能源与发电厂

  • 概述

能源转换与混合动力

这个世界正稳步、相当迅速地使其主要能源多元化。在世界一次能源构成中,化石燃料目前占比 81%,到 2050 年将下降至 52%。但能源需求不断上涨,向更具可持续性的可再生能源转换变得尤为必要。预计到 2050 年,超过 80% 的电力将源自可再生能源。

在能源发电和供电、提高能耗效率等方面,丹佛斯的创新技术和可持续技术开发已处于领先地位。

快速分散化

可再生能源的影响力越来越大,意味着能源系统正在快速转变,以适应分散化。风能和太阳能的发展已彻底改变世界许多地区的电力供应。由天然气、生物质和废物燃烧并结合太阳能加热、热泵和地热能的分散式热电联产 (CHP) 电厂正迅速取代中央火力发电站。

热电联产电厂的泵、输送机、风机和压缩机在很大程度上依赖交流变频器来实现可靠节能的运行。太阳能和风能等可再生能源需要电能转换与电力存储解决方案。

能源存储应用

为了保持有效的电力流动,能源供应商正致力于平衡供需。在这种情况下,能源存储解决方案便可发挥价值。

区域供热和制冷厂正在利用热能储存应用。在将风能等可再生能源的剩余能量转换为使用热泵的热能过程中,丹佛斯交流变频器至关重要。

小型抽水蓄能系统是一种低成本的分散式储能方案,特别适用于山区。当有剩余电能时,将水抽送至山区,并在需要时以水力发电方式重新转换为电能。泵和涡轮机通常由交流变频器控制,可优化往返效率。有源前端(微电网)交流变频器将再生能量重新输送回电网。

电池储能系统可最大限度利用可再生能源发电,并稳定电网负荷。在局部发电、家庭能源消耗、商业和工业能源消耗及电动汽车充电领域,它们已经变得非常重要,且重要性将与日俱增。

丹佛斯提供必要创新,为超市打造电能和热能存储方案。这些解决方案让超市系统不仅仅进行普通的余热回收,还能成为分散式热能生产商,将剩余热能输出到与之相连的供热网。由于超市制冷系统的规格适用于“十年中最热的一天”,因此,普通制冷系统会有大量剩余能量——其中高达 70% 的能量可用于补充外部能源系统。

风电可靠性

在偏远地区(通常是海上)使用较大型风力涡轮机,这一整体趋势对涡轮机设备提出了新要求,并为涡轮机生命周期中的维护设定了新标准。控制机舱内不同系统的压力和温度需要极高的电磁兼容性 (EMC),并确保测量始终精确可靠。

为确保使用寿命长且免维护,必须选择专门为重型液压应用设计的机舱零部件,并采用耐酸不锈钢 (AISI 316) 外壳,以防在海洋环境中受到腐蚀。

乍看之下,相较于风力涡轮机令人印象深刻的结构,压力和温度传感器及开关显得很小,似乎无关紧要。但即便最小的传感器出现故障,也可能导致涡轮机停止运转,从而造成代价高昂的停机时间、昂贵的维修费用和收益损失。因此,为风力涡轮机的重要应用选择合适的零部件时,必须非常小心; 零部件必须满足日常操作中极高的精度要求、经久耐用且能常用于恶劣环境。

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