北京市燃气冷热电三联供政策汇总

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分布式燃气冷热电三联供技术

分布式燃气冷热电三联供技术

分布式燃气冷热电三联供技术分布式燃气冷热电三联供技术是一种将燃气能源进行有效利用的技术,能够同时提供冷、热和电能源。

这种技术通过灵活的设备配置和优化的能源管理,将能源利用效率最大化,同时降低能源消耗和环境污染。

在分布式燃气冷热电三联供技术中,燃气被转化为电力、热能和冷能。

具体而言,燃气通过内燃机或燃气轮机产生电力,同时也产生热能,这些热能可以用于加热建筑物或生产过程中的蒸汽。

此外,燃气中的废热可以通过吸收式制冷机等冷能设备转化为冷能,用于空调或工业过程中的冷却。

分布式燃气冷热电三联供技术具有多项优势。

首先,它能够充分利用燃气资源,提高能源利用效率。

相比于传统的电力供应方式,该技术能够更高效地将燃气能源转化为电力。

同时,废热能够被充分利用,不仅降低了能源消耗,还减少了废物排放。

其次,该技术具有很强的灵活性和可扩展性。

设备配置可根据需要进行调整,能够适应不同规模的供暖或制冷需求。

此外,该技术也能够应对电力中断的问题,起到备用电源的作用。

除了以上的优势之外,分布式燃气冷热电三联供技术还有一些挑战需要克服。

首先,设备的投资成本较高,需要进行长期的经济评估。

其次,技术的运维和管理也需要一定的专业知识和维护成本。

此外,该技术在一些地方可能受到政府政策和监管的限制。

总体而言,分布式燃气冷热电三联供技术是一种具有广泛应用前景的能源技术。

通过充分利用燃气资源,提高能源利用效率,并减少能源消耗和环境污染,该技术可以为人们提供可靠而高效的能源供应。

然而,技术的投资成本和管理问题仍然需要进一步研究和解决,以实现该技术的商业化和大规模应用。

分布式燃气冷热电三联供技术在当今的能源领域备受关注。

随着全球能源需求的不断增加和对可再生能源的追求,这项技术成为了一个具有潜力的解决方案。

这篇文章将继续探讨分布式燃气冷热电三联供技术的相关内容。

分布式燃气冷热电三联供技术的核心是利用燃气能源,通过内燃机或燃气轮机产生电能,同时产生的热能可以为建筑物供暖或生产过程提供蒸汽,而废热则可以通过吸收式制冷机等冷能设备转化为冷能,用于空调或工业过程中的冷却。

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。

国内城市集中三联供发展概况

国内城市集中三联供发展概况

国内城市集中三联供发展概况该系统能从以下几方面节能。

1、能够有效地利用城市各种能源,且能源利用率高。

电、燃气、油、海水、垃圾焚烧热等都可以作为城市三联供的能源。

特别值得一提的是,若利用热电厂的低压蒸汽作为城市三联供的热源,一则可以提高夏季热电厂的发电和供热量,提高热电厂全年的综合经济效益,同时还减少了夏季制冷用电负荷,缓解了电力供应紧张的问题,具有明显的节能节电效益。

2、能够降低设备费、运行费。

建筑节能的结果是减少热负荷,降低能耗;对于装置来说,是减少系统的设备费和运行费。

由于三联供系统将冷热源设备、泵、管道等集中后,因此可采用大型装置,实现高效率运转;由于三联供的对象建筑物多种多样,使用时间不尽相同,因此可削减峰值负荷,降低设备容量;由于三联供设备集中,因此可降低机房面积,同时便维修和运行管理;3、提高了建筑物的安全性。

从1992 年在山淄博率先开始利用张店热电厂蒸汽实施城市集中三联供项目以来,建设部、电力部十分重视,并大力推广,促进了城市三联供技术的发展。

下面以具体实例说明国内城市三联供的发展概况从1992 年在山淄博率先开始利用张店热电厂蒸汽实施城市集中三联供项目以来,建设部、电力部十分重视,并大力推广,促进了城市三联供技术的发展。

