Ваш заказ: 0 ед. техники »
Компания производит модульные комплексы для автономного тепло-электроснабжения, полный комплект услуг - проектирование и постройка электростанций для горнодобывающих компаний, на базе газовых турбин, газопоршневых электростанций, и угольных котлотурбинных модульных теплоэлектростанций. Производство полного комплекса модульного оборудования для автономного тепло-электроснабжения всех категорий потребителей, в том числе ответственных потребителей I-ой группы. В зависимости от потребностей заказчика проектируется требуемая конфигурация энергокомплекса, производится подбор вариантов состава оборудования и технико-экономическое обоснование проекта. Компания выполняет полный комплекс проектирования и осуществляет авторский надзор на этапах строительства объекта. Комплектация всего необходимого оборудования для функционирования энергоцентров выполняется на собственной производственной базе.
Электричество в России — это всегда проблемы с подключением, очень высокие тарифы на отдалённых территориях, не высокое качество электроэнергии для обеспечения бесперебойного функционирования систем и оборудования информационно-технологической инфраструктуры (ИТ-инфраструктуры), это большая проблема для дата-центра, госпиталей и больниц: в итоге начиная с какого-то объёма потребляемой энергии выгодно не запитываться от сети, а строить собственный энергоцентр. В современных условиях развития предприятий, важный вопрос — это стоимость энергоносителя, и поэтому в энергетической отрасли большое внимание уделяется вопросу снижения себестоимости электроэнергии. Один из вариантов снижения расходов на 1 кВт — децентрализация систем энергоснабжения с использованием альтернативных видов топлива (природного и попутного нефтяного газа). В этом случае оправдано применение двухтопливных генераторных установок, которые применяются и для основного, и для резервного энергоснабжения объектов.
Требованиям двухтопливности полностью обладают газовые турбины, способные работать на газе, и на дизельном топливе, и других видах энергоносителей. Главным достоинством двухтопливной системы является ее способность переключать топливные режимы без остановки двигателя, что может осуществляться как автоматически, так и вручную. Для функционирования «островных» энергоцентров и системах требовательных по высшему классу надежности, именно газовые турбины являются безальтернативными, способные мгновенно переключаться на резервное топливо, и это на больших мощностях до 100 МВт в одиночном электрогенераторе. При этом поддерживаются заданные обороты двигателя и выходная мощность, что позволяет потребителю выбрать тот или иной режим работы двигателя, так же в зависимости от цены на топливо, его доступности и других условий эксплуатации, потребитель может использовать более дешёвый тип топлива.
Газотурбинный энергоцентр — это объект собственной генерации, который использует газотурбинные генераторные установки для выработки электроэнергии и тепла (когенерация). Такие энергоцентры могут использоваться в качестве основного или резервного источника питания, автономно, параллельно с другими источниками электроэнергии или параллельно с энергосистемой. Проблемы энергообеспечения промышленных предприятий известны: ограничение мощности со стороны местных энергосетей, завышенные тарифы на тепло- и электроэнергию, низкое качество и надежность энергоснабжения. В совокупности это все ведет к «неподъемным» капитальным и эксплуатационным издержкам и сказывается на конкурентоспособности продукции. Особенно «достается» энергоемким производствам. Поэтому рачительные владельцы промышленных предприятий все чаще видят выход в создании собственного энергоцентра – газотурбинной электростанции, автономной теплоэлектростанции.
Основные потребители энергоцентров это компании, ведущие добычу нефти и газа, для своих месторождений и нефтеперерабатывающих завод успешно заказывают и вводят в эксплуатации газовые турбины. Энергоцентры собственных нужд месторождений обеспечивают электричеством и теплом инфраструктурные и производственные объекты нефтегазовых промыслов, повышают энергоэффективность, рентабельность и экологичность добычи углеводородов. Так же большая доля автономного электроснабжения у цементных завод по производству клинкер цемента. В своих электростанциях так же заинтересованы горнодобывающие компании, которые имеют огромные затраты на электроэнергию для питания горнодобывающей техники и фабрик по обогащению руды. Локальная генерация электроэнергии с низкой стоимостью за киловатт экономически эффективна для питания центров обработки и хранения данных, серверов информационно-технологической инфраструктуры искусственного интеллекта, облачные и распределенные вычисления, вычислительные комплексы ИИ-инфраструктуры серверные и информационные хранилища данных, и выработка электроэнергии с низкой себестоимостью (специальный тариф) для майнеров, и майнинга криптовалюты.
