KR101071923B1 - 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법및 이를 위한 시스템 - Google Patents

스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법및 이를 위한 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 스팀터빈방식 열병합 발전소의 이산화탄소 배출량을 계산하는 방법 및 시스템에 관한 것으로서, 본 발명의 이산화탄소 배출방법에 따르면 발전소의 총 연료사용량을 계산한다. 상기 총 연료사용량을 사용하여 이산화탄소 배출총량을 계산한다. 상기 총 연료사용량을 사용하여 시스템열효율을 계산한다. 상기 시스템열효율을 사용하여 열생산을 위해 소비된 연료량을 계산한다. 상기 시스템열효율을 사용하여 발전용 연료 소비량을 계산한다. 상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전효율을 계산한다. 상기 열생산을 위해 소비된 연료량을 사용하여 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 계산한다. 상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전시 이산화탄소 배출총량을 계산한다. 위와 같은 본 발명의 이산화탄소 배출방법에 따를 때 열 및 전기 생산에 따른 이산화탄소 배출량을 각각 구할 수 있게 된다.

Description

스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법 및 이를 위한 시스템 {EVALUATION METHOD OF CO2 EMISSION RATE FOR CHP PLANT USING STEAM TURBINE AND SYSTEM FOR THE METHOD}
본 발명은 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법 및 이를 위한 시스템에 관한 것이다. 보다 상세하게는 열, 전기를 동시에 생산하는 스팀터빈 방식 열병합발전소에서 열, 전기 각각의 생산에 따라 배출되는 이산화탄소를 구분하여 계산할 수 있는 이산화탄소 배출량 계산방법 및 이를 위한 시스템에 관한 것이다.
최근 지구 온난화에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이를 일으키는 주된 원인인 이산화탄소를 포함하는 온실 가스를 규제해야 한다는 주장이 제기되고 있다.
하지만 기후변화협약(The United Nations Framework Convention on Climate Change. 약칭 UNFCCC 혹은 FCCC)에 의한 온실가스 감축은 구속력이 없었기 때문에, 온실가스의 실질적인 감축을 위하여 과거 산업혁명을 통해 온실가스 배출의 역사적 책임이 있는 선진국(38개국)을 대상으로 제1차 공약기간(2008~2012)동안 1990년도 배출량 대비 평균 5.2% 감축을 규정하는 구체적인 이행방안을 담은 교토의정 서(Kyoto Protocol)를 제3차 당사국총회(’97, 일본 교토)에서 채택하여 2005년 2월 16일 공식 발효시켰으며, 우리나라에서는 2002년도에 비준하였다.
한편, 일반적으로 열병합 발전시스템은 코제너레이션 시스템(Cogeneration system)이라고도 불리는 것으로, 하나의 에너지원으로부터 전력과 열을 동시에 생산하는 시스템이다.
이와 같은 열병합 발전 시스템은 가스 엔진 또는 터빈을 구동하여 발전을 하면서 발생되는 배기가스 열 또는 냉각수의 폐열을 회수함으로써 종합열효율을 70~80%까지 높이는 것이 가능하여, 최근에는 아파트나 오피스와 같은 대형 건물의 전력, 열원으로 주목받고 있는 고효율 에너지 이용방식이다.
따라서 이러한 고효율의 에너지 이용방식인 열병합 발전 시스템에도 교토의정서에 따른 이산화탄소 배출량을 측정 및 조절해야 하는 데 관심을 가지게 되었으나, 종래의 방식으로는 열과 전기를 동시에 생산하는 열병합발전소의 경우에 열, 전기 각각을 생산하기 위해 배출되는 이산화탄소를 구분하여 계산이 불가능한 문제점이 있었다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 열, 전기를 동시에 생산하는 스팀터빈 방식 열병합발전소에서 열, 전기 각각의 생산에 따라 배출되는 이산화탄소를 구분하여 계산할 수 있는 이산화탄소 배출량 계산방법을 제공하는 데 있다.
