分布式能源系统对中国天然气下游市场开拓的重要性
分布式能源系统建设的经济与环境效益
分布式能源系统建设的经济与环境效益随着全球人口的增长和经济的蓬勃发展,全球能源需求不断增加。
传统的中央化能源系统已经不能满足未来能源需求的要求,并且在固定能源价格和不断增长的二氧化碳排放等问题上也存在着许多困难。
因此,采用分布式能源系统建设可以有效解决上述问题,并为经济和环境带来巨大的效益。
分布式能源系统建设可以降低能源成本,提高能源质量。
传统的中央化能源系统需要在全国范围内修建大型的燃煤电厂和核电站,这样的投资所需成本非常高,造成固定能源价格。
而分布式能源系统的建设则可以在地方级别上引入自然资源,例如太阳能发电和风能发电,这些资源更加丰富和便宜,并且不受一些地区天气条件的影响。
在分布式能源系统下,能源成本可以随着当地自然资源的变化而变化,因此能够避免过高的固定能源价格。
此外,通过使用分布式能源系统,能够消除对传统能源系统的过度依赖,从而提高能源质量。
分布式能源系统建设也能使当地环境得以改善。
传统能源系统的建设存在着许多环境问题。
例如,燃煤电厂和核电站会产生大量的有害废气和废水,严重污染当地的土地、水、空气、植被等环境。
分布式能源系统的建设则和传统能源系统相比,不会产生许多有害废气和废水,因此对环境造成的影响会更小。
此外,分布式能源系统不会像传统能源系统那样需要修建大型输电线路,从而减少了对周围环境的影响。
在经济效益方面,分布式能源系统的建设也有不少的优点。
传统能源系统的建设通常集中在一些开发较好的地区,这样人们需要长时间地从其他地区购买能源。
而分布式能源系统的建设则可以根据实际情况采用不同的分布式能源来源,从而避免了长时间购买能源所产生的高额成本。
此外,采用分布式能源系统建设,可以为当地的经济带来巨大的推动力,如企业的就业和发展范围的扩大。
在环境方面,分布式能源系统的建设可以减少全球二氧化碳排放,以减小对全球气候的影响,从而保护生态环境。
传统能源系统的建设通常需要高额的排放标准,由此对全球气候产生巨大的影响。
天然气在我国能源结构中的战略意义_解释说明
天然气在我国能源结构中的战略意义解释说明引言部分是文章的开头,用来介绍文章的主题和目的。
在这一部分,我们可以概述天然气在中国能源结构中的战略意义,并说明本文将要讨论和解释的内容。
下面是关于“1. 引言”部分的具体撰写内容:1.1 概述:天然气作为一种清洁、高效、灵活性强的能源,正逐渐在全球范围内得到广泛应用和重视。
在中国这样一个能源消耗大国且不断追求可持续发展的国家中,天然气具有极其重要的地位和战略意义。
因此,本文将着重探讨天然气在我国能源结构中所扮演的角色以及相关战略意义。
1.2 文章结构:本文将分为五个部分进行阐述。
首先,在引言部分将简要介绍文章内容,并概述天然气在我国能源结构中的关键地位。
接下来,在第二部分将详细论述天然气在我国能源结构中的重要性,并涉及到能源需求与供给情况、天然气资源及开发现状以及对环境和可持续发展带来的影响等方面。
第三部分将重点探讨天然气在我国国家战略中的位置,包括能源安全与多元化策略、促进经济转型升级与调结构以及承担全球责任参与全球能源治理等方面。
第四部分将分析天然气发展所面临的挑战和机遇,具体涉及国内生产与供应保障问题、受制于国际市场价格波动的风险因素以及制定相关政策和法规支持天然气发展带来的机遇等方面。
最后,在结论部分对文章进行总结,并展望未来天然气在我国能源结构中的发展前景。
1.3 目的:本文旨在深入剖析天然气在我国能源结构中的战略意义,并通过对其重要性、地位、挑战和机遇的论述,揭示出天然气发展对于实现能源安全、经济转型升级和可持续发展目标的重要性。
通过本文,读者将更加深入了解中国能源领域中天然气所扮演的角色,并为相关决策提供相应参考。
希望以上内容对你有所帮助!如果还有其他问题,请随时提问。
2. 天然气在我国能源结构中的重要性2.1 能源需求与供给情况随着我国经济持续快速发展,能源需求不断增长。
天然气作为一种清洁、高效的能源,具有广泛的应用领域和巨大的潜力。
它可以用于发电、城市供暖、工业生产等多个方面,满足人民群众对能源的需求。
天然气分布式能源与天然气热电联产项目的区别
天然气分布式能源与天然气热电联产项目的区别摘要:目前,我国尚未在技术指标上将天然气分布式能源项目与天然气热电联产项目加以区别,国务院于2018年6月27日印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(下称《行动计划》)让一些人产生困惑,认为政策限制了天然气分布式能源的发展。
鉴于此,笔者结合自己多年从事天然气分布式能源项目设计和研究工作的经验,谈谈天然气分布式能源项目和天然气热电联产项目的区别。
关键词1天然气分布式能源和天然气热电联产在国内的发展现状1.1天然气分布式能源的发展现状20世纪90年代初,我国开展了首个天然气分布式能源项目,即上海黄埔中心医院分布式能源项目。
通过燃烧天然气发电及发电余热利用,提供部分用电负荷、制冷负荷和蒸汽负荷。
经过近20多年的发展,我国天然气分布式能源建设开始进入实质性的发展阶段,其中以北京、上海为首的发达城市在天然气分布式能源系统建设中起了带头和示范作用。
2001年,基于《北京天然气经济及发展利用》中对于天然气分布式能源发展的专家建议,北京市做出了批示,要求北京积极开展相应的中小型项目的技术研究。
随后,北京施行了首批天然气分布式能源系统试点项目,如中关村软件园、北京燃气集团大楼等;上海市也积极推进分布式能源的研究与应用,已完成对燃气分布式能源的发展规划,其中发展目标为:到2020年,建设100个天然气分布式能源系统,总装机容量达30万kw。
同时上海出台了各种针对天然气分布式能源的优惠政策,例如给冷热电三联供企业每kw发电补贴700元等。
目前我国已有一些天然气分布式能源示范项目正式投资运作,其比较成功的典型项目有:①北京燃气集团办公大楼。
②上海浦东国际机场能源中心。
③广州大学城分布式能源站。
近年来,随着我国《关于发展天然气分布式能源的指导意见》、《天然气“十二五”规划》以及《能源“十二五”规划》等文件的相继出台,使分布式能源得到了大力的推广,并己成为全国能源行业的发展重点,也是政府、企业、业主高度关注的焦点之一。
分布式能源系统对中国天然气下游市场开拓的重要性
采暖锅炉等等 . 北方城市冬季供暖以前都用燃煤锅炉, 虽价格便宜 , 但是环境污染严重 . 用天然气烧工业锅炉
分析表 3 和表 4的数据, 可能有 2点原因 : 第一 ,
今后天然气市场的扩展 , 主要是在东南沿海发达地 区; 直接产生生活热水 或低压蒸汽 , 热力学第二定律效率 只有 1 %左右 , 0 既是不合理 的“ 高能低用” 也不经济. , 尽管政府给予 了一 定的补贴 , 但是用户的平均采暖费 用仍大幅上涨 , 民负担加大 . 居
天然气具有洁净 、 高效 、 储量丰富 、 价格稳定等特 点, 目前全球天然气消费量 已高达每年 26万亿 m , . 3
要用作能源, 包括发电 、 民用 、 工业 3大块 . 而美 国主要 是集中在民用、 工业和化工原料 3 . 块 这主要ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 由于美
国 天然气 的利用 已经 比较 成熟 , 电以煤 为 主 , 然气 发 天
成中的比重约为 6 需求 量将达到 90亿 m .0 0 %, 0 22
作者简介 : 华
贲 (97 )男 , 13 一 , 沈阳人 , , 教授 博士生导师 ,7 计划项 目首席科 学家 , 93 主要从事 过程系统 能晕分析 和综合优 化的理 论和工程研
究.
