Решения
Проектирование энергоцентра и разработка ТЭО
Концепция, технико-экономическое обоснование и проектная документация энергоцентра.
Работа начинается не с выбора оборудования, а с задачи объекта: доступного газового ресурса, профиля электрической и тепловой нагрузки, требований к надёжности. На этой основе рассчитывается энергобаланс, формируется техническая концепция и оценивается экономика проекта.
Что входит
- — Анализ газового ресурса и точек подключения
- — Расчёт электрического и теплового энергобаланса объекта
- — Сравнение вариантов конфигурации и оценка CAPEX/OPEX
- — Проектная и рабочая документация энергоцентра
Маршрут проекта
Маршрут проекта: от запроса до эксплуатации
Единый порядок работы: каждый следующий этап опирается на подтверждённые данные предыдущего, поэтому решение по оборудованию принимается последним, а не первым.
- 01
Сбор исходных данных
Профиль электрической и тепловой нагрузки, доступный газовый ресурс, точки подключения, требования к надёжности и площадка объекта.
- 02
Предварительная проработка
Проверка технической реализуемости: газовый баланс, режимы работы, ограничения сети и предварительная конфигурация энергоцентра.
- 03
Техническая концепция
Энергобаланс объекта, состав основного и вспомогательного оборудования, тепловая схема, компоновка и оценка CAPEX/OPEX.
- 04
Финансовая модель
Экономика энергоснабжения, структура сделки и выбор модели реализации — EPC, EPC-M или EPC-F.
- 05
Контрактация
Согласование объёма работ, графика, гарантийных показателей и распределения рисков между участниками проекта.
- 06
EPC и ввод в эксплуатацию
Проектирование, поставка, строительно-монтажные работы, пусконаладка и вывод энергоцентра на проектные показатели.
- 07
Эксплуатация и сервис (O&M)
Регламентное обслуживание, запасные части, управление режимами и отчётность по доступности на всём сроке службы.
Инженерный подход
Как проектируется энергоцентр
Конфигурация определяется требованиями к доступности, профилем нагрузки и характеристиками топлива — принципы ниже применяются в каждом проекте.
Архитектура решения, а не единица оборудования
Мы рассматриваем всю архитектуру решения целиком — техническую, экономическую, строительную, эксплуатационную и сервисную, а не отдельный агрегат.
Многоагрегатная схема
Несколько модулей вместо одного крупного агрегата: высокая доступность, работа с высоким КПД в широком диапазоне нагрузок и обслуживание без остановки объекта.
Заводская готовность
Контейнерное и блочно-модульное исполнение сокращает объём работ на площадке; при мощностях в десятки мегаватт применяется стационарное исполнение со строительством машзала.
Максимум полезного продукта из топлива
Утилизация тепла двигателя и выхлопных газов, выработка холода в тригенерации и выделение CO₂ в квадрогенерации повышают долю топлива, переходящую в полезный продукт.
Управляемость и цифровой контроль
Диспетчеризация, SCADA и АСУ ТП закладываются в проект: энергоцентр должен быть наблюдаемым и управляемым, а не только работоспособным.
Проект считается по жизненному циклу
Решение должно быть не только технически состоятельным, но и экономически оправданным: CAPEX, OPEX и стоимость эксплуатации оцениваются на весь срок службы.