또한, 본 발명의 목적은 상기된 이산화탄소 배출량 계산방법을 수행하기 위한 이산화탄소 배출량 계산 시스템을 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따르면, 발전소의 총 연료사용량을 계산한다. 상기 총 연료사용량을 사용하여 이산화탄소 배출총량을 계산한다. 상기 총 연료사용량을 사용하여 시스템열효율을 계산한다. 상기 시스템열효율을 사용하여 열생산을 위해 소비된 연료량을 계산한다. 상기 시스템열효율을 사용하여 발전용 연료 소비량을 계산한다. 상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전효율을 계산한다. 상기 열생산을 위해 소비된 연료량을 사용하여 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 계산한다. 상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전시 이산화탄소 배출총량을 계산한다.
일 실시예로서, 상기 발전소의 총 연료사용량은 투입된 연료량, 외부에서 받은 열량 및 외부에서 받은 전력량을 합하여 구한다.
일 실시예로서, 상기 이산화탄소 배출총량은 상기 총 연료사용량에 연료종류에 따른 배출계수를 곱하여 구한다.
일 실시예로서, 상기 시스템열효율은 총생산된 열량에서 발전소 내에서 소비된 열량 및 발전소 내에서 소비된 전력량을 뺀 값을 상기 총 연료사용량으로 나누어 구한다.
일 실시예로서, 상기 열생산을 위해 소비된 연료량은 판매된 열량을 상기 시 스템열효율로 나누어 구한다.
일 실시예로서, 상기 발전용 연료 소비량은 터빈에서 소비된 열량과 복수기에서 소비된 열량의 합에서 발전소 내에서 소비된 전력량을 뺀 값을 상기 시스템열효율로 나누어 구한다.
일 실시예로서, 상기 발전효율은 판매된 전력량을 상기 발전용 연료 소비량으로 나누어 구한다.
일 실시예로서, 상기 열 생산시 이산화탄소 배출총량은 상기 열생산을 위해 소비된 연료량에 연료 종류에 따른 이산화탄소 배출 계수를 곱하여 구한다.
일 실시예로서, 상기 발전시 이산화탄소 배출총량은 상기 발전용 연료 소비량에 연료 종류에 따른 이산화탄소 배출 계수를 곱하여 구한다.
일 실시예로서, 상기 열 생산시 이산화탄소 배출 계수는 상기 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 판매된 열량으로 나누어 구한다.
일 실시예로서, 상기 발전시 이산화탄소 배출 계수는 상기 발전시 이산화탄소 배출총량을 판매된 전력량으로 나누어 구한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따르면, 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산 시스템은 이산화탄소 배출량을 계산하기 위한 데이터를 수집하는 데이터 수집부, 이산화탄소 배출량을 계산시에 필요한 변수를 입력받는 변수 입력부, 상기 데이터 수집부로부터 수집된 상기 데이터와 상기 변수 입력부로부터 입력된 상기 변수에 기초하여 이산화탄소 배출량을 계산하는 배출량 연산부 및 상기 배출량 연산부로부터 연산된 결과를 표시하기 위한 디스플레 이부를 포함한다.
일 실시예로서, 상기 데이터는 투입된 연료량, 외부에서 받은 열량, 외부에서 받은 전력량, 총생산된 열량, 발전소 내에서 소비된 열량, 발전소 내에서 소비된 전력량, 판매된 열량, 터빈에서 소비된 열량, 복수기에서 소비된 열량 및 판매된 전력량을 포함한다.
일 실시예로서, 상기 변수는 연료 종류에 따른 이산화탄소 배출 계수를 포함한다.
