洋马分布式供能 介绍 2013
分布式供能
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分布式供能(分布式能源)系统摘要:简述几项应用于分布式功能系统中的主要技术,以及分布式功能系统在我国的应用现状和主要问题关键字:分布式供能系统、微小型动力技术、中低温余热利用技术内容:1、概念:分布式能源系统1978年由美国公共事业管理政策法提出并推广相对于传统集中式能源供应系统,分布式能源系统是指将小规模的发电系统以分散的形式在用户端建设,按照用户对能源产品的不同需求,贴近用户进行能源转换并梯级利用,实现独立运行和输出冷、热、电等能源产品的供能系统。
一般包括动力系统和发电机(供电)、余热回收装置(供热)和制冷系统(供冷)等。
2、主要技术:由分布式能源技术构成的能量供应系统称为分布式供能系统。
其中,基于能的梯级利用原理,由小型动力技术、热泵/制冷/除湿等余热转换与利用技术,以及蓄能等构成的分布式冷热电联产系统是分布式供能系统的主要形式,也是最具活力的系统之一。
2.1微小型动力技术微型、小型动力设备是分布式供能系统的核心设备。
主要有燃气轮机、活塞式内燃机、燃料电池与斯特林发动机等。
其中,燃料电池与斯特林发动机在工程应用上严格说都还不够成熟,未达到广泛商业实用的程度,目前实际广泛应用的是燃气轮机、内燃机。
在分布式冷热电联产系统中,动力装置不仅仅提供动力,还是热(余热)的提供者。
因此,在分析其动力特性的同时,其余热的特点同样重要.这是与处理一般动力系统的主要区别。
另外,分布式冷热电联产系统中,动力装置常常处于部分负荷状态下运行,其变工况性能对系统综合性能影响更为显著。
在分布式供能系统的功率范围内,内燃机可以获得相对燃气轮机更高的发电效率,但是燃气轮机排气温度较高,一般在400~600ºC甚至更高,其余热具有很好的可用性。
而内燃机的余热主要包括两部分,一部分是为保证内燃机的正常工作温度,通过内燃机的冷却系统将内燃机受热零件,如气缸盖、气缸、气门等的热量带走,这部分热量一般称为缸套水余热,温度较低,一般在80~120ºC ;另一部分是燃料进入气缸燃烧作功,作功后的废气通过排气阀排出气缸,废气带走的热量称为烟气余热,温度在400~600ºC。
分布式能源
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分布式能源系统介绍分布式能源没有统一的定义,发展处于探索阶段。
在中国,相关配套政策、技术、设备等都正在逐步出台。
世界分布式能源联盟的定义:分布式能源是分布在用户端的独立的各种产品和技术,包括:1、高效的热电联产系统,功率在3KW—400MW的燃气轮机、蒸汽轮机、内燃机、燃料电池、微型燃气轮机等;2、分布式可再生能源,包括光伏发电系统、小水电、生物能发电以及风力发电。
国家发改委的定义:分布式能源是利用小型设备向用户提供能源供应的新型能源利用方式。
与传统的集中式能源相比,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送,可大大减少线损,节省输配电建设投资和运行费用;由于兼备发电、供热等多种能源服务功能,分布式能源可以有效的实现能源的梯级利用,达到更高的能源综合利用率。
中国行业标准定义:天然气分布式能源,是指以天然气为燃料,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的现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。
燃气冷热电三联供技术天然气分布式能源就是在用户终端实现冷热电三联供,也叫CCHP(Combined Cooling, 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,对作功后的余热进一步回收,用来制冷、供热和生活热水,就近供应。
特点:1、它将能源系统以小规模(数千瓦至50MW)、模块化、分散式的方式布置在用户附近。
2、可独立地输出冷、热、电三种形式的能源。
天然气利用率高,大气污染物排放少,是一种高效的能源综合利用方式。
3、电原则上以自用为主,并网不上网,并网的目的是调峰和应急。
三联供系统基本原理-----能源的梯级利用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。
分布式供能系统的定义及其内涵
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U sua lly associated w ith foss il fired generators and imp lies pow er only applica tions, how ever it can a lso refer to applica tions where w aste hea t is recovered in wh ich case g reater env ironmenta l bene fits would be rea lized. R enew ab le technolog ies are a lso in creasing ly be ing em ployed to prov ide backup powe r.
第 3期
杨晚生, 等: 分布式供能系 统的定义及其内涵
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的供应, 因此 DG和 DE的内涵具有相当大的共同点.
DE /DH /DC ( D istrict Energy /D istrict H eating / Cooling) ( 区域 供能系统 /区域供热系 统 /区域 供冷 系统 ), 其技术内涵为: 在一个集中的工厂可以生产 蒸汽、热水或冷冻水, 或者同时生产三者的系统, 并 可以通过管网向其他建筑物分配这些能量的系统. 区域供能系统与分布式供能系统的内涵常常但不总 是重叠的. 当区域供能系统利用发电余热为用户供
T he sim ultaneous production of both electr icity and useful heat. CH P can be on any scale from very large applica tions in refineries to tiny m ach ines in ind iv idua l homes. CH P is one type o f DE.
