冷热电三联供

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冷热电三联供的形式及成本分析

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。

北京燃气设计院-冷热电三联供

北京燃气设计院-冷热电三联供

北京燃气设计院 - 冷热电三联供引言冷热电三联供(Combined Cooling, Heating, and Power,CCHP)是一种综合利用能源的系统,它将冷却、供暖和电力生成联合起来,通过能源的高效利用,实现能源的可持续发展。

北京燃气设计院专门研究和设计冷热电三联供系统,以满足城市和企业的能源需求。

1. 什么是冷热电三联供?冷热电三联供是一种集冷却、供暖和电力生成于一体的综合能源系统。

它主要由以下几个组成部分组成:•发电机组:负责发电,并利用废热产生热水或蒸汽供热。

•制冷机组/吸收式制冷机组:负责提供冷却能力,制冷机组通过压缩蒸发制冷循环,吸收式制冷机组则利用吸附剂实现制冷效果。

•系统集成控制系统:用于监控和控制整个系统的运行,确保各个组件协调工作,提高能源利用效率。

2. 冷热电三联供的优势2.1 能源高效利用冷热电三联供系统通过综合利用废热,将能量的利用率提高到了80%以上,相比较传统的分别供热、供冷和发电的方式,能源利用效率有了大幅度的提升。

2.2 减少环境影响冷热电三联供系统能够减少二氧化碳和其他有害气体的排放,对环境造成的影响大大减轻。

通过废热的综合利用,减少了对燃料资源的需求,减少了燃烧对环境的污染。

2.3 提高能源安全性冷热电三联供系统可以提供稳定可靠的能源供应,如果出现电力中断,系统可以切换为自供能模式,保证建筑物或企业的正常运行。

2.4 经济效益显著冷热电三联供系统有效降低了能源的成本,通过综合能源的利用,降低了企业或建筑物的能源费用。

3. 北京燃气设计院的冷热电三联供解决方案北京燃气设计院已经积累了丰富的冷热电三联供设计和实施经验,为众多企业和城市提供了可靠的解决方案。

针对不同的需求,我们提供以下服务:3.1 设计和规划我们根据客户的需求和实际情况,进行系统的设计和规划。

我们的专业团队将评估能源需求,确定系统的规模和组成部分,并制定详细的施工方案。

3.2 工程实施我们提供全方位的工程实施服务,包括设备采购、安装调试、系统集成控制系统的搭建和调试等。

冷热电三联供的原理及应用

冷热电三联供的原理及应用

冷热电三联供的原理及应用1. 冷热电三联供的定义冷热电三联供是指在一个系统中同时供给制冷、供热和电力的技术和系统。

通过整合制冷、供热和发电的设备,实现了能源的综合利用和能源效率的最大化。

2. 冷热电三联供的原理2.1 热电联供原理热电联供是指利用燃气或其他燃料驱动热机发电,同时利用废热产生热水或蒸汽供暖。

热机通过燃烧燃料产生高温高压气体,推动涡轮发电机发电,同时废热经过回收利用供热。

2.2 制冷供热联供原理制冷供热联供是指利用制冷机组在制冷过程中产生的废热,通过回收利用转化为热能供暖。

制冷机组吸收外界热量并排出冷空气,同时产生废热。

这部分废热通过回收和转化,供给供热系统使用,实现了制冷和供热的综合利用。

2.3 热电制冷供热联供原理热电制冷供热联供是指利用热电联供和制冷供热联供的原理,实现了冷热电三联供。

热电机组通过燃烧燃料发电,同时产生废热供热;制冷机组通过制冷过程产生废热供热。

这种方式不仅能够提供制冷和供热,还可以同时发电,将能源综合利用的效率达到最大化。

3. 冷热电三联供的应用3.1 城市建筑冷热电三联供技术在城市建筑中有广泛的应用。

通过在建筑中安装热电联供或制冷供热联供系统,能够满足建筑的制冷、供热和电力需求。

这种方式不仅节约能源消耗,还降低了建筑的能源成本和碳排放。

3.2 工业园区工业园区中通常存在大量的能源浪费和废热排放。

冷热电三联供技术可以通过回收和利用废热,将其转化为热能供暖,实现能源的综合利用。

这种技术的应用可以为工业园区提供可靠的制冷、供热和电力,同时减少了能源消耗和环境污染。

3.3 高校和医院在高校和医院中,冷热电三联供技术可以满足建筑内的制冷、供热和电力需求。

这种技术的应用不仅能够提高能源利用效率,还可以降低建筑的能源成本。

对于高校和医院这种大规模的场所,能源的综合利用对于节约能源和保护环境非常重要。

3.4 居民社区冷热电三联供技术在居民社区中的应用可以满足居民的制冷、供热和电力需求。

分布式冷热电三联供技术解读

分布式冷热电三联供技术解读
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:
1)燃气轮机+补燃型吸收式冷暖机(直燃机); 2)燃气轮机+余热吸收式冷暖机(直燃机)+电制冷机+燃气锅炉; 3)燃气轮机+余热锅炉+蒸汽型吸收式制冷机+电制冷机+汽水换热装 置+燃气锅炉; 4)燃气轮机+余热锅炉+蒸汽型吸收式制冷机+热泵型电制冷机+电制 冷机+换热装置+燃气锅炉; 5)燃气轮机+补燃型吸收式冷暖机(直燃型)+电制冷; 6)燃气轮机+高压余热锅炉+汽轮发电机+低压余热锅炉+蓄热装置+ 蒸汽吸收式制冷机+电制冷机+换热装置
分布式冷热电三联供技术
目录
主要内容
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
1. 冷热电三联供技术概述
基本概念
燃气冷热电三联供,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等燃气发电设备 运行,产生的电力满足用户的电力需求, 系统排出的废热通过余热锅炉或者余热 直燃机等余热回收利用设备向用户供热、 供冷。经过能源的梯级利用使能源利用 效率从常规发电系统的 40% 左右提高 到80% 左右,节省了大量一次能源。

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

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。

冷热电三联供的原理与应用

冷热电三联供的原理与应用

冷热电三联供的原理与应用1. 引言冷热电三联供是一种综合利用余热、余电的能源供热方式,通过将电能、热能和冷能综合利用,实现能源的高效利用和节能减排。

本文将介绍冷热电三联供的原理和应用。

2. 冷热电三联供的原理冷热电三联供的原理是基于能源的综合利用,通过热力发电机组将燃气、石油等燃料燃烧产生的高温烟气转换为电能,并通过余热回收系统将发电的余热利用起来供给供热和供制冷设备。

同时,通过制冷机组将余热回收后的冷凝水或水蒸气转换为制冷能力,提供空调制冷服务。

冷热电三联供系统由热力发电机组、余热回收系统和制冷机组组成。

热力发电机组通过燃烧燃料产生热能,同时转换为电能。

余热回收系统通过余热锅炉将发电的余热利用起来供给供热设备。

制冷机组则利用余热回收后的冷凝水或水蒸气提供制冷服务。

3. 冷热电三联供的应用领域冷热电三联供系统的应用范围广泛,主要包括以下几个领域:3.1 城市供热系统冷热电三联供系统可以利用余热供给城市的供热系统,减少燃料的使用量,提高能源利用效率。