일 실시예로서, 상기 배출량 연산부에서의 이산화탄소 배출량의 계산은, 발전소의 총 연료사용량을 계산한다. 상기 총 연료사용량을 사용하여 이산화탄소 배출총량을 계산한다. 상기 총 연료사용량을 사용하여 시스템열효율을 계산한다. 상기 시스템열효율을 사용하여 열생산을 위해 소비된 연료량을 계산한다. 상기 시스템열효율을 사용하여 발전용 연료 소비량을 계산한다. 상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전효율을 계산한다. 상기 열생산을 위해 소비된 연료량을 사용하여 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 계산한다. 상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전시 이산화탄소 배출총량을 계산한다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 스팀터빈 방식 열병합발전소에서 열, 전기 각각을 생산시 배출되는 이산화탄소 배출량을 계산함으로서 이산화탄소 배출 규제에 대해 탄력적으로 대응하고 운영을 조절할 수 있는 장점 이 있다.
또한 상기한 이산화탄소 배출량 계산 방법을 수행하기 위한 시스템을 제공함으로서, 본 발명에 따른 이산화탄소 배출량 계산방법을 실제의 스팀터빈 방식 열병합발전소에 용이하게 적용하여 사용할 수 있게 된다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명하지만, 본 발명이 하기의 실시예들에 제한되는 것은 아니며, 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양한 다른 형태로 구현할 수 있을 것이다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예에 따른 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법 및 이를 위한 시스템을 상세하게 설명하면 다음과 같다.
스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 1을 참조하면, 발전소의 총 연료사용량을 계산한다(S110). 일 실시예로서, 상기 발전소의 총 연료사용량은 투입된 연료량, 외부에서 받은 열량 및 외부에서 받은 전력량을 합하여 구한다.
상기 총 연료사용량을 사용하여 이산화탄소 배출총량을 계산한다(S120). 일 실시예로서, 상기 이산화탄소 배출총량은 상기 총 연료사용량에 연료종류에 따른 배출계수를 곱하여 구한다.
상기 총 연료사용량을 사용하여 시스템열효율을 계산한다(S130). 일 실시예로서, 상기 시스템열효율은 총생산된 열량에서 발전소 내에서 소비된 열량 및 발전소 내에서 소비된 전력량을 뺀 값을 상기 총 연료사용량으로 나누어 구한다.
상기 시스템열효율을 사용하여 열생산을 위해 소비된 연료량을 계산한다(S140). 일 실시예로서, 상기 열생산을 위해 소비된 연료량은 판매된 열량을 상기 시스템열효율로 나누어 구한다.
상기 시스템열효율을 사용하여 발전용 연료 소비량을 계산한다(S150). 일 실시예로서, 상기 발전용 연료 소비량은 터빈에서 소비된 열량과 복수기에서 소비된 열량의 합에서 발전소 내에서 소비된 전력량을 뺀 값을 상기 시스템열효율로 나누어 구한다.
상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전효율을 계산한다(S160). 일 실시예로서, 상기 발전효율은 판매된 전력량을 상기 발전용 연료 소비량으로 나누어 구한다.
상기 열생산을 위해 소비된 연료량을 사용하여 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 계산한다(S170). 일 실시예로서, 상기 열 생산시 이산화탄소 배출총량은 상기 열생산을 위해 소비된 연료량에 연료 종류에 따른 이산화탄소 배출 계수를 곱하여 구한다.
상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전시 이산화탄소 배출총량을 계산한다(S180). 일 실시예로서, 상기 발전시 이산화탄소 배출총량은 상기 발전용 연료 소비량에 연료 종류에 따른 이산화탄소 배출 계수를 곱하여 구한다.
상기 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 이용하여 열 생산시 이산화탄소 배출 계수를 계산한다(S190). 일 실시예로서, 상기 열 생산시 이산화탄소 배출 계수는 상기 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 판매된 열량으로 나누어 구한다.
상기 발전시 이산화탄소 배출총량을 이용하여 발전시 이산화탄소 배출 계수를 계산한다(S200). 일 실시예로서, 상기 발전시 이산화탄소 배출 계수는 상기 발전시 이산화탄소 배출총량을 판매된 전력량으로 나누어 구한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 이산화탄소 배출량 계산 방법에 따라 실제 계산하는 과정을 보여주는 흐름도이다.
