远大能源及冷热电三联供介绍介绍
冷热电三联供的形式及成本分析
冷热电三联供的形式:内燃机+余热利用系统;燃气轮机+余热发电机组;燃气轮机+余热利用系统;微燃机+余热利用系统。
内燃机+余热利用系统:内燃机:四冲程内燃机;吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。
内燃机余热:烟气、缸套水;余热利用系统:热水烟气直燃机、板式换热器。
余热利用系统:制冷:烟气→烟气热水型直燃机中烟气高发;缸套水→烟气热水直燃机中热水发生器。
制热:烟气→烟气热水型直燃机中烟气高发;缸套水→板式换热器。
设计参数及原则设计参数:对象:办公楼,建筑面积:2万平冷负荷:50w/m2,热负荷:56w/m2电负荷:30-67w/m2采暖期:11月-4月,128天制冷期:6月-9月,88天每个工作日,机组运行10小时7:30-17:30周六日不起动,采用市网运行设计原则:以办公楼最低电负荷为标准选配发电机,产生的余热即烟气和缸套水进入烟气热水型直燃机和板式换热器制冷制热。
机组选型:电负荷:0.03×20000=600KW冷负荷:0.05×20000=1000KW热负荷:0.056×20000=1120KW发电机选型:J312额定发电功率:635KW 发电效率:40.4%额定余热功率:744KW 排热效率:46.5%可利用烟气:3400kg/h,402KW,500℃可利用热水:26.6m3/h,342KW,79-95℃:发电机组参数采用颜巴赫系列利用的余热主要为:烟气和缸套水余热机组选型:BZHE125型出力系数为:100%燃气、50%烟气、23%热水出力系数:在多能量源的条件下,某一能量源的额定功率占额定总功率的比例。
额定制冷量:1454KW 天然气:106m3/h额定制热量:1121KW 天然气:120m3/h烟气量:4873m3/h,热水量:41.1m3/h:余热机组参数采用远大系列。
负荷计算:制冷:该直燃机烟气出力最多为满负荷的50%,出力系数为0.5。
计算公式:制冷量=排烟量/额定排烟量×额定制冷功率×出力系数×发电机负荷比例。
分布式冷热电三联供技术解读
1. 冷热电三联供技术概述
基本概念
与其它能源技术有机融合,组成多元化供能系统
1. 冷热电三联供技术概述
设备组成
辅 助 系 统
余热 利用 系统
?冰蓄冷装置 · 电制冷机 ?蓄热装置 · 燃气锅炉 ? 热泵 ? 余热锅炉 ?吸收式制冷机
? 换热装置
动
力
? 燃气轮机
· 斯特林机
系
? 燃气内燃机 · 燃料电池
1. 冷热电三联供技术概述
微燃机-性能特点
微型燃气轮机叶片心透平,冷热电联供系统所使用的微型燃气轮机的功率在 30kW~300kW之间。
微燃机的特点是废气余热回收为热水; 运动部件少,重量轻,振动小,没有必要设置特殊的防振设施; 输出功率受环境温度影响;罩外噪声小; 100 kW以下可切网运行。另外, 小叶片的冷却问题使透平进口温度受到限制,使目前的微型燃气轮机简单循 环的效率很难超过20 % ,带回热器的可以接近 30 %。发电效率低、发电功率小
统
? 微燃机
1. 冷热电三联供技术概述
动力系统
目前三联供系统常用的发电机有燃气内燃机、燃气轮机、微燃机 等不同形式,各种发电机的三联供系统的一些参数比较如下表
容量( kW ) 发电效率 (%) 综合效率 (%)
燃料 启动时间 燃料供应压力
噪音 NOX 含量 (ppm)
燃气内燃机 20-5000 22-40 70-90 天然气 10s 低压 高(中) 较高
1 冷热电三联供技术概述 2 冷热电三联供系统基本类型 3 冷热电三联供设计、选型与优化 4 影响冷热电三联供经济性因素 5 冷热电三联供相关政策及前景
2. 冷热电三联供系统基本类型
采用燃气轮机,为充分利用烟气余热和烟气中的含氧量,宜采用:
冷热电三联供综合阐述
一、冷热电三联供概念:冷热电联产是指使用一种燃料,在发电的同时将产生的余热回收利用,做到能源阶梯级利用;冷热电联供系统一般由动力系统、燃气供应系统、供配电系统、余热利用系统、监控系统等组成。
按燃气原动机的类型不同,分为燃气轮机联供系统和内燃机联供系统。
与传统的击中式供电相比,这种小型化、分布式的供能方式。
可以使能源的综台使用率提高到85%以上。
一般情况可以节约能源成本的30—50%以上;由于使用天然气等清洁能源,降低了二氧化硫、氨氧化物和二氧化碳等温室气体的排放量,从而实现了能源的高效利用与环保的统一,减低了碳排放。