下面以具体实例说明国内城市三联供的发展概况一、以热电厂低压蒸汽作为城市集中三联供的热源。

1、淄博市张店城市集中三联供项目。

实施单位:淄博制冷企业联合公司。

1993 年供冷7.5 万M2 供暖108M2 供汽15.5T/H,设蒸汽管网12 公里,投资600 万元;敷设二级管网20 公里,投资800 万元;建冷暖站6 座;主要用户是宾馆、商厦、办公楼和住宅等。

以下重点介绍两座冷暖站。

冷暖站概况项目天华站城中站主要设备双效制冷机冷却塔循环水泵冷却水泵冷凝水泵板式换热器电气设备软化水装置造价SXZ-1150 二台BNL3-300 二台8SH-9 三台8SH-9A 三台IS65-40-250 一台SET-10-100 一台JWHR 一台四套ZGR-6 组合型一套182 万元SXZ-2300G 一台DBNL3-350 二台10SH-6 三台12SH-13 三台IS65-160A 一台GWHR10-200 一台GWHR8-80 一台四套HQ-19 -4 一套149.4484 万元万元土建面积666 M2702 M2 造价63.92 万元83.8188 万元设备安装费75.495 万元49.34 万元二次网投资70.418 万元212.52 万元合计391.8395 万元495.2172 万元项目天华站城中站空调(面积/百分比)办公楼宾馆住宅医院合计5565/0.15 10061/0.27 14138/0.38 7246/0.20 37010.1.0 4515/0.14 10031.19/0.30 18247.39/0.5632793.58/0.12办公楼21043.73/0.1715944.57/0.12 商店10538/0.09 16234/0.12采暖(面积/百分比)酒店4549/0.04 8643/0.06医院9731.48/0.08 3671/0.03住宅69162.44/0.56 90558.96/0.67 学校7300/0.06合计122324.65/1.0 135051.53/1.0 生活热水(宾馆)10538 M2 (24H 供应)(住宅)5000M2(定时供应)空调面积/采暖面积1/0.31/0.24供热温差/供冷温差10℃/5℃10℃/5℃供热范围0.8(KM2)0.72(KM2)供热收费公建20 元/M2.季住宅16.5 元/M2.季公建20 元/M2.季住宅16.5 元/M2.季供冷收费公建28 元/M2.季住宅25 元/M2.季公建28 元/M2.季住宅25 元/M2.季据张店热电厂计算,张店实现城市集中三联供后,夏季用汽量15T/H ,供冷期按120 天计算,汽费按45 元/T 收,则可为电厂多创产值170 多万元,并且提高了热电厂的热效率,节标煤1800T/年。

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。

三联供介绍

三联供介绍

基本原理—能源的梯级利用
燃料 等级
电能
高温段1000OC以上
中温段300~500OC 低温段200OC以下
驱动热泵
驱动吸收式制冷机 除湿 供热 生活热水 排放
环境
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: 综合能源效率达80%~90%
大型电网和分布式能源——相互支撑、互惠互利
主力发电厂
升压变压器
配电站
微燃机 微燃机
降压站 配电站
配电站
微燃机
商业 光电
储能系统 储能系统 燃料电池
微燃机 燃料电池
燃机 工业 商业
住宅
燃气三联供优势
电力(30%) 天然气 (1温 烟气(50%) 锅炉 制冷用冷水 采暖用热水 生活热水
低品位能
天然气理论燃烧 温度为1400℃
(或进 直燃机)
综合能源效率:70%~90%
燃气三联供优势
提高燃气和电力等市政设施的使用效率
1600 1400 1200
80
电力 天然气
70 60
月耗天然气(亿Nm3)
电力负荷(万kWh)
1000 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
50 40 30 20 10 0
12
月份
夏季北京1400万千瓦电力负荷的40%为电空调,而天然气近 80%的年耗量在供暖季,燃气和电力为了满足各自的峰谷需 求都需多投资几十至几百亿元,系统利用率很低

燃气冷热电三联供工程技术规程

燃气冷热电三联供工程技术规程

燃气冷热电三联供工程技术规程燃气冷热电三联供工程技术规程是指燃气、冷热电三者协调运行,由一种设备实现节能、环保以及经济率最高的系统形式。

燃气冷热电三联供系统主要由燃气热源、冷源、电源三部分组成。

适宜的组织燃气热源、冷源、电源的使用,在完全满足用户的热源、冷源、电源的要求的前提下,使能源的使用效率按照一定的比例得到有效的协调和配置。

下面就燃气冷热电三联供工程技术规程进行简要的介绍:一、燃气冷热电三联供节能原理:燃气冷热电三联供主要是采用把多种设备作为热源,将热源、冷源、电源三者有机联合,共同协助利用能源,协调统一用能合理规划,以实现节能、环保以及能源综合利用的系统。

二、冷热电三联供系统的结构:燃气冷热电三联供系统由冷却水系统、暖气供暖系统、发电系统组成,其中冷却水系统包括冷却机组、冷却塔、空调设备等,暖气供暖系统包括水熔炉、水热耦合器、热水发生装置等,发电系统主要有汽轮机发电组织、燃气发电机组织等。

三、冷热电三联供系统的特点:(1)系统有效利用多个能源,可提高企业能源利用效率,以节约能源,有利于环保。

(2)系统结构灵活多变,系统的扩建或维护需要较少的精力,经济性较好。

(3)安装使用简单,运行可靠,不容易出现故障,维护方便。

(4)热效率较高,能够利用温差,热散失小,可以达到更高的能源节约和利用率。

四、燃气冷热电三联供的设备配置要求:(1)燃气冷热电三联供系统的各设备型号应与厂家提供的技术标准相符,并按照厂家的设计参数及安装要求设计施工。

(2)设备的功率大小,应与该系统的供能需求和各类设备的容量要求进行折中确定。

(3)设备安装应按照厂家的技术要求进行,可以根据实际情况进行调整,以达到最佳的设备运行状态。

(4)热源、冷源、电源之间的能量换热器和热交换器应根据系统压力,输出能源量和保温要求进行设置,并要采用低温换热器及蓄热箱等设备,以保证系统稳定运行。

五、系统的控制原则:(1)系统的运行控制,应按照能源的使用效率与节能化要求进行综合协调,实行联动控制,降低能源的损耗。

北京市天然气分布式能源发展研究

北京市天然气分布式能源发展研究

EXPERIENCE区域治理北京市天然气分布式能源发展研究北京燃气集团 周丽娟,梁雪莲,陈庆玺,张一帆,何林,闫辰嘉摘要:北京市天然气分布式能源项目发展起步较早,所以在技术水平、运营管理上均属于国内领先水平。

本文结合北京前期天然气分布式能源政策的演变及项目运行情况,结合未来“碳达峰”“碳中和”等问题会面临的问题和挑战,提出北京市天然气分布式能源发展方向建议。

关键词:天然气;分布式能源;新能源中图分类号:TM88 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)39-0017-0002北京市属于温带半湿润大陆性季风气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,春秋短促,这些气候特征决定了北京市冬季采暖期和夏季制冷期都较长,这些为发展分布式能源创造了良好的基础。

作为全国的政治和金融中心,多气源、多方向供气格局为北京市发展分布式能源提供了充足的气源保障。

北京市是国内首个年供气量破百亿的城市,年用气量在世界排名第二,仅次于莫斯科。

天然气在2019年占北京市能源消费总量的34%,成为能源消费的重要品种之一。

天然气分布式能源技术是以天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式在负荷中心就近实现能源梯级供应,这已成为现阶段能源发展的一大热点。

作为全国最大的管道天然气化城市,在北京地区发展天然气分布式能源具有优化能源结构、节能环保、降低能源费用、保障安全等重要意义。

一、发展现状燃气三联供是天然气分布式能源的最典型应用形式。

按供能规模和应用场景可分为楼宇型和区域型两种。

楼宇型通常装机容量为MW级,原动机采用小型燃气内燃机及微型燃气轮机等小型动力装置,优点是容量小,布置灵活,使用范围广,在医院、宾馆、商场等单栋或数栋建筑中应用广泛。

区域型通常装机容量为10MW级,原动机采用大型燃气内燃机、燃气轮机或燃气蒸汽联合循环,规模与终端用户的直供范围密切相关,供应经济范围为电:10kV,lkm~2km;空调冷水:lkm~1.6km;1MPa蒸汽:lkm~2km;采暖和生活热水:4km~5kin(60℃左右),相应的最大经济供应范围约为6~12km2[1]。

分布式能源天然气冷热电三联供系统10万m^2办公建筑模拟分析

分布式能源天然气冷热电三联供系统10万m^2办公建筑模拟分析
高位 能 钢 铁 工 艺
在用 户 附近 , 以燃 气 为 一 次 能源 用 于 发 电, 并利 用 发
电后 产 生 的余热 进行 制 冷或 供热 , 通过对 燃 气 的梯 级
利用 向用户输 出电能、 热( 冷) 的分布式能源供应系统。 其 综 合 能源 利 用效 率大 于 7 0 %。 是 一种 典型 的能量 梯 级 利 用 供 能 系统 , 适 用 于综 合 型 区域 能源 系 统 、 公 共 事业 建筑 和大 型 商业建 筑 [ I - 2 ] 。 本文 针对 1 0万 m: 体量 的办公 建筑 , 建 立 了三 联 供 系 统供 能方 案模 型 ,探 讨 了三联 供 系统 的投 资 、 环 境m 2 的办公建筑 为例 , 建立 了分布 式能源天然气冷热 电三联供 系统 的供 能方案 , 并制定 了运行策略 。在此基
础上 , 对供 能方案的能源利用 率、 环境 效益和经 济性进行 了分析。通过与 常规供 能方式( 分 别用市 电、 电制 冷、 燃气锅 炉供 电 / 冷/ 热 的方式) 的对 比, 总结 了采用分布式能源天然气冷热 电三联供供能的特点与优势。
K e y wo r d s : c o mb i n e d c o o l i n g - h e a t i n g - p o we r ( C CH P ) ; e n v i r o n me n t a l b e n e i f t s ; e c o n o mi c b e n e f i t s ; e n e r g y e f i f c i e n c y
d o i : 1 0 . 3 9 6 9  ̄ . i s s n . 1 6 7 3 - 7 2 3 7 . 2 0 1 3 . O 1 . 0 0 7

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。

燃气热电冷联供项目工程技术规范

燃气热电冷联供项目工程技术规范

北京海淀北部燃气热电冷联供工程工程能源中心调峰锅炉房直流系统招标文件招标方:北京上庄燃气热电设计院中国中元国际工程北京 2021年7月目录附件1 技术标准 (2)1总那么 (2)2工程概况 (3)3电气系统概况 (4)4标准和标准 (4)5直流系统的技术性能 (5)6工程管理 (13)7质量保证和实验 (14)附件2 供货范围 (17)1供货范围 (17)2专用工具 (18)3备品备件清单 (18)附件3 技术资料及交付进度 (19)1一般要求 (19)2设备交付进度 (19)3技术资料 (19)附件4 监造、检验和性能验收实验 (20)1概述 (20)2工厂检验 (20)3设备监造 (20)4性能验收试验 (23)附件5 技术效劳和设计联络 (24)1投标方现场技术效劳 (24)2培训 (25)3设计联络 (26)附件6 分包与外购 (27)附件7 大部件情况 (27)附件8 技术差异表 (28)附件1 技术标准1 总那么1.1 本招标文件适用于北京海淀北部燃气热电冷联供工程工程的直流系统技术要求,包括结构、性能、材料、试验和检修等方面的技术要求。

1.2 工作范围本标准书的使用范围仅限于本工程所订直流系统包括蓄电池、充电柜、分电屏及其辅助设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求,以及供货效劳。

投标方所提供直流系统,应是已设计、制造和供货的同类设备,且使用条件应与本工程相类似或更严格,应是技术先进,并有五年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。

1.3 本标准书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和标准的条文,投标方应保证提供符合本标准书和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应效劳。

同时必须满足国家有关平安、环保等强制性标准和标准的要求。

1.4 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方保证买方不承当有关设备专利的一切责任。

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(Combi‎n e d cooli‎n g heati‎n g 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‎。

