Proceedings of the Korea Society for Energy Engineering kosee Conference
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1993.11a
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pp.49-56
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1993
열병합 발전이란 한가지의 에너지원을 열원으로 하여 2가지 이상의 동력을 회수하는 방법을 말하며 회수에너지는 고급에너지인 전기가 주가 되고 이 때 발생되는 폐열은 회수하여 증기, 난방용 온수, 냉방용 냉수로 이용할 수 있어 총 효율이 70 ∼ 80%에 달하는 방식이다. 열병합 발전은 규모에 따라 목동열병합과 같은 쓰레기 소각로 이용형, 분당, 일산 등과 같이 지역난방과 연결할 수 있는 가스터빈, 증기터빈 조합형인 복합 열병합형의 대형열병합과 각 산업체 공장에서 전기 및 공장 Process 증기 생산을 주목적으로 하는 중형 열병합과, 조선호텔, 신라호텔, 상공회의소등과 같이 Hotel, 병원, 사무실 등에서 주로 이용하는 소형 열병합으로 분류할 수 있다. (중략)
소형열병합발전을 성장시킬 수 있는 길을 모색해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 소형열병합발전은 열과 전기를 동시에 생산해 에너지효율을 높이고 동고하저를 보이는 LNG의 수요관리를 위해 정부가 의욕적으로 추진하고 있는 에너지시책 중 하나다. 그러나 연료인 LNG의 요금이 급격하게 증가하는 데 비해 전기요금은 오르지 않아 투자비용 회수가 어렵다는 게 보급이 줄어든 이유다. 이러한 상황에서 에너지관리공단은 '소형열병합발전 중장기보급 활성화 연구'를 통해 사업자체에 대한 새로운 방안을 모색한다는 방침을 발표했다. 불과 5년 전만해도 대표적인 에너지 절약 시스템으로 주목 받았던 소형열병합발전. 현재의 딜레마를 벗어나 중장기 보급 활성화를 위해 필요한 역할과 그 요소는 무엇인지 살펴보았다.
Kim, Yong-Ba;Moon, Jung-Ho;Yeon, Jun-Hee;Jung, Hyun-Sung;Woo, Sung-Min;Kim, Mi-Ye
Journal of Energy Engineering
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v.16
no.1
s.49
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pp.22-31
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2007
This paper addresses methodology in order to consider CHP (Combined Heat and Power) capacity in the Basic Plan of Long Term Electricity Supply & Demand and presents effects on it. The method performs state in extent that do not change maximum in the Basic Plan of Long Term Electricity Supply & Demand. For analysis that occurs some advantage this method compares with Basic Plan of Long Term Electricity Supply & Demand. It includes EES (Expected Energy Served), Fuel consumption, amount of $CO_{2}$ emission reduction.
열병합발전시스템의 경제성은 배열을 회수하여 사용함으로써 전기를 생산함과 동시에 열을 사용하여 에너지의 효율을 높이는데 있다. 그렇지만 열과 전기의 사용이 동시에 이루어지지 않을 경우에는 열병합발전시스템의 장점이 사라지게 된다. 이 논문에서는 열병합발전시스템의 효율을 계산하는 방법을 제시하여 열병합발전시스템을 도입하는 단계에서 좀 더 체계적인 방법으로 분석할 수 있는 방법을 제시하였다.
인천시 남동구 만수동에 위치한 만수주공4단지아파트에서 지난해 7월부터 10월까지 LNG를 연료로 사용하는 340kW 2기, 228kW 1기 등 3기의 열병합발전설비와 시간당 5.5Gcal를 생산하는 중온수 고효율보일러 3대를 설치했다. 29억원을 투자해 연간 $23.4\%$, 6억8천만원의 에너지절감효과를 거둘 수 있을 것으로 예상되고 있으며, 이 아파트의 성공적인 도입사례는 향후 수도권에 열병합 아파트의 확산을 가져올 것으로 기대되고 있다.