二、冷热电三联供技术优点1、系统整体能源利用效率非常高;2、自行笈电,提高了用电的可靠性;3、减少了电同的投资;4、降低了输配电网的输配电负荷;5、减少了长途输电的输电损失;6、节能环保、经济高效、安全可靠。
三、冷热电联供系统与传统制冷技术的对比优势(1)、使用热力运行,利用了低价的”多余能源”;(2)、吸收式冷水机组内没有移动件,节省了维修成本;(3)、冰水机组运行无噪音;(4)、运行和使用周期成本低;(5)、采用水为冷却介质,没有使用对大气层有害的物质。
四、采用冷热电联供的意义1. 实现能量综合梯级利用,提高能源利用效率具有发电、供热、制冷、能量梯级利用等优势,年平均能量的综合利用率高达80~90%图4.6-2 燃气热能的梯级综合利用流程关系示意图2.集成供能技术,系统运行灵活可靠三联供系统是供冷、供热、供电的技术集成,设备优化配置,集成优化运行,实现既按需供应,又可靠运行。
3.用电用气峰谷负荷互补,利于电网、气网移峰填谷对于电网、气网,负荷峰谷差越小,越有利于系统稳定、安全、节能运行。
五、冷热电联供的使用条件天然气近似为一种清洁能源,燃气冷热电三联供系统为主要的应用形式。
1.应具备的能源供应条件(1)保证天然气供应量,并且供气参数比较稳定;(2)燃气发出的电量,既可自发自用,亦可并入市电网运行,燃气发电停止运行时又可实现市电网供电;(3)市电网供电施行峰谷分时电价;(4)电网供电难以实施时,用户供电、供冷、供热负荷使用规律相似,用电负荷较稳定,发电机可采用孤网运行方式。
三联供系统简介
燃气三联供系统简介燃气冷热电三联供系统(Combined Cooling Heating and Power,简称CCHP)是分布式能源的一种主要形式。
以天然气为主要燃料,带动燃气发电机组运行,产生的电力满足用户的电负荷,系统排出的废热通过余热利用设备向用户供热、供冷。
燃气冷热电三联供系统的特点:(1)能源综合利用率提高大型天然气发电厂的发电效率一般为35%~55%,如果扣除厂用电和线损率,终端的发电效率只能达到30~47%,而三联供系统的燃气利用效率最高可达到90%左右。
(2)能源供应安全性高三联供系统一般采取并网方式设计,大电网与三联供发电机组互为备用,因此相当于用户增加了一路常用供电系统,提高了用户供电的可靠性。
常规的冷热空调系统一般由电制冷机组加燃气锅炉组成,采用三联供系统后可以使用发电机的余热供热,对用户来说相当增加了一套空调冷热源系统;对于使用电空调的用户相当于将原来的单一用电空调制冷变为可以同时用电和燃气,因此提高了用户的冷热供应可靠性。
(3)有良好的经济性由于电力供应日趋紧张,各地纷纷把实行峰谷电价政策作为电力需求侧管理的有效手段。
以北京为例,北京目前实行的商业峰谷电价政策,平段电价为0.70元/kwh,高峰时间为1.32元/kwh,低谷电价为0.32元/kwh,因此采用传统电制冷除了增加大电网的负担以外,还使用户必须承担高额的运行费用。
而采用三联供系统利用发电后余热来供热供冷,整个系统能源效率提高,能源供应成本下降,在能源价格不断增长的形势下更具有良好的经济效益。
另外因为免除了电力远距离输配电损失,电力使用效率也增大。
(4)有良好的环保效益天然气是清洁能源,在其完全燃烧及采取一定的治理措施后,烟气中NOX等有害成分远低于相关环保指标要求,具有较好的环保效益。
(5)电力和燃气双重削峰填谷随着天然气在能源结构中利用的比例逐步上升。
城市天然气基本用于采暖,冬夏城市的峰谷日差已经高达4~12倍。
三联供介绍
一、三联供技术简介1、发展背景随着人类生产和生活的发展,各种常规能源的大量消耗促使人们一方面不断探索利用太阳能、地热等各种可再生能源,另一方面更在积极寻求高效、环保的能源利用方式。
分布式能源是指将发电系统以小规模(数千瓦至50MW的小型模块式)、分散式的方式布置在用户附近,可独立地输出电能、热能或冷能的系统。
分布式能源中心作为大电网的补充,进一步加强了大电网的稳定性并有效减低了输电能耗,提高了一次能源利用率。
随着分布能源技术的不断发展,以天然气为主要燃料,推动燃气轮机或内燃机发电,再利用发电余热向用户供冷、供热的燃气冷热电三联供系统已成为分布式能源的一种主要形式。
基本原理燃气冷热电三联产系统基本原理是温度对口、梯级利用,其原理图如图1所示。
