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연소工學(공학) (열병합 발전의 이해)

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작성일18-05-17 06:06

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5. 폐자재 및 저 발열 연료 사용 용의 6. 고효율 에너지 시스템 에너지 절약 및 비용절감7. 계절별 불균형 에너지 대응 8. 주어진 조건에 적합한 연료 선택이 가능하다.
열병합 발전의 단점

1. 고가의 초기 시설비2. 지역의 오염도 증가 3. 숙련된 인력4. 발전 효율의 저하
연병합 발전소의 연소방법(고체)
⊙ 폐타이어 -`타이어는 고무에 석유에서 추출한 여러 가지 화학물의 결합체폐타이어를 플랜트 통에 넣고 섭씨 450도의 이산화탄소와 질소가스 이용하면 기름과 가스 추출
기름을 휘발유,경유로 분류, 가스와 검댕은 공장 가동에 필요한 원료 이용
직접가열식은 폐타이어 열분해를 위해이산화탄소나 질소가스를 캐리어 가스로 사용했다.日本
공장의 자가 열병합 발전 체계는 이미 오래 전부터 보급
소규모 분산형 열병합 발전 체계는 석유물결의 움직임 과 함께 1970년대 급격히 보급
대체 에너지로서 LNG가 급격히 보급되면서 가스 회사,엔진 제조 회사, 전기 회사가
자기 회사의 영업소 등에 가스 엔진의 소규모 열병합 발전 체계를 시범운행하고 있따그리고 1987년 日本 의 통산성에서는 민간 기구로서 코제너레이션(cogeneration) 연구회를 조직해, 각 대학과 연구소의 전문가를 개인 회원으로 가스회사, 전기 회사, 엔진 제조 회사, 시공 회사 등을 회원으로 가입시켜 정보를 교환하고 체계를 개발하는 데 박차를 가하였다.
열병합 발전의 장점(長點)

에너지 이용 효율의 향상
대기오염을 저감2. 발전설비가 수요지와 인접 송전 손실 감소3. 집단화에 따른 공해방지 설비 설치가 용이하며 설비비도 절감된다 4. 화재 등 재해발생 확률이 감소한다. 일산, 평촌, 부천 등에도 설치 운용중이며 서울의 노원구에서는 도시 쓰레기를 소각하여 나오는 열을 이용하여 열병합을 실시하려는 것도 구상 추진 중이라고 한다. 이 때의 열효율은 가스 터빈만을 이용 발전할 경우에는 효율이 약 29%, 가스 터빈과 증기 터빈을 복합으로 발전하는 경우에는 약 44%, 그리고 열병합의 경우에는 발전과 열이용을 합하여 약 76.5%로 효율이 높아진다.
열병합 발전의 예

열병합 발전
전력과 증기를 동시에 생산
파이프 라인을 통하여 LNG를 연소-` 가스 터빈 (약 40만 kW) -`고온의 배기 가스 증기 터빈 ( 약 20만 kw…(略) )= 약 60kw 전기 생산+ 시간당 941t의 수증기
전기는 수도권 전력 수요처에 공급
증기는 열교환기를 통하여 물을 가열, 인근 지역의 아파트 단지에 난방 및 온수로 공급
60만 kW의 전력과 함께 시간당 941t의 수증기를 발생시켜 전력과 열을 공급한다.그 결과로 최근 수십 kW급에서 수백 kW급에 이르는 소규모 분산형 열병합 발전 체계가 해마다 80~100기 정도씩 日本 전국에 보급되고 있따 현재 日本 에서 열병합 발전에 의한 발전량은 日本 의 총발전량의 6~7%에 이르는 것으로 알려져 있따 이러한 日本 의 instance(사례)는 우리에게 시사하는 바가 크다..부산물인 폐카본은 열교환기에서 소각시켜 여기서 얻어
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연소工學(공학) (열병합 발전의 이해)







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다.캐리어 가스는 플랜트 통의 폐타이어를 열분해 하기 위해 사용하는 가스로 불연성 가스를 흐르게 함으로써 폭발의 위험성을 없앴고, 최상의 품질의 오일을 얻을 수 있도록 했다.
설명
연소에 의해 생기는
environment오염물질
학번:
이름:
목 차

열병합 발전이란
열병합 발전의예
-열병합 발전
- 열병합 발전의 장단점
연소방법(고체)

열병합발전소란

열병합 발전 전력+ 열= 에너지
이용률 70~85%
(기존 발전소 대비 효율 2배)
예)화력발전소
증기 터빈-`에너지 발생
배기-`지역난방
열병합 발전의 발전과정

열병합 발전 체계는
원래 북유럽에서, 화력 발전소에서 냉각수를 이용한 주변 지역의 난방열로 공급
1970년대 두 次例의 석유 물결의 움직임 후 지역 난방을 목적으로 하는 소규모 분산형 열병합 발전 체계가 빠른 속도로 개발 보급되고 있는 것이 선진국의 추세다.

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