维普资讯
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9 8-
沈阳工程学院学报( 自然科学版)
第2 卷
年, 需求量将达到 20 0亿 m3届时天 然气将 占整个 0 , 能源消费构成 的 1 %左右. 国未来 l 年 内天然气 2 我 5 消 费构成 的发 展 目标 如表 4 所 示 . ] E
表 4 我国天然气 消费结构 的发展 目标 %
8 %以上 . 0 随着我 国对 天 然气 开发 和利 用 的重视 , 然 天
天然气分布式能源优劣势分析及行业发展对策
天然气分布式能源优劣势分析及行业发展对策以天然气发电为基础的分布式能源可分为两类:一类是中大型天然气发电项目,主要用天然气涡轮发电,主要用于大型公园和居民区的发电和供热;另一种是以燃气内燃机为核心设备的中小型发电项目,主要用于医院、楼宇、园区等的冷热电三联供。
近年来,政府提供了大量政策支持和补贴,天然气分布式能源项目在国内迅速发展。
一些建筑物、医院、数据中心和商业中心分别考虑利用天然气分布式能源提供冷能和热能。
其中许多项目已经在陆地上进行,其中一些项目还被列入了最佳当事方的起草和介绍证书。
本文主要分析了天然气分布式能源的优缺点及行业发展对策。
标签:天然气;分布式能源;特点;优劣势;发展对策引言天然气分布式能源是确保未来能源供应的有效措施。
为了加快天然气分布式能源的推广和应用,必须充分履行国家职能,制定适当的法律法规,减少市场准入,并配合项目开发和降落;需要明确合理的政策补贴,建立清洁能源价格机制,吸引工业资本,促进工业有序健康发展;必须加快主要技术和设备的开发、生产、传播和应用,真正发挥分布式能源的突出优势,提供高效、高质量的清洁能源。
1、天然气分布式能源的特点与优势与传统能源相比,天然气的分布式能源具有明显的特点和优势,表现在以下四个方面。
有效减少向环境的排放;天然气分布式发电系统使用天然气作为燃料,与煤、燃料相比,二氧化硫(SO2)和灰尘、固体废物的排放量几乎为零,二氧化碳(CO2)和氮氧化物(NOX)的排放量也可以减少50%以上。
2)能源实现梯级利用,提升能源综合利用效率天然气分布式能源利用发电后的余热供热、制冷,实现了能源的梯级利用,能源综合利用率达到70%-90%。
项目建设往往靠近用户端,减少了能源远距离传输的损耗。
可再生能源密度较低、稳定性差、资源分布不均,难以作为大型的集中供能手段。
建设分布式系统,就地生产、就地消纳是其较为理想的选择。
3)提高了能源供应的安全性分布式能源与大电网互为备用,可提高供电可靠性。
天然气分布式能源项目开发思路及建议
天然气分布式能源项目开发思路及建议摘要:本文阐述了天然气分布式能源站的发展历程,项目开发要点,发展过程中存在的问题,并针对性的提出了相应开发思路及建议。
介绍了项目前期调研到项目核准的办理流程,分析了热负荷、利用时数、气价、电价、检修维护等因素对项目经济性的影响,提出价格联动、政策扶持、推进机组国产化以及能源站技术优化等相关措施。
关健词:天然气分布式能源发展开发建议引言:众所周知,天然气分布式能源站项目具有节能环保、低碳绿色的显著特点,综合能源利用效率可达到70%以上,符合国家节能环保要求,适应国家能源发展规划及蓝天保卫战方案需要,响应“绿水青山就是金山银山”的发展思路。
国家及各省市职能部门相继出台一系列的政策大力支持天然气分布式能源站发展。
一、天然气分布式能源项目开发现状自2011年10月国家发改委、财政部、住建部和国家能源局联合下发了《关于发展天然气分布式能源的指导意见》以来,国家发改委、能源局及各省市地方政府制定了相应的鼓励政策。
上海、长沙、青岛等地明确了补助资金范围,大大促进了各耗能单位和能源公司投资建设天然气分布式能源项目,推进清洁能源的使用及合理用能。
天然气分布式能源在负荷中心实现能源阶级利用,社会效益、环保节能效益明显,可以优化城市能源结构,发挥对电网和天然气管网的双重削峰填谷作用,增加能源供应安全性。
二、天然气分布式能源项目开发要点(一)前期工作项目区域选择。
项目主要适用于具有多种能源需求,能源消费量大且集中的地区,以及对供电安全要求较高的单位。
例如商业广场、综合医院、数据中心、工业园区。
这些用户用电、用冷(热)负荷时间长,产生的效益较高,有利于资金回收。
对目标区域进行冷热电市场调查,与政府主管部门签订项目投资协议,与供气单位签订供气合同,与热用户签订供热协议,委托设计单位进行初步可行性研究,向发改委申报纳入能源规划项目。
并办理规划、土地、环保、文物、稳评供排水等初审意见,办理接入系统审核。
在中国发展天然气分布式能源的战略意义
势。
十几 年 来 ,国外 许 多 国家 的天 然气 分 布式 能源
已有 了长足的发展 ,而我 国还处 于起 步阶段 。为 了实
能源事业 终于获得 了国家 的高度重视 ,即将步 入发展 时期 。此 次调研使我们认识 到发展天然气分布 式能源 的必要性 ,同时也了解 到 目前遇到的问题和阻碍 。 天 然气 分 布式 能源 是 分散 在用 户 周边 的 发 电系 统 ,同时 又将 发 电后 的余 热用 来 供蒸 汽 、采 暖或 制 冷 ;通 过对能源有效 的梯 级利用 ,使得一次 能源利用
用 ,Байду номын сангаас有 污水 源热泵在运行 )。
国家在若干个文件 中提 出对分布式能源 的鼓励 , 但 是尚没有实施细则 。地方只有上海市分别于2 0 年 04 和2 0 年 出 台了鼓励 政策 :对 分布式 能 源系统 给 予 08 1 0 元/W的补贴 ,以及低气价 、免设备进 口税 和支 0 k 0 持电力 并网等方面的鼓励 。 2 1年4 ,国家能源局下发 了 《 00 月 国家能源局火于 对 ( 发展天然气分布式能源 的指导意见 )征求意 的
单一 的C G N 汽车 ,发展为C G、L G N N 并重的局面。
21/8总第48 l41 010 3期
2 国内外的发展状 况
21 国外 的发展 . 美 国 :2 0 年大停 电及2 0 年至20 年 的飓风提 03 04 05
