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COGÉNÉRATION

La cogénération, ou production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE), optimise l’utilisation des combustibles en produisant simultanément de l ‘électricité et de la chaleur utile. Pour atteindre une efficacité optimale, ces systèmes nécessitent des échangeurs de chaleur très performants qui peuvent fonctionner dans des conditions thermiques et mécaniques difficiles.

La cogénération, ou production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE), optimise l’ utilisation des combustibles en produisant simultanément de l’électricité et de la chaleur utile. Pour atteindre une efficacité optimale, ces systèmes nécessitent des échangeurs de chaleur très performants qui peuvent fonctionner dans des conditions thermiques et mécaniques difficiles.

COGÉNÉRATION

Les principaux défis dans ce secteur

COGÉNÉRATION

Les principaux défis dans ce secteur

Importantes fluctuations de la charge thermique

Les unités de cogénération ajustent leur production en fonction de la demande d’électricité, ce qui entraîne de fréquentes variations de température. Les échangeurs de chaleur doivent être capables d’absorber les changements de charge tout en maintenant un fonctionnement stable.

Températures élevées des gaz d'échappement

Les moteurs et les turbines des systèmes de cogénération rejettent des gaz d’échappement très chauds, souvent à plus de 450°C, ce qui rend essentielle une récupération efficace et robuste des gaz liquides.

Fonctionnement continu et cyclique

Les systèmes de cogénération fonctionnent souvent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui nécessite des échangeurs durables qui tolèrent à la fois un fonctionnement constant et des démarrages fréquents.

Récupération d'énergie pour le chauffage, le refroidissement ou les besoins du processus

La production thermique peut alimenter le chauffage urbain, les refroidisseurs à absorption ou les processus industriels, ce qui exige une certaine souplesse dans la conception du transfert de chaleur.

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0°C
température des gaz d'échappement gérée en continu
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0%
l'efficacité énergétique globale réalisable dans les installations de cogénération
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plus de chaleur récupérée des gaz d'échappement par rapport aux unités traditionnelles

Notre implication dans le secteur

Nexson soutient les projets de cogénération avec des échangeurs de chaleur à plaques compacts et étanches, conçus pour résister aux températures élevées, aux charges variables et aux gaz d’échappement corrosifs, aidant ainsi les usines à atteindre leurs objectifs en matière d’efficacité et de durabilité.

COGÉNÉRATION

Maximiser l'énergie grâce à l'énergie thermique compacte

COGENERATION V2

Conception avec joints pour la récupération des gaz d'échappement à haute température

La construction étanche de Nexson supporte les contraintes thermiques et les flux de gaz chauds sans fuite, ce qui les rend idéales pour la récupération de la chaleur des turbines et des gaz d'échappement des moteurs.

Stabilité thermique en cas de variations de charge

La robustesse mécanique et la géométrie des plaques des échangeurs Nexson leur permettent de s'adapter aux fluctuations de puissance sans compromettre le transfert de chaleur ou l'intégrité structurelle.

Applications de la micro-cogénération à l'échelle industrielle

Nos échangeurs sont utilisés dans les moteurs à biogaz, les turbines à gaz naturel et les chaudières à chaleur perdue, récupérant la chaleur pour l'eau chaude, la production de vapeur ou l'utilisation de processus.

Efficacité élevée et encombrement réduit

La taille compacte et les plaques étanches garantissent une excellente récupération de la chaleur , même dans les environnements où l'espace est restreint, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions.

COGÉNÉRATION

Maximiser l'énergie grâce à l'énergie thermique compacte

COGENERATION V2

Conception avec joints pour la récupération des gaz d'échappement à haute température

La construction étanche de Nexson supporte les contraintes thermiques et les flux de gaz chauds sans fuite, ce qui les rend idéales pour la récupération de la chaleur des turbines et des gaz d'échappement des moteurs.

Stabilité thermique en cas de variations de charge

La robustesse mécanique et la géométrie des plaques des échangeurs Nexson leur permettent de s'adapter aux fluctuations de puissance sans compromettre le transfert de chaleur ou l'intégrité structurelle.

Applications de la micro-cogénération à l'échelle industrielle

Nos échangeurs sont utilisés dans les moteurs à biogaz, les turbines à gaz naturel et les chaudières à chaleur perdue, récupérant la chaleur pour l'eau chaude, la production de vapeur ou l'utilisation de processus.

Efficacité élevée et encombrement réduit

La taille compacte et les plaques étanches garantissent une excellente récupération de la chaleur , même dans les environnements où l'espace est restreint, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions.