Услуги

Проектирование электростанций (мини-ТЭС, мини-ТЭЦ) является одним из основных направлений деятельности нашего Института


Наши специалисты имеют огромный опыт в проектировании мини-ТЭС (мини-ТЭЦ) и готовы разработать проект как для вновь строящихся объектов, так и в рамках реконструкции и модернизации объектов.


Локальная генерация: в чем выгода?

Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на своей собственной газовой мини-ТЭС, примерно в 2-3 раза ниже, чем покупаемая энергия от централизованных сетей!

Усредненная структура тарифа на электроэнергию
Затраты только на передачу электроэнергии (транспортировку)
до конечного потребителя в России могут составлять от 40 до 60% от тарифа.

При этом 12-14% затрат на передачу электроэнергии – это потери, связанные с изношенностью и малой эффективностью устаревшего оборудования и проводов.

структура тарифа на электроэнергию
Собственная (локальная) генерация позволяет экономить за счет исключения затрат на передачу электроэнергии, отсутствия наценок сбытовых компаний,
сетевых потерь и платы за мощность, а также благодаря разнице между быстро растущей ценой сетевой электроэнергии и ценой на газ.


Этапы проектирования

Наш Институт оказывает полный цикл проектных работ с учетом всех пожеланий и замечаний со стороны Заказчика.

Проектирование объектов тепло- и электрогенерации включает в себя:
® Предпроектную стадию: комплексное изучение данных объекта, проведение инженерных изысканий, экспертную оценку и анализ полученных данных.
® Разработку концепции строительства: выбор и согласование с заказчиком наиболее инвестиционно привлекательного варианта проекта, согласование основных технических решений и используемое основное оборудование.
® Разработку проектной документации, которая включает в себя сведения об объекте, пояснительную записку, необходимые чертежи конструкций зданий и сооружений, инженерных систем и всех коммуникаций, необходимых для прохождения государственной экспертизы.
® Разработку рабочей документации, которая создается на основе проектной докумкентации и включает в себя подробные планы и чертежи архитектурно-конструкторских и инженерных решений, а также список спецификаций на оборудование и материалы, решения по оптимизации строительства, план организации работ.
® Создание проектно-сметной документации.
® Согласование проекта во всех необходимых организациях (как в комплексе, так и по отдельным разделам проекта).
® Авторский и технический надзор.


Когенерационные установки

Работа большинства современных ТЭЦ, ТЭС (в том числе «мини»-ТЭС), использующих в качестве топлива природный газ (наиболее экономичный вид топлива) или жидкое топливо, основана на принципе когенерации.
Когенерацией называется совместная выработка электрической и тепловой энергии.
Общий коэффициент полезного использования топлива при такой технологии достигает около 90%.

когенерация

Когенерационные установки (КГУ) – это генераторные агрегаты с приводом от двигателей внутреннего сгорания или газовых турбин, предназначенные для одновременной (комбинированной) выработки электрической и тепловой энергии.

Основные достоинства когенерационных установок (КГУ):
® Отсутствие необходимости строительства ЛЭП, ТП, протяженной электросети
® Более низкая себестоимость вырабатываемой электроэнергии
® Быстрые сроки окупаемости, быстрый возврат инвестиций
® Максимально возможные прибыли от инвестиций
® Сжатые сроки строительства
® Независимость от региональных энергосетей
® Длительный ресурс эксплуатации оборудования
® Экологическая безопасность
® Отсутствие платы за подключение к энергосетям
® Надежность энергоснабжения и высокое качество электроэнергии
® Возможность контейнерного исполнения – ликвидность и мобильность
® Минимум тепловых потерь (экономия на передаче тепла)
® Возможность установки в существующих помещениях котельных
® Низкий расход топлива и высокий КПД оборудования, высокий уровень технологий и эффективность
® Возможность выработки нескольких видов энергии (электричества, тепла, холода + СО2)


Тригенерационные установки

Гениальным и простым решением в повышении коэффициента полезного действия работы газопоршневых установок за счет дополнительной опции утилизации тепла является тригенерация.
Тригенерация – это совместная выработка трех видов энергии – электрической, тепловой энергии и охлаждения, которая вырабатывается абсорбционной холодильной машиной (АБХМ), потребляющей не электрическую, а тепловую энергию.
Работа когенерационного оборудования вкупе с абсорбционной установкой максимально эффективна, КПД составляет в среднем 90% и не уменьшается в течение всего года.