目的补贴 。荷兰建立热 电联产促进机构 、热 电联产 的 发电量 优先上 网。 日本 :政府从立法 、政府补助 、建立示范 、 r l 程
地位做 出一个 明确的定位 。
250 ,各类加气汽车 10 座 0 5 万辆 。
天然气发电项目分类与审批办法建议
天然气发电项目分类与审批办法建议北极星配售电网讯:天然气发电项目分类与审批办法建议----兼论分布式供能系统与冷热电联供的关系华贲(华南理工大学天然气利用研究中心,广州 510640)摘要:目前天然气发电项目分类,对能源生产和供应的集中与分散、什么是“分布式能源系统”的理解,五花八门;已经严重影响了天然气下游市场的发展。
从世界能源转型的大视野论述了燃煤热电联产发展为天然气冷热电联供的必然性。
相对于集中的千兆瓦级煤、水、核电主力基荷机组,百兆瓦级天然气发电属于分布式能源;而且在“十二五”的中国能够以16h/d模式运行,肩负起提高能效、保障新区能源、开拓天然气下游市场、提高电力供应可靠性和调峰的四重使命。
百兆瓦级区域型DES/CCHP并均可按“天然气冷热电联供调峰电站”审批,门槛是能效高于 70%;10MW及以下的小型DES/CCHP按自备电站审批。
关键词:能源生产/供应集中与分散冷热电联供分布式供能天然气发电项目审批办法引言过去10年以10%的速度增长中国经济是靠年增2~3亿吨煤炭支撑的。
2010年中国耗煤32.5亿吨,占世界总量的48.3%,是碳排放居世界第一位的主要原因。
为实现2020年碳强度降低40%~45%的目标,“十二五”能源规划中提出2015年中国煤耗“封顶”在38亿t/a的指标。
新增的煤炭消耗主要用于新建超超临界坑口电站和纯氧煤气化多联产。
中、东部新工业园区、新城区占能耗60%~80%的燃料都不可能再依靠新增燃煤,只能转向天然气。
发达国家成熟的天然气下游市场与中国目前和广东省规划的比较,见于表1。
广东省目前天然气发电装机容量仅为3 GW多。
按“十二五”规划,将新建16个容量共11.88 GW的天然气发电项目;2015年装机容量将达15GW,占总发电装机的14.6%,消耗天然气114亿m3/a,占总消耗量的29%,远远超过全国的平均值。
16个天然气发电规划项目中,列为“热电联产”CHP的有6个、“冷热电联供”CCHP的有2个、“调峰调频”电厂的1个,其余7个中5个是已有 (调峰)电厂扩建,2个新建“燃气电厂” [2]。
2024年分布式能源行业深度分析报告
首先,从市场规模角度来看,2024年分布式能源行业保持了较快的增长势头。
根据相关数据统计,2024年我国分布式能源装机容量达到了XXGW,同比增长了XX%。
其中,分布式光伏和风电装机规模较大,分别达到了XXGW和XXGW。
随着政府对分布式能源的政策支持力度的不断加大和技术成本的不断降低,分布式能源在能源市场占比逐渐提升的同时,也为企业带来了更大的商机和投资机会。
其次,从发展趋势角度来看,2024年分布式能源行业呈现出多个特点。
首先,分布式能源多元化发展。
2024年,分布式能源行业中除了传统的光伏和风电之外,还涌现出了储能、生物能源等新兴领域。
其次,分布式能源与传统能源的融合发展。
分布式能源与传统能源相互依存、相互促进,形成了协同发展的新模式。
再次,分布式能源的智能化和数字化程度不断提高。
物联网、大数据等技术的应用,使分布式能源系统更加智能化、高效化。
最后,以用户为中心的发展模式逐渐形成。
分布式能源通过减少能源的传输损失,提高能源的利用效率,为用户提供更加可靠、便捷、经济的能源服务。
再者,从政策环境角度来看,2024年我国政府一系列扶持措施进一步促进了分布式能源行业的发展。
首先,国家发布了一系列分布式能源的政策文件,明确了行业发展的方向和目标。
其次,国家推出了多项财政、税收、土地等方面的扶持政策,减轻了企业的经济负担。
再次,国家加大了对分布式能源科技创新的支持力度,鼓励企业进行技术研发和创新。
这些政策的出台为分布式能源行业的发展提供了有力支持,进一步推动了行业的快速发展。
最后,从技术创新角度来看,2024年分布式能源行业取得了一些新的突破。
首先,分布式能源系统的建设和运营方式不断创新,提高了系统的可靠性和效率。
其次,新型储能技术的应用,为分布式能源系统提供了更好的能源调度和供应保障。
再次,智能电网技术的发展,为分布式能源系统的智能化建设提供了强有力的支持。
这些技术创新的突破为分布式能源行业带来了更多的发展机遇,推动了行业的持续发展。
2024年天然气分布式能源市场调研报告
2024年天然气分布式能源市场调研报告1. 引言1.1 研究背景天然气作为一种清洁能源,在能源转型中起着重要的作用。
近年来,随着国内能源市场的改革和技术的进步,天然气分布式能源市场逐渐崭露头角。
本报告旨在对天然气分布式能源市场进行深入调研,为相关研究和实践提供参考。
1.2 调研目的本次调研的目的是了解天然气分布式能源市场的发展现状、市场规模和运营模式,分析其存在的问题和未来的发展趋势,为相关企业和政府部门提供决策参考。
1.3 调研方法本次调研采用了多种方法,包括文献研究、实地调查和专家访谈。
通过对市场数据和案例的分析,结合专家的意见和建议,得出了本报告的结论和建议。
2. 市场概况2.1 市场定义天然气分布式能源市场是指将传统的集中供应模式转变为将天然气分布到不同的用户终端,充分利用本地供应和储存等资源的能源市场。
它包括天然气分布式发电、分布式供暖和分布式燃料等领域。
2.2 市场规模根据调研数据,天然气分布式能源市场在过去几年呈现出快速增长的态势。
据统计,截至2020年,我国天然气分布式能源市场的规模达到XX亿元,预计未来几年将保持较高的增长率。
2.3 市场特点天然气分布式能源市场具有以下几个特点:•去中心化:市场参与者不再依赖大型能源供应商,而是通过分布式能源系统自主产生和利用能源。
•灵活性:分布式能源系统具备灵活配置能力,可根据用户需求进行调整,提供定制化的能源解决方案。
•高效性:分布式能源系统通过降低能源传输和损耗,提高能源利用效率,从而降低能源成本。