通过热力发电机组和余热锅炉,可以实现电力和热力的同步供给,满足城市居民的供热需求。

3.2 工业制冷冷热电三联供系统可以利用余热回收后的冷凝水或水蒸气提供工业制冷服务,满足工业生产对制冷的需求。

通过制冷机组,可以实现高效的制冷效果,降低能源消耗。

3.3 商业建筑冷热电三联供系统可以应用于商业建筑,如写字楼、商场等。

通过综合利用余热和余电,可以提供供热、供制冷和供电的功能,满足商业建筑对能源的需求。

3.4 社区集中供热冷热电三联供系统可以应用于社区的集中供热系统,通过热力发电机组和余热锅炉,可以实现电力和热力的同步供给,满足社区居民的供热需求。

4. 冷热电三联供的优势和挑战冷热电三联供系统相比传统的供热、制冷系统具有以下优势:•高能效:通过能源的综合利用,提高能源利用效率,降低能源消耗。

•减排环保:减少化石燃料的使用量,降低二氧化碳等温室气体的排放。

•综合利用:综合利用余热和余电,实现多能互补,提高资源综合利用效率。

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

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。

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

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。

冷热电三联供

冷热电三联供

热电冷联供(CCHP: combined cooling, heating and power) 系统是以燃料作为能源.同时满足小区域或建筑物内的供热(冷)和供电需求的分布式能源供应系统。

节能、削峰填谷、安全、环保和平衡能源消费是热电冷联供系统的主要优点。

由于热电冷联供系统可实现对能源的梯级利用.高品位能源用于发电.然后利用发电机组排放的低品位能源(烟气余热、热水余热)来制冷(供热).能源综合利用率高达80%以上(最高可达90%).对节约能源和促进国民经济可持续发展具有重要意义.用户也可大幅度节省能源费用。

热电冷联供系统中的主要设备从实现同时供热(冷)和供电需求的功能来说.热电冷联供系统中的主要设备有发电机组、制冷机组和供热机组。

其中.制冷机组多采用溴化锂吸收式制冷机。

因能量转换和余热利用方式的不同.有的系统中还需在发电机组和溴化锂吸收式制冷机之间配置余热锅炉.将发电机组排放的高温烟气热量转换成蒸汽热量或热水热量。

但在实际应用中.受负荷(空调负荷和电负荷)大小、负荷比例、负荷变化模式、运行控制目标、设备投资回收期等因素的影响.系统中还需要同时或分别配置直燃型溴化锂吸收式冷热水机组、电力螺杆式冷水机组、电力离心式冷水机组、燃油/燃气锅炉等冷(热)负荷调节设备才能使系统的综合经济性能达到最佳。

结论:1)在热电冷联供系统中配置溴化锂吸收式制冷机,可充分发挥其利用低品位能源的优势,有效提高系统的能源综合利用率,节约能源,提高系统经济性。

2)设计热电冷联供系统前,应进行必要的经济性分析,合理确定设备配置方案和配置容量,使系统达到节能、经济和高效的运行目的。

3)以燃气轮机发电机组和烟气型溴化锂吸收式冷热水机组为主要设备组成的热电冷联供系统,烟气系统的设计和安装连接是关键,烟气系统的烟气流动阻力必须小于等于燃气轮机的允许排烟背压,烟气系统控制部件的运行必须满足系统的控制要求,满足燃气轮机及烟气型溴化锂吸收式冷热水机组的安全运行要求。

冷热电三联供原理

冷热电三联供原理

冷热电三联供原理冷热电三联供是一种综合利用能源的供热供冷方式,它通过利用热泵技术和热电联供技术,将废热能和可再生能源转化为电能和热能,实现供热、供冷和发电的多种功能。

其原理是利用热泵技术回收废热能和可再生能源,将其转化为热能,并通过热泵系统为建筑物供暖和供冷。

同时,利用热电联供技术将废热能转化为电能,以满足建筑物的电力需求。

冷热电三联供的原理可以分为三个主要步骤:废热回收、热泵供热供冷和热电联供。

首先是废热回收。

在工业生产和能源利用的过程中,会产生大量的废热能。

冷热电三联供系统通过回收这些废热能,将其转化为可利用的热能。

例如,工厂的烟囱排出的热气可以通过热交换器回收废热,将其转化为热水或蒸汽。

接下来是热泵供热供冷。

热泵是一种利用热力学原理将低温热能转化为高温热能的设备。

在冷热电三联供系统中,热泵通过吸收废热能和可再生能源的热量,将其转化为高温热能,然后将其供应给建筑物进行供暖和供冷。

热泵可以根据需要调整工作模式,实现供暖和供冷的切换。

最后是热电联供。

热电联供是指利用废热能产生电能的过程。

在冷热电三联供系统中,通过将废热能输入到发电机中,利用废热驱动发电机发电。

这样既可以满足建筑物的电力需求,又可以将废热能转化为有用的能量,实现能源的综合利用。

冷热电三联供系统的优势在于能够实现能源的高效利用和减少对传统能源的依赖。

首先,通过回收废热能,可以降低能源消耗和环境污染。

其次,利用热泵技术进行供热供冷,能够提高能源利用效率,减少能源损失。

最后,通过热电联供技术将废热能转化为电能,实现能源的多功能利用。

冷热电三联供系统的应用范围广泛。

它可以应用于工业领域、商业建筑和居民区等不同场所。

在工业领域,冷热电三联供可以为工厂提供供热供冷和电力供应,同时减少废热的排放。

在商业建筑中,冷热电三联供可以为写字楼、商场等场所提供舒适的室内环境和稳定的电力供应。

在居民区,冷热电三联供可以为住宅楼和小区提供集中供热供冷和电力供应,提高能源利用效率。

热电冷三联供系统节能环保效能分析

热电冷三联供系统节能环保效能分析

热电冷三联供系统节能环保效能分析1. 引言1.1 热电冷三联供系统概述热电冷三联供系统是一种集供热、供电、供冷于一体的综合能源系统,利用余热发电和吸收式制冷技术实现能源的高效利用。

该系统通过热电联产技术将废热转化为电能,并通过吸收式制冷机组将废热冷却,同时提供制冷效果。

该系统具有能源利用效率高、环境影响小、节能环保等特点,被认为是未来能源利用的重要方向之一。

热电冷三联供系统的核心技术是热电联产和吸收式制冷,通过热电联产实现供热和发电的一体化,再通过吸收式制冷实现供冷,形成一个闭环系统。

该系统既可以利用废热减少传统能源消耗,又可以降低二氧化碳排放,具有显著的节能环保效果。

热电冷三联供系统的应用范围广泛,包括工业厂区、商业建筑、医院、学校等各类建筑,特别适用于对供热、供电、供冷要求较高的场所。

随着技术的不断创新和完善,热电冷三联供系统在未来的发展前景不容小觑,将在能源领域发挥越来越重要的作用。

1.2 节能环保的重要性在当前环境污染日益严重的形势下,热电冷三联供系统的节能环保效果尤为重要。

通过采用该系统,不仅可以减少能源消耗和减少二氧化碳等排放物的排放,还可以提高能源利用率,有效保护环境。

研究和推广热电冷三联供系统对于实现可持续发展和建设资源节约型社会具有重要意义。

2. 正文2.1 热电冷三联供系统的工作原理热电冷三联供系统是一种集供暖、供热、供冷于一体的综合利用系统,其工作原理主要包括以下几个方面:热电冷三联供系统通过热泵技术实现能源的高效利用。

热泵利用环境中的低温热能通过压缩升高温度,然后利用高温热能供暖或供热,同时通过回收余热和凝结热实现能源的再利用,提高能源利用效率。

热电冷三联供系统还包括光伏发电和储能技术,并将太阳能转化为电能供电使用。

通过太阳能的光伏电池板将太阳辐射能转换为直流电,然后通过逆变器将直流电转换为交流电,同时还可利用电池储能技术储存电能,实现电能的平稳供应。

热电冷三联供系统还包括余热利用和废热利用技术。

冷热电三联供的形式及成本分析

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。

冷热电三联供系统

冷热电三联供系统

图10-13建筑冷热电联供系统流程图
分布式发电技术是一种小规模现场发电技术,应用于建筑冷热电联供系统 的分布式发电技术主要包括:微型燃气轮机、燃料电池和往复式内燃机。 (1)微型燃气轮机(Mi-croturbine,MT)微型燃气轮机是指单机功率为 30~400kW的一种小型热力发动机,它是20世纪90年代以来才发展起来 的一种先进的动力装置,装置采用布雷顿循环,主要包括:压气机、燃烧 室、燃气轮机、回热器、发电机和控制装置等组成部分。其工作流程图如 图10-14所示 。
(1)吸收式制冷技术如图10-15所示是吸收式制冷的原理示意图,其基本循环与 电制冷相似,区别只是在于电制冷使用电动机驱动压缩机提高制冷剂蒸气压力, 而吸收式制冷是依靠热能通过发生器来加压制冷剂蒸气的。吸收式制冷除溶液 泵消耗很少的电之外,其主要能源是热能,因此,可以通过发电尾气的热能来 驱动,组成联供系统。
二、集中式冷热电联供系统的冷热媒及冷热量调节
1.冷热媒的选择
提供同样的热量时,热水质量流量要远远大于蒸汽的质量流量,热水质量 流量大约是蒸汽质量流量的10倍。尽管如此,由于蒸汽的密度很小,输送 同样热量的蒸汽管要比热水管大,但蒸汽的凝结回水量很小,所以,回水 管也很小,从而可以弥补供汽管道较大的不足。因而,从管道安装成本来 看,采用蒸汽和热水为热媒的初装成本大体相当。但是,与热水管道相比, 蒸汽凝结回水管的腐蚀性较大,管道维修费用高。同时,供汽管还存在排 除管路凝结水的问题,因此,蒸汽作为热媒的集中供热系统的设计要比采 用热水为热媒时复杂得多。
3、燃气轮机、蒸汽轮机联合循环冷热电联供系统 在上面所讲的燃气轮机单循环中,余热锅炉产生的蒸汽参数仍然很高,如果 增设供热汽轮机,使用余热锅炉所产生的较高参数的蒸汽在供热汽轮机中发 电,可以进一步提高发电效率,其抽汽或背压排汽用于供热或制冷,从而实 现冷热电的三联供。这种联合循环冷热电联供系统如图10-10所示。

燃气冷热电三联供制冷系统节能分析

燃气冷热电三联供制冷系统节能分析

燃气冷热电三联供制冷系统节能分析1. 引言1.1 燃气冷热电三联供制冷系统概述燃气冷热电三联供制冷系统是一种集供热、供冷、供电为一体的新型节能系统,能够有效整合多种能源资源,减少能源消耗,提高能源利用效率。

该系统采用燃气作为主要能源,通过热电联产技术同时生产热水、制冷和电力,实现多能联供。

燃气冷热电三联供制冷系统具有节能、环保、高效等优势,适用于各类建筑物,如酒店、办公楼、医院等。

通过综合利用余热和余电,减少能源浪费,降低对外部能源的依赖,有助于节约能源、减少温室气体排放。

该系统还能提高建筑物的能源利用效率,降低运行成本,并且在应对气候变化、缓解能源紧张等方面具有重要意义。

随着低碳经济的发展,燃气冷热电三联供制冷系统将成为未来建筑能源系统的主流选择,为可持续发展作出贡献。

2. 正文2.1 燃气冷热电三联供制冷系统原理燃气冷热电三联供制冷系统是一种综合利用能源的高效制冷系统,主要由燃气锅炉、吸收式制冷机组、燃气发电机组和余热回收系统组成。

