热电冷三联供系统的节能分析
热电冷三联供系统节能环保效能分析
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热电冷三联供系统节能环保效能分析
热电冷三联供系统是一种集供热、供电和制冷于一体的综合能源系统,具有节能环保
的优势。
下面对热电冷三联供系统的节能环保效能进行分析。
热电冷三联供系统采用了余热回收技术,能够将供热过程中产生的余热进行回收利用,用于发电和制冷。
传统的热电联供系统只能将余热用于发电,无法利用于制冷,而热电冷
三联供系统将余热用于制冷,大大提高了能源利用效率,节约能源资源。
热电冷三联供系统能够减少对传统能源的需求,降低环境污染。
传统的供热系统多使
用煤炭或油气等化石能源,对环境造成严重污染,而热电冷三联供系统采用清洁能源燃气
作为主要供能来源,能够减少对传统能源的依赖,降低二氧化碳和其他有害物质的排放,
减少对大气环境的污染。
热电冷三联供系统还具有经济效益。
该系统能够降低能源消耗和运行成本,提高能源
利用率,减少供暖和制冷费用,从而降低用户的能源支出。
热电冷三联供系统还能够吸引
投资和政策支持,促进产业的发展,为经济增长和环境可持续发展做出贡献。
热电冷三联供系统具有显著的节能环保效能。
通过利用余热进行发电和制冷,提高能
源利用效率,减少对传统能源的需求,降低环境污染,实现了热电冷三联供系统的节能环
保目标。
未来,热电冷三联供系统有望在能源领域得到更广泛的应用,为社会经济发展和
环境保护作出积极贡献。
燃气冷热电三联供制冷系统节能分析
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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节能分析燃气冷热电三联供制冷系统是一种利用燃气发电系统产生的余热和冷凝水,结合燃气制冷机组和吸收式制冷机组共同供热供冷的系统。
通过优化能源利用、提高系统效率和节能降耗的技术手段,可以实现对传统空调供热供冷系统的节能改造和提升。
通过对燃气冷热电三联供制冷系统的节能分析,可以为推动燃气冷热电技术在供热供冷领域的广泛应用提供指导和借鉴,促进能源利用效率的提高,推动我国节能减排目标的实现。
2. 正文2.1 燃气冷热电系统简介燃气冷热电系统是一种集热电、空调、供暖等功能于一体的多能源综合利用系统。
其核心是利用燃气发电机组在发电的同时产生的废热进行供暖或制冷,从而实现能源的高效利用与综合利用。
燃气冷热电系统主要由燃气发电机组、吸收式制冷机组、燃气锅炉、换热器、冷热水泵及控制系统等组成。
燃气冷热电系统具有能量利用高效、环境污染少、运行稳定等特点。
燃气发电机组通过发电产生的废热可被充分利用,实现能量的高效利用;吸收式制冷机组和燃气锅炉能够根据实际需要进行灵活调节,提高系统的灵活性和适应性;系统的运行稳定性高,具有较长的使用寿命和低维护成本等优点。
2.2 燃气冷热电三联供系统能源利用特点分析燃气冷热电三联供系统是一种集制冷、供热和发电于一体的综合能源系统,具有独特的能源利用特点。
燃气冷热电系统采用燃气发电技术,通过燃烧燃气产生电力,同时利用废热进行供热,实现了能源的多重利用。
这种一体化设计有效提高了能源利用效率,减少了能源的浪费。
燃气冷热电系统具有较高的灵活性和可调性,能够根据实际需求对能源进行灵活配置,有效平衡制冷、供热和发电之间的关系,提高系统整体运行效率。
燃气冷热电系统还具有分布式能源特点,可以实现多能源互补、灵活调度,降低能源输送损耗,提高能源利用效率。
燃气冷热电三联供系统在能源利用方面具有高效、灵活、可靠等特点,是一种节能环保的能源利用方式,有着广阔的应用前景。
热电冷三联供系统节能环保效能分析
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热电冷三联供系统节能环保效能分析随着环保意识的增强和能源危机的逐步加剧,热电冷三联供系统成为了环保节能领域中的一种重要技术应用。
该系统通过利用余热、余电和制冷能源,实现了三种能源的有机结合,从而提高了能源的利用效率,降低了能源的浪费,实现了资源的最大化利用。
本文将从节能环保效益三个方面,详细分析热电冷三联供系统的实际应用效果。
一、节能效益具体而言,热电冷三联供系统可以将火电厂产生的余热和废气进行回收,利用余热发电,从而提高了电力的利用率,同时,通过热能的回收,减少了环境的污染,实现了绿色环保的目标。
同时,热电冷三联供系统还可以利用热泵技术进行制冷,将低温资源转化为高温能源,从而实现了能源的循环利用,降低了能源的浪费。
据调查数据显示,相对于传统的供热、供电、供冷系统,热电冷三联供系统能够节省能源消耗90%以上,显著节约了能源成本,降低了企业的生产成本,提高了全社会的经济效益。
二、环保效益热电冷三联供系统不仅在节能方面取得了显著成效,而且在环保方面也有了明显的提升。
首先,热电冷三联供系统的核心技术是利用余热和废气发电技术,将这些大量浪费掉的能源有效地回收利用,达到了减少能源浪费和减少环境污染的目的。
其次,热电冷三联供系统的制冷技术采用热泵技术,不仅具有高效制冷、低耗能、低污染的特点,同时还可以从根本上解决传统冷却系统对环境造成的污染问题,实现了清洁低碳的生产。
据统计数据显示,热电冷三联供系统能够降低空气污染物排放量,大量减少对环境的损害。
同时,该系统还可以有效降低温室气体的排放,实现控制温室气体的污染浓度,从而对改善环境质量起到了重要的作用。
三、效益分析总的来说,热电冷三联供系统的技术创新和应用推广,在节能和环保领域取得了显著的成果和效益。
通过对该系统的完整应用,企业可以大幅降低能源消耗和成本支出,实现节能降耗和增效益的目标,同时对于宣传环保、倡导低碳生活,建设宜居城市等方面都有着非常重要的意义与作用。
关于热电冷三联供系统环保节能问题的探究
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关于热电冷三联供系统环保节能问题的探究摘要】热电冷三联供系统是一种利用一次天然气能源的高品位热能发电,同时,将高温尾气中的低品位热能用于供暖或驱动吸收式制冷机供冷的能源系统。
该系统最大的特点就是不同品质的能源被最合理的逐级利用,具有良好的社会效益,已被越来越多的人所青睐。
【关键词】热电冷三联;节能;环保;经济随着经济的不断发展,天然气作为一种清洁气体能源逐步替代了以煤炭为主的能源。
天然气在使用过程中与煤炭及其他燃料相比,燃烧容易、燃烧效率高、燃烧时产生的热量高,并且在燃烧时清洁干净,不会产生灰渣和烟尘,也不会产生含有大量有害物SO2、NOx、CO2、CO等的有害废气。
因此,天然气作为一种天然优质的洁净、高能燃料,已被越来越多的人所使用。
热电冷三联供系统夏季在发电的同时可进行热力制冷,有效地减少人们对电能的需求量,可起到填气谷、削电峰的作用。
冬季在发电的同时可以有效利用高温烟气中的余热,减少冬天天然气的用量,减少环境污染。
一、热电冷三联供系统的组成及工作原理热电冷三联供系统主要是由燃气发电系统、余热交换系统和冷、热站系统组成。
首先,天然气在燃气发电系统内燃烧进行发电,燃气发电系统在发电过程中产生的高温尾气将余热交换器内的水加热为蒸汽。
在冬季将该蒸汽供给热交换器,用于采暖或提供生活热水。
在夏季则可以通过吸收式制冷机进行制冷。
热电冷三联供系统原理如图1所示。
(图1热电冷三联供原理图)二、热电冷三联供的优点热电冷三联供系统有利于控制有害气体的排放、能够减少氟造成的温室效应,在环境方面具有较好的效益,符合国家的环保要求。
结合各地情况,大力发展热电冷三联供,提高能源利用水平,对我国国民经济的发展是具有重要意义的。
1、减少有害气体燃料在燃烧过程中,会产生CO,CO2,SOx等有害气体,CO进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合,进而使能与氧气结合的血红蛋白数量急剧减少,从而引起机体组织出现缺氧,导致人体窒息死亡。
燃气冷热电三联供制冷系统节能分析
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燃气冷热电三联供制冷系统节能分析摘要:燃气冷热电联供系统是分布式能源系统的主要形式,是一种建立在能量梯级利用基础上的综合产能、用能分布式系统。
系统安装于最终用户端附近,首先利用一次能源驱动发电机发电,再通过各种余热利用设备对余热进行回收利用,从而向用户同时提供电力、制冷、采暖、生活热水等。
燃气冷热电联供系统以其节能、削峰填谷、环保、电力可靠性高等优点而受到广泛重视。
燃气冷热电联供系统是一个复杂的能源系统,存在冷、热、电多种能量输出,受到可燃性气体价格、电价、建筑负荷波动等多种因素影响,不同的容量配置和运行方式也会直接影响系统的性能。
因此结合项目具体情况,从节能性与经济性的角度对具体的燃气冷热电联供系统进行分析,就更显得必要。
关键词:冷热电三联供制冷系统发电效率节能冷热电三联供是实现能源梯级利用的高效能源利用形式,它可将发电之后的低品位热能用于制冷供热,以提高能源的综合利用效率。
冷热电联供发展较迅速的主要有英国、美国、加拿大、法国等国家;早在上世纪 30 年代,美国就建成了第一个冷热电联供系统,现如今分布式能源站总数已超过6000 座。
关于冷热电联系统的节能性问题,各方意见不一,多数认为系统是节能的,某些认为节能是有条件的,而另一些认为不节能。
文章从一次能耗的角度出发,通过计算制冷工况的吸收式制冷系统和电压缩式制冷系统的一次能耗,分析冷热电三联供制冷系统的节能性。
一、燃气冷热电三联供制冷系统的背景我国1998年起实施的《中华人民共和国节约能源法》明确指出:“推广热电联产、集中供热,提高热电机组的利用率,发展热能梯级利用技术,热、电、冷联产技术和热、电、煤气三联供技术,提高热能综合利用率”。
2000年原国家计委、原国家经贸委、建设部、国家环保总局联合发布的《关于发展热电联产的规定》指出:“以小型燃气发电机组和余热锅炉等设备组成的小型热电联产系统,适用于厂矿企业、写字楼、宾馆、商场、医院、银行、学校等较分散的公用建筑。
燃气冷热电三联供制冷系统节能分析
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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将燃气动力、供热系统与制冷系统相结合的综合能源系统,通过燃气内燃机发电产生的热量和电能来实现供热和制冷的双重功能。
这种系统利用了能源的多重利用,有效提高了能源利用效率,减少了对传统能源的依赖,具有节能环保的特点。
燃气冷热电三联供制冷系统包括燃气内燃机、余热锅炉、吸收式制冷机组等核心设备,通过燃烧燃气产生电能和热能,再利用余热进行供热,最后利用吸收式制冷机组将余热转化为制冷能力,实现了热电冷三联供的综合利用。
通过智能控制系统实现系统运行的优化调度,进一步提高了能源利用效率。
燃气冷热电三联供制冷系统在节能减排方面具有显著优势,能够有效降低能耗、减少环境负荷,是未来绿色能源系统发展的重要方向。