도 2를 참조하면, "STEAM BOILER"는 증기 보일러를, "T"는 터빈을, "G"는 발전기(Generator)를 의미한다.
발전소의 총 연료사용량은 다음과 같이 구한다.
총 연료사용량 = E연료 + E수열 + E수전
= 100 + 3 + 2
= 105(Gcal)
여기에서 E연료는 발전소로 투입된 연료량이며, E수열은 외부에서 받은 열량, E수전은 외부에서 받은 전력량을 의미한다.
이산화탄소 배출총량은 다음과 같이 구한다.
이산화탄소 배출총량 = ( E연료 + E수열 + E수전 ) × 배출계수CO2, 연료종류
= ( 100 + 3 + 2 ) × 307(kg/Gcal)
= 32235 (kg)
여기에서 배출계수CO2 , 연료종류는 연료종류에 따른 이산화탄소 배출계수를 의미한다.
시스템열효율(eH )은 증기생산 효율을 의미하며, 다음과 같이 구한다.
eH = ( EH,총생산 - EH,소내소비 - EP,소내소비 )/(E연료 + E수열 + E수전)
= ( 90 - 1 - 2 ) / ( 100 + 2 + 3 )
= 82.9%
여기에서 EH,총생산은 발전소에서 총 생산한 열 에너지를 의미하며, EH,소내소비는 발전소 내에서 소비된 열량, EP,소내소비는 발전소 내에서 소비된 전력량을 의미한다.
열생산을 위해 소비된 연료량(EF,H)은 다음과 같이 구한다.
열생산에 소비되는 연료량과 판매되는 열량은 같으므로,
EF,H = EH,판매 / eH
= ( 10 + 40 ) / 0.829
= 60 (Gcal)
여기에서 EH,판매는 외부의 수요자에게 판매되는 열량으로서, 보일러에서 생산된 증기 중 터빈을 거치지 않고 바로 판매되는 보일러출구 열판매량(EH,보일러출구판매)과 터빈을 거치고 나온 증기 중 수요자에게 판매되는 터빈출구 열판매량(EH,터빈출구판매)의 합으로 구성된다. 즉,
EH,판매 = EH,보일러출구판매 + EH,터빈출구판매
가 된다.
발전용 연료 소비량(EF,P)은 다음과 같이 구한다.
EF,P = ( EH,터빈소비 + EH,복수 - EP,소내소비 ) /eH
= ( 25 + 14 - 2) / 0.829
= 45 (Gcal)
여기에서 EH,터빈소비는 터빈 내에서 소비되는 열량이며, EH,복수는 복수기(응축 기)에서 소비되는 열량, EP,소내소비는 발전소 내에서 소비되는 전력량이다. 터빈 내에서 소비되는 열량은 터빈 내에서 증기가 팽창하면서 발전을 위한 일을 수행하고 감소되는 열량과 터빈 효율에 의해 감소되는 엔탈피의 합이다. 발전용 연료 소비량을 구할 때 발전소 내에서 소비되는 전력량을 뺀 이유는 이 값은 시스템열효율 계산에 이미 반영이 되었기 때문에 중복 반영을 피하기 위해서이다. 이를 고려하지 않을 경우에는 열(증기)를 생산할 때와 전기를 생산할 때(발전할 때) 이중으로 발전소내에서 소비되는 전력량을 반영하는 문제가 발생하게 되기 때문이다.
발전효율(eP)은 다음과 같이 구한다.
eP = EP,판매 / EF,P
= 18 / 45
= 40 (%)
여기에서 EP,판매는 외부의 수요자에게 판매된 전력량을 의미한다.
열 생산시 이산화탄소 배출총량(배출총량)은 다음과 같이 구한다.
배출총량 = EF,H ×배출계수CO2, 연료종류
= 60 ×307(kg/Gcal)
= 18420 (kg)
여기에서, 배출계수CO2, 연료종류는 연료종류에 따른 이산화탄소 배출계수를 의미한다.