燃气锅炉会燃烧天然气或其他燃气,产生热水或蒸汽。

这些热水或蒸汽会通过管道输送到吸收式制冷机组中。

吸收式制冷机组是制冷系统的核心部分,其工作原理是利用燃气锅炉产生的热水或蒸汽,通过吸收剂和溶剂之间的化学反应来实现制冷。

当燃气锅炉供应热水或蒸汽时,吸收剂吸收溶剂并蒸发,吸收式制冷机组产生低温冷却剂,用于制冷。

燃气发电机组也会利用燃气锅炉产生的热水或蒸汽来产生电力。

这样一来,系统不仅实现了供冷的功能,还实现了供暖和发电的功能,达到了能源的最大利用。

在制冷过程中,余热回收系统会将吸收式制冷机组产生的热量再次回收利用,提高能源利用率,进一步提升系统的节能效果。

通过这种原理,燃气冷热电三联供制冷系统实现了能源的多重利用,大大提高了能源利用效率,实现了节能减排的目标。

2.2 燃气冷热电三联供制冷系统节能优势1. 综合利用能源:燃气冷热电三联供制冷系统通过整合燃气、热能和电能,最大限度地利用各种能源,实现能源的高效利用。

冷热电三联供标准

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

冷热电三联供

颜巴赫机组和吸收制冷供暖机的组合 热交换
热储存
空调机
热消耗
• 燃料转换效益最大化 • 去除HCFC/CFC 冷媒使用 • 减少碳排放
电力输出
斯洛伐克工厂冷热电三联供示意图
天然气
电力输出
热输出
吸收冰水机
热电联共机组
流失
冷却塔
热电联供系统提供了热,冰水,和电力
• 冷却系统中的热水成为吸收式冰水机组的推动能量. • 燃气发动机的废气可成为蒸汽发生器能源,为高能双效式冰水
3,300 kW (尖峰时段使用2 台压缩式机组) 调试时间: 1998-11月
西班牙 CERABRICK 砖厂热电联供 6台 JMS 620 GS-NL 天然气机组 16332kW 电力输出 17394kW 热力输出 1999-9月 启用 窑炉干燥用
德国 Muhheim 地区热力公司
机组: 2台天然气JMS 629 GS-NL
的物质.
土耳其Altinmarka 食品厂热电联供 2台JMC 320 GS-NL 天然气机组 2096kW 电力输出 2308kW 热力输出 2002-11 启用 用途 为可可生产提供蒸汽
德国科隆机场 热电冷三联供工厂 机组类型: 4 台 天然气 JMS 616 GS-N.LC 电力输出: 7,744 kW 热力输出: 8,800 kW (RW/FW 70/95°C) 制冷输出: 3,900 kW ( 使用2台冰水机组)
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
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三、三联供常用设备及系统形式
机房设置
靠近供电区域的主配电室 泄爆、防火、通风、建筑间距等同燃气锅炉房 燃气轮机机壳内自带CO2灭火装置 备用发电机停电时启动,设置不间断交流电源满足辅机设备用电
汇报内容
一、北京市天然气用气量发展概述
二、分布式能源与冷热电三联供 三、三联供常用设备及系统形式 四、三联供系统优势及适用项目特点 五、三联供工程介绍 六、三联供工程实施常规流程
二、分布式能源与冷热电三联供
1、冷热电三联供技术
楼宇式天然气冷热电三联供技术是一项先进的供能技术,它首先 利用天然气燃烧做功产生高品位电能,再将发电设备排放的低品位热 能充分用于供热和制冷,实现了能量梯级利用,因而是一种高效的城 市能源利用系统,是城市中公共建筑冷热电供应的一种新途径。

