天然气分布式能源系统节能减排效益分析
天然气分布式能源冷、热、电三联供方案分析——酒店天然气分布式
1 项 目背 景
某 四星 级 酒 店 , 位 于旅 游 风 景 区 内, 建 筑 面 积 2 7 5 0 0 m , 由 2台 6 t ・ h 的燃煤 蒸 汽锅 炉和 2台蒸 汽
行 的特 殊方 式是 整个 分布 式能 源项 目成败 的关键 。必
须 要根 据实 际用 户 的 内 、 外 部条 件 , 设 计科 学 、 合理 、 可
店 的营业 性质 决定 了在 同一 天 中 , 热 电负 荷 高 峰 和低 谷 时段 都是极 不 平衡 的 。要解 决 这 些 问题 , 必 须 要对
天然气热 、 电、 冷三联供能源系统 , 不仅可 以大幅度 降
低燃 料 费用 的支 出 , 满 足全 部 的能 源需求 ; 同时也 解决 了酒 店 长期 以来 没有 备用 发电机组 的不安全隐患 , 为酒 店创造安全 、 稳定 、 高效 、 清洁的环境奠定坚实 的基础 。
L i B r 制冷 机组 向酒 店 提 供热 、 冷、 热水 及 蒸 汽 负 荷 , 酒
店 没有 配 置备 用发 电机 组 。 随着旅 游 业 的大 力 发 展 , 出行 的 消 费者 对 居 住 环
境 的要求 不断 提高 , 酒店 行 业 的环保 标准 也 F t 益提 高 。
根据政府提出的实现‘ ‘ 进气退煤” 的方针政策 , 酒店原
根据 类似建筑功 能类 型冷热 电负荷分 析 , 项 目典型
日冷负荷 曲线如 图 1 所示 , 日热负荷 曲线如 图 2所示 。
根据业 主 提供 的设备 实 际运行 的统 计数 据 以及 空
调设计规范, 项 目的冷热指标 、 电负荷指标取值 , 如表 1
表 1 负 荷 统 计
注: 暖气片热指标 4 5 / ( W・ m- 2 ) , 空调热指标 5 5 / ( W・ m≈)
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【摘要】本文对天然气分布式能源站的综合价值进行了分析。
引言部分介绍了背景和研究目的,强调了研究的意义。
正文部分分别对能源站建设成本、环境效益、经济效益、社会效益进行深入探讨,并分析了相关风险与挑战。
结论部分综合考虑了各方面因素,探讨了未来发展趋势,并提出建议与展望。
通过该研究,发现天然气分布式能源站具有较高的综合价值,包括成本效益、环境友好、经济效益以及社会效益等多方面优势。
未来应加大投入,推动天然气分布式能源站的发展,实现可持续发展目标。
【关键词】天然气分布式能源站、综合价值、能源站建设成本、环境效益、经济效益、社会效益、风险、挑战、多方面综合考虑、未来发展趋势、建议、展望1. 引言1.1 背景介绍天然气分布式能源站是利用天然气作为能源,通过分布式布局在各个消费点进行能源转换和供应的设施。
随着能源需求的不断增长和传统能源的日益紧缺,天然气作为清洁、高效、便捷的新型能源受到了越来越多的关注和重视。
天然气分布式能源站作为天然气利用的一种新模式,具有其独特的优势和潜在的市场前景。
天然气分布式能源站的建设还可以推动当地经济的发展和就业机会的增加,促进能源利用方式的转变,促进技术创新和产业升级。
对天然气分布式能源站进行综合价值分析,可以更好地了解其建设与运营的成本与效益,为未来的发展提供重要参考。
1.2 研究目的研究目的是为了全面分析天然气分布式能源站的综合价值,探讨其在能源领域的重要性和发展前景。
通过对能源站建设成本、环境效益、经济效益、社会效益以及风险与挑战的分析,我们旨在揭示天然气分布式能源站的优势和发展潜力,为制定相关政策和战略提供参考。
我们也希望通过此研究能够为促进天然气分布式能源站在我国的推广和应用提供理论支持和实践指导,为实现清洁能源替代传统能源、促进能源转型和可持续发展做出贡献。
最终目的是为了推动我国能源结构的优化调整,提高能源利用效率,减少对传统能源的依赖,推动经济社会可持续发展。
浅谈天然气分布式能源技术及其应用
气 轮 机 和 燃料 电池 的天 然 气 分 布 式 能 源 系 统 刚 刚 投入 商业 运 行 不 久 ,其 具 有 结 构紧凑 、 循 环 效 率 高 等优 点 , 正 不 断 得 到 更 为 广泛 的应 用 。 布 式 能源 项 目 , 规划到 2 0 2 0 年, 总 装 机 容 础 上综 合 利 用 冷 能 ,外 部 能 源 网提 供 补 2 . 天然 气分 布式 能 源 的应用 量达到 5 0 0 0万 K W ,初 步 实 现 分 布 式 能 充 等 优 点 。 ( 1 ) 应用 范围 源装 备 的产 业化 。 ( 2 ) 天然 气 分布 式 能 源 。天 然气 分 布 天 然 气 分 布 式 能 源 系 统 适 合 有 能 源 1 分 布 式能 源 式 能源系统 指以天然气 为主要燃 料 , 带 混 合 需求 的 区域 或 者 单 体 项 目 ,主 要 包 ( 1 ) 分 布式 能 源 的概 念 。分布 式 能 源 动 燃 气 轮 机 或 内燃 机 等 燃 气 发 电设 备 运 括 以 下几 类 : ① 大 城 市规 划 新 区 、 新规 划 指分布在 用户端 的能源综合 利用系 统 。 行, 产 生 的 电力 满 足 用 户 的 电力 需 求 , 系 的 中 小 城 镇 , ② 工业 同 区 、 高新 区、 技 术 以天然气及生 物质 能 、 太 阳能 、 氢能 、 风 统 排 出 的废 热 通 过余 热 锅 炉 或 者 余 热 直 开 发 区 , ③大 中型公建项 目 : 机场、 铁 路 力 和 其 他 可 再 生 的 清 沽 能 源 为 一 次 能 燃 机 等 余 热 回 收 利 用 设 备 向 用 户 供 热 、 站、 交通枢纽 , ④ 综 合 商 业 区或 商 务 区 , 源 ,在 用 户 现 场 或 靠 近用 户 现 场 ( 用 户 供 冷 。天 然 气 分 布 式 能 源 系 统 即是 一 个 ⑤ 单 体 或 建 筑 群 如 医 院 、 酒店 、 学校 、 写 端) 的小 型 或 微 型 独 立 输 出 电 、 热( 冷) 能 燃 气 冷 热 电多 联 供 系 统 , 其 流 程 罔如 下 : 字楼 、 机关 等 。 