВС. Промышленные предприятия с большими объёмами органических отходов (от 50 т/сутки) — для снижения затрат на энергоресурсы. Объекты переработки отходов — утилизация свалочного газа с одновременной генерацией энергии. Нефтегазовая отрасль — использование биогаза как альтернативного топлива на месторождениях.

 

Преимущества использования ГПУ на биогазе экономическая выгода: себестоимость электроэнергии в 2–3 раза ниже сетевых тарифов; тепловая энергия считается условно-бесплатной; снижение эксплуатационных расходов на 40–60 %; окупаемость проекта в АПК — 3–5 лет. Экологичность: сокращение выбросов за счёт использования метана из биомассы; решение проблемы утилизации отходов; соответствие политике развития возобновляемых источников энергии. Высокая энергоэффективность: электрический КПД ≥ 41 %; совокупный КПД при когенерации — до 90 % (против 35–45 % у электростанций и 70–80 % у котельных); возможность тригенерации (электричество + тепло + холод). Надёжность и долговечность: непрерывная работа; ресурс до капитального ремонта — до 48 000 моточасов; блочно модульная конструкция упрощает монтаж и обслуживание.

 

Биомасса в современной энергетике понимают совокупность органических материалов, которые могут использоваться в качестве топлива для газовых энергетических установок – напрямую или пройдя ряд преобразований, получая на выходе газовое топливо под названием биогаз. Биомасса – эффективный источник возобновляемой энергии, способный покрыть значительную часть общих энергетических потребностей промышленности и сельского хозяйства. В настоящее время разработано и применяется множество способов получения эффективного биологического топлива: отходы деревообработки и целлюлозной промышленности перерабатываются в энергоемкие и малозольные гранулы; масла и спирты, получаемые из растительного сырья, служат для выработки биодизельного топлива и биоэтанола (в таких странах, как США, Швеция и Бразилия, этанол уже добавляют в бензин, чтобы снизить эмиссию в атмосферу CO2.); горючий газ биологического происхождения используется как топливо для котлов и двигателей. Известно, что биогаз можно добывать не только из органической массы растительного происхождения, но и бытовых отходов, помёта домашних животных, навоза. В основе технологии получения биогаза – анаэробная (в условиях полного отсутствия кислорода) ферментация органических веществ. Практически во всех странах Западной Европы действуют национальные программы по выработке и использованию биогаза. В некоторых государствах рассматриваются возможности полного обеспечения энергетических потребностей за счёт этого топлива. Важно, что применение биогаза в различных системах энергогенерации обусловливает значительное снижение техногенного воздействия на окружающую среду. Анаэробная ферментация – процесс многоступенчатый, эффективно протекающий в условиях влажной (примерно 50 %) среды при температуре от 35 до 40 °С. На первом этапе происходит температурное воздействие на влажную биомассу. Разложившаяся субстанция, в свою очередь, расщепляется до состояния органических кислот, слабых алкоголей, водорода, аммиака, аммиачной воды, диоксида углерода и сероводородной кислоты. Следующий шаг – преобразование полученной субстанции с помощью анаэробных микроорганизмов в уксусную и муравьиную кислоты. Далее происходит процесс расщепления бактериями кислоты с образованием метана и воды. Одновременно диоксид углерода восстанавливает чистый водород до метана. Известно несколько десятков микроорганизмов, которые разлагают сложные органические вещества на простые жирные кислоты, и свыше десятка, перерабатывающих эти кислоты в метан и CO2. Биогаз, получаемый в результате анаэробного разложения органических веществ, состоит из метана (до 70 %), диоксида углерода (29 %), а также из незначительного (остальное) количества кислорода и сероводорода. Эта смесь не является высококалорийным топливом. Теплота сгорания биогаза, содержащего 60 % метана, составляет примерно 5342 ккал/м3. (Приблизительная теплота сгорания чистого метана – 8900 ккал/м3.) Калорийность биогаза напрямую зависит от содержания в нем метана: чем больше метана в смеси, тем выше теплота сгорания продукта.

 

Продукты жизнедеятельности домашних животных и птиц могут стать сырьем для выработки биогаза. Он также добывается из массы органических сельскохозяйственных и бытовых отходов. Количество газа, получаемого при гниении разнообразного сырья, сильно отличается и зависит от качества каждого компонента, температуры, при которой происходит процесс, интенсивности добавления и смешения нового материала. Помёт животных может перерабатываться в метантенках не в чистом, а в смешанном виде, например, с определённым количеством бумажной массы, листвы деревьев или скошенной травы. По энергетическому потенциалу биогаз ненамного уступает природному газу, который обычно используется на тепловых электростанциях. Однако наличие в нем соединений серы (H2S) обусловливает применение специальных конструкционных материалов. Сернокислотная коррозия может вызвать повреждения входных и выходных трактов энергоустановки, окисление свечей зажигания, других элементов. Модификация энергоустановок для использования биогаза заключается в выборе материалов, устойчивых к сернокислотной коррозии (содержащих, в частности, минимальное количество меди). Необходима также организация специального контроля состояния смазочного масла. Низкое давление газа обусловливает увеличение диаметра трубопроводов и арматуры. Типовая схема биогазовой электростанции состоит из двух стальных биореакторов, газового коллектора, энергоцентра и колодцев для содержания навоза. «Отработанный» навоз помещается в колодцы, из которых потом забирается для удобрения полей, а также направляется в более крупное хранилище, расположенное на определённом расстоянии от биостанции, ближе к полям. Что касается чисто экономической выгоды от использования для собственных нужд мини-ТЭЦ на биогазе, то тут всё зависит от местных условий, то есть от наличия первичного сырья.

 

Финансирование строительства газопоршневых электростанций, аренда лизинг ГПУ Jenbacher MWM MTU CAT на водороде и попутном нефтяном газе (ПНГ), импорт услуги ВЭД логистики электростанций, лизинг и кредитование, поставка запчастей.

Наш телеграмм канал

info@euronato.ru
+7 (495) 979-05-44
+7 (901) 514-24-84


Назад 05 Июня 2026 г.