通过对其工作原理、节能特点、节能效果、节能措施以及节能案例的分析,可以更深入地了解和掌握这种先进的节能技术,为未来的能源转型和可持续发展提供重要参考。
2. 正文2.1 燃气冷热电三联供制冷系统工作原理燃气冷热电三联供制冷系统工作原理是通过综合利用燃气、蒸汽等能源,利用吸收式制冷技术,实现供暖、制冷和热水供应的一体化系统。
该系统由锅炉、制冷机组、换热器、输电线路等组成,通过协同工作,实现能源的高效利用。
燃气锅炉燃烧燃气产生热量,通过换热器将热量传递给水,将冷却水加热成蒸汽。
蒸汽经过蒸汽轮机驱动发电机产生电力,同时也供暖热水。
然后,蒸汽通过蒸发器将冷却水蒸发,吸收制冷剂。
制冷剂经过蒸发、压缩、冷凝、膨胀等过程实现制冷效果,将冷却水降温。
冷却水供暖循环系统,实现建筑物的供暖需求。
通过这样的工作原理,燃气冷热电三联供制冷系统实现了能源的高效利用,减少了能源的浪费,降低了能源消耗,实现了节能环保的目的。
2.2 燃气冷热电三联供制冷系统节能特点燃气冷热电三联供制冷系统具有高效能耗比。
通过优化系统设计和运行控制,系统可实现能源的最大化利用,降低能耗,提高能源利用效率,在传统供冷系统中,供热与供电是分开的,而三联供制冷系统则能够有效利用废热或废气发电,充分发挥能源的综合效益。
热电冷三联供系统节能环保效能分析
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热电冷三联供系统节能环保效能分析热电冷三联供系统是热、电、冷联合供应的系统,具有节能、环保等优点。
本文将从节能、环保两个方面分析热电冷三联供系统的效能。
一、节能方面1. 减少能源浪费热电冷三联供系统是通过机械制冷、热泵等技术来制冷,以及通过余热发电来提供电力。
同时,系统还可以通过热水回收、废气回收等方式来回收能量。
这些措施都减少了能源的浪费,提高了能源的利用率。
2. 优化热力系统传统的供热系统通常采用锅炉加热的方式,存在着能源资源利用效率低的问题。
而热电冷三联供系统则可以通过采用余热回收、热泵等技术,将废温废热利用起来,提高了能源的利用效率,降低了能源消耗,实现了能源的节约和优化。
3. 节约空调能耗热电冷三联供系统可以通过有效利用冷热媒介来提供冷却与供热服务,从而降低了空调设备的耗能。
此外,该系统还可以采用智能化控制技术,根据室内外温度、湿度等因素来进行合理调控,减少了能耗。
二、环保方面1. 零废弃物排放热电冷三联供系统采用了清洁能源,如太阳能、风能等,减少了化石燃料的使用,从而减少了污染物的排放。
同时,该系统还采用了回收技术,使得能源得到了有效利用,废弃物排放减少了。
2. 减少温室气体排放传统的供热系统通常采用燃煤、燃油等非清洁能源,存在着大量温室气体的排放问题。
而热电冷三联供系统采用清洁能源,如太阳能、风能等,减少了污染物和温室气体的排放,有助于环保。
3. 可持续发展热电冷三联供系统采用清洁能源,有助于建立可持续的发展模式。
该系统通过有效利用可再生能源和储能技术,实现了节约能源、减少污染的目的,符合可持续发展的要求。
综上所述,热电冷三联供系统具有明显的节能、环保效益,逐渐得到了广泛的应用。
未来,该系统将更好地发挥其优势,为建立低碳、节能、环保的社会贡献力量。
热电冷三联供系统节能环保效能分析
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热电冷三联供系统节能环保效能分析热电冷三联供系统是一种集热、发电、供冷于一体的新型能源系统,具有节能、环保、经济等诸多优点,因此在建筑物集成能源系统中得到了广泛应用。
通过分析其节能环保效能,可以更好地认识热电冷三联供系统的优势和应用前景。
1. 节能效能热电冷三联供系统的节能效能主要表现在以下几个方面:(1)能源利用效率高:该系统利用余热和废热发电,同时利用发电过程中产生的热和制冷系统的废热制冷,充分利用所有能源,能源利用效率高达70%-80%。
(2)能源转化效率高:利用内燃机或燃气轮机发电,其能源转化效率可达到40%-50%,远高于传统的锅炉发电系统的能源转化效率。
(3)减少化石能源消耗:热电冷三联供系统的废热和余热能够错位利用,减少了化石能源的消耗,从而减少了能源的浪费。
(4)节能效果显著:该系统的节能效果与传统的热、电、制冷分开供应系统相比,可以节省30%以上的能源。
(5)二次能源利用:在冷却过程中所收集的热量可以再次利用,减少了能源的浪费。
2. 环保效能(1)减少二氧化碳排放:该系统的废气净化系统能够减少二氧化碳的排放,有利于改善城市空气质量,降低碳排放。
(2)节约水资源:该系统在制冷过程中不需要使用传统的冷却水,而是通过吸收式制冷机制冷,节约了大量的水资源。
(3)减少噪音污染:该系统的内部噪音较小,可以减少对周围环境的噪音影响。
(4)降低环境污染:该系统的工艺过程简单,对环境污染的程度较低。
3. 经济效益(1)节约能源和运行成本:该系统不仅可以节约能源,而且操作和维护成本较低,不需要专业技术人员维护。
(2)适用于多种场所:该系统适用于地下商场、写字楼、大型宾馆等多种场所,特别适合高层建筑。
(3)低碳经济:热电冷三联供系统符合国家节能减排政策,促进低碳经济的发展。
总之,热电冷三联供系统能够真正实现能量的高效利用和环保节能,同时也具有良好的经济效益。
然而,在实际运行过程中,还需要考虑很多实际问题,例如系统的设计、调试和运行管理等,才能发挥其真正的价值。
热电冷三联供系统节能环保效能分析