分布式能源系统
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广州大学城
广州大学城能源站系统
广州大学城生活热水集中供应系统规划
服务对象:大学城的20万大学生和 服务对象:大学城的20万大学生和 20 10万居民 10万居民 的洗澡生活热水 设计指标:学生每人每天40升60度 设计指标:学生每人每天40升60度 40 热水,居民每天每天60 60度热水 60升 度热水。 热水,居民每天每天60升60度热水。 生产与供应原则:连续生产, 生产与供应原则:连续生产,分散 储存? 容量保证集中使用需求。 储存?,容量保证集中使用需求。
分布式供能系统
分布式供能系统背景
1、能源供应日益紧张 2、环境污染加剧 3、用电量增大,负荷需求不均 4、生活水平提高 5、技术进步
供发电的发展
工业革命以来,电力工业发展:大机组、 大电厂和大电网。 机组容量大,发电效率高,单位kW的投 资低,发电成本低 大型燃煤电厂降低发电煤耗,集中处理 污染 但是,大型电厂的热量无法得到充分利 用,输电损失大,使得用户的一次能源 效率不高。
固体吸附新风去湿机组 115℃烟气40kW 115℃烟气40kW 烟气 排空 27kW 去湿后的新鲜空 气
微型燃机
320℃烟气150kW 320℃烟气150kW 烟气 天然气 215kW
吸收式冷水机组
空调冷冻水 63kW
送风
发电59kW 发电59kW
分布式供能系统国内发展
我国由于长期受到一次能源供给状况的 影响和其它因素的制约,天然气CCHP系 统方面的研究才刚刚起步,一些关键设 备尚不能自主设计和制造,迄今为止也 还没有建成完全的、真正意义上的、以 天然气为 冷量(空调等) 热量(供热等)
常规供能系统
Fuel 燃料 (Gas Liquid) 蒸汽 锅炉 蒸汽或热水
分布式能源系统
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4.分布式能源影响经济性的因素
供能价格因素
提高冷、热价也会增加系统投资收益,提高系统的运行经济性,发电效率越高的 系统,其年收入中的供电收入所占的比例也越大。 图 4-3 为典型情况下热价对不同系统投资 回收期的影响,由于内燃机的联供供热量 小于微燃机的,因此,热价对其的影响也 小,当热价从20元/ GJ 增加到45元/ GJ时, 内燃机投资回收期从17.23 a降到9.05a , 微 燃 机 的 投 资 回 收 期 则 从 19.71a 降 到 8.87a ,下降幅度大于内燃机,这是由于 微燃机联供供热量较大,热价提高,有利 于供热收入的增加,同时小燃机的投资回 收期也下降。
目录
1 2 3 4 5
主要内容
分布式能源系统简介
分布式能源发展政策与挑战 分布式能源综合利用 分布式能源影响经济性的因素 分布式能源系统案例分享
3.分布式能源综合利用
系统形式
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
蓄冷设备 蓄热设备
辅助设备
燃气锅炉 电制冷机
热泵
1. 分布式能源系统简介
三联供运行模式 以需定热
以热定电 全自动管理系统 余电制热 满足自用 能量无外输 动态平衡 不向外供
探索最合理的能源综合平衡模式,符合国内大部分应用条件
目录
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主要内容
分布式能源系统简介
分布式能源发展政策与挑战 分布式能源综合利用 分布式能源影响经济性的因素 分布式能源系统案例分享
先进能源技术
![先进能源技术](https://img.taocdn.com/s3/m/7ba23cd680eb6294dd886cb0.png)
四代 待开发的经济性高、安全性好、废物产 生量小,并能防止核扩散
第四代核电站的开发目标
提高安全性、可靠性 提高经济性 防止核扩散
气冷快堆系统
采用闭式燃料 循环 燃料可选择复合陶瓷燃料
气冷快堆系统
循环氦气轮机 发电
采用直接循环氦气轮机发电,或采用 其工艺热进行氢的热化学生产
中子谱
其快中子谱还能利用现有的裂变材料 和可转换材料(包括贫铀)
剧烈燃烧 Title in here
墟芯裸露
二、堆芯自身带来的影响
快中子 堆
墟芯温度变化限制变得突 出,因为快速的温度变化 对结构材料很不利 堆芯压力、失压后,冷却 剂大量蒸发,可能出现堆 芯课露的危险
快中子反应堆-发展现状
1967
1974
1984
2010
法国建成了一座实验 反应堆 25万千瓦的快中子反 应堆投入运行
——新能源之星
氢能
氢能既是氢与氧反应所释放出的能量
安全环保 自动再生 热能集中 高温高能 即产即用
燃烧产物仅为水,不污染环境 氢能来源于水,燃烧后又还原成水。 氢氧焰火焰挺直,热损失小, 利用效率高 1kg氢气的热值为34000Kcal, 是汽油 的三倍 氢氧机按照用户设定的按需供气, 不贮存气体
中到大 规模核 电站
管理高放射性废 弃物,尤其在管 理钚和其他锕系 元素方面
即功率为150~ 500兆瓦,燃料用 铀-钚-次锕系元 素-锆合金
即功率为500~1 500兆瓦,使用铀 -钚氧化物燃料
超高温气冷堆系统
石墨慢化 氦冷堆
参考堆采 用600兆 瓦堆芯
VHTR系统 提供热量
采用铀/钚 燃料循环
。
.