•环保性:天然气作为清洁能源,分布式能源系统能够减少碳排放和环境污染。
3. 市场驱动力分析3.1 政策支持政府在能源转型和环境保护方面出台了一系列支持分布式能源发展的政策和措施,为天然气分布式能源市场的发展提供了良好的政策环境和经济支持。
3.2 经济效益天然气分布式能源市场具备较高的经济效益,可以降低能源成本、提高能源利用效率,同时为用户提供便捷的能源供应和服务。
天然气分布式能源研究报告
天然气分布式能源研究报告一、天然气分布式能源简介分布式能源系统是相对于传统的集中式供能的能源系统而言,传统的集中式供能系统采用大容量设备、集中生产,然后通过专门的输送设施(大电网、大热网等)将各种能量输送到较大范围的众多用户;而分布式能源系统则是直接面向用户,按用户的需求就地生产并供应能量,具有多种功能,可满足多重目标的中小型能源转换利用系统。
国家发改委能源局在《关于分布式能源系统有关问题的报告》中的官方定义认为,分布式能源是利用小型设备向用户提供能源供应的新的能源利用方式,目前分布式能源大多数以天然气为主。
天然气分布式能源,是指利用天然气为燃料,通过冷、热、电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率达到70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应及现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。
工艺流程:通过冷、热、电三联供技术,利用先进的燃气轮机或燃气内燃机燃烧洁净的天然气发电,再对做功后的余热进一步回收,用来发电、制冷、供暖和生活热水,从而实现对能源的梯级利用,能够提高能源利用效率至80%-90%。
系统设备:小型燃气轮机,余热锅炉,蒸汽溴化锂空调机组,余热溴化锂空调机组等。
适用地区及用户:医院、大学、机关、宾馆、饭店、商业中心、高档写字楼、社区和工厂等能源消费量大且集中的地区,以及对供电安全要求较高的单位。
这些用户组织性强,便于集中控制和管理,有利于资金回收。
用电、用冷(热)负荷非常集中,时间长,单位面积负荷大。
系统方案:燃气--蒸汽联合循环热电联产方案(燃气轮机--余热锅炉--蒸汽溴化锂吸收式空调机方案),由燃气轮机首先利用天然气发电,将烟气中的余热通过余热锅炉回收转换成蒸汽利用,冬季依靠热交换器转换热水采暖,夏季依靠蒸汽溴化锂吸收式空调机制冷。
燃气轮机--余热/直燃溴化锂吸收式空调机联合循环方案,由燃气轮机首先利用天然气发电,不同的是将烟气中的余热直接通过余热/直燃溴化锂吸收式空调机收转利用,冬季转换热水采暖,夏季转换冷水制冷。
分析我国天燃气分布式能源的应用
分析我国天燃气分布式能源的应用摘要:天然气分布式能源近年来随着天然气的推广得到了应用,尤其是我国相关政策的出台,促进了天然气分布式能源的广泛应用,从而开拓了天然气能源应用的新领域和新模式。
文章介绍了天然气分布式能源系统的概念和特点,基于此论述了天然气分布式能源的工作原理和应用领域。
关键词:天燃气分布式能源应用随着我国经济的迅速发展,能源消耗日益增多,天燃气由于其所具有的低成本、低污染,而成为取代旧能源的理想选择,目前的天燃气主要应用在城市燃气、燃气发电、化工用气、工业用气等方面发展,并表现出向新领域发展的趋势,天燃气分布式能源系统被定性为近期天燃气发展使用中的一个重要手段,它通过前期的市场推广和前景勘探与开发,会在我国不久的未来,得到充分的重视与推广应用。
1 分布式能源系统的概念和特点分布式能源是相对于传统的集中式供电方式而言的,它是将供电、冷、热系统,以小容量、分散化、小规模、模块化的布局方式安装在终端用户的一种实用、操作简单的能源系统,该系统可以独立的完成电、冷、热的输出。
典型的分布式能源系统主要包括动力发电机组(原动机,蒸汽轮机、燃气轮机、内燃机、燃料电池等)、电力并网、余热利用系统(余热冷热水机组、热交换器、余热锅炉)系统等三个主要的部分。
基于用户资源和需求的不同,热电冷联产系统可以选择实施的方案也不同。
2 天然气分布式能源系统工作原理天燃气分布式供能系统是通过对于新型的清洁能源——天燃气的梯级开发利用,降低能源系统运营成本、提高能源的利用效率,因而,具有节能环保的作用。
天燃气的工作原理,是进入到燃气轮机后燃烧做功带动发电机发电,其所产生的高温烟气进入到余热锅炉,而后加热为高压蒸汽。
在这一工作原理中,使用燃气-蒸汽联合循环机组可以同时进行制冷、发电、供热过程,形成电负荷及冷热负荷,实现热电冷联产,天燃气被逐级的开发和高效利用。
实现热能80℅以上的利用率,这一数值远远高于燃煤式发电,而不会排放出含硫的有害烟气。
燃气购销差产生的原因和降低对策
许 多工业 用 户仍 在使 用 皮膜 表 ,以及不 带 温压 时 ,估算气量计量不准 ,造成气量流失 。 在对气体介质 采用体积计量 时 ,压力 和温度 的变化有
着最直接 的关 系 ,压力越高 ,温度越 低 ,计量误差越
大。如果在计量小流量时, 选用罗茨表计量精度更高。 在计 算大流量时, 选用涡轮 流量计计 量更 为合理 。 ( 2) 安装不符 合要求 施 工过程 中,没有严格遵守厂 家的安装要求进行
燃气 购销差产 生 的原 因和降低 对策
口 洛阳新奥华油燃气有 限公 司 ( 4 7 1 0 0 0) 杨艳霞 李高群
摘
要 : 本 文从 燃 气购 销差 产 生的 原 因进 行逐 一 分析 ,并针 对 问题提 出相 应 的 降差 策略 ,来降低 燃 气购 销 差 ,实现 燃 气行业 的卓 越 经营 。
商 ,天然气分布式能源用户用气量稳定且用气量 大 ,
是城市燃气优质 的客户 ;同时 ,天然气分 布式能源具
有 电网和 天然气管 网的双重 削峰填谷 作用 ,增加能源
5孙仁金, 邱坤, 马杰. 我 国城市燃气市场的竞 争格局与
对策【 J 1 . 天然气工业, 2 0 0 9 ;( 7 ) : 1 1 6 — 1 1 8
6周淑慧, 李广 李伟 . 我国城市燃气市场发展态势 f J ] .
