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열병합발전(소형열병합발전)

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최초 등록일
2009.08.15
최종 저작일
2009.06
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소개글

열병합발전의 모든것..

목차

1. 정의

2. 에너지이용 시스템
가. 열병합발전의 분류
나. 열병합발전의 장∙단점
다. 열병합발전의 구분
라. 전형적인 열병합시스템의 구성
마. 열병합발전에 사용되는 터빈형식

3. 지역난방공급의 열매체선정 및 열공급 배관방식
가. 열매체의 종류 및 특징
나. 공급방법
다. 배관방식
라. 공장보온배관(pre insulated pipe)의 설치방법

4. 열병합발전의 효율
가. 효율에 대한 기초
나. 열병합발전의 효율

5. 국내 보급∙적용사래
가. 병원
나. 복합건물(호텔+백화점+터미널)
다. 가스터빈 열병합발전 시스템
라. 가스터빈 열병합발전 설치사례
마. 가스엔진 열병합발전 시스템
바. 분당 지역의 열병합 발전
사. 대구 지역의 열병합 발전

6. 국외 보급∙적용사래
가. 온실
나. 네덜란드
다. 독일

7. 열병합 발전의 경제성
가. 도입 기대효과 및 경제성 평가
나. 열병합 발전의 문제점

8. 문제점 해결 방안
가. 중장기 로드맵 마련 필요
나. 제도개선 방향 및 산자부 반응

9. 향후 전망과 바람직한 발전방향

본문내용

1. 정의
열병합발전 시스템(Cogeneration System)은 하나의 에너지원으로부터 전력과 열을 동시에 발생시키는 종합에너지 시스템(Total Energy System)으로 발전에 수반하여 발생하는 배열을 회수하여 이용하므로 에너지의 종합 열 이용 효율을 높이는 것이 가능하기 때문에 산업체, 주거용 건축물 등의 전력 및 열원으로서 주목받고 있다. 즉, 열병합발전 시스템은 산업체, 건물 등에 필요한 전기∙열에너지를 보일러가동 및 외부 전력회사의 수전에 의존하지 않고 자체 발전시설을 이용하여 일차적으로 전력을 생산한 후 배출되는 열을 회수하여 이용하므로 기존 방식보다 30~40%의 에너지 절약효과를 거둘 수 있는 고효율 에너지 이용기술이다.
최근 화력발전소에서의 발전효율은 약 40% 정도이고 이것을 송전하는 데 발생하는 손실을 감안하면 이용효율은 35% 정도이나, 열병합발전 시스템으로부터의 발전효율은 발전기 형식, 용량 등에 따라 차이는 있으나 25~40% 범위 내에 있다. 그리고 발전 시의 배열은 발전량보다 1.5~2배 정도 발생이 되며 이것을 유효에너지로 회수할 경우 총 효율은 75~90%까지 향상이 된다.
열에너지는 사용 순서에 따라 Topping-Cycle과 Bottoming Cycle로 구분한다. Topping Cycle은 연료 연소로 생산된 증기를 전력 생산에 먼저 사용하고, 배열이나 잉여열을 열에너지로 이용하는 방식이며 Bottoming Cycle은 증기를 열에너지로 먼저 사용하고, 여열이나 산업공정에서 발생하는 폐열을 이용하여 발전하는 방식이다.
2. 에너지이용 시스템
가. 열병합발전의 분류 : 열병합발전 시스템은 구성기기, 대응하는 부하, 운전방식 등에 따라 여러 가지로 분류된다.
1) 원동기 종류에 따른 분류
① 증기터빈 방식 : 산업용 대용량
② 가스터빈 방식 : 산업용, 건물용
③ 디젤엔진 방식 : 산업용, 건물용
④ 가스엔진 방식 : 건물용
2) 적용 대상에 따른 분류
① 산업체 : 증기와 전기를 많이 쓰는 염색, 피혁, 화공, 식품, 제지, 목재 업종에 주로 적용
② 건 물 : 열을 많이 쓰는 호텔, 병원, 백화점, 스포츠시설 등에 주로 적용

참고 자료

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