тригенерация

Совместное использование газопоршневой электростанции (мини-ТЭЦ) и абсорбционных холодильных машин позволяет на 100% использовать тепло, вырабатываемое мини-ТЭЦ.


Благодаря использованию излишков тепла генерирующего агрегата в неотопительный сезон с помощью АБХМ, вырабатывается холод, который затем используется для кондиционирования объектов и промышленных технологических нужд.

Абсорбционная холодильная установка (АБХМ) используется в комплексе с когенерационными установками и имеет ряд преимуществ:
® Экономичность (для выработки холода используются излишки тепла)
® Высокий КПД
® Экологичность (в качестве хладагента используется вода)
® Минимальный уровень шума
® Быстрая окупаемость и высокая эффективность вложенных инвестиций
® Минимальный износ (простая конструкция АБХМ)
® Альтернатива кондиционированию, компрессорным холодильным камерам
® Выработка энергии в месте потребления
® Снижение потребления сетевой электроэнергии летом
® Круглогодичная загрузка генерирующих мощностей обеспечивает их максимальную экономическую эффективность
® Минимальное потребление электроэнергии


Энергоцентр на основе газопоршневой установки


газопоршневая электростанция

Состав энергоцентра:

® газопоршневые когенерационные установки

® система утилизации тепла

® автоматизированная система управления энергоцентром

® оборудование выдачи мощности

® вспомогательные системы





















Контейнерные электростанции

мини ТЭЦ в контейнере

Контейнер включает в себя все оборудование необходимое для производства тепловой и электрической энергии.

Основными достоинствами мини-ТЭЦ контейнерного исполнения при проектировании нашими инженерами являются:

® минимальные затраты;

® быстрый ввод в эксплуатацию;

® малая занимаемая площадь;

® возможность транспортировки при изменении местоположения энергоцентра.























ГЭП 01.png

Наши проекты:


Кудепстинская ТЭСЭнергоцентр для стадиона СпартакЭнергоцентр ЖГК На волнах мечты.jpgЭнергоцентр для МЖД.jpg
Строительство Кудепстинской теплоэлектростанции электрической мощностью 366,42 МВт.
Мини-ТЭС для стадиона «Спартак»
Проектные и изыскательские работы Объекта (мини-ТЭС) в составе инфраструктуры стадиона «Спартак» установленной электрической мощностью 21,0 МВт.
Энергоцентр для жилищно-гостиничного комплекса «На волнах мечты» 
Проектные работы для строительства энергоцентра электрической мощностью 2,75 МВт и тепловой мощностью 2,2 МВт.
Автономный энергоцентр для моторвагонного депо на ст. Подмосковная Московской железной дороги
Проектные работы для строительства объекта в рамках инвестиционного проекта «Строительство моторвагонного депо для технического обслуживания электропоездов на ст. Подмосковная Московской железной дороги и организация пунктов экипировки в существующих моторвагонных депо Московского ж.д. узла».

























Тригенерационная установка ТЦ Праздник.jpgЭнергоцентр ЗАО Домостроительный комбинат 7.jpgМини-ТЭЦ в контейнереЭнергоцентр МТК Башкирия.jpg
Проектные работы для строительства энергоцентра (тригенерационной установки) электрической мощности 3,48 МВт, тепловой мощности 9,62 МВт и холодопроизводительностью 2,0 МВт.
Энергетический центр для нужд ЗАО «Домостроительный комбинат №7» 
Разработка проектно-сметной документации на строительство энергетического центра.
Когенерационная установка – контейнер (г. Калуга) 
Выполнение проектной документации когенерационной установки электрической выходной мощностью 1487 кВт и тепловой выходной мощностью 1463 кВт.
Разработка проектной и рабочей документации энергоцентра, установленной электрической мощностью – 1,2 МВт.