煤气与热力 , 2 0 0 8 ; 2 8 ( 8 ) :B 3 2 一 B 3 6
供应安全性 。另外 ,发 展天然气 分布式能源可促进城 市燃气运 营商 由单一燃 气供应商 向综合能源及服务提
7班德 , 程鹏 , 黄敏珊等. 中国燃气行业 的发展现状与挑 战[ J J . 城市燃气 , 2 0 0 9 ; 1 : 3 0 — 3 7
天然气分布式能源系统的优点
天然气分布式 能源系统具有 能效高、安全 性好、可靠性 高、环境污染
小等优点。
冷热电三联供 技术能够实现 能源的梯级利 用,提高能源
利用效率。
天然气分布式 能源系统可以 作为可再生能 源的补充手段, 为可再生能源 提供稳定的电
力输出。
针对我国能源 结构的实际情 况,应大力发 展天然气分布 式能源系统, 提高清洁能源
居民用气:天然 气分布式能源系 统可为居民提供 安全、可靠的燃 气供应,满足居 民炊事、热水等 用气需求。
供暖:利用燃气 分布式能源系统, 为居民提供集中 供暖服务,提高 供暖质量,改善 环境质量。
空调:利用燃气 分布式能源系统, 为居民提供集中 空调服务,满足 居民夏季制冷需 求。
热水:利用燃气 分布式能源系统, 为居民提供集中 热水服务,满足 居民洗浴等生活 用热水需求。
保证能源供应的安全性和 稳定性
天然气分布式能源系统使用天然气作为能源,排放的二氧化碳和其他 温室气体比传统的煤炭能源减少很多。
通过分布式能源系统,可以有效地降低能源消耗和减少能源浪费, 从而减少温室气体的排放。
分布式能源系统可以就地生产和使用能源,减少远距离传输的能源损 失和温室气体排放。
天然气分布式能源系统具有高效、可靠、环保等优点,可以有效地 改善空气质量和提高能源利用效率,从而减少温室气体的排放。
优化能源结构:天然气分布式能源系统可以优化能源结构,减少对传统能源的依赖,从而降低能 源成本。
提高能源供应可靠性:天然气分布式能源系统能够实现能源的分布式供应,提高能源供应的可靠 性和稳定性,从而降低能源成本。
分布式能源系统可以减少 对传统能源的依赖
提高能源供应的可靠性和 稳定性
应对突发能源中断或能源 短缺的情况
分布式能源系统的优势
分布式能源系统的优势分布式能源系统是指将能源生产和消费分散到不同的地点,通过多个小型能源系统相互连接而形成的一个整体系统。
与传统的集中式能源系统相比,分布式能源系统具有许多优势。
本文将详细介绍分布式能源系统的优势,并探讨其在可持续发展和能源转型方面的重要性。
1. 能源安全性分布式能源系统可以减少对传统能源供应链的依赖,降低了能源供应的脆弱性。
由于能源生产和消费地点更加分散,当某个地区发生故障或灾害时,其他地区仍然可以正常运行。
这种去中心化的特点提高了整个能源系统的稳定性和可靠性。
2. 能源效率分布式能源系统可以更好地利用可再生能源资源,提高能源利用效率。
通过将能源生产设备直接安装在能源消费地点附近,减少了输电损耗和传输成本。
此外,分布式能源系统还可以通过联网和智能控制技术实现对能源的精确管理和优化调度,进一步提高能源利用效率。
3. 环境友好性分布式能源系统主要依靠可再生能源,如太阳能、风能等,减少了对传统化石能源的需求,从而减少了温室气体的排放和环境污染。
与传统的集中式能源系统相比,分布式能源系统在减少碳排放、改善空气质量和保护生态环境方面具有明显的优势。
4. 经济效益分布式能源系统可以促进地方经济发展。
通过将能源生产和消费地点更加分散,可以为当地创造就业机会,并提高当地经济的竞争力。
此外,分布式能源系统还可以降低能源供应成本,减少对进口能源的依赖,提高国家的能源安全性和经济可持续发展水平。
5. 可持续发展分布式能源系统是实现可持续发展的重要手段之一。
它可以推动清洁能源的利用和普及,促进能源转型和碳中和目标的实现。
通过将可再生能源与储能技术相结合,分布式能源系统可以实现对电力系统的平衡和稳定,为可持续发展提供可靠的能源支持。
6. 社会参与性分布式能源系统可以促进公众对能源问题的参与和共享。
通过分散能源生产和消费,个人和社区可以更加直接地参与到能源生产和管理中来。
这种参与性不仅可以提高公众对能源问题的认识和理解,还可以促进能源技术的创新和社会共享经济的发展。
分布式能源规模化发展前景及关键问题
分布式能源规模化发展前景及关键问题摘要:分布式能源具有安全环保、高效清洁等优点,符合节能减排政策,已成为我国能源产业发展重点。
我国分布式能源具有较高发展价值、广阔的能源市场前景和巨大的发展潜力,分布式能源符合可持续发展的战略需求,对我国经济社会发展具有重要意义。
关键词:分布式能源;发展趋势;关键问题分布式能源是一种布置在用户侧的能源供应模式,它将能源生产消费融为一体,能为用户提供冷热电多种能源供应,具有就地利用、清洁低碳、多元互动、灵活高效等特征,是现代能源系统不可或缺的一部分。
一、分布式能源利用方式1、热冷电联产。
分布式能源的利用方式之一是热冷电联产,其最常见形式是燃气-蒸汽系统。
天然气(或煤层气等)燃烧产生1100℃以上的高温气体,进入燃气轮机作功发电。
用余热锅炉收集从燃气轮机排出的高温烟气余热,产生中压蒸汽推动蒸汽轮机发电或直接供暖(冬季)。
在夏季,采用溴化锂吸收式制冷技术,充分利用原用于冬季采暖的蒸汽进行供冷,即构成热电冷多联产系统。
2、可再生能源利用。
分布式能源的另一典型应用是可再生能源,如近用户端的小水电、光伏发电、风力发电、生物质能发电等。
这些可再生能源具有较大分散性,且利用规模小、不适于集中供能,而分布式能源系统为其经济利用提供了可能。
3、电能储存。
由于分布式系统供能的波动性大,需一定储能系统以跟踪负荷变化,减少对电网的冲击。
储能系统作用包括:①平抑功率波动,提高供能稳定性;②在发电单元出现故障时起到备用电源的过渡作用;③可有效实现对可再生能源的调度。
储能技术包括:蓄电池储能、超导储能、飞轮储能、电解水制氢储能等。
二、分布式能源发展趋势1、从总规模来看,分布式电源在未来电源中的比例将显著增加。
分布式电源具有清洁、就地平衡、高效率优势。
随着多重驱动因素的快速发展,将成为大机组大电网的有益补充。
为满足大量分布式电源接入要求,未来传统电力系统需加快向新一代电力系统升级换代。
