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文檔簡(jiǎn)介
天然氣冷、熱、電三聯(lián)供系統(tǒng)簡(jiǎn)介背景天然氣是潔凈能源,在其完全燃燒后及采取一定的治理措施,煙氣中NOx等有害成分遠(yuǎn)低于相關(guān)指標(biāo)要求,具有良好的環(huán)保性能。美國(guó)有關(guān)專家預(yù)測(cè)如果將現(xiàn)有建筑實(shí)施冷、熱、電三聯(lián)供(Combinedcoolingheatingandpower,簡(jiǎn)稱CCHP)的比例從4%提高到8%,到2023年CO2的排放量將減少30%。概念與優(yōu)勢(shì)燃?xì)饫洹?、電三?lián)供簡(jiǎn)單地說(shuō)即為:天然氣發(fā)電、余熱供熱、余熱制冷。相比于常規(guī)供能燃煤發(fā)電、燃?xì)夤帷㈦娭评?,具有能源梯?jí)利用,綜合能源利用率高;清潔環(huán)保,減少排放CO2,SO2;與大型電網(wǎng)互相支撐,供能平安性高的優(yōu)勢(shì)及對(duì)燃?xì)夂碗娏τ须p重削峰填谷作用。以天然氣為燃料的動(dòng)力裝置,例如燃?xì)廨啓C(jī)、燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)、斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)、燃料電池等,在發(fā)電的同時(shí),其排放的余熱被回收,用于供熱或驅(qū)動(dòng)空調(diào)制冷裝置,如吸收式制冷機(jī)或除濕裝置等,這種以天然氣為燃料,同時(shí)具備發(fā)電、供熱和供冷功能的能源轉(zhuǎn)換和供給系統(tǒng),就是天然氣冷、熱、電聯(lián)供系統(tǒng)。相比傳統(tǒng)的集中式供能,天然氣冷、熱、電三聯(lián)供系統(tǒng)是建立在用戶側(cè)的小型的、模塊化的能源供給系統(tǒng),防止了長(zhǎng)距離能源輸送的損失,為能源供給增加了平安性、可靠性和靈活性。天然氣冷、熱、電三聯(lián)供分類天然氣冷、熱、電三聯(lián)供系統(tǒng)應(yīng)用于商業(yè)、工業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域,一般分為樓宇型和區(qū)域型兩種。樓宇型冷、熱、電三聯(lián)供系統(tǒng),規(guī)模較小,主要用于滿足單獨(dú)建筑物的能量需求(如醫(yī)院、學(xué)校、賓館、大型商場(chǎng)等公共設(shè)施)。單獨(dú)建筑物一天內(nèi)的負(fù)荷變化較大,會(huì)出現(xiàn)頂峰或低谷的情況,而系統(tǒng)的運(yùn)行需要不斷進(jìn)行調(diào)整,與負(fù)荷需求相匹配。因此,樓宇型冷、熱、電三聯(lián)供系統(tǒng)對(duì)設(shè)備的啟停機(jī)及變工況運(yùn)行性能有較高的要求,同時(shí)在系統(tǒng)集成方面,發(fā)電設(shè)備、熱源設(shè)備、蓄能設(shè)備之間的優(yōu)化設(shè)計(jì)以及與電網(wǎng)配合的優(yōu)化運(yùn)行模式也十分必要。區(qū)域型分布式冷、熱、電三聯(lián)供系統(tǒng)主要應(yīng)用于一定區(qū)域內(nèi)的由多棟建筑物組成的建筑群。區(qū)域內(nèi)建筑物用途具有多樣性,各個(gè)建筑物對(duì)用能需求的時(shí)間段也不同,由于不同用途建筑物負(fù)荷之間的相互荊合,使得區(qū)域能源需求雖然比擬大,但是供能曲線相比照擬平穩(wěn),設(shè)備的變工況運(yùn)行要求不高。當(dāng)規(guī)模較大時(shí),一般采用高效的燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組。供能形式下列圖為常規(guī)的冷、熱、電三聯(lián)供系統(tǒng)圖,該系統(tǒng)主要由原動(dòng)機(jī)為核心的發(fā)電設(shè)備和余熱回收設(shè)備組成,與電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行。建筑物的根底負(fù)荷一般由電力負(fù)荷、制冷負(fù)荷、采暖負(fù)荷、熱水負(fù)荷組成,其中電力負(fù)荷優(yōu)先由原動(dòng)機(jī)發(fā)的電來(lái)提供,當(dāng)原動(dòng)機(jī)的發(fā)電量不能滿足需求時(shí),從電網(wǎng)買電。