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热电冷三联供系统节能环保效能分析【摘要】本文对热电冷三联供系统的节能环保效能进行了深入分析。
介绍了热电冷三联供系统的概述,包括其基本原理和工作方式。
然后,对节能技术在该系统中的应用进行了详细分析,探讨了其节能效果和实际应用情况。
接着,对热电冷三联供系统的环保效益进行了评估,强调其对减少碳排放和资源节约的重要作用。
在节能环保实际案例部分,通过案例分析展示了该系统在实际项目中的应用与效果。
在成本效益分析部分,综合考虑了投资与回报,揭示了该系统的经济优势。
通过以上内容,结论部分总结了热电冷三联供系统在节能环保方面的显著效益,强调其在建筑行业可持续发展中的重要作用。
【关键词】热电冷三联供系统, 节能, 环保, 效能分析, 技术应用, 环保效益,实际案例, 成本效益, 结论1. 引言1.1 热电冷三联供系统节能环保效能分析热电冷三联供系统是一种综合利用能源的系统,通过联合供热、供冷和发电,旨在提高能源利用效率,减少能源消耗,从而达到节能环保的目的。
该系统利用余热、余冷产生热电联产,并在供热和供冷过程中实现能源的综合利用,最大程度地减少能源浪费,降低能源消耗。
该系统还能减少对传统能源的依赖,减少温室气体排放,降低环境污染,实现节能环保的双重效益。
通过对热电冷三联供系统的概述和其在节能技术应用方面的分析,可以了解该系统的工作原理和优势所在,为节能环保效能的实现提供技术支持。
对热电冷三联供系统的环保效益评估和实际案例分析,可以为相关机构和企业提供参考,促进该系统在实际应用中的推广和发展。
通过成本效益分析,可以评估热电冷三联供系统在经济上的可行性,为决策者提供科学依据。
热电冷三联供系统节能环保效能分析是一项重要的研究课题,通过深入研究该系统的优势和应用效果,可以为节能环保事业的发展提供借鉴和指导。
2. 正文2.1 热电冷三联供系统概述热电冷三联供系统是一种集供热、供电和供冷于一体的综合性能源系统。
它通过集成利用余热、再生能源和多能互补等技术手段,实现了能源的高效利用和综合利用,从而提高了能源利用效率。
热电冷三联供系统节能环保效能分析
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热电冷三联供系统节能环保效能分析热电冷三联供系统是指将地源热泵、余热发电和吸收式制冷三种技术有机地结合在一起,形成一种能够满足供暖、制冷和热水需求的全新能源利用体系。
这种系统以其高效节能的特点,逐渐成为建筑行业中的一种新兴热能供应方式。
本文将就热电冷三联供系统的节能环保效能进行分析,探讨其优势和应用前景。
热电冷三联供系统的节能效果非常显著。
传统的能源供应方式往往会存在能源浪费的问题,而热电冷三联供系统可以通过地源热泵和余热发电的协同作用,实现能源的高效利用。
地源热泵利用地下恒定的温度进行换热,不会受到季节变化和气候影响,因此能够稳定、高效地供应热能。
余热发电则可以将燃气发电过程中产生的余热转化为热能,实现了能源的二次利用。
通过这两种技术的结合,热电冷三联供系统在能源利用上具有明显的优势,大大减少了能源的浪费,提高了能源利用的效率。
热电冷三联供系统在实际应用中具有广阔的市场前景。
随着人们环保意识的提高和能源问题的日益突出,热电冷三联供系统正逐渐成为建筑行业的热门选择。
在城市综合体、办公大楼、商业中心等建筑项目中,热电冷三联供系统都有着广泛的应用前景。
政府对节能环保领域也在不断加大支持力度,通过财政补贴、税收优惠等政策推动热电冷三联供系统的应用,为其市场发展提供了有力的支持。
热电冷三联供系统具有明显的节能环保效能。
通过地源热泵和余热发电的协同作用,实现了能源的高效利用,减少了能源的浪费,提高了能源利用的效率。
热电冷三联供系统在环保方面也表现突出,减少了对环境的污染,有利于保护生态环境。
在实际应用中,热电冷三联供系统具有广阔的市场前景,得到了政府的大力支持。
可以预见,热电冷三联供系统将会成为未来建筑行业的发展方向,为建筑行业的绿色发展作出重要贡献。
热电冷三联供系统节能环保效能分析
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热电冷三联供系统节能环保效能分析热电冷三联供系统是一种集热、发电、供暖和制冷于一体的系统,它利用热电联产技术,通过热电联产机组产生的余热来供暖和制冷,从而实现能源的高效利用。
与传统的供暖和制冷系统相比,热电冷三联供系统具有明显的节能和环保效益。
本文将对热电冷三联供系统的节能环保效能进行分析。
热电冷三联供系统在减少温室气体排放方面具有明显的环保效益。
传统的供暖和制冷系统通常会产生大量的二氧化碳和其他温室气体排放,而热电冷三联供系统利用余热进行供暖和制冷,减少了对燃料的直接燃烧,因此排放的温室气体大大减少。
根据实际数据显示,采用热电冷三联供系统可以减少温室气体排放30%以上,对减轻大气污染和缓解气候变化具有显著的环保效益。
热电冷三联供系统在节约能源资源方面具有重要意义。
随着能源需求的不断增加,煤炭、石油等传统能源资源面临日益严重的短缺问题。
热电冷三联供系统的出现,有效地节约了传统能源资源的使用,减少了对有限资源的过度开采和消耗,有利于能源资源的可持续利用。
由于热电冷三联供系统的高效利用能源,也有利于减少对进口能源的需求,提高国家能源安全性。
热电冷三联供系统对于建筑节能环保也有积极的促进作用。
传统的供暖和制冷系统通常需要大量的空间来布置设备和管道,而热电冷三联供系统集热、发电、供暖和制冷于一体,可以有效地节约建筑空间,提高建筑的利用率。
