MU 발전소 100주년 기념 // Show Me Mizzou // University of Missouri

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Jul 15, 2023

MU 발전소 100주년 기념 // Show Me Mizzou // University of Missouri

2023년 1월 3일연락처: Uriah Orland, 573-882-6212, [email protected]

2023년 1월 3일연락처: Uriah Orland, 573-882-6212, [email protected] Visual Productions의 비디오

100년 전 오늘, 미주리 대학의 CCHP(냉방 열병합 발전소)가 대학의 교육, 연구 및 의료 임무를 지원하는 데 필요한 에너지를 공급하기 시작했습니다.

수상 경력이 있는 CCHP는 Stewart Road와 Fifth Street 모퉁이에 문을 열었으며, 이곳에서 MU의 에너지 인프라의 중추로 남아 있습니다. 현재 CCHP는 총 1,600만 평방피트가 넘는 시설에 증기, 전기, 식수, 냉수 및 유틸리티 배급을 제공하고 있으며, 이는 MU 의료 및 진료소, 학술 건물, 연구 시설, 실험실, 연구 원자로, 주거용 홀, 식당에 전력을 공급합니다. 시설, 레크리에이션 및 운동 시설, 컴퓨팅 센터 및 관리 건물.

MU의 에너지 혁신의 역사는 1882년 Thomas Edison이 당시 대학 총장이었던 Samuel Laws에게 전기 발전기와 백열등을 선물하면서 시작되었습니다. MU 교수 벤저민 토마스(Benjamin Thomas)와 그의 학생들은 지하에 있는 증기 보일러로 구동되는 학술 홀에 전등과 발전기를 설치하여 MU 캠퍼스가 미시시피 강 서쪽에 있는 에디슨의 전등을 최초로 전시하고 운영하게 만들었습니다.

미주리 대학의 원래 전기 발전기는 공과 대학의 나카 홀에 전시되어 있습니다.

1892년 아카데믹 홀이 역사적으로 화재를 겪은 후, 대학 큐레이터 위원회는 사각형을 따라 자리잡은 6개의 새 건물에 대한 캠퍼스 마스터 플랜을 채택했습니다. 6개의 새 건물 중 하나는 난방 및 전력 목적으로 사용되는 보일러와 엔진을 갖춘 중앙 발전소였습니다. 이 최초의 중앙 열병합 발전소는 새로운 Jesse Hall을 포함한 사각형 건물에 열과 전기를 공급했습니다.

대학의 인구가 증가하고 더 많은 건물과 공간에 대한 필요성이 증가함에 따라 새로운 발전소 건설 계획이 펼쳐지기 시작했습니다. 냉난방 복합발전소 건설은 1921년에 시작됐고, 2년 뒤 현재의 발전소가 문을 열었다.

초기에 CCHP는 주요 에너지원으로 석탄을 연료로 사용했습니다. 수년에 걸쳐 이 공장은 천연가스, 바이오매스, 풍력 등의 깨끗하고 지속 가능한 연료로 전환했습니다. 바이오매스는 2005년에 연료원으로 처음 도입되었으며, 2013년에 새로운 100% 바이오매스 보일러가 건설되었습니다. 이러한 에너지원의 전환과 신기술의 설치로 인해 MU CCHP는 EPA의 친환경 전력 최고 현장 발전 장치 중 하나가 되었습니다. 파트너이며 2022년 10월 EPA의 Green Power 상위 30개 대학 파트너 중 22위를 차지했습니다.

CCHP는 또한 연구자들이 새로운 재생 가능 에너지원을 찾기 위해 다양한 바이오매스 제품을 실험할 수 있는 캠퍼스 내 기회를 제공합니다. 이 공장에서는 옥수수 속대, 중고 타이어, 폐목재, 지팽이풀 등을 연료로 실험했습니다.

이러한 혁신을 통해 대학은 에너지원을 다양화하여 캠퍼스의 중요한 연구 및 의료 서비스에 대한 탄력성과 신뢰성을 창출할 수 있었습니다. 수년에 걸쳐 CCHP는 대학의 지속 가능성 노력과 탄소 중립을 향한 노력의 강력한 파트너였습니다. 오늘날 MU가 매년 사용하는 에너지의 최대 40%는 바이오매스, 풍력, 태양광 등 재생 가능한 에너지원에서 나옵니다.

MU 에너지 관리 부서는 캠퍼스 커뮤니티에 전력을 공급하는 복잡하고 상호 연결된 시스템을 감독합니다. 에너지 시스템의 각 부분은 서로 협력하여 캠퍼스에 연료를 공급하는 시너지 네트워크를 생성합니다.

MU의 결합된 냉각 열 및 전력 프로세스.

증기는 보일러에서 생산되고 가스 터빈 발전기의 폐배출열을 포착하여 생산됩니다. 캠퍼스 증기는 26마일이 넘는 지하 증기 및 응축수 회수 배관 시스템을 통해 분배되며 난방, 살균, 냉수 생산, 청소, 가습 및 기타 열 에너지 사용에 사용됩니다.