發(fā)電過(guò)程中產(chǎn)生的余熱被蒸汽型、熱水型吸收式嗅化鏗制冷機(jī)等余熱吸收式熱源設(shè)備所利用來(lái)制冷制熱,或者通過(guò)熱交換的方式,提供采暖和熱水負(fù)荷。熱水負(fù)荷不能滿足需求時(shí),由鍋爐進(jìn)行補(bǔ)給。冷、熱、電三聯(lián)供系統(tǒng)的原動(dòng)機(jī)形式主要有微型燃?xì)廨啓C(jī)、內(nèi)燃機(jī)、燃料電池等。微燃機(jī)規(guī)模一般在25~400kW,發(fā)電效率比擬低,而產(chǎn)熱品味較高,煙氣溫度可以到達(dá)500℃以上,適用于熱負(fù)荷比擬高的用戶。內(nèi)燃機(jī)規(guī)模一般在100kW~5MW,發(fā)電效率很容易與大電網(wǎng)的平均效率持平,但煙氣溫度低,換熱效率低。對(duì)于1MW以下的三聯(lián)供系統(tǒng),內(nèi)燃機(jī)占據(jù)了主導(dǎo)地位,這是由于燃?xì)廨啓C(jī)在此容量范圍內(nèi)發(fā)電效率較低,節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益不明顯。對(duì)于1~5MW的三聯(lián)供系統(tǒng),燃?xì)廨啓C(jī)數(shù)量大約為燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)的50%。對(duì)于5~10MW及以上范圍的三聯(lián)供系統(tǒng),燃?xì)廨啓C(jī)占主要地位。燃料電池的應(yīng)用在國(guó)外較為普及,相比傳統(tǒng)的發(fā)電方式具有發(fā)電效率高,環(huán)境性好的優(yōu)勢(shì)。如果建筑物的熱電負(fù)荷比例與冷、熱、電三聯(lián)供系統(tǒng)的熱電比接近,系統(tǒng)能源利用效率還是非常高的,所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性回報(bào)也很高,投資回收期也較短。應(yīng)用案例一:北京南站原理:冷、熱、電三聯(lián)供采用燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機(jī)組。內(nèi)燃發(fā)電機(jī)的余熱主要有兩局部,煙氣余熱和缸套水余熱。煙氣余熱可以有2種利用方式。發(fā)電機(jī)的高溫排氣進(jìn)入余熱鍋爐,產(chǎn)生蒸汽,通過(guò)蒸汽吸收式制冷機(jī),產(chǎn)生冷熱水供空調(diào)或采暖。這種系統(tǒng)是典型系統(tǒng),特別適用于有蒸汽需求的情況。發(fā)電機(jī)的高溫排氣直接進(jìn)入煙氣型溴化鋰吸收式冷熱水機(jī)組,產(chǎn)生冷熱水供空調(diào)或采暖。應(yīng)用特點(diǎn):〔1〕冷、熱、電三聯(lián)供系統(tǒng)通常采用的方法是通過(guò)燃?xì)廨啓C(jī)或內(nèi)燃機(jī)技術(shù),一方面發(fā)電,另一方面回收余熱,經(jīng)過(guò)煙氣吸收式冷溫水機(jī)提供冷到達(dá)夏季制冷和冬季采暖效果??梢詫?shí)現(xiàn)能源的梯級(jí)利用,大幅提高整個(gè)系統(tǒng)的一次能源利用率。還可以提供并網(wǎng)電力作能源互補(bǔ),整個(gè)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)收益及效率均相應(yīng)增加。三聯(lián)供系統(tǒng)能充分利用天然氣的熱能,綜合用能效率可達(dá)90%以上。同時(shí)可降低以天然氣為燃料的供熱本錢,把一局部本錢攤到電費(fèi)上,減輕運(yùn)營(yíng)本錢負(fù)擔(dān),設(shè)計(jì)合理時(shí)與常規(guī)系統(tǒng)相比,超出的初投資靠運(yùn)行費(fèi)用的節(jié)省5年內(nèi)可收回?!?〕節(jié)能性分析對(duì)三聯(lián)供系統(tǒng)節(jié)能率與兩種對(duì)象進(jìn)行比擬,一是按照天然氣大型聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)發(fā)電效率50%進(jìn)行比擬,該比擬對(duì)象目前節(jié)能性最高,經(jīng)模擬計(jì)算結(jié)果說(shuō)明北京南站能源系統(tǒng)全年運(yùn)行節(jié)能率12%;二是按照北京用能的實(shí)際情況進(jìn)行比擬,與常規(guī)系統(tǒng)能源利用比擬,冬季與夏季的節(jié)能率分別為67%和59%。