100% 天然气 52%余热利用
广应用的可行性;
分析不同形式燃气冷热电三联供系统的特点、应用范围及冷、热、
电负荷的优化配置;
通过示范工程总结冷热电三联供系统运行管理经验; 提出推广应用楼宇型冷热电三联供系统的政策建议。
《燃气冷热电联供工程技术规程》
建设部行业标准 《燃气冷热电联供工程技术规程》 标准编制进度计划
2006年完成标准初稿; 2007年标准编制组全体会议讨论修改; 2008年向全国相关单位及专家征求意见; 2009年完成送审稿; 2009年下半年审查会; 报批;
中关村软件园建筑面积7.3万平方米。
三联供系统主要设备 燃气轮 余热直燃 标准直燃 机 机 机 1200kW 3489kW 3489kW
五、三联供工程介绍
中关村国际商城
中关村国际商城建筑面积 35万平方米,以商业建筑为主。
三联供系统主要设备 燃气轮 余热直 标准直 机 燃机 燃机 2×4345 2×9300 9300kW kW kW
发电设备
燃气内燃机
燃气微燃机
北京恩耐特分布能源技术有限公司
三、三联供常用设备及系统形式
三联供系统常用设备
余热锅炉
余热利用设备
余热直燃机
三、三联供常用设备及系统形式
各类发电装置特点
小型燃气轮机 内燃机 微燃机
容量范围(kW) 发电效率(%)
500~25000 20~38
2~10000 25~45
400~600℃烟气; 80~110℃缸套水; 40~65℃润滑油冷却 水 ≤0.2
冷40元/m2、热30元/m
2
5.80
供冷 20MJ/m3
3.20
供热 16MJ/m3 热量 32MJ/m3 供热 29MJ/m3 供电 2.7kwh/m3
供电 2.7kwh/m3
四、三联供系统优势及适用项目特点
年单位平均耗气量(Nm3/m2)
总耗气量
发电机组耗气量
汇报内容
一、北京市天然气用气量发展概述
电力负荷
燃气轮机
余热烟气
热水负荷
补燃天然气
余热回收装置
制冷负荷 采暖负荷
三、三联供常用设备及系统形式
冷热电三联供系统典型示意图
燃气内燃机 天 然 气
内燃机 缸套水 余热烟气 空气
发电机
排气
电力负荷
热水负荷
余热回收装置 补燃天然气
制冷负荷 采暖负荷
三、三联供常用设备及系统形式
三联供系统常用设备
燃气轮机
四、三联供系统优势及适用项目特 点
1、三联供系统优势
清洁环保,减少排放 CO2、SO2 能源梯级利用,综合能源利用率高 与大型电网互相支撑,供能安全性高 对燃气和电力有双重削峰填谷作用 节约城市用地,节省建设投资 投资回报率高
四、三联供系统优势及适用项目特 点
2、三联供系统适用项目特点
五、三联供工程介绍
清华科技园A-02 (文津国际大厦) 建筑面积 12 万平方米,五星级酒店、公寓。
<1.6MPa;
发电机布置在建筑物地下一层或首层:单台容量≤3MW; 发电机布置在建筑物屋顶:单台容量≤2MW; 防爆泄压口:主机间、燃气增压机间、计量间; 事故通风口:主机间、燃气增压机间、计量间;
《燃气冷热电联供工程技术规程》
发电机并网措施
应设置自动同期装置; 电压偏差小于±5%; 频率偏差小于±0.2Hz; 并网线路应在用户侧适当位置设置明显断开点; 必须采取“逆功率保护措施”,保证联供系统只受电,不向公共
28~300 12~32
余热回收形态 所需燃气压力 (MPa)
400~650℃烟气
250~650℃烟气
1.0~2.2
0.4~0.8 8~25
NOx排放水平 (ppm) (含氧量15%)
65~300(无控制 时) 250~500(无控制时) 8~25(低氮燃烧)
三、三联供常用设备及系统形式
系统运行模式
电网输送电能。
汇报内容
一、北京市天然气用气量发展概述
二、分布式能源与冷热电三联供 三、三联供常用设备及系统形式 四、三联供系统优势及适用项目特点 五、三联供工程介绍 六、三联供工程实施常规流程
三、三联供常用设备及系统形式
冷热电三联供系统典型示意图
天 然 气 燃烧室 压气机 空气 涡轮 发电机
排气
年供热量 年供冷量 年发电量 100% 燃料总消耗量 燃料低位发热值
联供系统配置指标:余热利用率应大于60%
年平均余热利用率=