用电流产生磁场,目标是实 现全超导,产生更强的电流, 更强的磁场
分布式能源系统
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分布式能源系统分布式能源系统是相对传统的集中式供能的能源系统而言的,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)将各种能量输送给较大范围内的众多用户;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、小型能量转换利用系统。
一、分布式能源系统的特征作为新一代供能模式,分布式能源系统是集中式供能系统的有力补充。
它有以下四个主要特征:[1]①作为服务于当地的能量供应中心,它直接面向当地用户的需求,布置在用户的附近,可以简化系统提供用户能量的输送环节,进而减少能量输送过程的能量损失与输送成本,同时增加用户能量供应的安全性。
②由于它不采用大规模、远距离输出能量的模式,而主要针对局部用户的能量需求,系统的规模将受用户需求的制约,相对目前传统的集中式供能系统而言均为中、小容量。
③随着经济、技术的发展,特别是可再生能源的积极推广应用,用户的能量需求开始多元化;同时伴随不同能源技术的发展和成熟,可供选择的技术也日益增多。
分布式能源系统作为一种开放性的能源系统,开始呈现出多功能的趋势,既包含多种能源输入,又可同时满足用户的多种能量需求。
④人们的观念在不断转变,对能源系统不断提出新的要求(高效、可靠、经济、环保、可持续性发展等),新型的分布式能源系统通过选用合适的技术,经过系统优化和整合,可以更好地同时满足这些要求,实现多个功能目标。
二、分布式能源系统的优缺点1.分布式能源系统的优点[2]分布式能源系统的最主要优点是用在冷热电联产中。
联产符合总能系统的“梯级利用”的准则,会得到很好的能源利用率,具有很大的发展前景。
大型(热)电厂虽然电可远距离输送,但需建设电网、变电站和配电站并有输电损耗,而对于热,尤其是冷,就不像电能那样可以较长距离有效地输送。
所以,除非事先特殊设计、安排好,否则,难以达到输送冷、热能的目的。
因为大电厂选址有其自身的要求,一般来说,附近难以有足够大量的、合适的冷、热能用户,无法进行有效的联产。
分布式能源
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行业问题
截止2015年6月,我国天然气分布式能源发展还存在不少问题,其中包括技术、经济、市场及运营管理等方 面的障碍,比如用户认知度问题、设备国产化问题、并网问题、部分地区气源问题等,但核心仍是价格问题,具 体可归纳为几个方面。
政策风险大、燃料价格高
政策不具体,致使落实不到位。目前,国家层面及地方政府均陆续出台了鼓励天然气分布式能源发展的支持 政策,提出了发展目标及措施,但因没有具体的实施细则或相关利益关系没有捋顺,牵扯到如税收优惠政策、天 然气价格折让、上网电价、电力直供等问题而无法落到实处。由于国家政策没有强制执行标准,分布式能源战略 风险、市场风险很高。
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技术基础
分布式能源技术的基础科学主要在以下几个方面: 1、动力与能源转换设备:主要是指一些基于传统技术的完善和新技术的发展。 2、一次和二次能源相关技术; 3、智能控制与群控优化技术; 4、综合系统优化技术; 分布式能源5、资源深度利用技术。
发展前景
发达国家分布式能源发展迅猛。发达国家政府通过规划引领、技术支持、优惠政策以及建立合理的价格机制 和统一的并网标准,有效地推动分布式能源的发展,分布式能源系统在整个能源系统中占比不断提高,其中欧盟 分布式能源占比约达10%。
能源优势
分布式能源具有能效利用合理、损耗小、污染少、运行灵活,系统经济性好等特点。发展主要存在并网、供 电质量、容量储备、燃料供应等问题。
分布式能源例子天然气分布式能源系统分布安置在需求侧的能源梯级利用,以及资源综合利用和可再生能源 设施。通过在需求现场根据用户对能源的不同需求,实现温度对口供应能源,将输送环节的损耗降至最低,从而 实现能源利用效能的最大化。
我国分布式能源起步较晚,主要集中在北京、上海、广州等大城市,安装地点为医院、宾馆、写字楼和大学 城等,由于技术、标准、利益、法规等方面的问题,主要采用“不并网”或“并网不上网”的方式运行。
分布式能源PPT课件
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第一章 概 论
●分布式供电方式为能源的综合梯级利用提供了可能 在常规的集中供电方式中,能量形式相对单-。当用户不
仅仅需要电力,而且需要其它能量形式如冷能和热能的供应 时,仅通过电力来满足上述需要时难以实现能量的综合梯级 利用;而分布式供电方式以其规模小灵活性强等特点,通过 不同循环的有机整合可以在满足用户需求的同时实现能量的 综合梯级利用,并且克服了冷能和热能无法远距离传输的困 难。
第一章 概 论
● 分布式供电可以弥补大电网在安全稳定性方面的不足 在世界上大型火电厂建设的趋势有增无减之时,电
网的急速膨胀对供电安全与稳定性带来很大威胁,而 各种形式的小型分布式供电系统,使国民经济、国家 安全至关重要而又极为脆弱的纽带--大电网不再孤立 和笨拙。直接安置在用户近旁的分布式发电装置与大 电网配合,可大大地提高供电可靠性,在电网崩溃和 意外灾害(例 如地震、暴风雪、人为破坏、战争)情况 下,可维持重要用户的供电。