热电冷三联供系统采用的是集中供热和制冷方式,可以减少建筑内部设备和管道的布置,简化建筑结构,降低建筑的建设成本,并且有利于提升建筑的整体节能水平。
热电冷三联供系统具有显著的节能环保效益,利用热电联产技术,有效地提高能源利用效率,减少温室气体排放,节约能源资源,促进建筑节能环保。
加快推广和应用热电冷三联供系统对于提高能源利用效率、减少对环境的影响和推动可持续发展具有重要的意义。
值得注意的是,未来需要加大对热电冷三联供系统技术研发和创新的支持力度,降低系统成本,提高系统性能,进一步推动热电冷三联供系统的普及和应用,为实现节能环保目标做出更大的贡献。
天然气冷热电三联供的节能分析
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天然气冷热电三联供的节能分析摘要:分布式冷热电三联供系统可以实现能源的阶梯利用,提高能源利用效率。
本文主要介绍天然气冷热电三联供的种类、技术特点、各项节能性和经济性的评价指标以及主要供能形式。
关键词:天然气冷热电三联供;评价指标;供能形式天然气冷热电三联供系统是一种节能高效的分布式能源系统,利用对环境负荷较小的天然气作为燃料,产生的高品位热能用于供电,低品位热能用于供热或者被吸收式热源设备利用来供冷,从而实现一能多用以及能源的梯级利用。
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。
一、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。
区域内建筑物用途具有多样性,各个建筑物对用能需求的时间段也不同,由于不同用途建筑物负荷之间的相互耦合,使得区域能源需求虽然比较大,但是供能曲线相对比较平稳,设备的变工况运行要求不高。
当规模较大时,一般采用高效的燃气蒸汽联合循环机组二、评价指标1.节能性节能率是反映三联供系统先进性的一个重要指标,三联供系统的节能主要体现在天然气就近梯级利用的高效与传统大电网供电方式到用户端较低的供电效率相比较的优势。
具体指的是在满足对象区域冷热电负荷的情况下,采用天然气冷热电三联供之后,和传统供能系统相比,一整年节约的一次能源消费量。
热电冷三联供系统节能环保效能分析
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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。
热电冷三联供系统节能环保效能分析
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热电冷三联供系统节能环保效能分析【摘要】本文旨在对热电冷三联供系统的节能环保效能进行深入分析。
在将介绍背景信息、研究意义和研究目的,为后续内容的展开做铺垫。
接着,正文部分将重点探讨热电冷三联供系统的节能环保原理、效果分析、环保效益评价、效能优势比较以及实际应用中的效果分析。
通过全面的研究,将总结出热电冷三联供系统在节能环保方面的优势和效益,并展望未来发展趋势。
结合实际案例和数据分析,本文将为相关领域的研究和实践提供有益的参考和借鉴。
通过本文的深入探讨,读者将更加深入了解热电冷三联供系统在节能环保领域的重要性和潜力,为相关领域的研究和实践提供指导和启示。
【关键词】热电冷三联供系统、节能、环保、效能、原理、效果分析、环保效益评价、效能优势比较、实际应用、发展趋势1. 引言1.1 背景介绍背景介绍部分主要要探讨当前能源紧张和环境污染严重的背景下,传统供暖、供冷与供电方式存在的能源浪费和环境问题,以及引入热电冷三联供系统的必要性和重要性。
随着我国城市化进程的加快和建筑能耗的增长,传统的采暖、制冷和供电方式已经难以满足需求,而热电冷三联供系统的出现为解决这一问题提供了新的思路和技术支持。
深入研究和分析热电冷三联供系统的节能环保效能,对于推动我国节能环保事业的发展具有重要的意义。
1.2 研究意义研究意义是指论文或研究的主题对社会、科学、技术发展的重要性和意义。
对于热电冷三联供系统节能环保效能分析,其研究意义主要体现在以下几个方面:1. 环境保护意义:传统供暖、供电、供冷系统存在能源浪费、污染排放等问题,而热电冷三联供系统是一种绿色能源利用方式,可以有效减少化石能源消耗、降低碳排放,有利于减少对环境的污染,保护生态环境。
2. 资源利用效率:热电冷三联供系统通过能源的联合利用,提高了能源利用效率,降低了能源的消耗量,有利于节约能源资源,减少能源浪费。
4. 技术创新意义:热电冷三联供系统是一种新型的能源利用方式,其研究可以促进相关技术的创新和发展,推动清洁能源领域的技术进步,有助于推动节能环保产业的发展。
热电冷三联供系统节能环保效能分析
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热电冷三联供系统节能环保效能分析作者:高嵩来源:《探索科学》2019年第05期【摘; 要】在全球气候变暖的危机意识下,环境是否受到污染,能源是否安全、绿色,能源的效能是否被充分利用等问题受到人们的高度关注,热电冷的三联产业的前景备受重视。
本文就热电冷三联产业在当下经济形势中的应用和未来发展前景的可能向做论点开展讨论。
【关键词】热电冷三联供;效能分析;节能;环保一、热电冷三联供系统简介目前,在我国已在北京、上海、杭州建成多个热电冷联供系统。