首先洁净的天然气在燃气发电设备内燃烧产生高温高压的气体用于发电做功,产出高品位的电能,发电做功后的中温段气体通过余热回收装置地回收利用,用来制冷、供暖,其后低温段的烟气可以通过再次换热供生活热水后排放。
通过对能源的梯级利用,充分利用了一次能源,提高了系统综合能源利用率。
图2 典型冷热电联产系统示意图2、系统特点1)能源综合利用率提高大型发电厂的发电效率为35%-55%,而冷热电三联供可实现能源的梯级利用,使燃料的利用效率(冷、热、电综合利用效率)达到80%左右。
有良好的环保效益天然气是洁净能源,烟气中NO x 等有害成分远低于相关指标要求,具有良好的环保性能。
美国有关专家预测如果将现有建筑实施CCHP 的比例从4%提高到8%,到2020年二氧化碳的排放量将减少30%。
2)电力和燃气双重削峰填谷目前城市天然气基本用于采暖,冬夏城市的峰谷日差已经高达近8倍。
用气结构的不合理导致了天然气资源浪费以及输配管道、门站等天然气设施利用率的下降,引起供气成本增加和燃气价格上升。
冷热电联产夏季可以替代电空调制冷而节约大量电力,减小大电网负担。
因此,以天然气为燃料的热电冷联产系统具有燃气系统、电力系统双重调峰的作用。
冷热电三联供
国家的政策支持
十一五期间支持并建设了一大批区域性热电厂
在《大气污染防治法》、《节约能源管理暂行条例》、
《节能技术政策大纲》、《节能法》等文件中都明确提 出要鼓励发展热电联产
在1998年开始执行的国家重点鼓励发展的产业、产
品和技术目录中也包括热电联产的项目
国家计委、国家经贸委、电力部、建设部于1998年2
电力输出:
5432kW
热力输出:
5516kW
启用:
1998-11月
匈牙利 Linden Repcelak 热电联供 3台 JMC 320 GS-N.LC 燃料:低热值天然气 电力输出: 3195kW 热力输出: 3447kW 启用: 2003-12月 用途:天然气厂余气利用
热电联供系统提供: 热,冰水和电力
制冷/供热
冷/暖 能耗需求量大单位
• 空调需求(医院,酒店,会议中心,办公大
楼,数据中心,电信机房)
• 每1,000 m2 办公室需要150-170KW的制 冷输出
• 工业需求(食品,化工,制药,造纸 等)
制冷方式 • 吸收式制冷机(溴化锂) • 压缩类制冷机
GE JANBACHER 燃气热电联供机组
由于使用天然气等清洁能源,降低了二氧化硫、
氮氧化物和二氧化碳等温室气体的排放量,从 而实现了能源的高效利用与环保的统一,减低 了碳排放
冷热电三联供原理
热力± 4.4kW
可燃气体
电力± 3.8kW(天然气)
成本概算=3.8kW(度)电+4.4kW热能﹣1立方标准天然气﹣ 维修折旧= 费用
• 每1,000 m2 办公室需要150-170KW的制冷输出
公司(ESP)
由市政府组织相关企业进行技术攻关,促进CHP
冷热电三联供介绍
远大一体化冷热电三联供系统
控制界面
远大一体化冷热电三联供系统
节约占地——占地仅为常规三联供系统的30-40%
通过设备合理集约式设计实现了结构紧凑、布置合理,较常规设计的三联供系统 占地面积有了大幅的降低 功能齐全——可以实现一套系统多种能源供应 通过优化工艺流程可以实现输出电力、空调冷水、空调热水、卫生热水的输出, 一套系统即可满足用户对所有能源的需求,大大降低了用户的管理和维护成本 能源利用率高——能源利用率可达88% 通过优化设备配置,实现发电机和余热设备的最佳匹配。通过多项节能技术的搭 配实现能源的最高效利用 一体化程度高
• 余热机组类型:补燃和非补燃两类 非补燃型——烟气机、热水机、烟气热水机 补燃型——烟气直燃机、热水直燃机、烟气热水直燃机
设计说明
余热利用设备选型——冷热电三联供核心设备之二
设计说明
调峰设备选型
调峰设备:当余热供冷、供热量不足时,开启调峰 设备满足冷热需求 常用的调峰设有直燃机,补燃型余热机组,电制冷机组,燃气锅炉等
电力负荷与冷、热负荷使用规律相似的用户
需要设置备用发电机组的重要公共建筑 市电接入困难的用户 电价相对较高的公共建筑 对节能、环保要求高的地区 经过方案优化设计和经济分析,确定经济可行的项目
国家鼓励与支持政策
2010年8月2日国家电网公司发布《分布式电源接入电网 技术规定》
燃气冷热电三联供系统优势
燃气冷热电三联供对实现了对天然气的梯级利用
能源梯级利用可提供能源的利用效率,是节能的重要措施! 科学用能的重要原则是品味对应,高品位能要用在高品位需求上,“高能低用”是一种浪费!