Принцип работы газотурбинной электростанции такой: при работе генераторной установки, с 1 кВт вырабатываемой электроэнергии мы можем получить до 2 кВт тепловой энергии в качестве горячей воды. В заполненных и работающих дата-центрах электрическая нагрузка достаточно равномерная в течение года, а потребность в холоде сопоставима с активной электрической IT-мощностью. Из горячей воды с помощью АБХМ получаем холод с средним коэффициентом 0,75. Таким образом, в зависимости от типа энергоустановок, с их тепла можно получить от 50% до 100% необходимого холода. В итоге получается чрезвычайно энергоэффективная система. Недостаток тепла, а также резерв обеспечивается обычными водогрейными котлами, КПД которых близок к 99%. Извне потребляется только природный газ низкого давления, на выходе получается электроэнергия, тепло на отопление и холод на кондиционирование. При этом надёжность превосходит стандартных поставщиков, а стоимость ресурсов заметно ниже. Себестоимость потребляемой электроэнергии составляет до 3 руб/кВт*ч и ниже, что соответствует внешним тарифам по напряжениям 110 кВ и выше. Комбинированная выработка электроэнергии, тепла и холода позволяют добиться не только снижения затрат на энергоресурсы в 3 и более раз, но и снизить объемы потребления электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование. Достигается это за счет полного или частичного замещения компрессоров системы охлаждения на АБХМ, которая электричество практически не потребляет. Опыт реализованных нами проектов показывает, что окупаемость собственного энергоцентра при правильном техническом решении всего 2-3 года, после чего решение начинает приносить владельцу дополнительную прибыль.
Решение проблемы работы энергоцентра в режиме «острова» с балансировкой энергосистемы: системы накопления электрической энергии СНЭЭ в составе электрогенерации газовыми турбинами решает проблему обеспечения требуемой категории надёжности электроснабжения и позволяют балансирование энергоцентра в изолированном режиме. Системы хранения энергии на аккумуляторах позволяет экономить топливо, сокращает расходы на техническое обслуживание и выбросы парниковых газов за счёт устранения необходимости постоянно запускать турбины при минимальной нагрузке для поддержания резерва мощности, обеспечивает мгновенное питание, и повышает гибкость и надежность газовых турбин при питания территориально-распределительные центры обработки данных. СНЭЭ это электроустановка, представляющая собой активно-адаптивное устройство, состоящее из основного и вспомогательного оборудования, комплекса компьютерных программ, которые совокупно обеспечивают выполнение технологического цикла СНЭЭ. Технологический цикл СНЭЭ — рабочий цикл прямого преобразования электрической энергии из электрической сети в форму или вид, который может быть аккумулирован в накопителе энергии, аккумулирование преобразованной энергии и хранение аккумулированной энергии в накопителе энергии, последующие выдача сохранённой энергии из накопителя энергии, обратное преобразование энергии в электрическую энергию с её выдачей в электрическую сеть. СНЭЭ эксплуатируемые в составе газотурбинных электростанций, реализованы на основе литий-ионных аккумуляторных батарей (ЛИАБ) с NMC или LFP электрохимическими системами.
Преимущества газотурбинных электростанций в качестве источника основного и резервного питания:
• отказоустойчивость и непрерывность работы газовой турбины;
• высокая мощность и компактность (малый занимаемый габаритный объем, высокая габаритная мощность;
• высокий ресурс и большое межремонтное время работы и малый простой в год при проведении технического обслуживания;
• многотопливность (газ, жидкое топливо) с мгновенным переходом на другой вид топлива;
• высокая тепловая отдача для когенерации и тригенерации (выработка тепла или холода);
• использованием системы накопления и хранения электроэнергии с литий-ионными аккумуляторами повышает КПД электростанции до 90%
• возможна комплектация в версии ПГУ парогазовая электростанция с максимальным КПД и надежностью.
Готовые решения: в наличии газовые турбины мощностью от 5 до 50 МВт, это Siemens GE Solar, газовая энергетика для питания промышленных объектов с использованием газовых турбин Siemens SGT, импорт ввоз доставка монтаж запуск ввод в эксплуатацию Solar-100 Titan-130, мощные газотурбинные генераторы GE для парогазовых паросиловых электростанций ТЭС ТЭЦ ГРЭС городской и промышленной инфраструктуры, газовая энергетика ГТУ городских поселений, дата-центров (центр обработки данных, ЦОД) и для подачи дешевого электричества для майнинг-бизнеса включает майнинг-отели и крупные GPU-фермы, в наличии новые турбины Siemens SGT300 SGT400 SGT600 SGT700 SGT800, цена стоимость обслуживание ремонт сервис купить запчасти лопатки к Solar Titan 250, описание характеристики газовых турбин GE LM2500 LM6000.