热电冷三联供系统在西方发达国家应用也比较广泛,热电冷联供系统成为燃气、电力之后的第三大公益事业。
热电冷联产是指采用能量阶梯利用的方式把燃料发电后的低品位热能用于供热,或通过驱动吸收式制冷机为夏季空调供冷,从而形成热电冷三联供系统。
热电冷三联供中的冷热联供系统主要由热源、一级管网、冷暖站、二级管网和用户设备组成。
常见的热电冷联产系统有两种,一种是热电厂热电冷联产系统,利用锅炉产生的高压高温蒸汽带动汽轮机发电,同时利用汽轮机的抽汽式或背压式排汽对外供热和驱动吸收式制冷机组制冷;另一种是楼宇热电冷联产,利用燃气轮机发电,其排气预热直接或间接用于供热和带动吸收式制冷机组制冷。
二、技术特征与效益分析1.综合效率高一般普通的火力发电系统,输入热量按100%计算,扣除送电损失约2%、未利用的排热约60%、其发电效率约38%。
而对清洁能源天然气冷热电联供系统,同样输入热量按100%,发电占25%~40%,排热利用占40%~50%,如果把用电和用热分配好,综合效率可以达到70%~80%,而没利用的排放热仅为20%~30%。
因此,天然气冷电热联供系统由于增加了排放余热的利用,其综合效率比普通的火力发电系统高约30%~40%。
2.节省能源天然气燃烧可得到1500℃的高温能源,将这部分能源由高到低进行多阶段的利用,可以把制冷、采暖、电力和卫生热水等优化整合为一个新的、统一的能源系统,可实现不同形式、不同能量的梯级利用,以获得整个系统最佳能量综合利用效果。
燃气冷热电三联供制冷系统节能分析
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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是一种高效节能的制冷技术,其能够同时利用自然气和电力资源进行制冷,同时可以回收废热,通过三联供方式向建筑供热、供冷和供电,整体节约了能源消耗和二氧化碳排放,受到越来越多的青睐。
该系统的节能原理在于,通过利用燃气发电机产生的废热来提供制冷,这可以替代传统的机械制冷方式,降低了能源的消耗。
同时,该系统还可以将发电的过程中产生的废气在燃气锅炉中进行燃烧处理,减少了废气对环境的污染。
在实际运行中,燃气冷热电三联供制冷系统可以在冷气机组制冷的同时,将废热通过吸收式制冷机进行回收,用于建筑物的暖通空调系统,从而实现“废热变冷”、“废气变热”的技术创新。
该系统的优点不仅在于节省能源和降低二氧化碳排放,还在于其稳定性和可靠性。
燃气发电机可以在建筑物内部运行,避免了输电线路的损耗和稳定性问题;同时,由于三联供方式是整合了建筑物内部的供冷、供热和供电系统,其依赖外部输电和供水的情况会更少,继而也降低了整个系统停机的概率。
总之,燃气冷热电三联供制冷系统是一种在可持续发展方向上具有重要意义的节能技术。
通过其应用,我们可以同时达到面对垂直城市化和节能减排的目标,实现城市的可持续发展。
燃气冷热电三联供制冷系统节能分析
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燃气冷热电三联供制冷系统节能分析【摘要】本文主要研究燃气冷热电三联供制冷系统的节能分析。
在背景介绍了能源紧缺和环境保护的背景,研究意义在于提高能源利用效率,研究目的是评估系统的节能效果。
正文部分分析了燃气冷热电三联供系统的原理和节能技术,进行了系统优化设计分析,并评估了节能效果和经济性。
结论部分总结了燃气冷热电三联供制冷系统的节能潜力和未来发展趋势,提出了建议和展望。
通过本文的研究,可以更好地了解燃气冷热电三联供制冷系统在节能方面的作用,为未来的研究和应用提供参考。
【关键词】燃气冷热电三联供系统、节能分析、制冷系统、节能技术、系统优化设计、节能效果评估、经济性分析、节能潜力、发展趋势、建议、展望1. 引言1.1 背景介绍燃气冷热电三联供制冷系统是一种集供热、供冷、供电为一体的能源综合利用系统,是一种先进的节能环保技术。
随着社会经济的发展和能源需求的增长,传统的供热、供冷、供电系统已经难以满足人们对能源利用效率和环境保护的要求。
而燃气冷热电三联供制冷系统的出现,为解决能源利用效率低和环境污染严重的问题提供了一种新的解决方案。
燃气冷热电三联供系统利用天然气等清洁能源作为燃料,通过燃烧产生的热能和发电设备产生的电能,实现供暖、制冷和供电的一体化,最大限度地提高能源利用效率。
与传统的分别供热、供冷、供电系统相比,燃气冷热电三联供系统不仅节约能源,减少了污染物的排放,还提高了能源利用效率,降低了运行成本,成为当前节能减排的重要手段之一。
1.2 研究意义燃气冷热电三联供制冷系统是一种集燃气供热、供冷和发电于一体的系统,具有高效节能、环保的优势。
其研究意义包括以下几个方面:1. 节能减排:燃气冷热电三联供系统可以实现能源的高效利用,减少能源浪费和排放。
通过热电联产,不仅可以降低系统的能源消耗,还可以减少温室气体的排放,对于减少环境污染具有重要意义。
2. 资源利用效率:燃气冷热电三联供系统可以充分利用燃气能源,提高能源利用率。
燃气冷热电三联供制冷系统节能分析
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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。
热电冷三联供系统节能环保效能分析
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热电冷三联供系统节能环保效能分析热电冷三联供系统是指一种利用热电联产技术与吸收式制冷技术相结合的集中供热、供电和供冷系统。