第一章 概 论
• 英国分布式能源站已达1000多个,鼓励政府、军事基 地等带头采用分布式能源系统。其政治核心如唐宁街 10号、白金汉宫等建筑均安装了分布式能源站。
• 法国Dalkea公司在欧洲经营200多个分布式能源站。 • 荷兰一家公司在欧洲经营分布式能源站1000多个。
1.2 分布式能量系统的优势 (1)输配电损耗很低,无需建设配电站; (2)可根据需要进行调节热电输出比; (3)土建和安装成本低; (4)各电站相互独立,不受大规模停电事故影响; (5)能量利用率高,排污低。
第一章 概 论
● 分布式供电可以满足特殊场合的需求 例如: 难以架设电网的地区或散布的用户; 对供电安全稳定性要求较高的用户,如医院、银行等; 能源需求较为多样化的用户,需要电力的同时还需要
分布式能源
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分布式能源供给系统
• 燃气气冷热电三联供系统按照供应范围,可以分 为区域型和楼宇型两种。区域型系统主要是针对 各种工业、商业或科技园区等较大的区域所建设 的冷热电能源供应中心。设备一般采用容量较大 的机组,往往需要建设独立的能源供应中心,还 要考虑冷热电 供应的外网设备。楼宇型系统则是 针对具有特定功能的建筑物,如写字楼、商厦、 医院及某些综合性建筑所建设的冷热电供应系统 ,一般仅需容量较小的机组,机房 往往布置在建 筑物内部,不需要考虑外网建设。
分布式能源在国外应用
•:
• 电力公司必须收购热电联产的电力产品,其 电价和收购电量以长期合同形式固定。为热 电联产系统提供税收减免和简化审批等优 惠 。截止2002年末, 分布式能源站已近 6000座。
华盛顿水门饭店
马里兰大学
分布式能源在国外应用
• 欧盟: • 据1997年资料统计,欧盟拥有9000多台分布式热电
分布式能源简介
• 一、分布式能源概述 • 二、分布式能源供给系统 • 三、分布式能源在国外应用 • 四、分布式能源在国内应用 • 五、分布式能源发展方向
分布式能源概述
• “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(植)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。
分布式供能系统简介..
![分布式供能系统简介..](https://img.taocdn.com/s3/m/8c8c4ea3a58da0116d174918.png)
上海市节能协会 分布式供能专委会
分布式供能系统概念
• 冷热电三联供属于分布式能源,可以实现规模化的能源阶梯合 理利用。
• 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50MW)、模块化、分散式 的方式布置在用户附近,可独立地输出电能、热能和冷能的系 统。
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影响经济运行因素及对策
1. 影响经济运行的主要因素有: 电价、气价、系统年运行小时、机型及规模确定。 对电价、气价属于市场经济因素,用户单位无法改变,只能面对, 属无法选择因素。
2. 分布供能系统年运行小时,对特定用户单位来说,也是属于基本属 性。如办公楼每天8小时制,还要扣除例假和国定假日,正常年工 作只有2000小时左右。但医院365天,每天工作时间以10小时计, 也达3650小时。但这仅是需要,它还要受机组额定功率合理选择 的约束。
中小型燃气轮机功率一般在500~10000kW。全部系进口产品。燃料天然 气,轻柴油。有单燃料也有双燃料可选;双燃料时,气、油可以全自动切 换。天然气工作压力在1.2~2.0MPa,需要外配燃气增压机,才能满足供 气压力。它由多级空气离心压缩机与燃烧室后耐高温、高压涡轮组成同轴 系统,转速在10000转/分,经变速器后连接发电机;燃烧室温度 1100~1500 ℃,初温越高,发电效率越高,单价也越贵。尾部排出烟气 温度在450~500 ℃,供余热利用,可配蒸汽或热水锅炉;或直接进入溴 化锂机组制冷或制热,供应冷水或热水。烟气排出端装置一个三向调节阀, 供机组启动时烟气直接排入大气,平时可以调节烟气进入余热系统烟气量, 可达到调节产生蒸汽量或冷热量。
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分布式供能系统原动机概况和应用
2. 中小型燃气轮机:
分布式能源系统简介及发展
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分布式能源系统简介及发展前言:随着人民生活水平的提高, 能源消费日益增长, 能源动力系统越来越向大容量、高度集中的模式发展。
然而,分布式能源系统是大规模集中供电不可缺少的重要补充。
它因灵活的变负荷性、低的初投资、很高的供电可靠性、很小的输电损失和适合可再生能源等特点在世界范围内越来越受到重视。
所以,研究分布式能源系统很有必要。
关键词:分布式能源系统,历史,定义,发展,政策正文:从20世纪70年代末开始, 分布式能源系统在西方发达国家特别是美国兴起, 1978 年美国公共事业管理政策法公布后正式先在美国推广, 然后被其他先进国家逐渐接受。
而分布式能源不仅在欧美等发达国家迅速发展起来,也受到了发展中国家的广泛重视。
1998 年成立的国际热电联产联盟( International Cogeneration Association, ICA) ,也于2002年改为国际分布式能源联盟。
距今为止,“分布式能源系统”的概念提出已有20多年,其主要形式是冷热电联产系统(CCHP,combined cooling ,heating and power),它是应用能的梯级利用原理的必然选择,能源利用率很高,所以技术发展迅速。
能的梯级利用图解如下:那么,什么是分布式能源系统呢?国际上的普遍定义是: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。
电发电机燃气轮机压气机燃烧室燃料空气供冷或供热排气蒸汽型吸收式制冷机余热锅炉燃料排气①简单循环燃气轮机-蒸汽吸收式分布式联产系统其中,比较简单较于理解的是内燃机-余热吸收型分布式联产系统:内燃机排气温度350~450℃,缸套水温度大于90℃,其余热量占输入燃料能量的30~40%,可直接用供热,另外可考虑在烟气型机组尾部增加一级换热器,回收170℃以下的余热用于生产热水。
分布式能源介绍
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分布式能源概况1、分布式能源的概念分布式能源系统是一种新的集中供能方式,是指在靠近用户端独立生产、输出电能和热(冷)能的系统,该系统既能发电,又能利用发电余热制冷、供暖、供应热水。
分布式能源的特点是小规模、小容量、模块化和分散式,可将燃料同时转换成电力、热水或蒸汽以及冷水,其使用的一次能源一般是天然气、沼气、煤层气、高炉煤气等清洁能源和可再生能源等,且不需要大电网对电力的长途输送,从而减少了输配电对电能的损耗,保障大电网的安全,且具有强大的调峰功能。
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。
其能源总利用率通常可达75%-90%。
参考:国际分布式能源联盟依据以下标准来确定某一系统是否属于分布式能源系统即不论其项目大小、燃料种类或技术,也不论该系统是否与电网联网与否,但分布式能源应包括以下形式的发电系统,这些发电系统能在或靠近消费的地点提供电能:- 高效热电联产系统。
功率在3kW—400MW;例如:燃气轮机,蒸汽轮机、往复式内燃机、燃料电池、微型燃气轮机、斯特林发动机;- 现场端的可再生能源系统,包括:光伏发电系统、小水电和现场生物能发电以及风力发电;- 能源循环系统,包括利用废气、余热和压差来就地发电;国际分布式能源系统主要以天然气资源为主,由于天然气管网的发展和天然气燃料的良好环保性能,以天然气为燃料的燃气蒸汽联合循环热电联产系统发展很快,是目前分布式能源的主要内容。
同时,风力发电、太阳能光伏发电、生物质能发电等可再生能源发电系统,也是分布式能源的重要组成部分。
2、分布式能源的特征(1).高效性:利用各种现金技术进行能源的按需装换,实现系统与投资的最优化;(2).环保性:采用天然气做燃料或以氢气、太阳能、风能为能源,可减少有害物的排放总量,减轻环保压力。
减少大容量远距离高压输电线的减少,由此减少电磁污染。
(3).能源利用的多样性:可利用清洁能源(天然气)、新能源(氢)和可再生能源(生物质能、风能、太阳能)等,可同时为用户提供电、热、冷等多种能源应用方式。
洋马发动机课件精讲
![洋马发动机课件精讲](https://img.taocdn.com/s3/m/52d4b397d0d233d4b14e695a.png)
机油泵: 与曲轴的连接关系
Showing TNV-IDI
机油泵: 与曲轴的连接关系
Showing TNV-DI
5.YANMAR 发动机冷却系统
节温器
缸头 缸体
CSD 小 循 环 大循环
水 箱
副水箱
水 泵
机油冷却器
注意:油冷却器只存在于个别机型(取决于应用)
Note: oil cooler only optional for some TNV-DI models (depending on application)
14
YANMAR
发动机减少排放,更 环保
喷油嘴安装角度和燃烧室
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YANMAR
发动机减少排放, 更环保
STAGE(DI)燃烧室(直喷式)
空气和燃油混合得更加均匀,燃烧室产生的涡流,
不间断地辅助空气与燃油的混合,从而减少排放 (对比于一般燃烧室)
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YANMAR
单柱塞泵
发动机减少排放, 更环保
新型的MP泵是专门为TNV系列发动机研 发的,目标是在满足未越来越严格的排放 标准。特点: 高喷射压力 使用单柱塞,降低气缸之间喷射的不均 匀性 正时控制系统根据速度,负载和启动状 况优化正时 新型机型调速系统能够维持排气的清洁 性 采用恒压阀优化低速时的喷油 17
YANMAR
新型喷油嘴
4TNV94L为整体式汽缸体
• 曲轴箱结构形式:平分式、龙门式、隧道 式。注:洋马发动机为龙门式
4TNV94L龙门式
