Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Инновационные технологии производства электроэнергии с углеродной нейтральностью в теплоэнергетике

В.В. Филиппов, Владимир Федорович Лачугин

Аннотация


Повышение энергоэффективности энергетических установок, топливной эффективности и снижение эмиссии вредных  веществ в окружающую среду является основным трендом в развитии современной мировой энергетики. Между тем, переход к низкоуглеродной экономике и достижение углеродной нейтральности возможны лишь при использовании «умных» технологий в тепловой и электрической генерации, обеспечивающих надежность, безопасность и эффективность управления ТЭС. Рассмотрены инновационные способы совершенствования конструкций и повышения энергоэффективности теплоэнергетического оборудования электростанций с углеродной нейтральностью.


Ключевые слова


декарбонизация, инновационные технологии, электрические станции, теплоэнергетические установки, тепловые циклы, энергоэффективность, цифровая трансформация.

Полный текст:

PDF

Литература


Carbon capture: from niche to pivotal // Modern Power Systems. -- 2024. – September, 24.

Allam, R. Demonstration of the Allam Cycle: An update on the development status of a high efficiency supercritical carbon dioxide power process employing full carbon capture / R. Allam [et al.]: 13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. GHGI-13, 14 --18 nov. 2016, Lausanne, Switzerland. // Energy Procedia. – 2017. – 114. – P. 5948 -- 5966.

Vasudevan, S. Energy penalty estimates for CO2 capture: comparison between fuel types and capture combustion models / S. Vasudevan [et al.] // Energy. – 2016. – 103. – P. 709 -- 714.

Косой, А.С. Эксергетический анализ новых термодинамических циклов с улавливанием диоксида углерода / А.С. Косой [и др.] // Теплоэнергетика. – 2023. № 7. -- С. 29 -- 50.

Филиппов, С.П. Экономические характеристики технологий улавливания и захоронения диоксида углерода (обзор) / С.П. Филиппов // Теплоэнергетика. – 2022. – № 10. -- С. 17 -- 31.

Синкевич, М.В. ТЭЦ без выхлопа СО2 в атмосферу / М.В. Синкевич [и др.] // Региональная энергетика и энергосбережение. – 2023. -- № 2. -- C. 80 -- 83.

Косой, А.С. Концептуальная схема парогазовой установки с полным улавливанием диоксида углерода из продуктов сгорания / А.С. Косой [и др.] // Теплоэнергетика. -- 2018. – 9. -- C. 23 – 32.

Abdui, S. Wei-Hasang. Experimental and simulation analysis of heat transfer in Gyroid heat exchangers with flow channel / S. Abdui, L. Wei-Hasang // Int. J. Heat and Mass Transfer. – 2025. – 239. – P. 126530.

Clement, R. A numerical investigation of heat transfer and pressure drop correlation and Diamond TPMS-based heat exchanger channels / R. Clement, J. Xavier // Int. J. Heat and Mass Transfer. – 2025. – 239. – P. 126599.

Marion, J. A step forward for sCO2 power cycles / J. Marion, B. Follett // Modern Power Systems. -- 2024. – January, 24.

Supercritical CO2: An expanding range of potential applications // Modern Power Systems. – 2025. – March, 12.

Doosan Enerbility – драйвер южнокорейского промышленного турбостроения // Газотурбинные технологии. -- 2024. – T. 198, № 3. -- C. 2 -- 6.

Hassan, Q. Hydrogen energy structure: advancements in storage technologies and implications for instability / Q. Hassan [et al.] // J. Storage Energy. – 2023. – 72. – P. 108404.

Rob. W. Hydrogen-fuelled power plants: the future is now / W. Rob // Modern Power System. – 2025. – February, 12.

Tisheva, P. SSE. Equinor to consult on 900MW UK hydrogen power station project / P. Tisheva // Renewables now. – 2024. – March, 19.

RWE presses on with Lingen hydrogen hub. // Modern Power Systems. -- 2024. -- Deсember, 18.

Li, Y. Economic analysis of different production routes under a CO2 pricing mechanism – A levelized cost of hydrogen based study / Y. Li, J. Hao, Y. Zhou // Int. J. Hydrogen Energy. – 2025. – 128. – P. 47 – 67.

Marin, G. Simulation of the operation of a gas turbine installation of a thermal power plant with a hydrogen fuel production system / G. Marin [et al.] // Int. J. Hydrogen Energy. – 2024. – 48, part 12. -- P. 4543 -- 4550.

Patel, P. A technical review on quantitative risk analysis for hydrogen infrastructure / P. Patel [et al.] // J. Loss Prevention in Process Industries. – 2024 – 91. -- P. 105403.

Mahdi, D.-D. Thermo-enviromental analysis of renevable Allam Cycle for generating higher power and less CO2 emissions / D.-D. Mahdi [et al.] //Renew.Energy. – 2024. – 237. – P. 121752.

Подковальников, С.В. Доминирующие тенденции и процессы трансформации в мировой и российской электроэнергетике / С.В. Подковальников [и др.] // Энергетик. – 2024. -- №5. -- C. 9 – 21.

Котилевец, И.Д. О некоторых аспектах цифровизации электроэнергетической отрасли / И.Д. Котилевец // Газотурбинные технологии. – 2024. -- №-2. -- C.24 -- 27.

Цифровая трансформация теплоэнергетической отрасли: вызовы и перспективы. Международная научно-техническая конференция // Вести в электроэнергетике. – 2024. -- № 1. -- C. 36 – 37.

Digital Zwilling optimiert Prozesse im Heizkraftwerk // Euroheat and Power. – 2023. – 52, № 11 -- 12. -- P. 9 – 14.

Digital ecosystems optimize plant efficiency and safety: An Interview with James Nyenhuis // Turbomachinery Int. -- 2024. – 65, № 3. -- P. 20 – 21.

Jing, X. Data based digital twin for operation performance optimization in CFB boilers / X. Jing [et al.] // Energy. -- 2024. -- P. 132532.

Li, X. Electrification and digitalization effects on sectoral energy demand and consumption: A prospective study towards 2050 / Xiang Li [et al.] // Energy. – 2023. – 279. – P. 127992.

Xiao, F. Special issue on artificial intelligence in thermal engineering systems / F. Xiao [et al.] // Appl. Therm. Eng. – 2024. – 236, part A. – P.121894.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


© 1998 — 2024 НТФ "Энергопрогресс"


Адрес редакции:
129090, Москва, ул. Щепкина, 8, офис 101
Тел.: (495) 234-74-17
E-mail: el.stantsii@gmail.com, ei-stantsii@yandex.ru