Электроэнергия, производимая «Termoelectrica» S.A. поставляется в Национальную Энергосистему и покрывает около 15% от годового потребления Республики Молдова.

Тепловая энергия производится и поставляется непосредственно более чем 500 000 жителей в мун. Кишинэу. Тепловая энергия производится двумя способами:

  1. в когенерации – на Теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), около 80% от общего объема тепловой энергии;
  2. путём прямого сжигания – на Водогрейных Котельных около 20%.

Когенерация – представляет собой процесс одновременного производства электрической и тепловой энергии на установках, называемых «Энергетическими Блоками» «Termoelectrica» S.A. имеет в ведении 2 ТЭЦ – ТЭЦ Источник I и ТЭЦ Источник II, работающие в режиме когенерации. На 2-х Котельных большой мощности – Западной ТС и Южной ТС, 19-ти Котельных пригородной зоны мун. Кишинэу и одной модульной Котельной, работающей на биомассе, производится лишь тепловая энергия. В качестве топлива для производства электрической и тепловой энергии в режиме когенерации используется природный газ (мазут – как резервное топливо). Природный газ (мазут), приведенный к необходимым технологическим параметрам, сжигается в камерах сгорания паровых или водогрейных котлов.

Для производства и отпуска тепловой энергии потребителям, используется значительное количество химически очищенной воды. Техническая вода проходит несколько стадий обработки, в зависимости от необходимого технологического процесса, для которого она используется: предварительная очистка, умягчение, обессоливание, деаэрация и др.

В процессе сжигания топлива в паровых котлах вода, в качестве теплоносителя преобразуется в пар, который подаётся в турбину. На лопатках турбины перегретый пар расширяется, вызывая вращательное движение ротора со скоростью 3000 об/мин. Механическая работа, производимая паровой турбиной, приводит в действие электрогенератор, вырабатывающий электрическую энергию, которая подаётся в Национальную Энергосистему, посредством которой электроэнергия отпускается потребителям по всей стране.

Часть пара, который был подан в турбину и произвел механическую работу, подаётся через теплофикационные отборы к теплообменникам сетевой воды. В этих теплообменниках пар конденсируется, отдавая тепло теплоносителю – сетевой воде.

Теплоносителем в тепловых сетях является химически очищенная вода, подкрашенная флуоресцеином. Этот биоразлагаемый материал придаёт воде зеленый цвет, что позволяет обнаружить и быстро устранить утечки теплоносителя.

Город Кишинёв расположен на 7 холмах, поэтому распределение тепловой энергии является сложным процессом, вызванным большими перепадами высот (геодезических отметок), на которые должен быть доставлен теплоноситель. Таким образом, для обеспечения качественного гидравлического режима теплоснабжения до самого удаленного потребителя, было построено 17 Насосных Станций. Их задача – повышать или понижать давление теплоносителя для обеспечения необходимых параметров у конечных потребителей.

В других крупных городах, таких как столица Румынии – Бухарест, где размер системы централизованного теплоснабжения как минимум вдвое превышает размер системы в г. Кишинев, благодаря менее выраженному рельефу, в производственном цикле задействована лишь одна Насосная Станция.

Насосные Станции системы централизованного теплоснабжения  г. Кишинев способны перекачивать теплоноситель на высоту до 150 метров, обеспечивая даже самых удаленных потребителей качественной тепловой энергией.

Насосные станции бывают двух типов: станции повыcительные – перекачивающие теплоноситель от ТЭЦ к потребителям, и станции -понизительные перекачивающие теплоноситель от потребителей к ТЭЦ. Инфраструктура распределения тепловой энергии насчитывает более 1300 километров теплопроводов.

Тепловая энергия, произведённая на Источниках, распределяется потребителям по магистральным сетям через Центральные Тепловые Пункты (ЦТП), где обеспечивается передача тепловой энергии от магистральных тепловых сетей, номинальным диаметром DN300 мм ÷ DN1000 мм во внутриквартальные тепловые сети, номинальным диаметром DN50мм ÷ DN250мм. Схемы ЦТП бывают двух типов: зависимые и независимые. ЦТП с зависимой схемой передают теплоноситель посредством внутриквартальных тепловых сетей непосредственно в элеваторный узел, который установлен в подвале каждого потребителя, тогда как ЦТП с независимой схемой оснащаются теплообменниками и циркуляционными насосами, которые обеспечивают циркуляцию теплоносителя к узлам управления потребителей, соответственно – в отопительных приборах потребителей. Одновременно в Центральных Тепловых Пунктах происходит процесс подготовки горячей воды, которая поставляется потребителям с температурой 53-58 Сº.