〔3〕節(jié)水性采用污水源熱泵系統(tǒng),取消冷卻塔可減少冷卻塔的飄水和蒸發(fā)補(bǔ)水量,每年節(jié)省用水量約7萬(wàn)t?!?〕環(huán)保性分析三聯(lián)供系統(tǒng)以天然氣為燃料,天然氣是優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的理想能源,天然氣燃燒后產(chǎn)生的溫室氣體只有煤炭的1/2,石油的,2/3;同時(shí)利用吸收式冷溫水機(jī)承當(dāng)局部冷熱負(fù)荷,減少氟里昂的排放量。三聯(lián)供系統(tǒng)被認(rèn)為是對(duì)實(shí)現(xiàn)排放目標(biāo)奉獻(xiàn)最大的一項(xiàng)技術(shù),其減少CO2排放量占總目標(biāo)的1/4。北京南站能源站三聯(lián)供系統(tǒng)與常規(guī)系統(tǒng)年節(jié)能約420萬(wàn)kw。h節(jié)能量折合標(biāo)準(zhǔn)煤約為1600t/年,減排CO2約4000t/年,減排SO237t/年。經(jīng)濟(jì)性分析:預(yù)計(jì)5年內(nèi)收回初投資。案例二:民用建筑辦公樓原理圖:建筑概況:該辦公樓建筑面積5.2萬(wàn)m2,其中地下1.4萬(wàn)m2用于停車庫(kù),地上3.8萬(wàn)m2主要用于辦公,建筑高度99m,地上23層。能源中心設(shè)于樓外,夏季供冷、冬季采暖面積為地上的3.8萬(wàn)m2。經(jīng)濟(jì)性分析:對(duì)電負(fù)荷、冷熱負(fù)荷、發(fā)電機(jī)組容量、配電系統(tǒng)主接線型式確實(shí)定后,對(duì)其經(jīng)濟(jì)型進(jìn)行分析。計(jì)算年產(chǎn)生發(fā)電量、年消耗天然氣費(fèi)用、年運(yùn)行費(fèi)用〔包括人員管理、機(jī)油消耗、設(shè)備折舊、維護(hù)、機(jī)組占地等費(fèi)用〕,核算預(yù)計(jì)9年內(nèi)回收本錢。天然氣冷、熱、電三聯(lián)供系統(tǒng)應(yīng)用的結(jié)論:〔1〕能源梯級(jí)利用,綜合利用率較高。冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)其綜合能源利用率可接近90%。從能量品質(zhì)的角度看,燃?xì)忮仩t的熱效率雖然也能到達(dá)90%,但是它最終產(chǎn)出能量形式為低品位的熱能,而三聯(lián)供系統(tǒng)中將有37%左右的高品位電能產(chǎn)出,電能的做功能力是相同數(shù)量熱能的2倍以上,所以三聯(lián)供系統(tǒng)的綜合能源利用效率比燃?xì)忮仩t直接燃燒天然氣供熱高得多。另外,系統(tǒng)建設(shè)在用戶附近,與傳統(tǒng)長(zhǎng)距離輸電相比,還能減少6%-7%的線損?!?〕對(duì)燃?xì)夂碗娏τ邢麟娏χ逄钊細(xì)庵鹊淖饔谩N覈?guó)大局部地區(qū)冬季需要采暖,夏季需要制冷。大量的空調(diào)用電使得夏季電負(fù)荷遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)冬季,即電力使用的頂峰出現(xiàn)在夏季。而目前50%以上的天然氣消費(fèi)量用于冬季采暖,即燃?xì)馐褂玫捻敺宄霈F(xiàn)在冬季。采用燃?xì)馊?lián)供系統(tǒng),夏季燃燒天然氣制冷,增加夏季的燃?xì)馐褂昧?,減少夏季空調(diào)的電力負(fù)荷,同時(shí)系統(tǒng)的自發(fā)電也可以降低電網(wǎng)的供電壓力?!?〕清潔環(huán)保,減少碳排放。天然氣是清潔能源,燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組采用先進(jìn)的燃燒技術(shù),燃?xì)馊?lián)供系統(tǒng)的排放指標(biāo)均能到達(dá)相關(guān)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)美國(guó)的調(diào)查數(shù)據(jù),采用冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)分布式能源,寫字樓類建筑可減少溫室氣體排放22.7%,商場(chǎng)類建筑可減少溫室氣體排放34.4%,醫(yī)院類建筑可減少溫室氣
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