(2)汽缸套
4TNV94L无缸套
(3)汽缸垫与汽缸盖
安装方向:安装时应注意装配方向,一般有标 记的一面朝上,汽缸垫(卷边)应朝向易修复 或材质硬的一方。一般方向错了,装配不上。
解密分布式能源
![解密分布式能源](https://img.taocdn.com/s3/m/af0ce2084afe04a1b171de21.png)
解密分布式能源作者:暂无来源:《绿色中国(B版)》 2013年第8期文/本刊记者张志国天然气是一种清洁高效的绿色能源,燃烧排放不会产生有害气体,且二氧化碳的排放量为煤的一半、油的75%,无硫化物的污染问题。
同时天然气的热能利用率较高。
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,是天然气高效利用的重要方式。
当前,世界以分布式能源系统为代表的冷热电三联供已成为发展趋势。
由于天然气分布式能源可以达到很高的能源综合利用效率,所以在国外发展非常迅速。
分布式能源的世界格局分布式能源系统在国外发展已有几十年历史,得到广泛的应用。
美国能源部指出,2020 年之前,美国50% 的新建商业建筑、学校采用分布式能源系统,15% 的已建商业建筑、学校采用分布式能源系统;丹麦分布式能源项目在电力系统总装机中的比重已超过60%;荷兰分布式能源项目在电力系统中的装机占总装机容量的40%;英国白金汉宫、唐宁街十号均采用分布式能源系统。
美国从1978 年开始提倡发展小型热电联产(C H P),目前除了继续坚持发展C H P 外,正研究走向高效利用能源资源的冷热电联供(C C H P)。
截止到2008 年,美国热电(冷)联供的装机容量已达85G W,占电力总装机容量的9%,而全年发电量在总发电量中的比例达到12%。
从联供系统的燃料类型来看,天然气占绝大部分,为73%。
从数量上来讲,在现有约3600 座联供系统中,商业和公用事业领域所占比例超过一半,达到56%。
在商业和公用事业领域中,从热电(冷)联供系统在不同类型建筑中的应用来看,那些人口密度较大、利用时间较长、负荷系数较高且容易集中管理控制的建筑为联供系统的主要应用对象。
其中主要包括区域能源、大学、政府机构、医院和废水处理厂等。
2003 年美国大停电时,纽约地区50% 以上医院均采用三联供系统,华尔街部分建筑也采用了三联供系统,避免了事故带来的损失。
洋马分布式供能 介绍 2013
![洋马分布式供能 介绍 2013](https://img.taocdn.com/s3/m/0ad76419a2161479171128f1.png)
2013年4月9日洋马发动机(上海)有限公司能源系统部洋马能源系统株式会社海外营业部洋马能源系统产洋马能源系统产品品GHP GHP空调空调分布式供能系统常用发电机组微型分布式供能应急发电机组燃气轮机发电机组分布式供能的概要由于该系统相对于传统的电厂等,分布设置在用户侧,所以也称之为分布式供能系统。
是在使用一次能源发电的同时,合理地有效地利用发电热电联产是在使用次能源发电的同时,合理地有效地利用发电时产生的余热,来达到有效利用能源,节能减排的目的。
在欧美等国称之为CHP : C ombinedH eat andP ower一次能源(天然气等)锅炉热原动机+发电机液体、气体燃料电发动机暖气电力发电机空调分布式供能动力使用一种燃料(汽油)同时得到各种能源1.驱动车辆前进的动力=动力2.驱动发电机得到电力(照明、控制)3.驱动压缩机制冷(空调)4同时得到各种能源=电力4.利用余热得到暖气=热11.节约能源(提高能源的有效利用)22.环保(减少CO2的排放)3. 经济效益(降低用能成本)3经济效益(降低用能成本)1.能源价格高涨环保识的增强2.环保意识的增强力不足3.电力不足4.国家的政策支持5.对能源供应安定性的要求提高相关文件(中央政府)1998年国家正式出台《关于发展热电联产的若干规定》* 计交能[1998]220号2000年发布《关于发展热电联产的规定》* 计基础[2000]1268号2007年发布《热点联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》* 发改能源[2007]141号发改能源20011号2011年发布《关于发展天然气分布式能源的指导意见》发改能源[2011]2196号*发改能源[2011]2196号2004年上海市政府出台相关文件(地方政府)《上海市分布式供能和燃气空调推进办法》* 沪府办发[2004]49号对符合条件的分布式供能系统实行优惠燃气价格,设备投资补贴700元/kW,进口设备免征关税增值税2008年上海市政府出台《上海市分布式供能和燃气空调发展专项扶持办法》* 沪府办发[2008]48号对符合条件的分布式供能系统实行优惠燃气价格,设备投资补贴提高至1000元/kW2013年上海市政府出台《上海市分布式供能和燃气空调发展专项扶持办法》* 沪府办发[2013]14号对符合条件的分布式供能系统实行优惠燃气价格对符合条件的分布式供能系统实行优惠燃气价格,设备投资补贴提高至3000元/kW“十二五”计划期间:全国建成1,000个天然气分布式供能项目2020年装机容量达到5,000万千瓦EP350G 设备及案例介绍本体外观图发电装置单元辅机单元排气管进风风扇润滑油补油箱操作侧热交换器燃气压缩机发电机蓄电池高效率燃气发动机1.