Смекни!
smekni.com

Разработчик (стр. 11 из 14)


9.2. Сбор данных

На участке обработки газа будет внедрена автоматическая система контроля (фирма-производитель «DBT» www.dbt.de), работающая в режиме «онлайн» и состоящая из высокоточных измерительных приборов и сенсорных устройств, включая контрольные и запорные клапаны, приводящиеся в действие с помощью дистанционного управления (см. Приложение 10). Все собранные данные будут поступать на мониторы операторов вакуум-насосной станции и установки когенерации. Затем данные будут поступать в центральную диспетчерскую службу. Система будет осуществлять контроль следующих параметров:

  • Скорость потока метана
  • Давление и температура метановой смеси
  • Концентрация метана и кислорода
  • Относительная влажность
  • Температура, давление и скорость потока природного газа

Объемы электроэнергии, потребляемой установкой обработки газа (также как и установкой когенерации и другим проектным оборудованием) будут и измеряться установленными на подстанции электросчетчиками (ABB).

Управление, контроль и мониторинг рабочих характеристик установки когенерации будет осуществляться программным комплексом «DIANE XT», включенным в пакет поставок фирмы «GE Jenbacher».

Контролируемые параметры

Данные

Ед. измер.

Метод

Частота измерений

Источник

Ответ-

ственность

1

Объем метана

м3

Измерение потока

Постоянно

Расходомер

Оператор

2

Концентрация метана

%

Измерение концентрации

Постоянно

Газовый анализатор

Оператор

3

Давление метановой смеси

мбар

Измерение давления

Постоянно

Манометр

Оператор

4

Температура метановой смеси

°C

Измерение температуры

Постоянно

Температурные сенсоры

Оператор

5

Объем чистого метана

нм3

Расчет

Постоянно

Расходомер

Газовый анализатор

Оператор

6

Выход электро-энергии

кВт

Измерение

Постоянно

Счетчик электроэнергии

Оператор

7

Выход тепловой энергии

кВт

Измерение

Постоянно

Счетчик тепловой энергии

Оператор

Сокращения выбросов будут рассчитываться на основе данных, полученных путем прямых измерений следующих параметров на участке обработки газа, установке когенерации и подстанции:

- Объемы метано-воздушной смеси;

- Концентрация метана в смеси;

- Объемы выработки электроэнергии;

- Объемы электроэнергии на собственные нужды;

- Объемы электроэнергии для передачи в ЕЭС;

- Полнота сгорания шахтного метана.

Тем не менее, будет проведена дополнительная перепроверка данных измерений давления метановой смеси и концентрации метана, которые осуществляются на Яковлевской вакуум-насосной станции в настоящее время.

8

Давление метановой смеси

кг/см2 Измерение Постоянно

Насосный манометр

Оператор насосной станции

9

Скорость потока метановой смеси

м3/мин Расчет Постоянно

Насосный манометр

Оператор насосной станции

10

Концентрация метана в метановой смеси

%

Измерение Постоянно

Газовый анализатор

Оператор насосной станции

9.3. Расчет сокращений выбросов

Сокращения выбросов могут быть рассчитаны непосредственно на основе объема вырабатываемой электроэнергии и объема сжигаемого метана на модулях когенерации. Расчет производится следующим образом:

(1) ER = BE – PE;

где:

ER – сокращения выбросов, тыс. тонн CO2;

BE - базовые выбросы, тыс. тонн CO2-эквивалента;

PE - выбросы по проекту, тыс. тонн CO2-эквивалента.

(2) BE = BEметан + BEэлектричество

где:

BEметан – выбросы в атмосферу от деятельности по дегазации, тыс. тонн CO2-эквивалента.

BEэлектричество – выбросы, связанные с выработкой электроэнергии за пределами участка, которая подлежит замещению в рамках реализации проекта.

(3) BEметан = ME*GWP

где:

ME – объем эмиссии метана в атмосферу, тыс. тонн CO2-эквивалента;

GWP – Потенциал Глобального Потепления (ПГП) для метана, CO2/CH4 ;

(4) BEэлектричество = (EPG in-house*c.e.f. in-house + EPG electricity-to-grid*c.e.f. electricity-to grid)

где:

EPG внутрен. – объем вырабатываемой электроэнергии на собственные нужды, млн. кВтч;

c.e.f._внутрен. – базовый КВУ для расчета базового уровня выбросов, связанных с внутренним потреблением электроэнергии, гCO2/кВтч.