Studies on the production of biogas from third generation biomass, such as micro- and macroalgae, have been conducted through experiments of various scales. In this paper, we investigated the feasibility of commercialization of integrated combined heat and power (CHP) production using biogas derived from macroalgae, i.e., seaweed biomass. For this purpose, an integrated CHP plant of industrial scale, consisting of solid oxide fuel cells, gas turbine and organic Rankine cycle, was designed and simulated using a commercial process simulator. The cost of each equipment in the plant was estimated through the calculated heat and mass balances from simulation and then the techno-economic analysis was performed. The designed integrated CHP process produces 68.4 MW of power using $36ton\;h^{-1}$ of biogas from $62.5ton\;h^{-1}$ (dry basis) of brown algae. Based on these results, various scenarios were evaluated economically and the levelized electricity cost (LEC) was calculated. When the lifetime of SOFC is 5 years and its stack price is $$225kW^{-1}$, the LEC was 12.26 ¢ $kWh^{-1}$, which is comparable to the conventional fixed power generation.
소형 열병합 (CHP, Combined Heat & Power)은 발전 용량이 1MW 이하인 발전 시스템을 지칭하는 용어로, 전기와 더불어 원동기에서 발생한 폐열을 회수하여 사용한 수 있는 발전 시스템을 말한다. 대표적인 원동기로서는 가스 엔진, 터빈, 마이크로 터빈, 연료 전지 등이 있다. 소형 열병합 시스템은 폐열 회수의 특징으로 기존 시스템에 비해 50% 이상의 에너지 이용 효율이 높으며, 기존의 대형 발전 시스템에서 필연적으로 존재하는 송전 및 배전 손실이 존재하지 않는 수요지 발전의 특징도 갖고 있어서 연료 절약형 에너지 생산 시스템으로서의 높은 가치를 가지고 있다. 또 다른 장점으로 열병합 발전 시스템은 여름철의 최대 전력 부하를 제거하는 역할을 할 수 있음으로 국가 전력 수요 공급의 안정화에 기여하는 바가 크다. 본 논문에서는 최근에 개발된 325kW급 열병합 가스엔진 발전 시스템의 주제어를 담당하는 통합 제어 장치의 개발과 소형 열병합 시스템의 시험 결과에 대해서 소개한다.
최근 분산전원의 한 형태로써 주목받고 있는 열병합발전은 전기와 열을 함께 생산하여 에너지의 이용효율을 높이는 발전방식이며, 이를 위해 시스템의 형태와 각 구성요소를 효율적, 경제적으로 구성하여야 한다. 시간에 따른 열 및 전력수요의 패턴이 변화하므로 생산하는 전기와 열에너지의 비율 즉 열전비를 동적으로 표현할 수 있는 모델이 필요하다. 본 논문에서는 열병합발전의 열전비 특성을 효과적으로 구현하기 위한 방법을 발전기의 출력특성과 관련하여 연구하고, PSCAD/EMTDC를 이용하여 구현하고자 한다.
Recently, technology for energy recovery from waste has been increasing interest globally including the Korea. In Korea, we have interested in using biogas generated from the sewage treatment process. As one alternative, there are operating biogas combined heat and power plant. The generation amount of the Sewage Sludge are expected to grow in the future. For this reason, total processing cost of Sewage Sludge will increase. To solve this problem, it seems will be invested with the expansion of facilities that use biogas as energy. Therefore, quantitative information on such facilities is required. Thus, this study attempts to economic feasibility analysis for Seonam Biogas Combined Heat and Power Plant. Meanwhile, as the benefit items for economic feasibility analysis consider electricity supply benefit except for heat supply benefit. The average prices of electricity use were residence 123.69, commercial 130.46, and industry 102.59 won per kWh for the year 2015, In addition, the economic benefit are calculated to be residence 310.21, commercial 378.49, and industry 222.87 won per kWh. The results of economic feasibility analysis is NPV 72.18 billion won, B/C 1.90, IRR 37%, shows that economic validity of Seonam Biogas Combined Heat and Power Plant.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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