高发电效率:发动机轴端41.5% 发电端39.3% 1415%发电端393%2.低排放: Nox< 200ppm (O2:0%)3.高系统集成性:All In One 系统( 成熟的系统整合) 3All In One(成熟的系统整合)既存汽包YANMAR EP350G蒸汽蒸汽//热水回收分布式供能系统构成蒸汽回收排气消音器锅炉给水M热水热交换器二次側温水熱交換器润滑油排气蒸汽锅炉进气风扇既存热箱同步冷油器缸套冷却水补给箱直流電源装置MPP水发电机机油盘发电机盘冷却塔P中冷器缸套放热用热交换器燃气发动机中冷放热用热交换器辅机盘各辅机燃气增压泵天然气P系统并网盘家设计保障值余热回收方式-蒸汽蒸汽//热水全热水(厂家设计保障值)天然气Nm 3/h 90 (LHV=35.6MJ)发电输出kW/h 350发电效率%39.3蒸蒸回收回收量量kg/h 188-蒸汽回收比率%14-出口温度℃84.280热水出温度入口温度℃8890t/h 3625.7流量回收比率%1835综合效率%71.474.3Nm 3: 0 ℃ 1atm 蒸汽压力8kgfkgf/cm /cm 2= 0.78MPa●闵行区中心医院医院●仁济医院医院花园饭店(上海) 宾馆酒店●花园饭店(上海)宾馆酒店该系统自2007年9月正式投入运用以来已经累计运行了1573215,732小时累计发电6,684,786kWh (2013年3月31日)上海市闵行区中心医院位于闵行区莘庄镇中心,是一家公益性医院。
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2013年4月9日洋马发动机(上海)有限公司能源系统部洋马能源系统株式会社海外营业部洋马能源系统产洋马能源系统产品品GHP GHP空调空调分布式供能系统常用发电机组微型分布式供能应急发电机组燃气轮机发电机组分布式供能的概要由于该系统相对于传统的电厂等,分布设置在用户侧,所以也称之为分布式供能系统。
是在使用一次能源发电的同时,合理地有效地利用发电热电联产是在使用次能源发电的同时,合理地有效地利用发电时产生的余热,来达到有效利用能源,节能减排的目的。
在欧美等国称之为CHP : C ombinedH eat andP ower一次能源(天然气等)锅炉热原动机+发电机液体、气体燃料电发动机暖气电力发电机空调分布式供能动力使用一种燃料(汽油)同时得到各种能源1.驱动车辆前进的动力=动力2.驱动发电机得到电力(照明、控制)3.驱动压缩机制冷(空调)4同时得到各种能源=电力4.利用余热得到暖气=热11.节约能源(提高能源的有效利用)22.环保(减少CO2的排放)3. 经济效益(降低用能成本)3经济效益(降低用能成本)1.能源价格高涨环保识的增强2.环保意识的增强力不足3.电力不足4.国家的政策支持5.对能源供应安定性的要求提高相关文件(中央政府)1998年国家正式出台《关于发展热电联产的若干规定》* 计交能[1998]220号2000年发布《关于发展热电联产的规定》* 计基础[2000]1268号2007年发布《热点联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》* 发改能源[2007]141号发改能源20011号2011年发布《关于发展天然气分布式能源的指导意见》发改能源[2011]2196号*发改能源[2011]2196号2004年上海市政府出台相关文件(地方政府)《上海市分布式供能和燃气空调推进办法》* 沪府办发[2004]49号对符合条件的分布式供能系统实行优惠燃气价格,设备投资补贴700元/kW,进口设备免征关税增值税2008年上海市政府出台《上海市分布式供能和燃气空调发展专项扶持办法》* 沪府办发[2008]48号对符合条件的分布式供能系统实行优惠燃气价格,设备投资补贴提高至1000元/kW2013年上海市政府出台《上海市分布式供能和燃气空调发展专项扶持办法》* 沪府办发[2013]14号对符合条件的分布式供能系统实行优惠燃气价格对符合条件的分布式供能系统实行优惠燃气价格,设备投资补贴提高至3000元/kW“十二五”计划期间:全国建成1,000个天然气分布式供能项目2020年装机容量达到5,000万千瓦EP350G 设备及案例介绍本体外观图发电装置单元辅机单元排气管进风风扇润滑油补油箱操作侧热交换器燃气压缩机发电机蓄电池高效率燃气发动机1.高发电效率:发动机轴端41.5% 发电端39.3% 1415%发电端393%2.低排放: Nox< 200ppm (O2:0%)3.高系统集成性:All In One 系统( 成熟的系统整合) 3All In One(成熟的系统整合)既存汽包YANMAR EP350G蒸汽蒸汽//热水回收分布式供能系统构成蒸汽回收排气消音器锅炉给水M热水热交换器二次側温水熱交換器润滑油排气蒸汽锅炉进气风扇既存热箱同步冷油器缸套冷却水补给箱直流電源装置MPP水发电机机油盘发电机盘冷却塔P中冷器缸套放热用热交换器燃气发动机中冷放热用热交换器辅机盘各辅机燃气增压泵天然气P系统并网盘家设计保障值余热回收方式-蒸汽蒸汽//热水全热水(厂家设计保障值)天然气Nm 3/h 90 (LHV=35.6MJ)发电输出kW/h 350发电效率%39.3蒸蒸回收回收量量kg/h 188-蒸汽回收比率%14-出口温度℃84.280热水出温度入口温度℃8890t/h 3625.7流量回收比率%1835综合效率%71.474.3Nm 3: 0 ℃ 1atm 蒸汽压力8kgfkgf/cm /cm 2= 0.78MPa●闵行区中心医院医院●仁济医院医院花园饭店(上海) 宾馆酒店●花园饭店(上海)宾馆酒店该系统自2007年9月正式投入运用以来已经累计运行了1573215,732小时累计发电6,684,786kWh (2013年3月31日)上海市闵行区中心医院位于闵行区莘庄镇中心,是一家公益性医院。