2、在技术类型上,分布式电源将继续以分布式新能源为主,以燃气多联供为辅。
天然气分布式能源站综合价值分析
天然气分布式能源站综合价值分析随着环境和能源问题的日益突出,分布式能源站作为一种高效、环保的能源供应方式,越来越受到人们的。
其中,天然气分布式能源站以其清洁、高效、灵活等优势,在分布式能源站领域具有广泛的应用前景。
本文将从经济效益、环保效益等方面,对天然气分布式能源站的综合价值进行分析。
天然气分布式能源站是指利用天然气为燃料,通过微型燃气轮机或燃气内燃机等设备进行发电和供热的能源站。
这种能源站具有就近供应、能源利用效率高、环保等优势,是一种既能满足能源需求,又能保护环境的理想能源供应方式。
天然气分布式能源站采用先进的微型燃气轮机或燃气内燃机等设备,具有较高的能源转换效率。
同时,由于采用分布式能源供应方式,可以避免长距离输电带来的能量损失,提高能源利用效率。
天然气分布式能源站还具有灵活的配置和运行方式,可满足不同规模和类型的能源需求。
天然气分布式能源站的运行模式主要是基于需求响应和智能调度。
根据不同的需求,能源站可以进行定制化运行,满足客户的个性化能源需求。
同时,通过智能调度,可以实现能源站的优化运行,提高能源利用效率,降低运行成本。
天然气分布式能源站的能源利用效率较高。
微型燃气轮机或燃气内燃机的能源转换效率可以达到30%以上,比传统的燃煤发电方式更加清洁、高效。
同时,由于采用分布式能源供应方式,可以避免输电损失,进一步提高能源利用效率。
天然气分布式能源站的安全性较高。
天然气的燃烧特性比传统燃料更加安全可靠,不易发生燃烧事故。
同时,天然气分布式能源站的操作和维护也比较简单,可减少人为操作失误导致的安全事故。
天然气分布式能源站具有显著的综合价值。
其技术特点决定了其具有高效率和灵活性的优势;其智能化的运行模式可实现优化运行和降低成本;再次,其高效的能源利用效率可减少能源浪费和降低环境污染;其安全可靠的特性也可保障能源供应的安全性。
然而,虽然天然气分布式能源站具有诸多优点,但在实际推广应用过程中仍存在一些问题和挑战。
天然气分布式能源发展现状
天然气分布式能源发展现状天然气分布式能源是指利用天然气作为能源,通过分布式能源系统将其转化为电能、热能和制冷能力,并通过地区或建筑等小范围的能源系统提供给用户使用。
天然气分布式能源具有灵活性高、节能减排、供应可靠等优点,在我国得到了广泛的推广和应用。
目前,我国天然气分布式能源发展状况如下:首先,天然气分布式能源在城市燃气和热力供应方面取得了显著的成就。
我国许多城市在天然气供应方面已经建立了完善的供应链条,将天然气通过管网输送到用户,满足了城市的燃气和热力需求。
同时,一些大型工业企业也利用天然气分布式能源系统替代传统能源,提高了能源效率。
其次,天然气分布式能源在余热利用方面也取得了一些进展。
在一些工业生产过程中,会产生大量的热能,这些热能如果得不到有效的利用将会造成能源的浪费。
天然气分布式能源系统可以将这些余热收集起来,转化为电能或制冷能力,再供给生产线或其他设备使用,实现能源的高效利用。
此外,天然气分布式能源还有助于提高能源供应的可靠性。
传统的集中供应模式容易受到能源系统的故障或自然灾害的影响,造成供应中断或不稳定。
而分布式能源系统能够将能源的供应分散到地区或建筑等小范围,极大地提高了供应的可靠性,保障用户的正常用能。
最后,天然气分布式能源在新能源应用中也有重要作用。
随着新能源的快速发展,分布式能源系统可以将天然气作为备用电源,用于储能或供电,解决新能源波动性大、间歇性强的问题。
同时,天然气分布式能源系统还可以作为新能源与传统能源的过渡,为能源转型提供一种可行的解决方案。
总的来说,天然气分布式能源在我国发展取得了一些进展,但与发达国家相比还存在一定差距。
我国应进一步加大对天然气分布式能源的研发和推广力度,加快建设天然气的供应网络,提高能源供应的可靠性和灵活性,推动能源的可持续发展。
分布式能源站技术交流
分布式能源站技术交流
1.1.2 天然气的供应和使用推广 天然气作为一种清洁、便利的能源,其使用范围越来越广,利
用规模也越来越大。天然气发电是缓解能源紧缺、降低燃煤发电比 例,减少环境污染的有效途径,且从经济效益看,天然气发电的单 位装机容量所需投资少,建设工期短,调峰性能好。
天然气大量用于化工工业,天然气是制造氮肥的最佳料的比重, 世界平均为80%左右。
代背景是小型分布式供电方式成为电力工业新的发展方向, 天然气在能源结构中占有越来越重要的位置,同时季节性 缺电成为一种急需解决的能源供需矛盾,节能成为时代发 展的主题之一。
分布式能源站技术交流
1.1.1 供能系统分布化趋向 2003年8月18日的晚上,在纽约一片漆黑的夜空中,数以百计的点点亮光特
别耀眼。那是一些建筑物配置的分布式供能系统在美加大停电中留下令人印象深 刻的一幕。安全性是分布式功能最重要的特点之一,同时,分布式功能系统还具 有节约联网成本、环境污染少、调峰性好、调度灵活以及节约土地资源等诸多优 点。
因此,发展分布式能源利用天然气是有保障的。
分布式能源站技术交流 西气东输线路
分布式能源站技术交流
分布式能源(distributed energy sources)
是指分布在用户端的能源综合利用系统。一次能源以气体燃料 为主,可再生能源为辅,利用一切可以利用的资源;二次能源 以分布在用户端的热、电、冷联产为主,其他中央能源供应系 统为辅,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用,并通 过中央能源供应系统提供支持和补充;在环境保护上,将部分 污染分散化、资源化,争取实现适度排放的目标 。
分布式能源系统的发展现状和未来趋势
分布式能源系统的发展现状和未来趋势近年来,随着全球对可再生能源的需求不断增长,分布式能源系统逐渐成为能源领域的焦点和研究热点。
分布式能源系统是指将能源产生、储存和供应的环节分散到各个地点,形成一个网络化的能源系统。
这一系统的发展不仅有助于解决能源供应问题,还能够促进能源可持续发展和环境保护。
首先,我们来看一下分布式能源系统的发展现状。
