垃圾填埋气体产生了60兆瓦的能量

HMI, SCADA, GE发那科智能平台的控制器用于回收甲烷气体并将其转化为电能。

通过控制工程人员 2009年7月1日

GE发那科智能平台的客户创新能源系统(IES)开发了一种清洁能源解决方案,可以从垃圾填埋场回收甲烷气体,并将其转化为电能,作为替代能源。该解决方案使用GE发那科智能平台的控制器、HMI/SCADA软件和操作员界面设备,以促进气体处理,并保持系统高效运行,为IES提供可持续的竞争优势。
IES总部位于纽约州,在纽约和佛蒙特州拥有9座发电厂,发电量超过60座兆瓦未来两年将有超过25兆瓦的新增装机容量上线。除了自己的设施外,该公司还使用这一创新系统为其他公司设计和建造工厂。
IES在其专有的气体收集和洗涤装置以及用于收集和处理气体的其他设备上使用GE发那科控制器。GE发那科的QuickPanel View和Proficy HMI/SCADA - Cimplicity监控千瓦时产量,显示发动机诊断,燃油流量和质量。该解决方案还提供了气体洗涤系统操作的概述。IES工厂经理每天使用该系统来监控发动机和气体清洗系统。这些信息使工厂管理人员能够完成预防性维护,限制发动机的停机时间。系统提供的信息包括:发电机加载和卸载,报警历史,发动机诊断,包括发动机小时数,油温和压力,夹套水温和压力,燃料流量和质量,排气口温度。
除了从垃圾填埋气体中提供能源外,IES还利用套水和发动机废气产生的废热来加热一个12英亩的温室设施,用于生产葡萄藤成熟的水培番茄。产生的热量在连续循环中从公司发电厂的热交换器传递到温室的热交换器。由于这种植物独特的生长方式,它们的生长季节大约持续8到9个月,这使得温室每年生产600多万磅西红柿。
IES如何将甲烷转化为电能
垃圾填埋气体是固体垃圾填埋场产生的无色蒸汽,垃圾和垃圾被埋在地下,并被泥土覆盖。随着时间的推移,土壤中的细菌会分解垃圾填埋场中的有机废物。这些细菌分解垃圾的副产品会产生气体。垃圾填埋场气体的数量和类型取决于许多因素,如掩埋的垃圾数量、垃圾填埋场的年龄、垃圾填埋场的深度以及垃圾填埋场内部的化学环境。
垃圾填埋气体由甲烷、二氧化碳和硫化氢组成。甲烷是一种非常强大的温室气体,是全球气候变化的关键因素,比二氧化碳强21倍以上。甲烷在大气中的寿命也很短,只有10年。由于甲烷既有效又短暂,减少美国第二大甲烷来源——城市固体垃圾填埋场的甲烷排放,是在缓解全球气候变化方面取得近期有益影响的最佳途径之一。
据估计,根据系统设计和有效性,垃圾填埋场气体能源项目将捕获垃圾填埋场排放的大约60%至90%的甲烷。气体收集和输送使用一个垂直和水平井系统和一个正排量鼓风机到垃圾填埋气体能源设施。在垃圾填埋气体进入内燃机之前,它是通过IES的专有气体洗涤系统进行处理的,该系统的设计和开发旨在提供低维护,延长内燃机的使用寿命。清洗系统冷却气体,并使用脱水过程,去除颗粒和水,否则,会损害发动机。垃圾填埋气体经过洗涤系统处理后,被输送到内燃机中,在燃烧发电时,捕获的甲烷被破坏,转化为水和威力小得多的二氧化碳。
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-编辑:大卫·格林菲尔德,编辑主任

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