的 系 统 ,实 现 以直 接 满 足 用 户 多种 需 求 燃 气 冷 热 电 多联 供 系 统 有 两 层 含 义 : 一 ( 2 ) 发展 天 然气 分 布式 能 源 的意 义 个是 电力 的 “ 现场产生 、 现 场 使 ① 节 能 方 面 。天 然 气 分 布式 能源 系 蓑 1 蓉 然气 矜糌 爨 然 淤 黔缆 您 燕 壤 谶 蒋 用, 二 是 冷热 电联 供 , 通 过 一 种 统 作 为 一 种 崭 新 的能 源综 合 利 用 系 统 , 燃 ≮ 内 燃 规 燃 £ 瓣 飘 燃 飘 燃 瓣 邂 德 能 源 的输 入 , 同时 满 足用 户 电 、 它是 在热 电联 产 的 基 础 上 配 制 以 热能 为 热、 冷 多种 能 量 形 式 的需 求 , 极 动力 的吸 收 式 制 冷 机 。 夏 季利 用 多余 的 大 提高 能 源 的 利 用效 率 。从 罔 蒸汽 或 热 水 来 制 冷 ,使 热 电 厂在 生产 供 中 可 以看 出 ,相 比于 传 统 的能 应 电 能和 热 能 的同 时 , 也生产供给冷水 , 源 系统 ,分 布式 能源 系 统 通 过 用 于空 调 及 工 艺 冷 却 ,充分 利 用 了一 次 对 余 热 的 回收利 用 ,多 联 供 能 能源 ,系 统综 合能 源利 用 可 高 达 8 0 %以 够 实 现 对 一 次 能 源 的 高 效 利 上 。节 约 了低 位 热能 , 更 主要 的是 增 加 了 用 ,单 位 能 源 的 产 出 效 益 从 夏季 的热 负 荷 ,这 对 于燃 机 来 说 可增 大 6 0 %提 高 到 8 0 0 / a 以上。 机 组 的 负荷 率 , 使 机组 效 率 提高 。在增 加 ( 3 ) 分 布 式 能 源 系 统 的组 发 电量 的 同时 , 也 降低 了燃 料 消 耗 量 。靠 成 。天 然气 分 布 式 能 源 系 统 南 近 负 荷 中心 , 减 少 电厂 的 建 设 规 模 、 输 配 前 端 的发 电 装 置 和后 端 的 余 热 电线 损及 管 道 热损 。 回装 置 组成 , 采 用 温 度对 口 、 品 ② 环 保方 面 。建 设 分 布 式 能 源 系统 质 耦 合 的 方式 将 高 温 热 源 用 于 将 带 来 良好 的 节 能 减排 效益 ,天 然 气 分 产 生 高 品 质 的 电能 ,低温 余 热 布 式 能 源 系 统 在 实 现 能源 综 合 利 用 的 同 回收 提 供 蒸 汽 、热 水 以及 满 足 时 , 具 有 良好 的节 能 减 排 效 益 , 如表 2 所 制 冷 需 求 ,实 现 能 量 的梯 级综 示 , 相 比传 统 的燃 煤 发 电 形 式 , 天 然 气 分 合 利 用 ,能 源 综 合 利 用效 率 可 布 式 能 源 系统 可 减 少 5 O %以上 的 C O , 、 几 超过 7 0 % 。应用 于 天 然气 分 布 乎 1 0 0 %的 S O 2 和7 0 %的 N O x 排放 , 几 乎 式 能 源 的 发 电装 置 主 要 有 燃气 没 有 同体 废 弃 物和 废 水 的排 放 。同时 , 由 轮机 、 燃 气 内燃 机 、 微 燃 机 以及 于 分 布 式 能 源 系统 靠 近 用 户 侧 的布 置 特 纛 芷 黄 然气 矜张 筑 髓 曛 辫 稼 照 憾 燃 料 电 池 等 ,余 热 回 收装 置 则 点 , 可进 一 步减 少 电能 在 输 送 、 配 置 过 程 包 括 余 热锅 炉 、吸 收 式制 冷 机 中的损 耗 , 提 高 能 源终 端 利用 效 率 。 和配套的蓄能、 除 湿装 置 等 , 系 统主要设备形式如图 1 所示 。 根 据 天 然 气 分 布 式 能 源 系 统 热 电冷 配 的 特 性Байду номын сангаас,系 统 全 年 热 电 比 一 般 为 采 用 不 同发 电装 置 的天 然 0 . 5 — 2 , 以热 电 比为 l 计算 节能 减 排 效 果 , 气 分 布式 能 源 系 统 具有 不 同 的 根 据 以 热 定 电 的原 则 建 设 分 布 式 能 源 系 运 行 与 配置 特 性 ,其 主要 特 性 统 。 如表 1 所 示 。燃 气 轮 机 适 用 于 ③能源利用效率方面。 天然气分布式 较 大型 的天 然气 分 布 式 能 源 系 能 源 系统 能 实 现 能 源 的梯 级 利 用 ,充 分 统 ,燃 气 内 燃机 更 适 用 于 小 型 利 用 发 电余 热 , 就地供热 、 供电, 可 减 少
天然气分布式能源系统及其应用探讨
摘 要 : 然气分 布 式能 源 系统 近年 来 日益得 到 广泛 应 用 , 别是 随着 国家相 关政 策 的 出 天 特 台 , 一步规 范和 刺激 了其 应 用 , 进 开拓 了天 然气应 用的 新模 式 。文 中根 据 天 然 气分 布 式 能 源 系 统 的概 念和特 点 , 阐述 了工作 原理 和其 应 用领 域 , 析 了国 内外 天 然 气分布 式 能源 系统 的发展 分 现状 , 针对 分布 式能 源 系统 的典 型应 用做 了简单介 绍 , 对现 阶段 发展 中需解 决 的 问题 也 进 行 了 分析 , 这对 于推 广和发展 分布 式 能 源 系统 具有重要 意义 。 关 键词 : 分布 式能 源 ;天 然 气;应 用 中图分类 号 :E 7 F 1 文 献标 志码 : 文章编 号 :0 9— 2 0 2 1 )9— 0 l一 4 B 10 3 3 (0 2 0 0 1 0
2 1 年第 9 ( 02 期 总第 17 ) 7期
应用能源技术
d i1 . 9 9 ji n 10 o:0 3 6 /.s .0 9—3 3 . 0 2 0 .0 s 2 0 2 1 .9 0 3
天然气分布式能源 系统及其应用探讨
赵 奎
( 中国石 化天 然 气分公 司, 北京 10 2 ) 0 0 9
A sr b t d En r y S s e fNa u a s a d is App ia i n Dit i u e e g y t m o t r lGa n t l to c
ZHAO Kui
( io e sC mpn , e ig10 2 , hn ) Snp cGa o a y B in 00 9 C内天然 气 应 用 逐 步进 入 了快 速 发 展 的 阶段 , 一方 面是 由于 国 内外 天然 气 资源 供 给 这 逐 步增 加 , 另一 方 面是 由于 市 场需 求 逐 步 被 培育 和释 放 , 然气 消费主 要集 中在 城市燃 气 、 天 工业用 气 、 气发 电 和化 工用 气等 方面 , 燃 并逐 步 向新 的领 域 拓展 , 然气 分 布式 能 源 系 统 就属 于近 期 天 然 天
当前我国发展天然气分布式能源存在一些制约因素
天然气分布式能源是以清洁的天然气为燃料,通过冷热电三联供的方式实现能源的梯级利用,具有综合能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷等优点。
由于思想认识不足、法规机制不健全、技术不达标等条件制约,我国天然气分布式能源并没有形成蓬勃发展之势。
随着我国天然气供应日趋增加,智能电网建设步伐加快,专业化服务公司方兴未艾,天然气分布式能源在我国已具备大规模发展的条件,对于存在的制约因素,急需对症下药,采取综合措施加以解决,推动产业的发展。
天然气分布式能源是以清洁的天然气为燃料,通过冷热电三联供的方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率可达70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。
天然气分布式能源比传统火力发电效率提高1倍以上,具有综合能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷等优点。
随着我国工业化、城镇化进程的加快,各省市区都在城市近郊规划建设新型工业开发区,在城市中心规划建设商业开发区,这些新区的共同特点是除了大量的电能消耗外,还有巨大的工业蒸汽的需求、生活用热能和冷能等能源的需求等。
按照能源的梯级利用概念,满足这些中低能源的最好方式就是发展分布式冷热电联产项目。
基于此,2011年国家发改委发布《关于发展天然气分布式能源的指导意见》,明确对天然气分布式能源发展提出了要求,“十二五”初期启动一批天然气分布式能源示范项目,“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目,并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。
但在实践中,从目前各地的反映来看,国内天然气分布式能源并没有形成蓬勃发展之势,具体项目的投入运行以及筹备上马并没有预期的理想,用户表现出相当的理智与谨慎。
当前我国发展天然气分布式能源存在一些制约因素,急需对症下药,采取综合措施加以解决,推动产业的发展。
一、制约我国天然气分布式能源发展的因素(一)思想认识层面1.成功案例少,宣传力度不够天然气分布式能源是近十多年来顺应形势发展催生出来的新生事物,示范工程较少,经验很少,采用的技术方式也很少,成功案例更少。
天然气分布式能源站装机方案选择及节能分析
天然气分布式能源站装机方案选择及节能分析摘要:本文介绍了某分布式能源站冷热电三联供系统以及项目概况。
根据工程冷热电负荷的需求,进行装机方案原则论证。
从一次能源利用率、总热效率、节能和应用效果等方面论述了燃气冷热电联供是我国推行分布式能源供应的优良方式。
关键词:分布式能源站机组选型节能天然气分布式能源系统是直接面向用户提供各种形式能量的中小型终端供能系统,它不同于传统的集中式能源生产与供应模式,而是分散在用户端,以能源综合梯级利用模式,来达到更高能源利用率、更低能源成本、更高供能安全性以及更好的环保性能等供能多目标。
分布式是实现发电、制冷、制热等多种功能先进能源系统,明确列入了“国家节能中长期专项规划”中的重点节能领域。
分布式能源系统适合建立在建筑功能多样化、建筑相对集中的区域。
不同建筑功能的建筑之间出现的能源峰谷时间不同,建筑功能多样化可以使区域内的电、冷、热需求相对平衡,利于系统长时间稳定运行,提高系统的年利用效率。
根据发改能源[2011]2196号文件《关于发展天然气分布式能源的指导意见》,合理选择建设规模,优化系统配置,原则上天然气分布式能源全年综合利用效率应高于70%,在低压配电网就近供应电力。
发挥天然气分布式能源的优势,兼顾天然气和电力需求削峰填谷。
某经济开发区集居住、商业、工业于一体,有电、冷、热负荷需求,能源需求多样化,适合建立分布式能源站,实现多系统能源融合,利用效率发挥到最大状态,以达到节能减排的目的。
本能源站一期拟建设2套燃气-蒸汽联合循环机组,包括3台LM6000PD Sprint型燃气轮机(各带1台发电机)、3台余热锅炉(单压,带尾部热水锅炉)、1台背压式汽轮机(带1台发电机)和1台抽凝式汽轮机(带1台发电机),主蒸汽采用母管制连接,并设置2套减温减压装置作为备用。
汽轮机最大能供工业蒸汽118 t/h,加上热水锅炉的供热量约35.8 MW(510 t/h),以满足本地区近期工业蒸汽负荷大部分需求和热水负荷大部分需求。
阐述天然气分布式能源技术及其应用
阐述天然气分布式能源技术及其应用摘要:天然气分布式能源具有配置灵活、清洁高效、可靠稳定等优势,文章通过阐述分布式能源系统的优势,分析了发展分布式能源系统的发展和前景,随着天然气供应格局的改善,积极建设分布式能源系统可带来良好的节能减排效益。
关键词:天然气;能源;发展;应用根据2011年国家能源局联合四部委发布的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》(发改能源[2011]2196号),“十二五”期间,我国将大力发展天然气分布式能源,建设1000个左右天然气分布式能源项目,规划到2020年,总装机容量达到5000万KW,初步实现分布式能源装备的产业化。
1分布式能源(1)分布式能源的概念。
分布式能源指分布在用户端的能源综合利用系统。
以天然气及生物质能、太阳能、氢能、风力和其他可再生的清洁能源为一次能源,在用户现场或靠近用户现场(用户端)的小型或微型独立输出电、热(冷)能的系统,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,称作为分布式能源系统。
相比于传统的能源系统,分布式能源系统具有靠近负荷中心,减少输配电线损及管道热损,传统的热电联产基础上综合利用冷能,外部能源网提供补充等优点。
(2)天然气分布式能源。
天然气分布式能源系统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。
天然气分布式能源系统即是一个燃气冷热电多联供系统,其流程图如下:燃气冷热电多联供系统有两层含义:一个是电力的“现场产生、现场使用,二是冷热电联供,通过一种能源的输入,同时满足用户电、热、冷多种能量形式的需求,极大提高能源的利用效率。
从图中可以看出,相比于传统的能源系统,分布式能源系统通过对余热的回收利用,多联供能够实现对一次能源的高效利用,单位能源的产出效益从60%提高到800/a以上。
分布式能源系统的成本与效益分析
分布式能源系统的成本与效益分析随着全球能源需求的不断增长以及环境问题的日益严重,分布式能源系统作为一种新兴的可持续能源解决方案,正受到越来越多的关注。
分布式能源系统是指将能源的产生、储存和使用过程分散至小规模的本地区域,减少能源的输送和损耗。
然而,对于企业或个人来说,是否值得投资建设分布式能源系统呢?本文将对分布式能源系统的成本和效益进行分析,以帮助读者深入了解这一话题。
首先,让我们来关注分布式能源系统的成本。
分布式能源系统的建设成本主要包括设备采购、安装、运行和维护等方面。
设备采购成本取决于所选择的能源类型和规模,例如太阳能电池板、风力发电机或燃料电池等。
同时,系统的安装成本包括光伏组件的安装位置选择和调整、电网连接等。
此外,运行和维护成本包括设备的日常检修、故障修复和系统监控等。
当然,成本还与当地的政策环境、税收政策以及资金利率等因素相关。
总的来说,分布式能源系统的建设成本可能十分昂贵,但随着技术的发展、市场规模的扩大以及政府的支持,这些成本正在逐渐降低。
其次,我们来研究分布式能源系统的效益。
分布式能源系统的效益主要包括经济效益和环境效益两个方面。
首先是经济效益。
通过分布式能源系统,用户可以减少或甚至消除对传统电网的依赖,降低因能源价格波动而产生的经济风险。
用户还可以通过分布式能源系统将自己成为电力生产者,通过购买反馈电网的优惠政策和销售电力来获得额外的收入。
此外,分布式能源系统还有助于提供本地能源安全,减少能源供应链的脆弱性。
其次是环境效益。
分布式能源系统利用可再生能源,如太阳能和风能,减少对化石燃料的需求,从而降低对环境的污染和温室气体排放。
与传统能源系统相比,分布式能源系统可以减少能源输送的损耗,节约能源资源。
此外,分布式能源系统还可以提高能源的可靠性和稳定性,减少能源供应中断的风险。
当然,在讨论分布式能源系统的效益时,我们也必须意识到存在一些挑战和限制。
首先,分布式能源系统的效益在很大程度上取决于当地的资源可利用性。
天然气分布式能源节能性和经济性
天然气分布式能源节能
性和经济性
中国建筑科学研究院 李先瑞
年利用小时数与节能量的关系余热热化系数α´与节能量的关系
从以上两表可知,燃气内燃机项目的节能量随年利用小时数的增加而增加、随余热热化系数的增加而增加。
单位容量投资与单台装机容量的关系单位容量占地面积与单台装机容量的关系从上两图可知,单位投资和单位占地面积均随着单位容量的增加而降低。
发电机单位装机容量投资、占地面积与余热热化系数aˊ的关系
一般计算,天然气价格上涨10%,电价上涨10%,反之电价下降10%
从图可知,热价上涨10%,电价要下跌3%
表2 三地负荷年均增长率 单位:%
2012年(MW)(三水区2013年)2020年(MW)
等级燃煤热电厂的比较
等级燃煤热电厂的比较
燃气锅炉、大型燃气热电联产和分布式能源的比较:
燃气锅炉、燃气分布式能源产值的比较
燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉和分布式能源的供能价格比较。
天然气分布式能源简介
天然气分布式能源简介一、天然气分布式能源概念概述所谓“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。
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,综合能源利用效率在 70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。
建筑冷热电联产(Building Cooling Heating &Power, BCHP),是解决建筑冷、热、电等全部能源需要并安装在用户现场的能源中心,是利用发电废热制冷制热的梯级能源利用技术,能源利用效率能够提高到80%以上,是当今世界高能效、高可靠、低排放的先进的能源技术手段,被各国政府、设计师、投资商所采纳。
二、国家对天然气分布式能源的政策及未来发展方向2011年10月9日,国家发改委、财政部、住房城乡建设部、国家能源局联合发布《天然气分布式能源指导意见》,分布式能源将由此迎来发展的春天.相应政策主要体现在以下五个方面:规划先行:政府制定天然气分布式能源专项规划,并与城镇燃气、供热发展规划统筹协调。
标准配套:政府部门制定电力并网规程和申办程序、科学合理的环保规定以及配套适用的消防条件。
投资补贴:对分布式能源项目适当给予投资补贴。
政策倾斜:政府土地部门给予优惠价格提供土地。
政府在上网、电价、气价、供热价格等方面给予优惠。
在近期内还可以给予分布式能源设备进口免税优惠。
金融支持:金融系统大力支持分布式能源发展,积极贷款,保证资金供应,在利息上给予一定的优惠政策。
未来5-10年发展方向“十二五”初期启动一批天然气分布式能源示范项目,“十二五”期间建设1000 个左右天然气分布式能源项目,并拟建设 10 个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。
燃气分布式能源站环保管理要点和关键环节探析
第39卷第12期2017年12月华电技术Huadian TechnologyVol.39 No.12Dec.2017燃气分布式能源站环保管理要点和关键环节探析刘锋(中国华电集团公司广东公司,广州510663)摘要:近年来,随着国家大力提倡清洁能源高效利用,倡导绿色发展理念,燃气分布式能源站因具有清洁环保、建设周期短、初期投资低、占地面积小等优点,发展规模和数量逐步增加。
由于燃气分布式能源站大部分位于城区周边或工业 园区等环境敏感区,一旦发生环境污染问题,对周边环境及居民产生的影响较大。
因此,对燃气分布式能源站的环境问 题应引起足够的重视,必须了解掌握燃气分布式能源站环保管理的要点和关键环节,采取多种有效的措施,确保不发生 环境污染事件。
关键词:清洁能源;燃气分布式能源站;环境污染;环保管理中图分类号:TK01 文献标志码:B文章编号:1674 -1951(2017)12 -0070 -03〇前言燃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 源利用效率在70 %以上,并在负荷中心就近实现能 源供应的现代能源供应方式,是天然气高效利用的 重要方式。
与传统集中式供能方式相比,天然气分 布式能源具有能效高、清洁环保、安全性好、削峰填 谷、经济效益好等优点。
天然气分布式能源在国际上发展迅速,但我国 天然气分布式能源尚处于起步阶段。
发展天然气分 布式能源,具有重要的现实意义和战略意义。
天然 气分布式能源节能减排效果明显,可以优化天然气 利用,并能发挥对电网和天然气管网的双重削峰填 谷作用,增加能源供应的安全性。
目前,我国天然气 供应日趋增加,智能电网建设步伐加快,专业化服务 公司方兴未艾,天然气分布式能源在我国已具备大 规模发展的条件。
特别是国家发展和改革委员会下 发《关于发展天然气分布式能源的指导意见》(发改 能源2011 -2196号)后,各经济发达地区地方政府 纷纷出台配套政策,促进了燃气分布式能源项目的 快速发展。
天然气分布式能源项目现状分析及建议
天然气分布式能源项目现状分析及建议俞铁铭;刘丽丽;周宇昊;王思文【摘要】This paper introduces the advantages of natural gas distributed energy system ,and analyzes its cur‐rent situation through the policies and the project layout and construction .Then according to the investigation of natural gas distributed energy ,some problems are summarized in the stage of design ,construction ,and op‐eration .Finally some suggestions are put forward for the development of natural gas distributed energy .%介绍了天然气分布式能源的优势,从分布式能源政策以及国内天然气分布式能源项目布局建设情况两个角度分别剖析天然气分布式能源项目现状,同时根据调研情况对天然气分布式能源各阶段存在的问题进行总结,最后为完善天然气分布式能源发展提出了相应的建议。
【期刊名称】《电力与能源》【年(卷),期】2016(037)005【总页数】3页(P587-589)【关键词】天然气分布式发电;可再生能源;能源策略【作者】俞铁铭;刘丽丽;周宇昊;王思文【作者单位】华电电力科学研究院,杭州 310030; 国家能源分布式能源技术研发实验中心,杭州 310030;华电电力科学研究院,杭州 310030; 国家能源分布式能源技术研发实验中心,杭州 310030;华电电力科学研究院,杭州 310030; 国家能源分布式能源技术研发实验中心,杭州 310030;华电电力科学研究院,杭州310030; 国家能源分布式能源技术研发实验中心,杭州 310030【正文语种】中文【中图分类】TM61目前,天然气分布式能源已进入实质性开发阶段。
加快发展天然气分布式能源
◆I ndust r y I产业加快发展天然气分布式能源分布式能源是天然气高效利用的重要方式,是变革能源发展模式的重要途径之一。
浙江冬冷夏热,采暖与制冷的需求越来越大,发展天然气分布式能源的市场前景十分广阔发展天然气分布式能源是变革能源发展模式的重要途径之一。
目前浙江供电主要以大电厂、大电网为主,供热依靠热电厂或燃煤(油、气)锅炉,制冷以电制冷为主。
受气候季节变化影响,浙江昼夜峰谷电负荷和季节性电负荷相差较大的矛盾十分突m.夏冬季节电力供给长期不足,特别是大量新增空调负荷导致迎峰度夏冬期间的电力缺V I逐年拉大。
分布式能源以小规模、小容量、模块化、分散式的方式布置在用户附近,在发电的同时利用烟气余热制冷供热,对电网削峰填谷作用十分明显,可有效缓解浙江夏冬季节电力供给不足的矛盾。
通过发展天然气分布式能源系统有利于构建由大型电网和分布式能源系统相互支撑、互惠互利的科学合理、安全可靠的能源供应体系,变革传统的集中式供电方式,适应浙江能源需求特点,提高供能的安全稳定性。
发展天然气分布式能源是实现节能减排目标的重要措施之一。
天然气分布式能源系统首先利用天然气燃烧做功产生高品位电能,再将发电后排放的低品位热能充分用于供热和供冷,实现了能源梯级高效利用,节能减排效果明显。
与常规供能方式(燃煤发电、燃气供热和电制冷)相比,天然气分布式能源系统可节能40%左有,减少二氧化碳排放58%、氮氧化物84%,二氧化硫几乎零排放。
发展天然气46文/周燕儿分布式能源是集约利用天然气资源,充分发挥其高效、环保的优势,实现节能减排目标和任务的重要措施之一。
发展天然气分布式能源是提高天然气利用水平的重要方式之一。
为加快推广天然气利用,浙江将加快实施煤改气和油改气工程,有条件的用户和区域采用天然气分布式能源系统,可以充分发挥天然气高效、环保的优势,优质能源的价值得到充分体现。
因此发展天然气分布式能源系统是提高浙江天然气利用水平的重要方式之一。
天然气分布式能源的原理及应用探讨
天然气分布式能源的原理及应用探讨摘要:“天然气分布式供能系统”是指建立在用户侧,以清洁高效的天然气为动力能源,通过能源的梯级利用,为用户持续提供热电冷需求的新型能源供应形式。
其工作原理是燃气内燃机与发电机组通过燃烧天然气产生的热能转化为电能,同时高温烟气通过余热锅炉及制冷设备供热或制冷。