전기 생산시(발전시) 이산화탄소 배출총량(배출총량전기)은 다음과 같이 구한다.
배출총량전기 = EF,P ×배출계수CO2, 연료종류
= 45 ×307(kg/Gcal)
= 13815 (kg)
열 생산에 따른 이산화탄소 배출계수(배출계수)는 다음과 같이 구한다.
배출계수 = 배출총량 / EH,판매
= 18420 / 50
= 368 (kg/Gcal)
= 316 (kg/MWh)
전기 생산에 따른 이산화탄소 배출계수(배출계수전기)는 다음과 같이 구한다.
배출계수전기 = 배출총량전기 / EP,판매
= 13815 / 18
= 768 (kg/Gcal)
= 660 (kg/MWh)
스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산 시스템
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산 시스템을 나타내는 블록도이다.
도 3을 참조하면, 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산 시스템은 데이터 수집부(110), 변수 입력부(120), 배출량 연산부(130) 및 디스플레이부(140)를 포함한다.
데이터 수집부(110)는 이산화탄소 배출량 계산에 필요한 데이터를 수집한다. 즉, 발전소의 각 장소에서 이산화탄소 배출량 계산에 필요한 데이터를 측정장치 또는 센싱장치 등으로 수집한다. 일 실시예로서, 상기 데이터는 투입된 연료량, 외부에서 받은 열량, 외부에서 받은 전력량, 총생산된 열량, 발전소 내에서 소비된 열량, 발전소 내에서 소비된 전력량, 판매된 열량, 터빈에서 소비된 열량, 복수기에서 소비된 열량 및 판매된 전력량일 수 있다.
변수 입력부(120)는 이산화탄소 배출량 계산에 필요한 변수를 입력받는다. 일 실시예로서, 상기 변수는 상기 변수는 발전소에서 사용되는 연료 종류에 따른 이산화탄소 배출 계수일 수 있다.
배출량 연산부(130)는 데이터 수집부(110)로부터 수집된 상기 데이터와 변수 입력부(120)로부터 입력된 상기 변수에 기초하여 이산화탄소 배출량을 계산한다. 일 실시예로서, 배출량 연산부(130)는 위에서 설명한 이산화탄소 배출량 계산 방법에 의하여 이산화탄소 배출량을 계산할 수 있으며, 동일한 내용에 대한 반복되는 설명은 생략한다.
디스플레이부(140)는 배출량 연산부(130)로부터 연산된 결과를 표시한다. 일 실시예로서, 디스플레이부(140)는 컴퓨터 모니터, 액정표시장치(LCD), 프린터 장치 등일 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 이산화탄소 배출량 계산 방법에 따라 실제 계산하는 과정을 보여주는 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산 시스템을 나타내는 블록도이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *
110 : 데이터 수집부 120 : 변수 입력부
130 : 배출량 연산부 140 : 디스플레이부

Claims (16)

  1. 발전소의 총 연료사용량을 계산하는 단계;
    상기 총 연료사용량을 사용하여 이산화탄소 배출총량을 계산하는 단계;
    상기 총 연료사용량을 사용하여 시스템열효율을 계산하는 단계;
    상기 시스템열효율을 사용하여 열생산을 위해 소비된 연료량을 계산하는 단계;
    상기 시스템열효율을 사용하여 발전용 연료 소비량을 계산하는 단계;
    상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전효율을 계산하는 단계;
    상기 열생산을 위해 소비된 연료량을 사용하여 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 계산하는 단계; 및
    상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전시 이산화탄소 배출총량을 계산하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 발전소의 총 연료사용량을 계산하는 단계는 투입된 연료량, 외부에서 받은 열량 및 외부에서 받은 전력량의 합을 구하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 총 연료사용량을 사용하여 이산화탄소 배출총량을 계산하는 단계는 상기 총 연료사용량에 연료종류에 따른 배출계수를 곱하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 총 연료사용량을 사용하여 시스템열효율을 계산하는 단계는 총생산된 열량에서 발전소 내에서 소비된 열량 및 발전소 내에서 소비된 전력량을 뺀 값을 상기 총 연료사용량으로 나누어 이루어지는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 시스템열효율을 사용하여 열생산을 위해 소비된 연료량을 계산하는 단계는 판매된 열량을 상기 시스템열효율로 나누어 이루어지는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 시스템열효율을 사용하여 발전용 연료 소비량을 계산하는 단계는 터빈에서 소비된 열량과 복수기에서 소비된 열량의 합에서 발전소 내에서 소비된 전력량을 뺀 값을 상기 시스템열효율로 나누어 이루어지는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전효율을 계산하는 단계는 판매된 전력량을 상기 발전용 연료 소비량으로 나누어 이루어지는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법.