与传统的供热、供冷系统相比,热电冷三联供系统具有节能、环保等诸多优势。
本文将从节能环保效能三个方面对热电冷三联供系统进行分析。
热电冷三联供系统在节能方面具有明显优势。
它可以通过废热发电、余热利用等技术实现供热、供电和供冷之间的能量互补和共享。
系统中的燃气锅炉可以在供热的同时产生热水蒸汽,通过蒸汽发电产生电能,同时利用燃气锅炉废热进行制冷。
这种能量互补和共享的方式大大提高了能源利用效率,减少了能源的浪费,从而实现了节能的目的。
热电冷三联供系统在环保方面也具有显著的优势。
一方面,该系统采用了清洁高效的能源技术,如燃气发电、余热利用等,减少了对环境的污染。
该系统的运行过程中能够减少对大气的排放,降低温室气体的排放量,减少对环境的负面影响。
热电冷三联供系统还可以实现废物的综合利用,如对废热、废气等进行资源化利用,减少了对环境的破坏和污染。
热电冷三联供系统在效能方面也表现出显著的优势。
该系统通过对能源的高效利用和综合利用,提高了能源利用效率,降低了系统运行成本,提高了系统的经济效益。
与传统的供热、供冷系统相比,热电冷三联供系统具有更高的能源利用效率和更低的运行成本,有效地节约了能源资源,提高了能源的利用效率。
热电冷三联供系统在节能环保效能方面具有显著的优势。
通过能源的高效利用和综合利用,该系统可以实现能源的互补共享,减少对环境的污染,节约能源资源,提高系统的经济效益。
热电冷三联供系统是一种具有广阔发展前景和良好社会效益的节能环保系统,对于推动能源革命和建设资源节约型、环境友好型社会具有重要意义。
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热电冷三联供系统的节能分析摘要:热电冷三联供系统节能性问题在国内学术界仍存在争论。
本文重新计算了被许多文献引用的当量热力系数,并在此基础上阐述对热电冷三联供系统节能性的认识。
关键词:热电冷三联供节能性当量热力系数一.引言对于吸收式制冷系统节能性的问题,几年来一直是国内学术界争论的热点。
直接以锅炉蒸汽为热源的吸收式制冷机或直燃机一次能耗高于压缩式制冷机,这一点大家的观点是一致的。
对于热电冷三联供,即以热电厂供热汽轮机抽汽或背压排汽为热源的吸收式制冷相对于压缩式制冷机的节能性,则在已发表的文章中众说纷纭,多数文章认为热电冷三联供系统是节能的1]2],一些文章认为该系统节能是有条件的3],而另一些文章则认为热电冷三联供系统并不节能4]。
本文结合国内一些关于热电冷三联供系统节能性的典型文献,谈一下自己的看法。
二.对当量热力系数的认识代表热电冷三联供系统节能观点的典型文献1]用当量热力系数对系统进行了分析。
当量热力系数表示为单位一次燃料所制取的冷量。
设由汽轮机抽汽口得到的每1kJ热能所耗燃料热能本应为TJ,由于蒸汽在抽汽口前已作功wKwh,而每1KWh在凝汽式机组中所耗热能为vkJ,故而抽汽得到的每1kJ热能真正耗用燃料热能的kJ数为:T-wvkJ,其倒数u=1/T-wv表示单位燃料燃烧产生的高品位热量相当于供热汽轮机抽汽或背压排汽口处的低品位热量。
吸收式制冷机的当量热力系数可因此表示为:u的值大于1,它将视热电厂汽轮机入口处和抽汽或背压排汽口处的蒸汽参数及锅炉效率而定。
据文献1]引用巴窦尔克斯等的计算,当抽汽压力不超过0.6MPa的情况下,高压汽轮发电机组的u值可达2.65。
在采用此汽轮发电机组的热电冷三联供系统中,某双效吸收式制冷机的当量热力系数为:这大大超过压缩式制冷机的当量热力系数ξc:如果汽轮机的初参数降低,则u值和相应的ξea也将随之减小,表1列出了文献1]给出的不同初参数下的当量热力系数。
由表1可以看出,热电冷三联供制冷能耗要比压缩式制冷低的多。
即使采用低参数汽轮机的抽汽或背压排汽作为热源,吸收式制冷机的能耗也大大低于压缩式制冷,此结果多次被引用来说明热电冷三联供系统的节能优势。
表1不同初参数下热电冷三联供制冷和压缩式制冷的当量热力系数表1不同初参数下热电冷三联供制冷和压缩式制冷的当量热力系数双效吸收式制冷机的热力系数变化不大,基本上在1.2左右。
于是,u值成为影响当量热力系数的关键。
文献1]没有给出u值的计算方法,而只是直接引用几十年前巴窦尔克斯的《吸收式制冷机》的有关值。
在此,有必要对u的取值重新计算一下。
根据上述对当量热力系数的定义,u值可简化为下式表示:若设汽轮机相对内效率为0.82,热电冷三联供系统中汽轮机的抽汽或背压排汽在吸收式制冷机放热凝结后返回电厂系统的温度为饱和温度,机组凝汽器压力为4.9kPa,其他有关参数取值见表2。
由以上参数值容易计算出表1所示三种抽凝机组的纯凝汽发电效率ηc2值分别为0.280、0.262和0.230。
于是,由式(3)可得三种初蒸汽参数的u值,进而得到此三种初参数下热电冷三联供制冷的当量热力系数,见表1。
本文计算出的当量热力系数显然比文献1]低。
再看一下压缩式制冷机当量热力系数的计算。
由于在计算热电冷三联供吸收式制冷机的当量热力系数时没考虑冷水泵、冷却水泵、冷却塔风机和溶液泵等辅助设备的电耗,因此式(2)中的W0应是压缩式制冷系统比吸收式制冷系统多耗的电量,采用表3中的值。
同时,压缩式制冷的电动机效率也不应在该式中体现。
于是,压缩式制冷的当量热力系数应为:这样,由重新计算的结果(见表1)来看,虽然与发电效率为0.34的压缩式制冷系统相比,热电冷系统是具有节能优势的,但这种优势并没有文献1]所描绘的那么大,尤其是对低参数机组。