系统的显著优势是:整体设计高度集成,根据用户实际负荷设计,与市政电网并网运行,发电的同时合理利用中低温余热转化成热能冷能,实现能量的梯级利用,减少能量输送损失,能源利用效率高达70-90%;显著减排,清洁环保,CO2减排50%,基本不排SO2;占地小,建设周期短;技术安全可靠,有效弥补电网安全稳定性的不足。
分布式能源是近年来兴起的利用小型设备向用户提供能源供应的新的能源利用方式。
与传统的集中式能源系统相比,分布式能源接近负荷,不需要建设大电网进行远距离高压或超高压输电,可大大减少线损,节省输配电建设投资和运行费用;由于兼具发电、供热等多种能源服务功能,分布式源可以有效地实现能源的梯级利用,达到更高能源综合利用效率。
分布式能源设备起停方便,负荷调节灵活,各系统相互独立,系统的可靠性和安全性较高;此外,分布式能源多采取天然气、可再生能源等清洁能源为燃料,较之传统的集中式能源系统更加环保。
热电联产是目前典型的分布式能源利用方式,在发达国家已得到广泛的推广利用。
关键词:天然气分布式供能系统;能源高效利用;安全可靠;节能减排天燃气分布式能源系统作为一种崭新的能源综合利用系统,它是在热电联产的基础上配制以热能为动力的吸收式制冷机。
夏季利用冬季采暖所消耗的抽汽或热水来制冷,使热电厂在生产供应电能和热能的同时,也生产供给冷水,用于空调及工艺冷却,充分利用了一次能源,系统综合能源利率可高达75%以上。
节约了低位热能,更主要的是增加了夏季的热负荷,这对于燃机来说可增大机组的负荷率,使机组效率提高。
在增加发电量的同时,也降低了燃料消耗量。
南方五省区天然气分布式能源发展现状分析_肖蔚然概要
d o i :10. 3969/j. i s s n . 1007-290X . 2014. 02. 009收稿日期 :2014-01-15南方五省区天然气分布式能源发展现状分析肖蔚然 , 孙锦余 , 陈钢 , 兰静(南方电网综合能源有限公司 , 广东广州 510075摘要 :针对南方五省区 (广东、广西、云南、贵州、海南的分布式能源现状进行了分析 , 截止到 2013年 6月 25日 , 开展前期工作以上的分布式能源项目仅有 11个 , 天然气价格较高是导致其发展相对缓慢的主要因素。
通过深入分析发现 , 在现有条件下 , 从地域角度看 , 只有广东珠三角是合适发展分布式能源的区域 , 从项目类型看 , 数据中心是最适合发展分布式能源的行业。
关键词 :分布式能源 ; 南方五省区 ; 地域分布 ; 类型分布中图分类号 :T K 01文献标志码 :A 文章编号 :1007-290X (2014 02-0043-04A n a l y s i s o n S t a t u s Q u o o f N a t u r a l G a s D i s t r i b u t e d E n e r g yD e v e l o pm e n t i n S o u t h F i v e P r o v i n c e s X I A O W e i r a n , S U N J i n y u , C H E N G a n g , L A N J i n g(C S G C o m p r e h e n s i v e E n e r g y C o . , L t d . , G u a n g z h o u , G u a n g d o n g510075, C h i n a A b s t r a c t :T h i s p a p e r a n a l y z e s s t a t u s q u o o f d i s t r i b u t e d e n e r g y i n s o u t h f i v e p r o v i n c e s i n c l u d i n gG u a n g d o n g , G u a n g x i , Y u n -n a n , G u i z h o u a n d H a i n a n . U p t o J u n e 25 o f 2013, t h e r e a r e o n l y e l e v e n d i s t r i b u t e d e n e r g y p r o j e c t s w h i c h h a v e b e e n d e v e l -o p e d p r e l i m i n a r y w o r k a n d h i g h e r p r i c e o f n a t u r a l g a s i s t h e m a i n f a c t o r f o r r e s u l t i n g i n c o m p a r a t i v e l ys l o w d e v e l o p m e n t . B y f u r t h e r a n a l y s i s , i t d i s c o v e r s t h a t u n d e r e x i s t i n g c o n d i t i o n s , f r o m t h e a n g l e o f a r e a , P e a r l A r e a D e l t a i n G u a n g d o n g i s t h e a r -e a s u i t a b l e t o d e v e l o p d i s t r i b u t e d e n e r g y w h i l e i na s p e c t o f p r o j e c t t y p e , d a t a c e n t e r i s t h e m o s ts u i t a b l e i n d u s t r y f o r d e v e l o -p i n gd i s t r i b u te d e n e r g y . K e yw o r d s :d i s t r i b u t e d e n e r g y ; s o u t h f i v e p r o v i n c e s ; a r e a l d i s t r i b u t i o n ; t y p e d i s t r i b u t i o n 分布式能源主要是指燃气、冷、热电三联供 ,从 20世纪 70年代末开始在美国发展 , 30多年来 , 在很多国家如美国、日本、丹麦等得到大力发展和应用。