  8. 제1항에 있어서, 상기 열생산을 위해 소비된 연료량을 사용하여 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 계산하는 단계는 상기 열생산을 위해 소비된 연료량에 연료 종류에 따른 이산화탄소 배출 계수를 곱하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법.
  9. 제1항에 있어서, 상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전시 이산화탄소 배 출총량을 계산하는 단계는 상기 발전용 연료 소비량에 연료 종류에 따른 이산화탄소 배출 계수를 곱하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법.
  10. 제1항에 있어서, 상기 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 이용하여 열 생산시 이산화탄소 배출 계수를 계산하는 단계; 및
    상기 발전시 이산화탄소 배출총량을 이용하여 발전시 이산화탄소 배출 계수를 계산하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법.
  11. 제10항에 있어서, 상기 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 이용하여 열 생산시 이산화탄소 배출 계수를 계산하는 단계는 상기 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 판매된 열량으로 나누어 이루어지는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법.
  12. 제10항에 있어서, 상기 발전시 이산화탄소 배출총량을 이용하여 발전시 이산화탄소 배출 계수를 계산하는 단계는 상기 발전시 이산화탄소 배출총량을 판매된 전력량으로 나누어 이루어지는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산방법.
  13. 이산화탄소 배출량을 계산하기 위한 데이터를 수집하는 데이터 수집부;
    이산화탄소 배출량을 계산시에 필요한 변수를 입력받는 변수 입력부;
    상기 데이터 수집부로부터 수집된 상기 데이터와 상기 변수 입력부로부터 입력된 상기 변수에 기초하여 이산화탄소 배출량을 계산하는 배출량 연산부; 및
    상기 배출량 연산부로부터 연산된 결과를 표시하기 위한 디스플레이부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산 시스템.
  14. 제13항에 있어서, 상기 데이터는 투입된 연료량, 외부에서 받은 열량, 외부에서 받은 전력량, 총생산된 열량, 발전소 내에서 소비된 열량, 발전소 내에서 소비된 전력량, 판매된 열량, 터빈에서 소비된 열량, 복수기에서 소비된 열량 및 판매된 전력량을 포함하는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산 시스템.
  15. 제13항에 있어서, 상기 변수는 연료 종류에 따른 이산화탄소 배출 계수를 포함하는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산 시스템.
  16. 제13항에 있어서, 상기 배출량 연산부에서의 이산화탄소 배출량의 계산은,
    발전소의 총 연료사용량을 계산하는 단계;
    상기 총 연료사용량을 사용하여 이산화탄소 배출총량을 계산하는 단계;
    상기 총 연료사용량을 사용하여 시스템열효율을 계산하는 단계;
    상기 시스템열효율을 사용하여 열생산을 위해 소비된 연료량을 계산하는 단계;
    상기 시스템열효율을 사용하여 발전용 연료 소비량을 계산하는 단계;
    상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전효율을 계산하는 단계;
    상기 열생산을 위해 소비된 연료량을 사용하여 열 생산시 이산화탄소 배출총량을 계산하는 단계; 및
    상기 발전용 연료 소비량을 사용하여 발전시 이산화탄소 배출총량을 계산하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 스팀터빈 방식 열병합발전소의 이산화탄소 배출량 계산 시스템.
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