EPG электричество в ЕЭС – избыточный объем электроэнергии для передачи в ЕЭС;

c.e.f. электричество в ЕЭС – базовый КВУ для расчета избыточного объема электроэнергии для передачи в ЕЭС, гCO2/кВтч.

Путем замещения BEметан и BEэлектричество на (3) и (4) выводится следующая формула:

(5) BE=ME*GWP+ (EPG внутрен *c.e.f. внутрен + EPG электричество в ЕЭС *c.e.f. электричество в ЕЭС);

Формула расчета выбросов по проекту:

(6) PE = PE_сжигание + PE_неутилизиров.+ PE_проектные объекты

где:

PE._сжигание – проектные выбросы от сжигания метана, тыс. тонн CO2-эквивалента;

PE_неутилизиров. – проектные выбросы неутилизированного метана, тыс. тонн CO2-эквивалента.

PE_проектные объекты - проектные выбросы, связанные с потреблением электроэнергии новыми объектами по проекту, тыс. тонн CO2-эквивалента

Формула (6) может быть выведена следующим образом:

(7) PE_сжигание = MC*c.e.f._сжигание

где:

MC – объем метана, сжигаемого в двигателях, тыс. тонн;

c.e.f._сжиганиеombustion – КВУ для сжигания метана, составляющий 2,913 тCO2/тCH4

(8) PE_неутилиз. = (ME - MC) * GWP

где:

ME – объем эмиссии метана в атмосферу в соответствии с базовым сценарием, тыс. тонн CO2-эквивалента;

MC - объем сжигаемого в двигателях метана, тыс. тонн.

GWP – Потенциал глобального потепления для метана, CO2/CH4 .

(9) PE_проектные объекты = EPG_проектные объекты * c.e.f._проектные объекты

где:

EPG_ проектные объекты – объем электроэнергии, потребляемой новыми объектами по проекту, млн. кВт

c.e.f._ проектные объекты – КВУ равен 876 гCO2/kWh (что соответствует значению, установленному для Украины на 2006 год в таблице 2 технического задания «ERUPT 5»)

Формула (6) также может быть представлена следующим образом:

(10) PE = MC*c.e.f._сжигание + (ME – MC) * GWP + EPG_проектные объекты * c.e.f._проектные объекты

Путем подстановки в формулу (1) формул (5) и (10) выводится следующая формула:

(11) ER = ME*GWP + (EPG_внутренн. *c.e.f._внутрен. + EPG_электричество в ЕЭС . * c.e.f._электричество в ЕЭС) – MC*c.e.f._сжигание. - (ME – MC) * GWP - EPG_проектные объекты * c.e.f._проектные объекты

или

(12) ER = ME*GWP+ (EPG внутрен.*c.e.f. внутрен. + EPG электричество в ЕЭС *c.e.f. электричество в ЕЭС) –

- MC*c.e.f._сжигание – ME*GWP + MC*GWP - EPG_ проектные объекты * c.e.f._ проектные объекты

или

(13) ER = (EPG внутрен *c.e.f. внутрен + EPG электричество в ЕЭС *c.e.f. электричество в ЕЭС) – EPG_ проектные объекты * c.e.f._ проектные объекты – MC*( c.e.f._ сжигание - GWP);

or

(14) ER = (EPG внутрен *c.e.f. внутрен + EPG электричество в ЕЭС *c.e.f. электричество в ЕЭС) – EPG_ проектные объекты * c.e.f._ проектные объекты + 18,087*MC

В аварийных ситуациях, вызванных либо отказом системы подачи метана в достаточных объемах на установку когенерации, либо поломки оборудования дегазации взамен будет производиться подача природного газа. С учетом замены на природный газ в аварийных случаях в последнюю формулу вносятся следующие корректировки:

(15) ER= (EPG внутрен *c.e.f. внутрен + EPG электричество в ЕЭС *c.e.f. электричество в ЕЭС) - EPG_проектные объекты * c.e.f._ проектные объекты +18,087*(MC – NGC)

где NGC – объем природного газа, сжигаемого в газовом двигателе, тыс. тонн.

(16) SER= S (EPG внутрен *c.e.f. внутрен) + S(EPG электричество в ЕЭС *c.e.f. электричество в ЕЭС) -
- S (EPG_ проектные объекты * c.e.f._ проектные объекты) +18,087*(SMC – SNGC)

где