分布式能源优点分析及其利益
2 分布式能源的优点及其它带来的利益分布式能源(distributed energy sources)是指将能量按照能级高低不同,输送到对应的耗能场合,在用户端实现能源合理综合利用。
分布式能源系统就是向一定区域内的用户同时提供电力、蒸汽、热水和空调冷水(或风)等能源服务系统。
分布式能源系统主要形式包括:燃气冷热电三联供、废弃物发电系统、生物质能源发电系统、小型光伏系统、小型风力发电等能源综合利用系统。
分布式能源系统可实现按质用能,能级匹配,综合利用。
分布式能源系统能源综合利用效率可达75%~90%,是实现节能减排目标的重要途径之一。
分布式能源可按能级高低不同,在用户端实现能源合理综合利用,实现按质用能,能级匹配,综合利用,从而提高能源综合利用效率分布式能源系统是集中供电形式的有益补充,是我国实现节能减排目标的重要途径之一。
2.1 分布式能源优点分析2.1.1分布式能量系统避免了输配成本图 1 分布式能源输配电管网示意图传统的中央发电技术,必须通过输配电网,才能将生产的电能供给用户,随着电网的进一步扩大,电能输配成本在总成本中占的比例越来越大,电能的输送成本占电能生产成本的50-80%,就美国的评估结果来看,平均的电网输送成本为2.5美分/kw.h,电能输送的边际成本可高达20美分/kW.h。
而分布式能量系统在用户附近,其输配电管网如图1所示,几乎不需要或只需要很短的输送线路,电能的输配成本几乎为零。
因此,分布式能量系统不仅避免了输配线路的线损,而且避免了输配线路的建造成本。
2.1.2分布式能量系统能延缓输、配电网的升级换代当新用户出现或特殊用户需要增加用电的可靠性,传统供电方式就只能通过建新电站或升级输配电系统,需要投入巨额资金。
而对于而小型、模块化的分布式能量系统来说,在满足新用户、特殊用户的用电需求时,可简单地在用户所在地安装分布式能量系统,灵活、方便、可靠、便宜的为用户提供能量,延缓输、配电网的升级换代。
天然气分布式能源系统碳减排分析
一
实 用意义 。 我 国 目前碳减排 的做法 是参考 国际上公 认 的 C D M方 法学 , 但 是很
- -
21 2 77 61 t CO ̄ e
基准线排放为热电联产基准线排放和热 电分产基准线排放最小 即: 多方法学在我国无法开展, 天然气分布式冷热电联产项 目C D M执行理 值 , 事会批准的方法学有限,与热电联产相关 的方法学组要有 :主要有 曰E =I I l i “ 【 B E蛳 , B E , j A M0 0 1 4 天然气 热 电联 产 、 A M 0 0 2 9 并 网的天然气 发 电、 A M0 0 4 8 新建 的 ( 1 9 5 6 1 5 0 , 2 1 2 7 7 6 1 ) 1 9 5 6 1 5 0 t C O ̄ e 热电联产设施向多个用户供电和供蒸汽并取代使用碳含量较高燃料的 联网 ( 离网)的蒸汽和电力生产, A M 0 1 0 7 新建的天然气热电联产项 目 3 . 3项 目排放 量 等, 值得说明的是该方法学是—个由中国自主研发并获得 E B批准的方 本项 目天然气中碳的质量或者体积都是未知 ,项 目消耗的天然气 法学 , 更适合中国项目的实际隋况 , 文章主要针对该方} 去 进行研究。 量为 7 3 4 , 0 0 0 , 0 0 0 r n 3 , 而天然气的热值为 3 7 , 0 8 0 k J / m 3 , 此外 , 项 目不额外 2方法 学适用性 消耗 其它燃料 , 因此 项 目 排 放计算如 下 : PE j C . | × NCV × EF z . , 该 方法学 主要适用 于下列情 形 : =1 , 47 7 , 8 6 7 t CO2 2 . 1基准线电网的地理和物理边界能够清晰界定 , 有关电网和估计 基准线排放的信息能够公开获得。 3 . 4泄露量 . 2 . 2天然气作 为项 目活动热 电厂的 主要燃料 , 初始 阶段或 者辅 助燃 项 目的总泄漏量 为 0 。 料 可以少量 使用 , 但是 不得超过 每年总燃 料使用量 的 1 %。 3 . 5项 目 碳 减排量 基于方法 学 的描 述 , 在第 Y 年项 目的减排 量 : 2 3天然气在该地区或者国家供应充分 , 如未来天然气发电能力和 ERy =BEy— PE — 热容为基础增加, 天然气在项 目活动中的使用不受限制。 1 9 5 61 5 0 -1 4 7 78 6 7 - - 0 2 4基准线燃料在该地区或国家足够使用 , 以便在整个计人期建立 4 78 2 8 3 t CO2 可靠 的基 准线情形 。 2 5目 前 不进行热 电联产 的热 网用 户 。 4监测计划 3项目实例 主要监测的参数如下 : 4 . 1天然气热电联产电厂净上网电量,电表的精度必须是 0 . 5 级或 3 . 1项 目简介 这些电表将进行手动或电子测量和记录。如果适用 , 测得的电 项 目位于华北 区域某地区, 采用 1 套2 x 3 5 0 MW 级“ 二拖一” 燃气一 者更高, 蒸汽联合循环热电联产机组 , 发电能力 8 3 8 兆瓦 , 供热能力 5 9 2 兆瓦, 量数据将会和相应的交易收据或记录交叉检查。 每年向华北电网( N c P G) 供电 3 , 5 8 2 , 0 9 0 M Wh , 年供热量 6 , 1 5 0 , 6 0 0 G J 。 真 4 . 2天然气热电联产电厂产生的热量 , 该参数的确定为不同过程的 实可靠的组合替代基准线情景为 : 建设超临界 2 x 3 5 0 M W 燃煤热电联产 焓值( 蒸汽或热水) 减去给水、 锅炉排水和冷凝水的焓值, 不同焓值的确 项 目。 定应根据流量 、 温度 、 压力及热力学方程式来计算 , 可以用热力学图表 3 . 2 C C H P碳减排量计算 来计算 。 3 . 2 . 1基 准线排放量 4 3项 目消耗的天然气量, 气体流量计监测天然气消耗量 , 如果适 ( 1 ) 确定热 电联产 的基准 线排 放 用的话 , 天然气的测量数据将会与相应的交易收据或记录交叉检查。 基准线排放用下列公式计算: 5 结束语 文章根据项 目情况 , 对计算过程进行相应简化 , 计算 出了项目的实 l , m. c 0 1 际减排量 , 并介绍了需要监测的参数和具体做法, 为我国开展 C C H P项 H G 哳为第 Y 年项 目活动的供热量 , 本项 目的供热量为 6 1 5 0 6 0 0 G J 。 目 碳减排计算提供了参考 , 也为我国碳市场的建立, 温室气体核查体系