燃气冷热电三联供系统优势
燃气冷热电三联供提高了对天然气综合利用率
天然气冷、热、电三联供系统简介
天然气冷、热、电三联供系统简介1、背景天然气是洁净能源,在其完全燃烧后及采取一定的治理措施,烟气中NOx等有害成分远低于相关指标要求,具有良好的环保性能。
美国有关专家预测如果将现有建筑实施冷、热、电三联供(Combined cooling heating and power,简称CCHP)的比例从4%提高到8%,到2020年CO2的排放量将减少30%。
2、概念与优势燃气冷、热、电三联供简单地说即为:天然气发电、余热供热、余热制冷。
相比于常规供能燃煤发电、燃气供热、电制冷,具有能源梯级利用,综合能源利用率高;清洁环保,减少排放CO2,SO2;与大型电网互相支撑,供能安全性高的优势及对燃气和电力有双重削峰填谷作用。
以天然气为燃料的动力装置,例如燃气轮机、燃气内燃机、斯特林发动机、燃料电池等,在发电的同时,其排放的余热被回收,用于供热或驱动空调制冷装置,如吸收式制冷机或除湿装置等,这种以天然气为燃料,同时具备发电、供热和供冷功能的能源转换和供应系统,就是天然气冷、热、电联供系统。
相比传统的集中式供能,天然气冷、热、电三联供系统是建立在用户侧的小型的、模块化的能源供给系统,避免了长距离能源输送的损失,为能源供应增加了安全性、可靠性和灵活性。
3、天然气冷、热、电三联供分类天然气冷、热、电三联供系统应用于商业、工业等各个领域,一般分为楼宇型和区域型两种。
楼宇型冷、热、电三联供系统,规模较小,主要用于满足单独建筑物的能量需求(如医院、学校、宾馆、大型商场等公共设施)。
单独建筑物一天内的负荷变化较大,会出现高峰或低谷的情况,而系统的运行需要不断进行调整,与负荷需求相匹配。
因此,楼宇型冷、热、电三联供系统对设备的启停机及变工况运行性能有较高的要求,同时在系统集成方面,发电设备、热源设备、蓄能设备之间的优化设计以及与电网配合的优化运行模式也十分必要。
区域型分布式冷、热、电三联供系统主要应用于一定区域内的由多栋建筑物组成的建筑群。
三联供介绍
驱动热泵 驱动吸收式制冷机 除湿 供热 生活热水 排放
设备工艺
冷热电三联供典型示意图
天 然 气
(30%) (50%) 空气
燃气发电机组
电力负荷
余热烟气
热水负荷 采暖负荷
补燃天然气 制冷负荷 余热回收装置
提高综合能源利用效率: 提高综合能源利用效率: 综合能源效率达80%~90% 综合能源效率达80%~90%
• BCHP(Building,Cooling,Heating&Power) • 建筑冷热电联产,即通过能源的梯级利用,燃料通过热电 联产装置发电后,变为低品味的热能用于采暖、生活供热 等用途的供热
基本原理— 基本原理—能源的梯级利用
燃料 高温段1000OC以上 高温段 以上 等级
电能
中温段300~500OC 中温段 低温段200OC以下 低温段 以下 环境
• DCHP 区域热电联产 • (District Combine Heating & Power) • 区域热电联产和区域热电冷联产是通过一个热电系统 对一个区域进行工业蒸汽、冬季采暖、生活热水和夏季制 冷等能源的支持,并提供这一区域所需要的部分电力供应, 我国的许多热电联产设施都属于这一类项目。 • 多年的实践证明,发展区域热电联产,对于城市减少 环境污染,减少资源浪费,提高能源利用效率,加强城市 功能具有非常积极的因素。 • 随着我国西部大开发战略的实施,天然气的广泛应用, 以及电力垄断的逐步解体,发展小型化的区域燃气热电冷 联产将成为中国城市现代化的重要动力。
燃气冷热电三联供系统介绍
北京恩耐特分布能源技术有限公司
三联供技术介绍
燃气冷热电三联供,也叫CCHP(Combine 燃气冷热电三联供,也叫CCHP(Combine Cooling, &Power), Heating &Power),它主要是利用燃气轮机或燃气内 燃机燃烧洁净的天然气发电, 燃机燃烧洁净的天然气发电,对作功后的余热进一 步回收,用来制冷、供暖和生活热水。 步回收,用来制冷、供暖和生活热水。 使用能源主要为天然气,也有少量使用石油气、沼 使用能源主要为天然气,也有少量使用石油气、 气和煤层气等。 气和煤层气等。 主要有区域式DCHP和楼宇式BCHP两种。 主要有区域式DCHP和楼宇式BCHP两种。 DCHP和楼宇式BCHP两种
远大分布式能源及案例简介
一.远大分布式能源
能源转换效率高
大型集中式发电效率为35%~55%,分布式能源靠近用户、冷热电联供 ,一次能源利用率达到80%以上,能源无远距离输送,损耗小。
负荷削峰填谷
可以作为电网调峰电源;天然气用户是冬季多、夏季少, 正好与电力负荷相补充。
供电安全可靠
分布式能源系统相互独立,不会发生大规模停电事故,
项目亮点:
1.蒸汽、电力、燃气负荷能源保障性强 2.主要能源为华润电厂蒸汽,冷凝水环保处理,可用于 夏天冷却补水、冬季余热提取、储热出售、混水排放 3.能源站设一套燃气内燃机的冷热电联产系统,满足自用电。 该系统余热机组为热泵型烟气热水直燃机组,夏天制冷, 冬天作为热泵提取蒸汽冷凝水热量。蒸汽热量最大限度利用
全球范围内远大参与集成的冷热电联产系统超过300个
全球范围内超过7000台套远大余热型非电空调正在冷热电联产系统中服役
远大余热型非电空调与所有知名品牌不同型号发电机均可匹配,达到良好运行工况
拥有国内所有成功运行的燃气冷热电联产案例(能源利用效率高于70%)
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一.远大分布式能源
远大燃气冷热电三联供形式
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二.远大分布式能源案例
案例:长沙黄花国际机场T2 航站楼
项目概况
• • • • 中国第一个机场类分布式能源商业经营项目 设计-建设-融资-经营 (DBFO) ”的商务模式 冷热电联产系统由新奥燃气和远大能源组建合资公司负
责投资、建设、运营,运营期限30年 2013年正式并网发电
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二.远大分布式能源案例
100% 天然气 48%余热利用(不含低温余热)
12%废热排放
高温段 1000℃以上
中温段 100℃~500℃
冷热电三联产
C O N TA N T S
冷热电三联供技术概述 三联供系统优势 三联供系统组成 冷热电三联供技术发展状况 结论感悟
需要考虑的几个方面
系统经济性 能源价格
地域限制 (年供热天数)
负荷变化 (冷热需求)
应用范围
优势分析
北京市规划天然气用气量
优势分析
优势分析
数据来源:分布式冷热电三联供技术new
冷我热们电毕三业联啦产
其实是答辩的标题地方
报告人
C O N TA N T S
冷热电三联供技术概述 三联供系统优势 三联供系统组成 冷热电
冷热电三联供技术概述 三联供系统优势 三联供系统组成 冷热电三联供技术发展状况 结论感悟
技术概述
冷热电三联供
适用范围
C O N TA N T S
冷热电三联供技术概述 三联供系统优势 三联供系统组成 冷热电三联供技术发展状况 结论感悟
系统组成
国内三联供工程案例
国内三联供工程案例
C O N TA N T S
冷热电三联供技术概述 三联供系统优势 三联供系统组成 冷热电三联供技术发展状况 结论感悟
国内三联供发展历程
适用范围
电价相对较高的公共用户 有冷、热负荷需求或有常年热水负荷需求的公共建筑 对电源供应要求较高的用户 天然气供应充足、价格合适的地区
适用范围
电价相对较高的公共用户 有冷、热负荷需求或有常年热水负荷需求的公共建筑 对电源供应要求较高的用户 天然气供应充足、价格合适的地区
分布式能源系统 宾馆、综合商业或办公场所、机场、产业园区等
国内三联供发展历程
C O N TA N T S
冷热电三联供技术概述 三联供系统优势 三联供系统组成 冷热电三联供技术发展状况 结论感悟
冷热电三联供基础知识
二、主要设备
目前国内主要余热锅炉厂家有: 703研究所(广州大学城); 杭州锅炉厂; 四川锅炉厂; 广州大学城采用中国船舶重工集团公司第七○三研
究所生产的两台中压和低压蒸汽带自除氧、尾部制热 水、卧式自然循环、无补燃型、露天布置的余热锅炉
二、主要设备
3、溴化锂制冷机组
二、主要设备
二、主要设备
自然循环方式的余热锅炉
1- 膨胀节;2-进口烟道;3-内部保温材料;4-锅筒;5-烟囱;6-出口烟道; 7-膨胀节;8-省煤器段;9-下降管;10-蒸发器;11-过热器段;12-人孔; 13-整体结构钢;14-上升管
二、主要设备
强制循环方式的余热锅炉
1-蒸发器和过热器; 2-省煤器 ; 3-上部过渡段; 4-烟囱 ; 5-锅筒 ; 6-钢架 ; 7-弯烟道(侧向进口); 8-进口段 ;
冷热电三联供基础知识
一、概述
燃气冷热电三联供系统(Gas-fired Combined Cooling, Heating and Power System ),简称CCHP 系统,是指布置在用户附近,以燃气为一次能源用于 发电,并利用发电余热制冷、供热,同时向用户输出 电能、热(冷)的分布式能源供应系统。实现一次能 源的梯级利用,系统的综合能源利用效率高达80%以上。
目前溴化锂技术成熟,口碑较好的厂家主要是: 江苏双良制冷设备厂; 远大制冷设备厂。
谢谢观赏!
2020/11/5
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一 概述
燃气冷热电三联供实现了对天然气的梯级利用
二、主要设备
1、燃气发电机组 燃气发电机组主要类型有:燃气轮机、燃气内燃
气、燃气微燃机。
燃气内燃机
二、主要设备
燃气轮机内部构造
二、主要设备
远大能源及冷热电三联供介绍介绍
热水烟气直燃非电空调BZHE400Ⅹ 制冷量4652kW,制热量3582kW 燃气直燃非电空调BZ400Ⅹ 水冷机组 制冷量4652kW,制热量3582kW 1300RT,制冷量4571kW
5
二期 6 7
燃气锅炉
制热量5600kW
案例:南美第一高楼
智利康斯坦娜塔(烟气、热水及补燃型)
烟气热水直燃非电空调5台(制冷量30,000kW ) 燃气内燃发电机6台(发电量14,000kW ) 能源效率 84% 年节省能源费 630万美元 投资回报期 1.3年 年减排CO2 25,000吨 相当于种树 1,370,000棵
案例:全球最大地产商
空气净化的工厂化可持续建筑。
远大能源 低碳专家
远大市场分布
墨 西 哥 美 国 加 拿 大 哥伦比亚 巴巴多斯 特立尼达 巴 西 智 利
瑞 典 挪 威 波 兰 德 国 荷 兰 比 利 时 卢 森 堡 英 国 法 国 西 班 牙 瑞 士 斯洛文尼亚 意 大 利 突 尼 斯 克罗地亚 捷 克 匈 牙 利 罗马尼亚 希 腊 保加利亚 土 耳 其 塞浦路斯 埃 及 叙 利 亚 以 色 列
远大能源 低碳专家
远大能源利用管理有限公司 2013.7.2
远大概览
创业于1988年,时名远大热工研究所, 以实用性热能技术专利研发转让为发
展起步。
然气和废热为能源的非电中央
空调主机和一体化空调输配系统。
远大空品科技有限公司,提供带 有静电除尘器的中央空调末端产 品、热回收新风机、空气净化机, 以及手机式空气检测仪。 远大能源利用管理有限公司,提 供能源综合利用集成服务。 远大可建科技有限公司,提供9度 抗震、6倍节材、5倍节能、20倍
冷热电三联供标准
冷热电三联供标准
冷热电三联供是一种分布式能源系统,通过对其做功发电后,产生热水和高温废气并加以利用,以满足服务对象在相同时空条件下的冷、热、电需求。
该系统的标准因国家和地区的不同而有所差异,但一般都会涉及到以下几个方面:
1. 能效标准:冷热电三联供系统的能效标准通常是指系统综合能源利用效率(IECC),即系统在一定时间内提供的冷、热、电能总量与系统消耗的能源总量之比。
美国、欧洲等国家和地区都有相应的能效标准,其中美国的IECC标准最高,欧洲的能效标准也在不断提高。
2. 环保标准:冷热电三联供系统在运行过程中会产生废气、废水等污染物,因此需要符合相关的环保标准。
这些标准通常涉及到排放物的种类、浓度、处理方式等方面的规定。
3. 安全性标准:冷热电三联供系统的安全性也是非常重要的,涉及到设备的安全性能、操作人员的安全培训、安全管理制度等方面的内容。
这些标准通常由相关的安全监管机构制定并实施。
4. 可靠性标准:冷热电三联供系统需要保证供电、供暖和制冷等服务的可靠性和稳定性,因此需要符合相关的可靠性标准。
这些标准通常涉及到设备的设计、制造、安装、维护等方面的规定。
5. 经济性标准:冷热电三联供系统的投资和运行成本较高,因此需要符合相关的经济性标准。
这些标准通常涉及到系统的初投资、运行费用、维护费用等方面的规定。
综上所述,冷热电三联供的标准是一个综合性的概念,涉及到能效、环保、安全性、可靠性和经济性等多个方面。
在设计和实施冷热电三联供系统时,需要综合考虑这些标准,以实现系统的最佳性能和效益。
冷热电三联供简介及其优化措施
冷热电三联供简介及其优化措施一、冷热电三联供的概念分布式能源系统(Distributed Energy System)是指将冷热电系统以小规模。
小容量(几千瓦至50MW、模块化、分散式的方式布置在用户附近,可独立的输出冷、热、电能的系统,减少了能源输送系统的投资和能量损失。
分布式能源的先进技术包括太阳能利用、风能利用、燃料电池和燃气冷热电三联供等多种形式。
冷热电三联供,即CCHP (Combined Cooling, Heating and Power) 是指以天然气为主要燃料带动燃气轮机或内燃机发电机等燃气发电设备运行,产生的电力用于满足用户的电力需求,系统所排出的废热通过余热回收利用设备(余热锅炉或者余热直燃机等)向用户进行供热、供冷经过对能源的梯级利用使能源的利用效率从常规发电系统的40%左右提高到80%左右,能源梯级利用效率达到60%〜80%,大量节约一次能源。
因此说,燃气冷热电三联供系统是分布式能源的先进技术之一,也是最具实用性和发展活力的系统。
典型的燃气冷热电三联产系统一般包括动力系统和发电机、余热回收装置、制冷或供热系统等组成部分,主要用到的发电设备有小型和微型燃气轮机、燃气内燃机、燃料电池等;空调设备有余热锅炉、余热吸收式制冷机以及以蒸汽为动力的压缩式制冷机等。
针对不同的用户需求,冷热电联产系统可以有多种多样的组织方式,方案的可选择范围较大。
二、冷热电三联供的优点①提高能源綜合利用率传统火电的综合能源利用效率低,燃气冷热电三联供供能系统的综合能源利用效率可达到60%-80%.燃气锅炉直接供热的效率虽然能达到90%,但是它的最终产出能量形式为低品位的热能,而燃气冷热电三联供供能系统中有45%左右的高品位电能产出.因此燃气冷热电三联供供能系统的能源综合利用效率比传统的大电网供电和燃气锅炉直接供热的传统供能方式有大幅度提高。
②电力燃气消耗双重削峰填谷、改善城市能源结构在传统的能源结构中,夏季大量电空调的使用和冬季大量燃气锅炉采暖的使用造成了夏季用电量远高于冬季、冬季用气量远高于夏季的情况,这种不合理的能源结构导致了相关市政设施的低投资效率,造成了资源浪费。
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印度DLF(烟气、热水及补燃型)
总制冷量513,000kW 烟气热水直燃非电空调共53台 能源效率84% 发电效率38% 年节省能源费 7800万美元 投资回报期 1.2年 年减排CO2 780,000吨 相当于种树 43,000,000棵
案例:第一届世界文化论坛
2004.5.9—9.26
西班牙巴塞罗那世界文化论坛
根据我国目前法律法规, 能源站发电可在能源站 内使用,不向公共电网 输送电能,发电电压与 配电区电网相连,并要 符合《分布式电源接入 电网技术规定》 Q/GDW480-2010的要求。
能源站内燃机发电机出口电压为10.5kV或400kV,并入能源中心变压器, 在进线侧设有逆功率保护装置,防止向电网返送电,发电不足部分由市 电补充。发电机组故障时,全部由市电供电。
爱沙尼亚 白俄罗斯 俄 罗 斯 哈萨克斯坦 巴基斯坦 印 度 日 本 韩 国 中 国 阿 联 酋 伊 朗 科 威 特 孟 加 拉 缅 甸 泰 国 马来西亚 越 南 新 加 坡 中国香港 留 尼 汪 沙 特 印 尼 菲 律 宾 澳大利亚 亚美尼亚
斐济群岛
厄立特里亚
国家标准的制定者
编制: 远大空调有限公司 中国标准化协会 合肥通用机械研究所
空气净化的工厂化可持续建筑。
远大能源 低碳专家
远大市场分布
墨 西 哥 美 国 加 拿 大 哥伦比亚 巴巴多斯 特立尼达 巴 西 智 利
瑞 典 挪 威 波 兰 德 国 荷 兰 比 利 时 卢 森 堡 英 国 法 国 西 班 牙 瑞 士 斯洛文尼亚 意 大 利 突 尼 斯 克罗地亚 捷 克 匈 牙 利 罗马尼亚 希 腊 保加利亚 土 耳 其 塞浦路斯 埃 及 叙 利 亚 以 色 列
全球权威认证
中国冷热电联供分布式能源、建筑中央空调合同能源管 理和非电区域能源的开创者
拥有全球80余国家上万用户,特别是众多欧美标志性高 端建筑用户的实际运行经验
远大 能源利用
拥有海量的多气候条件、多业态建筑能耗数据库
整合提炼多国用户建筑用能经验教训,形成特有的建筑 能源综合优化模式 拥有一支经验丰富、高素质、高责任心的运营管理团队
I 区选型为 BZY800XD 、 BZY500XD 、 BZHEY800XD 各一台,为约 34 万 平米提供冷暖。选择两台1160kW发电机,发电量可达2320kW。发电不 并网,主要提供给机房、厨房(冷库)、车库、空压机房内的设备,别 且在市政电出现问题时作为备用电源。与市政电随时可以进行切换,在 夜间或假期电量需求小的时候可以随时切换。
发电效率(%)
45 40
成模块化组合,与发电机组的联合应用
35
30
燃气内燃机 燃气轮机 微燃机
25
20
15 0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
燃气发电机负荷率
燃气微燃机单机容量较小,一般在250kW以下,但是其发电效率及综合热效率均较 低,生产厂家也较少,相应的设备价格较高。 燃气轮机发电机单机容量较大,较为成熟的设备单机容量一般大于3000kW,多数单 机容量大于10000kW。
远大能源 低碳专家
远大国内冷热电三联供业务发展
2005年,成都 燃气公司项目 投入运行 2004年 , 北京燃气集 团大厦项目 投入运行 2006年,上海 同济大学项目 投入运行
2007年,广东珠 江啤酒厂沼气三 联供项目投入运 行
2009年,杭 州燃气公司 三联供项目 投入运行 2009年,远 大能源公司 成立
2001年4月燃气涡轮发电机与低温尾气再燃加热交换的余热余热机试验成功
2001年6月远大成为在美国能源部BCHP七个招标项目中唯一三个项目中标的 公司。与美国伯思-麦克唐纳设计咨询公司(Burns & McDonnell)及索拉透平公 司共同在美国能源部楼宇冷热电联产第一号招标项目中中标;与开普斯顿公 司共同在第二号招标项目中中标;与霍尼韦尔公司共同在第四号招标项目中 中标。
该项目为21世纪的紧迫问题提供了一个对话的 舞台, 其宗旨是为全世界人们营造更好的生活条 件. 它将成为UNESCO 支持下的一系列大型活动 的开端, 并希望成为21世纪其它大型国际活动的 范例。
案例:美国高通总部
制冷量4600kW 烟气非电空调1台
发电量4500kW 涡轮发电机1台 年节省能源费 78万美元
冷热电三联供电力接入
智能电网
• 为了增加能源效率,促进能源需求的减
