• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ассоциация "Глобальная энергия"
Ничего не нашли
Все результаты поиска
Главная Новости

Газовые турбины нового поколения повышают эффективность электрогенерации на ТЭС – исследование

Средняя загрузка парогазовых установок комбинированного цикла в США выросла с 40% в 2008 г. до 57% в 2022 г., следует из данных Управления энергетической информации (EIA). Помимо увеличения доступности сырья, произошедшего в результате сланцевой революции, важную роль сыграло внедрение установок нового поколения, повышающих эффективность использования природного газа для выработки электроэнергии.

23.11.2023
в Новости
A A
Газовые турбины нового поколения повышают эффективность электрогенерации на ТЭС – исследование
238
Поделилось
1.8k
Просмотры

Источник фото — electrek.co

Всего в США действуют четыре типа объектов электрогенерации: к первому типу относятся упомянутые парогазовые теплоэлектростанции (ТЭС), в которых используются парогазовые и газотурбинные двигатели; ко второму типу – газотурбинные установки, в которых турбину вращают газообразные продукты сгорания топлива; к третьему типу – паровые турбины, которые в качестве рабочего тела (термин из термодинамики) используют пар, образующийся при нагреве воды с помощью сжигания газа; наконец, к четвертому типу относятся двигатели внутреннего сгорания, которые применяются преимущественно в промышленности.

Среди всех четырех типов наиболее распространены парогазовые установки, одним из критериев эффективности которых является объем тепловой энергии, необходимый для выработки 1 киловатт-часа (кВт*ч) электричества. Установкам классов B, D и E, которые внедрялись в США в 1990-е гг., требовалось в среднем 8 тыс. британских тепловых единиц (БТЕ) тепловой энергии для производства 1 кВт*ч электричества. В свою очередь, установки класса F первого поколения (2000-е гг.) расходовали в среднем 7,3 тыс. БТЕ тепловой энергии для выработки 1 кВт*ч электроэнергии, а установки класса F второго поколения (2010-е гг.) – 7 тыс. БТЕ на 1 кВт*ч. Наконец, аналогичный показатель для парогазовых установок классов H и J, которые стали внедряться в 2010-е гг., составляет 6,7 тыс. БТЕ на 1 кВт*ч.

Парогазовые установки этих классов различаются и по средней электрической мощности. Так, мощность установок классов B, D и E составляет от 80 мегаватт (МВт) до 110 МВт, тогда так для установок класса F первого поколения этот показатель варьируется от 160 МВт до 190 МВт, а второго поколения – от 200 МВт до 225 МВт. Наконец, мощность установок классов H и J находится в диапазоне от 265 МВт до 340 МВт.

По данным EIA, в 2022 г. средняя загрузка парогазовых установок, введенных в строй в период с 2010 по 2022 гг., составляла 64%, тогда как для установок, вводившихся в эксплуатацию в 2000-2009 гг. и 1990-1999 гг., она была равна 55% и 35% соответственно. При этом в структуре мощности парогазовых ТЭС свыше половины приходится на установки, подключенные к сети в период с 2000 по 2006 гг., в том числе в качестве ответа на частые блэкауты конца 1990-х. Это во многом объясняет, почему средняя по США загрузка парогазовых ТЭС в 2022 г. была близка к техническим возможностям установок класса F первого поколения, которые внедрялись как раз в 2000-е гг.

Впрочем, на загрузку парогазовых установок большое влияние оказывает и упомянутая доступность сырья. Например, средняя цена газа на Henry Hub, ключевом газовом хабе США, снизилась с $228 за тыс. куб. м в 2022 г. до $89 за тыс. куб. м по итогам первых девяти месяцев 2023 г., тогда как средняя загрузка парогазовых установок за тот же период выросла с 57% до 60%.

Теги: Газовые турбиныДвигатели внутреннего сгоранияисследованиеПарСШАТЭС

Читайте также

Добавка цинка повышает надежность платиновых катализаторов
Наука и Технологии

Добавка цинка повышает надежность платиновых катализаторов

16.12.2025
Южное полушарие входит в зону ускоренного потепления
Наука и Технологии

Южное полушарие входит в зону ускоренного потепления

16.12.2025
Карибские страны объединяются для развития геотермальной энергетики
Наука и Технологии

Карибские страны объединяются для развития геотермальной энергетики

12.12.2025
Показать еще

Новости

Добавка цинка повышает надежность платиновых катализаторов

Южное полушарие входит в зону ускоренного потепления

Карибские страны объединяются для развития геотермальной энергетики

Высокие смеси этанола снижают вредные выбросы гибридов

Умные материалы могут сделать модульные дома на 15% энергоэффективнее

Ученые создали реактор подготовки CO₂ к захоронению с выделением полезного пара

Лазерный луч может стать новым источником энергии для космических аппаратов

В Египте изучили возможность хранения СО2 в пластах нефтяного месторождения Абу-Саннан

Турецкие инженеры создали точную тепловую модель аккумулятора для спутников

Новая ИИ-модель берет подземную газификацию угля под контроль

Лауреаты премии «Глобальная энергия» получили награды в Москве
Важное

Лауреаты премии «Глобальная энергия» получили награды в Москве

15.10.2025

В концертном зале «Зарядье» состоялась церемония вручения международной премии «Глобальная энергия». Мероприятие прошло в рамках Торжественного вечера по случаю открытия...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2025 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+

Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
English version

© 2025 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+