年预热供热量 年预热供冷量 100% 排烟温度降至120℃可利用热量+冷却水温度降至85℃可利用热量
《燃气冷热电联供工程技术规程》
站址条件
独立站房或露天布置:燃气管道最高入室压力<2.5MPa; 建筑物地下一层、首层或屋顶布置: 燃气管道最高入室压力
《燃气冷热电联供工程技术规程》
标准要点
适用条件:发电机总容量小于或等于15MW;
适用阶段:工程设计、施工、验收和运行管理; 供电系统运行方式:推荐与市电并网运行; 设计原则:电能自发自用、热(冷)电平衡;
能效指标
节能指标:年平均能源综合利用率应大于70%
年平均能源综合利用效率=
关鼓励政策
2009年,国家能源局《新能源规划》鼓励燃气冷热电联供应用
冷热电三联供技术研究
北京市科学技术委员会2002年课题: 《楼宇型天然气冷热电联供系统应用研究与示范 》 课题主要研究内容与思路
调研国内外燃气冷热电三联供系统的发展现状及配套政策; 针对北京市能源结构特点分析研究燃气冷热电三联供系统在北京推
一年之中在有冷热负荷的冬夏季运行
有常年热负荷(如生活热水负荷)的用户全年运行
一日之中在电力价格较高的时段运行 当发电机与市电并网运行时,发电机组连续、满负荷运行,经济性好
当发电机独立运行时,发电机满足尖峰负荷需求,负荷率低、效率低
三联供系统电力并网技术成熟,通过成套设备自动实现
中温段 100℃~500℃
低温段 100℃以下
排放
电能
驱动热泵 驱动吸收式 制冷机
除湿 供热 生活热水
排放
二、分布式能源与冷热电三联供
2、分布式能源与冷热电三联供技术
燃气冷热电三联供系统属于分布式能源。 分布式能源是相对于传统的集中式供电方式而言的,是指将发电系统
以小规模、小容量(数千瓦至15MW)、模块化、分散式的方式布置在用 户附近,可独立地输出电、热和冷能的系统。
一、北京市天然气用气量发展概述
3、北京市2008年用气量 20 08 年 北 京 市 天 然 气 用 气 量 示 意 图
万立方米
月份
2008 年北京市全年天 然气用量达到54 亿立方米。冬、 夏季高峰日用气 量之比接近10: 1,用气结构不 尽合理。
一、北京市天然气用气量发展概述
20 天 08 然 气年 用冬 气、 量夏 示季 意高 图峰 日
二、分布式能源与冷热电三联供 三、三联供常用设备及系统形式 四、三联供系统优势及适用项目特点 五、三联供工程介绍 六、三联供工程实施常规流程
五、三联供工程介绍
北京市已实施三联供工程列表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目名称 燃气集团指挥调度 中心 次渠城市接收站 中关村软件园 中关村国际商城 文津国际大厦 北京会议中心9#楼 京丰宾馆 蟹岛绿色生态园 发电机组形 式 内燃机 微燃机 燃气轮机 燃气轮机 内燃机 内燃机 内燃机 内燃机 发电机组装机 725kW+480kW 80kW 1200kW 2×4300kW 2×1160kW 2×525kW 900kW 2×600kW+2×1200 kW 项目阶段 2004年9月运行 2003年9月运行 在建 在建 2009年6月运行 2008年5月运行 2008年12月运 行 在建
50 45 40 35 200.0% 180.0% 160.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 用气量 增长率
亿立方米
30 25 20 15 10 5 0
国内三联供发展历程
1997年,上海建成2-3个示范项目; 1999年,北京市开始着手进行燃气冷热电三联供系统的调研和工程试点工作;
2002年,北京市科学技术委员会课题立项《楼宇型天然气冷热电联供系统应用
研究与示范》;
2004年,上海市发改委等五委、局颁布《关于本市鼓励发展燃气空调和分布式
2008年冬季用气 高峰日用气量曲线 2008年夏季用气 高峰日用气量曲线
巨大的冬夏季供气峰谷差造成管线资源的极大浪费,也对天然气管 网安全运行构成极大威胁。 调整天然气用气结构已成为保障天然气管网安全稳定供气的关键。
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