少和与可再生能源的连接,智能电网技 术被推荐作为当地的电网。
Electrical Smart Grid (Source: US National Grid )
智能电网(来源: 美国国家电网)
Smart meters
智能电表
冷热电三联供电力接入——并网
案例:美国第82空降师驻地
美国北卡罗莱纳州军事基地(烟气型)
制冷量3500kW 烟气非电空调1台 发电量5200kW 涡轮发电机1台 年节省能源费 27万美元 投资回报期 4年 年减排CO2 2500吨Biblioteka 相当于种树 140,000棵
14
案例:马里兰大学(发电烟气)
美国第一个BCHP 系统
远大楼宇冷热电联 产是远大与美国能
长沙黄花国际机场T3 航站楼
建筑面积15.4万m2,基于前期航站楼远大非电空调多年优秀运行的高可 靠节能效果,机场新航站楼能源系统采用了燃气冷热电联供方案。 该冷热电联产系统由新奥燃气和远大能源组建合资公司负责投资、建 设、运营,期限30年。
长沙黄花机场T3 航站楼 冷热电联供系统 主要设备
一期 1 2 3 4 燃气发电机 发电1160kW 2台 2台 1台 2台
热水烟气直燃非电空调BZHE400Ⅹ 制冷量4652kW,制热量3582kW 燃气直燃非电空调BZ400Ⅹ 水冷机组 制冷量4652kW,制热量3582kW 1300RT,制冷量4571kW
5
二期 6 7
燃气锅炉
制热量5600kW
1台
蓄冰机组 融冰供冷
1200RT,冷4114kW,冰2662kW 400万kcal,蓄冷量6000RTh
1台 1套
燃气冷热电三联供技术介绍
无接缝冷热电三联供模式
发电机向建筑送电,非电空调用烟气热水制冷制热,不发电或少发电 时用天然气补燃制冷制热。
蒸汽型冷热电三联供模式
热电厂汽轮机利用高压蒸汽发电,发电送入城市电网,发电后低压蒸 汽供给蒸汽非电空调。
拥有一套完善的、以先进信息技术段支撑的建筑用能运 营管理制度
拥有世界最先进的吸收式换能设备及系统集成关键部件 和集成技术,成为有效利用低品位发电余热,构成高效 可靠的冷热电联供分布式能源系统的强大保证
远大冷热电三联技术历程
1998年3月确立冷热电联产开发目标。 1998年8月与美国联信公司联合开发吸收式冷温水机与燃气轮机成套冷热电 联产系统。 1999年3月创立冷热电三联供技术中心,推动冷热电联产技术研究。 2000年8月与霍尼韦尔公司燃气涡轮发电机配套的尾气再燃型冷热电联产系 统试验成功。 2000年10月成功开发与燃气轮机配套的尾气单效冷温水机。 2001年3月第一套BCHP系统发往美国马里兰大学,6月系统成功通过调试并 投入运行。
冷热电三联供核心部分
燃气内燃发电机
余热回收系统
溴化锂吸收式制冷机组
冷却系统
自控系统
冷热电三联供核心部分——燃气内燃发电机
燃气内燃发电机技术已很成熟,在国际上有很多著名制造商。如美国GE颜巴 赫、德国MDE公司、美国康明斯公司、美国卡特比勒公司、美国瓦克夏公司、 芬兰瓦锡兰公司等。 比较项 容量(kW) 发电效率(%) 综合效率(%) 燃料供应压力 噪音 NOX含量(ppm) 燃气内燃机 20-5000 25-42 70-90 低、中压 高(中) 较大 燃气轮机 1000-500000 21-36 50-70 中、高压 中 小 微燃机 30-250 18-28 50-70 中、高压 中 小
远大能源 低碳专家
远大能源利用管理有限公司 2013.7.2
远大概览
创业于1988年,时名远大热工研究所, 以实用性热能技术专利研发转让为发
展起步。
旗下板块:
远大空调设备有限公司,提供以 天然气和废热为能源的非电中央
空调主机和一体化空调输配系统。
远大空品科技有限公司,提供带 有静电除尘器的中央空调末端产 品、热回收新风机、空气净化机, 以及手机式空气检测仪。 远大能源利用管理有限公司,提 供能源综合利用集成服务。 远大可建科技有限公司,提供9度 抗震、6倍节材、5倍节能、20倍
投资回报期 1.7年
年减排CO2 7000吨 相当于种树 380,000棵
CDMA持有人 高通总裁Jacobs
亲自剪彩仪式
案例:欧洲最大机场
马德里新机场(热水型)
制冷量20,000kW 热水非电空调共6台 发电量33,000kW 燃气内燃发电机6台 能源效率80%(制冷+发电) 发电效率41% 年节省能源费 215万欧元 投资回报期 1年 年减排CO2 17,500吨 相当于种树 950,000棵
源部、橡树岭国家
实验室、马里兰大 学合作开发的结果, 并首先在美国能源 部资助的多个项目 中得到成功的应用。
案例:斯图沃特陆军基地(发电余压蒸汽)
美国陆军王牌第三步兵师基地
高发换热管材质:钛
案例:美国德州奥斯汀新城CHP
系统位于多蒙区,服务于一家高科技 商业广场,共5座建筑,建筑面积18万 平米,涡轮发电机尾气作能源,每年 省350万m³天然气,是美国能源部与奥 斯汀市联合投资、国家橡树岭实验室 主持的全美最大绿色建筑项目,除远 大外,合作方还有Burns & McDonnell、 Solar Turbines Inc.等机构。 DOE 希望这一系统成为未来建筑能源 应用的首选方式。