对天然气分布式能源系统能源利用评估指标的探讨
《 关 于发展 天 然气分布 式 能源 的指 导意见 》 中的规 定是科 学 的 、 合理 的 。 本文 通过 热 电
比对 区域 式天 然 气冷 热 电联 供 系统 节能 的影 响 ,说 明热 电 比既是 反 映 区域式联 供 系 统的技 术 经济指 标 , 也 是 区域式 上 网发 电扣扩 大热 用户 的重要 指标 。 本 文通过 分 布式
平 均能 源综 合利 用率 一般 在 7 0 ~ 8 5 %。 1 . 1 . 1 天 然气 冷 热 电联 供 系统 的余 热利
用 最 大化原 则
①从以上说明可知 ,目前天然气冷热电
联 供 系 统 所 使 用 的发 电机 组 的 发 电 效 率 较 高, 经 余热 回收利 用 后 , 年平 均 能 源综 合 利用
1 . 3 年平 均 能源综 合利 用 率大 于 7 0 %
地热、 可再 生能 源 与楼 宇式 相 结合 , 分 布 式能
气蒸 汽联 合循 环 和并 网并 向公共 电网输 送 电 能 的特点 的联 供 系统 。热 电 比是 热 电联 产项 目节 能 的评估 指标 , 但在《 燃 气冷 热 电三 联供 工程 技术规 程 》 中未作 规定 。 楼 宇式 的规模 较 小, 当 以能源 站 的 电能 自发 自用 为依 据 , 选择 发 电机组 容量 时 ,即使年 平 均综 合 利用 率 大
为 区域 式既 是 能源企 业 , 也 是能耗 大户 。 故 节能减 排是 十 分必要 的。 由 于不 同类型 的
建 筑物的热 电比不 同 . 由于不 同规 模 燃机 的 热 电比 不 同 . 故 热 电比也应 该 是评 估楼 宇 式 的重要 节能指 标之 一
统 讨
【 关键词 】 年 平均 能 源综合 利用 率 热 电比 节能率
结合华电金湖分布式能源站项目浅析分布式能源各类节能降耗措施 陈瑞超
结合华电金湖分布式能源站项目浅析分布式能源各类节能降耗措施陈瑞超发表时间:2018-04-13T16:53:17.713Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:陈瑞超[导读] 摘要:本文通过结合华电金湖分布式能源站的设计情况,讨论燃气-蒸汽联合循环冷热电三联供分布式能源项目的的各类节能降耗措施,提高了全厂的综合能源利用率,降低能耗。
(江苏电力发展股份有限公司江苏南京 221000)摘要:本文通过结合华电金湖分布式能源站的设计情况,讨论燃气-蒸汽联合循环冷热电三联供分布式能源项目的的各类节能降耗措施,提高了全厂的综合能源利用率,降低能耗。
关键词:分布式能源;节能;降耗一、项目背景及简介(一)天然气分布式能源项目简介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,综合能源利用效率在70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。
与传统集中式供能方式相比,天然气分布式能源具有能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷、经济效益好等优点。
天然气分布式能源节能减排效果明显,可以优化天然气利用,并能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)金湖经济开发区天然气分布式能源站简介该项目拟新建两套一拖一双轴配置的燃气-蒸汽联合循环冷热电三联供机组,建设规模为:2台31.7MW燃气轮机发电机组,配套2台双压余热锅炉及2台12MW抽汽凝汽式汽轮发电机组。
项目集中制冷加热站配置为2台3.5MW蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组。
项目配套热网项目拟建设2条蒸汽主干网,分别为北线(主管展开约720m,DN250)和东线(主管展开约2760m,DN500)。
设计电厂出口供热参数为0.98MPa、260℃。
二、项目工艺方案本项目天然气通过管道从分输站至电厂调压站经过脱水、过滤、加热,然后再经管道送入燃气轮机入口,机组运行时,大气经过进气道内的过滤器、消音器后进入到燃气轮机压气机入口,经压气机加压后部分进入燃烧室和加热后的天然气混合燃烧。
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万方数据
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天然气分布式能源系统节能减排效益分析
作者:王卫琳, 李洁, 赖建波, 马鸿敬, WANG Weilin, LI Jie, LAI Jianbo, MA Hongjing 作者单位:中国市政工程华北设计研究总院,天津,300074
刊名:
煤气与热力
英文刊名:Gas & Heat
年,卷(期):2013,33(8)
1.柴沁虎;耿克成;付林我国发展燃气热电冷联产系统的探讨[期刊论文]-煤气与热力 2006(06)
2.胡小坚;王忠平;张雪梅分布式天然气CCHP系统应用研究现状与前景[期刊论文]-煤气与热力 2011(04)
3.左政;华贲燃气内燃机与燃气轮机冷热电联产系统的比较[期刊论文]-煤气与热力 2005(01)
4.及鹏;刘凤国;鞠睿天然气冷热电联供过程热经济学优化分析[期刊论文]-煤气与热力 2009(09)
5.廖春晖;赵加宁;王磊国内外热电联产性能评价指标介绍与分析[期刊论文]-煤气与热力 2012(01)
6.杨勇平分布式能量系统 2010
本文链接:/Periodical_mqyrl201308007.aspx。