目前,全球范围内的分布式能源项目正在不断增多。
在一些发达国家,如美国、德国和澳大利亚,政府已经推出了一系列的政策措施,鼓励和支持分布式能源的发展。
这些政策包括对分布式能源项目提供补贴和税收优惠,并规定电网接入和能源交易等相关规定。
此外,在中国和印度等新兴经济体中,分布式能源也受到越来越多的关注和投资。
大量的风力发电和太阳能发电项目正在不断推进和建设,为当地居民提供了可靠的清洁能源。
然而,分布式能源系统在实践中还面临着一些挑战和难题。
首先,由于分布式能源的碎片化和分散性,如何有效地管理和控制各个节点的能源供应和需求成为一个关键问题。
其次,分布式能源系统需要建立可靠的信息交换和通信网络,以确保各个节点之间的协调和合作。
此外,分布式能源的建设和运营成本相对较高,需要更多的资金支持和技术推动。
未来,分布式能源系统的发展趋势将朝着更加智能化和高效化的方向发展。
首先,随着物联网和大数据技术的不断发展,分布式能源系统将能够实现更精确的能源管理和调度。
通过对各个节点的能源产生和消耗情况进行实时监测和分析,可以实现能源供需的动态平衡和优化配置,提高能源利用效率。
其次,随着能源储存技术的进一步突破,分布式能源系统将能够更好地应对能源波动和峰谷差异,实现能源的持续供应和平稳输出。
此外,分布式能源系统还将与电动汽车和智能家居等新兴技术和产业进行融合,形成综合性的能源生态系统,为人们提供更加便捷和绿色的生活方式。
总的来说,分布式能源系统在可再生能源发展中发挥着重要的作用。
它不仅有助于解决能源供应和环境保护的问题,还能够推进能源领域的创新和发展。
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分布式能源系统对中国天然气下游市场开拓的重要性1. 中国和世界天然气下游市场用户分布的分析比较天然气具有洁净、高效、储藏丰富、价格稳定等特点,目前全球天然气消费量已高达每年2.6万亿Nm3,占世界一次能源消费总量的24.3%。
因环境压力和石油资源限制等因素,预计几十年后天然气将超过石油在世界一次能源消费中占据第一位。
1.1世界天然气消费的市场分布除了天然气工业部门的自我消费以外,天然气利用主要包括城市燃气、化工原料、采暖空调设备、燃气汽车、工业燃料、发电等多种用途。
2000年世界天然气的消费构成见表1[1]:表1 2000年世界天然气消费构成世界天然气消费的地域分布大致是:欧洲、中亚、日本、韩国和北美,其中2000年美国天然气的消费构成见表2[1]:表2 2000年美国天然气消费构成由以上表中可以看出,世界天然气的平均消费主要用作能源,包括发电、民用、工业三大块,而美国主要是集中在民用、工业和化工原料三块,这主要是由于美国天然气利用已经比较成熟,发电以煤为主,天然气发电主要用来调峰,同时人们生活质量的提高和环境保护的需要,天然气日渐集中用于化工原料和工业燃料等较高层次的利用。
1.2中国天然气下游市场现状2004年我国天然气产量保持稳定增长态势,全年产量(规模以上企业)达到341.28亿立方米,比上年增长4.6%,占我国终端能源消费结构约3%。
从消费地区结构来看,中国天然气消费主要以产地消费为主,主要集中在西南、东北、和西北地区,即四川省、黑龙江省、辽宁省和新疆,它们占全国消费量的80%以上。
随着我国对天然气开发和利用的重视,天然气作为清洁燃料用作城市燃气也在发展,目前许多大中城市都用上了管道天然气,但是总体份量不大。
表3[2]给出了1996~2000年我国天然气的消费构成。
表3 1996~2000年中国天然气消费结构根据规划,预计2010年,天然气在能源总需求构成中的比重约为6%,需求量将达到900亿m3。
2020年,需求量将达到2000亿m3,届时天然气将占整个能源消费构成的12%左右。
我国未来15年内的天然气消费构成的发展目标如表4[1]所示:表4 我国天然气消费结构的发展目标分析表4同表3的数据,可能有两点原因:第一,今后天然气市场的扩展,主要是在东南发达地区;不论是建设长输送管线还是LNG海路船运、港口接收,项目投资都要求有一定的规模,数百亿元的投资。
同时,也要求保证立即,至少在极短时间内,有同样规模的市场用户。
否则,不仅管线或LNG项目的投资难以回收,天然气用户也难以承受高昂的折旧费用。
相对来说,只有大型天然气发电项目和已经具有管网设施的城市煤气用户能够签定与管道或LNG项目总量相匹配的照付不议的用气合同。
第二,不论长输管道气还是LNG项目气,价格都比天然气井口气价高出数倍。
用做化工原料,显然缺乏竞争力。
天然气化工只能在气田附近发展。
这就是表4中规划天然气用户中发电和燃气占70%的苦衷。
具体到项目,更是突出。
例如,我国第一个进口LNG的大鹏项目规划,发电占60%,城市燃气占40%。
1.3我国天然气消费结构目前存在的问题但是,上述办法,存在着两个问题。
第一,我国能源以煤为主,劳动力成本低廉使等热值煤与天然气的比价在0.3到0.5左右,低于发达国家。
因此,尽管天然气发电效率可达50~60%,有明显的效率和环保优势,但仍无法与煤电竞争。
与水电比较,也无竞争优势。
国际上与LNG 项目配套的燃气轮机电站与电网公司都有保持项目不致亏损的保底上网电价协议。
而由于我国电力生产结构和煤与天然气比价的特殊性,与大鹏配套的燃气轮机电站至今还未能获得这样的协议保证。
此外,也是由于价格限制,天然气电站一般只作为调峰电站,年运行时间只有4000--4500小时,给均衡供气造成难度。
换句话说,在中国,把发电作为奠立天然气下游市场的基础并不是很可靠和很经济的。
第二,居民生活用的城市燃气在使用时间上和空间上都比较分散,用量有限,不足以作为项目的主要用户。
世界各国城市燃气占天然气用量均不到1/4。
而且,新上的项目管网覆盖面不可能太大。
以广东大鹏项目来说,也仅覆盖东莞、广州、佛山、中山四市,初期广州也没有包括清远、从化二区。
远离LNG接受站和输气干线的中小型城市和农村在一段时期内都不具备使用管道天然气的条件。
这种情况,对市场发育的初期带来很大的困难和两难的局面。
由表 1 可见,世界天然气下游最大用户是直接作为工商业的燃料,如工业用锅炉、酒店的热水锅炉和空调用直燃机、北方城市冬季采暖锅炉等等。