В случае зданий, оборудованных Индивидуальными Тепловыми Пунктами (ИТП), тепловая энергия поставляется напрямую из магистральной сети в здания, не проходя через Центральный Тепловой Пункт (ЦТП). ИТП передают тепловую энергию (необходимую для отопления и горячего водоснабжения) из централизованной системы (ЦСТ) во внутренние системы отопления зданий, обеспечивая эффективное и гибкое потребление тепловой энергии в зависимости от потребностей жильцов.

Termoelectrica установила около 950 ИТП (на конец 2021 года), в более чем 450 многоквартирных домах и 186 публичных учреждениях, что привело к повышению эффективности потребления тепловой энергии, а также к обеспечению желаемого теплового комфорта.

Технические характеристики

Edit

Capacitatea de producere:

Capacitatea termică nominală – 1200 Gcal/h; disponibil – 680 Gcal/h;

Capacitatea nominală a generatoarelor de energie electrică - 258 MW; disponibil– 258 MW.

CET Sursa I este dotată cu 2 blocuri energetice cu puterea electrică 80 MW fiecare și un bloc energetic cu puterea electrică 98 MW, echipate cu:

1 cazan energetic tip ТГМ-96ББ
- Cazanul are câte 8 arzătoare cu puterea termică de 37,5 Gcal/h fiecare, combustibilul utilizat – gaz natural sau păcură.

2 cazane energetice tip ТГМ-96Б
- Fiecare cazan are câte 4 arzătoare cu puterea termică de 75 Gcal/h fiecare, combustibilul utilizat – gaz natural sau păcură.

1 turbină tip ПТ-98/110-130/13
- Puterea nominală a turbinei 98 MW;
- Puterea maximală a turbinei 110 MW;

2 turbine tip ПТ-80/100-130/13
- Puterea nominală a turbinei 80 MW fiecare;
- Puterea maximală a turbinei 100 MW fiecare;

3 generatoare electrice tip ТВФ-120-2УЗ;

3 cazane de apă fierbinte tip ПТВМ-100;

2 cazane de apă fierbinte tip КВГМ-180

Edit

Capacitatea de producere:

Capacitatea termică nominală – 239 Gcal/h; disponibil – 167 Gcal/h;

Capacitatea instalată (nominală) a generatoarelor de energie electrică – 66 MW, disponibil – 56MW;

CET Sursa II este echipată cu:

6 cazane energetice ГМ 50, care lucrează сu 3 turbine a câte 12 MW;

2 cazane БКЗ-120/100-ГМ, care lucrează la turbinele cu capacitate de 27 și 6 MW;

5 Turbine:
* Р-12-35-3M
* ПТ-12/15-35/10М
* ПР-10-35/10-1,2
* Р-27-90/1,2
* Р-5-90/37

5 Generatoare:
* ТГ-1 Т-12-2
* ТГ-2 Т-12-2-2УЗ
* ТГ-4 Т-12-2
* ТГ-5 ТВС-30
* ТГ-6 Т2-6-2

Edit

În prezent, “Termoelectrica” S.A dispune de două centrale termice amplasate în Chișinău și 19 centrale termice aflate în suburbiile Chișinăului, cu o capacitate termică instalată sumară de 736.4 Gcal/h. Toate centralele termice utilizează în calitate de combustibil gaze naturale. De menționat că, începând cu anul 2021, compania mai are în gestiune și o centrală termică modulară pe biomasă (Miscanthus), cu capacitatea termică instalată – 0,129 Gcal/h.

Edit

Capacitatea termică nominală – 400 Gcal/h; disponibil – 300 Gcal/h;

3 cazane de apă fierbinte ПТВМ 100;

2 cazane de abur ДКВР-6,5/13.

Edit

Capacitatea termică nominală – 280 Gcal/h; disponibil – 180 Gcal/h;

1 cazan de apă fierbinte TВГМ-30;

1 cazan de apă fierbinte ПТВМ-50;

1 cazane de apă fierbinte KВГМ-100;

1 cazan de abur ДЕ-6,5/13.

Edit

Capacitatea termică nominală – 56,4 Gcal/h; disponibil – 35 Gcal/h.

Termoelectrica gestionează 19 Centrale Termice suburbane, cu capacitatea termică cuprinsă între 0,05 Gcal/h – 6,7 Gcal/h, amplasate în 14 localități suburbane. Utilajul termic cuprinde Minicentrale Termice de bloc, Centrale Termice de tip container și Centrale Termice amplasate individual.