医院建筑面积为7.06万平方米,共有26个专业科室,住院病房600张。
医院供电系统设有两台1600kVA变压器,分两路供电,热电联产机组输出电力同其中一路并网;供热系统有机组运行产生的热水先供给一个10m 3的过渡水箱,再供给一个48的热水储水箱供生活热水机组产生的蒸汽同医个48m 3的热水储水箱供生活热水;机组产生的蒸汽同医院设置的锅炉(4Ton+4Ton+2Ton)产生的蒸汽由分汽缸一路通食堂供蒸饭用,一路通洗衣房供烘干、消毒用,还有一路通一台60RT的溴化锂机组供空调制冷用。
该系统自2010年5月正式投入运用以来已经累计运行6,348小时累计发电1,847,171kWh(2013年3月31日)花园饭店简介花园饭店(上海),地处上海繁华的商业、文化、娱乐中心,是一座融古典高雅与豪华舒适于一体的现代化五星级酒店。
于1990年开业。
在这座的现代化五星级酒店于1990年开业在这座建于上世纪二十年代、原法国俱乐部旧址上矗立起来的花园饭店(上海)既保留了古典优雅的欧洲装饰艺术的建筑精髓,又被赋予了新的时代气息,并融入近30,000平方米的葱绿宁静的花园。
建筑物概要:占地面积:34,700m2占地建筑面积:59,320m2改造前能耗:197,289[GJ/年]3,326 [MJ/m2年]该系统自2010年5月正式投入运用以来已经累计运行了13,410小时4682464累计发电4,682,464kWh(2012年3月31日)冷冷却塔安装发电单元下部搬入发电单元上部安装辅机单元安装远程监视系统CP25WC 设备介绍发电力1kW 100kW 300kW 2000kW 发电出力型型型型不满100kW的热电联产系统称为微型热电联产。
不满的热电联产系统称为微型热电联产。
主要用于热水用量比较大的酒店、餐饮行业、医院、健身设施等。
CP25WC发电功率25kW/h电压AC380V 3φ4w 使用燃料天然气温差55℃)6.6t (t (温差热水) ) 6.6热回收((热水热回收燃料消费量75.2kW/h 发电效率3333..5%热回收效率51.5%综合效率85%并网用逆变器散热器负荷负荷负荷负荷锅炉发动机热水箱1. 高效率燃气发动机1.高效率燃气发动机2. 高效率发电机3. 变频逆变并网系统4. 小型静音集成构造5. 与GHP的共用化6. 多台系统联动联控6台系统联动联控7. 中央集成控制器7中央集成控制器采用有着20年历史经验成熟的GHP发动机为母体进行开发。
该发动机采用米勒循环,发动机的压缩损失减少。
提高了发动机的效率米勒循环发动机吸气进气门关闭延迟压缩燃烧膨胀排气膨胀(高膨胀比)>压缩比减少了压缩做功损失,大大提高了发动机的机械效率。
希薄燃烧点火时期以及吸气涡流的最佳组合的稀薄燃烧方式,成就了该系列发动机的系发动机的低排放(NOx)和低燃料消费率时间保期长时间维保周期维保周期为10,000小时。
30000小时大30,000小时大修。
发动机的运行寿命达到60,000小时。
排气量4缸3318cc一般的中大型热电联产使用同期发电机。
的高发电机大大缩小发电机体积的同时该微型热电联产系统使用16的高频发电机。
大大缩小发电机体积的同时,通过变频并网的方式,使发动机一直处于最高效率的转速领域运行而提高系统整体的效率。
超薄小型发电机效率:95%以上以与电网(商业电力)之间的并网(接入系统)采用与太阳能/风力发电一样的逆变器并网。
逆变器发电电力调整至于电网电力同的品(电压位相)后与电网并网商业逆变器将发电电力调整至于电网电力同样的品质(电压、波、位相)后,与电网并网。
同样波形电力发电电力交发电机(高)<25kW变换过程>交流发电机(高频)AC320V、253Hz 整流器DC390V 变频器AC380V、50Hz■设备外形■内部构造散热器变频器2010控制模块mm发动机800mm发电机在小型的集成构造中,融合了热电联产的所有必要功能1990mm与室外机的件容,以及设计、生产的经大化地用。
GHP室外机的零件兼容,以及将GHP设计、生产的经验最大化地采用。
实现了该产品的低成本与高生产效率。
■CHP(25kW)■GHP(空调:20HP)・燃气发动机控制电路板控制电路・散热风扇电机・底盘、机壳・・・・etc相似设计用了成熟的GHP设计理念使用一个集中控制器可以将多台CP进行联动联控。
可以根据电力负荷进行台数控制运行。
以及根据每台的累计运行时间自动轮换,以达到每台的运行时间平均化。
(有利于按排统检修)轮换以达到台的运行时间平化(有利于排统一)25kW :8台部分负荷时也可以保证在高效率工况运行以25kW机型为例以设置在25到200kW的现场1用方式1.用触摸屏方式2.集合了控制监视报警机能3.有日历定时预设自动运行功能4以设置息日4.以设置休息日5.对应多台运行6.中、日、英、德多语种界面■表示画面例<运行确认><图表表示><报警表示><日程设定>健身中心医院洗浴设施餐饮行业农场农场((生物质气生物质气))非常感谢您的聆听常的。