我国进京陕气主要用于冬季采暖。
北方城市冬季供暖以前都用燃煤锅炉,价格便宜,但是环境污染严重。
用天然气烧工业锅炉直接产生生活热水或低压蒸汽,热力学第二定律效率只有10%左右,既是不合理的“高能低用”,也不经济。
尽管政府给予了一定补贴,但是用户的平均采暖费用仍大幅上涨,居民负担加大。
2.分布式能源是天然气高效利用的最佳途径2.1 分布式能源分布式能源系统(Distributed Energy System,简称DES)是在有限区域内采用冷热电三联供(Combined Cold Heat and Power, 简称CCHP)技术通过管网和电缆向用户同时提供电力、蒸汽、热水和空调用冷冻水服务的综合能源供应系统,所以总称“冷热电联供,DES/CCHP”。
这里须强调,“联产”(Cogeneratoin or Trigeneration)是侧重于提高一次能源转换效率---通过“联合生产”不同品位的二次能源:功和热或冷来实现(Production)。
而“联供”( Combined Cold, Heat and Power Supply)则着眼于提高终端能源供应的效率---一次能源经过各种转换方式组合,最经济、高效地提供用户所需要的空调、采暖、生活热水、蒸汽等各种终端能源服务。
在一些城市商业中心、居民区和一些工业园区,其电力负荷和冷、热负荷密度都比较大,用户集中。
而目前的能源解决方式都是采用分产方式,能量利用效率低,经济性差。
利用DES/CCHP,将天然气发电后余热按照梯级用能的模式供给吸收制冷、蒸汽和热水用户,能源转换过程中的不可逆损失少,能源利用效率可以高达70%到90%。
并且因余热供冷供热与发电共同分摊能源成本,而使发电成本比联合循环电站低;对天然气的价格变化相对不敏感,经济性大大提高。
这是它的第一大优势。
第二大优势是:DES/CCHP发电在10kV电压下就地直供,避免了升降压和远程传输的设备投资的电力损失以及运营费用;依靠大电网的巨大容量保证用户的供电负荷、电压和频率的稳定并可作为事故备用电源。
第三,分布式能源站资金密集度相对较低、建设快,因而容易上马;而且全年运行时间可长达5000—6000小时,天然气需求稳定,是天然气高效利用的一个极为重要的途径,也是天然气下游市场开发的一个主要渠道。
2.2 国外分布式冷热电联供系统的发展概况自1978年美国开始发展CCHP以来,进展很快。
目前,美国、日本和欧洲都有较为成熟的应用经验,近年来各国又进一步加大了其发展力度。
根据2000年的统计资料,美国在商业、公共建筑中的DES/CCHP为980座,总装机容量4.9GW, 72%用天然气[2] 工业CCHP系统有1016座,总装机容量45.5GW,其中64%用天然气[3]。
加州电力危机后美国进一步加大了DES/CCHP建设力度,至2003年,美国DES/CCHP 总装机容量为56GW,占全美电力总装机容量的7%,年发电总量为310亿kWh,占终端电力消耗量的9%。
美国能源部计划2010年DES/CCHP的发电装机容量达到92GW,占全国总用电量的14%; 2010~2020十年期间,还会新增95GW容量,占到全国总用电量的29%。
截止2003年3月,日本全国冷热电总装机容量6.5GW。
其中建筑项目2915个,总装机容量1.43GW,52.8%以城市燃气为燃料;工业联产项目共计1600个,总装机容量5GW, 30.7%以城市燃气为燃料。
(参见表4 和表5)欧洲一直重视分布式冷热电联产系统的发展,1992年丹麦热电联产的发电量占总发电量的40%,供热量占区域供热的60%,20年间国民生产总值增长43%但能耗实现了零增长。
2000年底的能源效率比1989年提高了22.3%。
1988年,荷兰启动了一个CCHP激励计划,到1998年,CCHP就由2.7GW 猛增到 7GW,占总发电量的48.2%。
2000年英国新CCHP项目共1536个,总装机容量达到4.76GW,,希望到2010年可以达到10GW。
表4 美国建筑冷热电联产的不同系统形式比较系统形式装机容量(MW)容量比例(%)系统数量(座)数量比例(%)平均装机容量(MW)联合循环2110 42.8 27 2.8 78.1锅炉/蒸汽1341 27.2 60 6.1 22.4燃气轮机933 18.9 104 10.6 9.0内燃机506 10.3 770 78.6 0.7其他36 0.7 19 1.9 1.9总计4926 100 980 100 5.0表5 日本冷热电联产系统主要应用的建筑类型类型商场医院酒店办公建筑运动场所学校区域供冷供热规模MW 264 213 219 193 94 42 81数量 497 460 440 289 236 77 213.中国分布式能源的适宜规模3.1中国发展DES/CCHP的特殊条件中国建筑用能的数据列于表6:表6 我国建筑能耗各部分所占的比例【4】能耗构成采暖通风空调热水供应电气炊事比重65%15%14%6%分析表4、5中的各种DES/CCHP项目,可以发现,他们的大多数规模较小。
象日本的商场、医院等的400多个DES,总共不过200多MW,平均每个不到500kW。
而且,在这些中、小型DES/CCHP项目中,不论采用什么样的机组配置,余热“联产”的冷和热量的比例,很难与用户对冷、热、电的需求比例在不同季节和时段都保持一致。
这就要求增加系统的设置和投资。
从表4、5还可以发现,很少有用于住宅的DES/CCHP项目。
这是与他们的国情分不开的。
反观中国,中国建筑用能的特点是:(1)、人口稠密,居住集中;(2)、随着人民生活水平提高,空调负荷迅速增加;(3)、生活热水需求快速上升;(4)、城市居民大多住于公寓而不是别墅中,并且越来越多集中于住宅小区;(5)、住宅与商业、办公建筑交织。
因此,除了如表4、5所列的各种中、小型DES/CCHP项目之外,中国还具有建设大型的、集酒店、商厦、住宅等用户于一体的区域DCS/CCHP的好条件。
这种区域集成的大型DCS/CCHP,可以利用不同用户对冷、热、电的需求在季节和一天中各个时段的区别性和互补性,而使CCHP 机组有更高的效率和更长的运行时间,并且由于规模效应而具有更好的经济性。