那么,是否凭表1中的几个数值就能说明热电冷三联供系统就一定节能呢?以下进一步谈谈对此问题的认识.热电冷三联供系统的节能分析:三.对热电冷三联供系统节能性的认识热电冷三联供系统中吸收式制冷机的当量热力系数与多个因素有关。
事实上,评价和分析热电冷三联供系统的节能性应考虑以下几方面:(1)节能是相对的,与比较对象的选取有关一个系统是否节能,是相对于具有相同产出的另一系统能耗而言的。
热电冷三联供系统在发电方面是与其他发电形式(代替电厂)作比较的,在式(3)中即表现为代替电厂的发电效率ηc2。
对于新建抽凝机组的热电冷三联供系统以及由背压式供热机组构成的热电冷三联供系统,其发电量可由当地电网的其他电厂发电代替,因而,代替电厂发电效率ηc2可选择当地电网的发电效率或全国平均水平发电效率。
如果ηc2取为全国平均水平发电效率0.3255],则三种热电冷系统的当量热力系数如图1所示。
当压缩式制冷以全国平均水平发电效率的电能为动力时,即ηc=0.325,则采用双效机的高、中参数热电冷系统节能效果是明显的,而低参数的热电冷系统在高抽汽参数下节能优势并不大。
对于由抽凝汽轮机组成的现存热电厂,当改造其为热电冷三联供系统时,原本凝汽发电的蒸汽变成以抽汽的形式发电。
因而,ηc2可取为该热电厂的凝汽发电效率。
这种情况下热电冷三联供系统的当量热力系数如图2所示。
可以看出,此时采用双效机的热电冷三联供系统节能优势与图1所示的情况相比更加明显。
在制冷方面,热电冷三联供系统是与压缩式制冷系统作比较的。
因此,其节能性与压缩式制冷机的COP以及该制冷机所耗电的发电效率等因素有关。
(2)热电冷三联供系统的节能性与汽轮机初参数的高低有关在图1和图2中,随着机组初蒸汽参数的降低,热电冷系统当量热力系数也会降低。
这是由于初蒸汽参数降低使锅炉中不可逆传热加大,从而增加了系统能耗。
因而,当初参数高的热电冷系统节能时初参数低的系统却不一定节能。
(3)汽轮机抽汽或背压排汽的压力对节能性的影响文献1]仅考虑该压力为6MPa(绝压)的情况。
实际热电厂的供热机组往往不是这个抽汽压力。
当较远距离输送蒸汽时,考虑到热网的压损,为满足双效机的热源参数要求,汽轮机抽汽或背压排汽的压力应比此压力高。
对于在原有热电厂基础上扩建的热电冷系统,由于原有供热机组的抽汽压力已系列化,使得抽汽参数与制冷机所要求的额定值往往存在较大偏差。
因而有必要分析汽轮机抽汽或背压排汽的压力对系统能耗的影响。
从图1和图2可看出,系统当量热力系数随着汽轮机背压排气或抽汽压力的升高而降低。
从热力学第二定律看,背压排气或抽汽压力的提高,会使蒸汽在汽轮机中作功的火用损失减小,热电厂的火用效率增加,有使热电冷系统能耗减小的趋势。
但是,制冷侧的火用效率却以更大幅度减小。
随蒸汽压力的改变,制冷机出力变化较为显著,而其COP值的变化并不十分明显,可近似以常数处理。
蒸汽压力增大时,制冷机传热传质的不可逆程度增大,甚至为避免溴化锂溶液结晶,要对蒸汽进行减温减压处理,进一步加大了系统的不可逆损失,使得系统的当量热力系数减小。
相反,如果大幅度减小汽机抽汽或背压排气压力,虽然系统的能耗降低了,但制冷机的出力会下降。
因此从经济上讲,汽轮机抽汽或背压排气压力的选择存在一个优化问题。
(4)吸收式制冷机的机型对系统节能性的影响这里的机型是指单效或双效。
图3和图4分别为ηc2取全国平均水平发电效率和热电冷系统供热机组凝汽发电效率时的当量热力系数。
可以看出,在图3中,采用单效机的中、低参数热电冷三联供系统是不节能的。
在图4中,高、中参数的热电冷三联供系统在抽汽参数足够低时是节能的,而低参数热电冷三联供系统的能耗明显大于压缩式制冷机。
比较采用双效机(图1、2)和单效机(图3、4)的热电冷三联供系统便可很容易看出,采用双效机的系统当量热力系数明显高于采用单效机的系统。
显然这是由于单效机的COP远低于双效机所造成的。
因此,优先采用双效机,是降低热电冷三联供系统能耗的有效措施。
这对制冷站设在热电厂或热量输送系统为蒸汽网的热电冷三联供形式是容易实现的。
但热电冷三联供形式之一是热电厂提供的热量通过热水网输送到各建筑物,提供吸收式制冷机所需热量。
对不宜修建蒸汽热网的市区,这是可行的方案之一。
由于目前普通的直埋热水管道所允许的最高供水温度不超过130℃,这种情况下只能采用单效机,其代价是增大了热电冷系统的能耗。
(5)热和冷两者对热电冷三联供系统能耗的影响是不同的通常所讲的热电联产供热是节能的,这是相对于锅炉直接供热而言的,因为热电联产供热方式利用的是作功发电后的低品位蒸汽,而锅炉供热是直接利用高品位的燃料能。
而在热电冷三联供系统中,吸收式制冷机虽然也是利用低品位的蒸汽热能制冷,但与压缩式制冷相比却不一定节能,因为压缩式制冷的COP 远高于吸收式制冷。
如图5所示,从一次能源利用的角度看,无论热电冷系统的吸收式制冷还是压缩式制冷,都要经过两个能源转换环节。
热电冷三联供制冷方式第一个环节是一次能源(燃料)通过热电厂转换成热量和电量,第二个环节是热量通过吸收式制冷机转换成冷量;压缩式制冷方式第一个环节是一次能源通过电厂转换成电量,第二个环节是电量通过压缩式制冷机转换成冷量。
热电冷三联供制冷方式的第一个环节能量转化效率高于压缩式制冷制冷方式,而第二个环节能量转化效率则低于压缩式制冷制冷方式。
因此须根据具体情况通过定量计算来评价热电冷三联供系统的能耗,进而才能得出是否节能的结论,而文献2]仅凭定性分析,认为冷和热性质相同,因而对系统节能性的影响相同,进而得出热电冷三联供制冷方式一定节能的结论,这是欠妥的。
热电冷三联供系统的节能分析:。