天然气冷热电三联供基础知识

天然气冷热电三联供基础知识

亿立方米
50
200.0%
45
180.0%
40
160.0%
35
140.0%
30
120.0%
25
100.0%
20
80.0%
15
60.0%
10
40.0%
5
20.0%
0
0.0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
用气量
增长率
1997年—2007年十年期间,北京市的天然气用量年均增长约4 亿立方米,年均增长率达到37%以上。
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。
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。
商业平均电0.82元/度
冷40元/m2、热30元/m
2
5.80
热量 32MJ/m3
供热 29MJ/m3
3.20
供热 16MJ/m3
供电 2.7kwh/m3
供冷 20MJ/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

北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题文件的通知

北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题文件的通知

北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题文件的通知
文章属性
•【制定机关】北京市发展和改革委员会
•【公布日期】2008.08.19
•【字号】
•【施行日期】2008.08.20
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】价格
正文
北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题文件的通知
各区(县)发展改革委,华北电网公司,北京市电力公司,各有关单位:现将《国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知》(发改电〔2008〕259号)转发给你们,并就有关问题通知如下,请一并遵照执行。

一、北京地区燃煤、燃气发电和热电联产企业上网电价标准,每千瓦时提高
0.02元。

北京市燃气机组上网临时结算电价由每千瓦时0.452元调整为每千瓦时0.472元。

本次电价调整范围和调整标准依据国家发展改革委文件执行(具体价格见附件)。

二、火力发电企业上网电价调整后,电网经营企业对电力用户的销售电价暂不作调整。

三、以上电价调整自2008年8月20日起执行。

四、市、区(县)价格主管部门要加强对电价执行情况的监督检查,确保本次上网电价调整措施及时落实到位。

二○○八年八月十九日
附件:。

北京市燃气热电厂冷热电三联供可行性概述

北京市燃气热电厂冷热电三联供可行性概述

韩东梅等•北京市燃气热电厂冷热电三联供可行性概述doi:10.3969/j.issn.l671-5152.2021.04.010北京市燃气热电厂冷热电三联供可行性概述韩东梅\孙干1,蒙青山2,王炜玮2,黄微21.北京节能环保中心;2.中国城市燃气协会分布式能源专委会摘 要:冷热电三联供是通过能量梯级利用同时向用户提供电力、制冷、供热和生活热水等的能源 系统,具有节约能源、改善环境、缓解电网高峰负荷等优点。

北京市有12个燃气发电厂,发电的同时产生大量的余热,本文调研本市燃气发电厂运行现状特点,概述燃气热电厂实现冷热电三联供系统运行的可行性。

关键词:燃气发电厂;冷热电三联供The Feasibility analysis on Realization of Combined Cooling, Heating and Power Supply in Beijing Gas-fired Thermal Power PlantHan Dongmei,Sun Gan, Meng Qingshan, Wang Weiwei,Huang WeiA bstract :The combined cooling,heating and power is an energy system that simultaneously providespower,cooling,heating and domestic hot water to users through the use of energy cascade.lt hasthe advantages of saving energy,improving the environment,and alleviating the peak load ofthe power grid.There are 12 gas-fired power plants in Beijing,produce a lot of waste heat whilegenerating electricity.This paper mainly investigates the characteristics of the operation statusof gas-fired power plants in Beijing,to study the feasibility of realizing the operation of thecombined cooling,heating and power supply system in gas-fired thermal power plants.Keywords:gas-fired thermal power plants combined;cooling Heating and powersupplyi槪述燃气冷热电三联供系统是指以天然气为燃料,视 规模不同应用燃气轮机(或燃气内燃机、微燃机等)发 电机组和余热利用设备,通过能量梯级利用同时向用 户提供电力、制冷、供热和生活热水等多种能源需求的 能源系统。

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北京市燃气冷热电三联供政策汇总
北京市尚未有相关的冷热电三联供的补贴优惠政策出台,但已有企业拿到了1000多万的补贴,具体内幕不清。

2014年4月,业内人士透露:“北京市关于天然气分布式能源项目的补贴政策也将出炉,补贴力度将达到2000元/千瓦“
一、十一五期间,北京市出台的政策:
2010年
北京市供热采暖管理办法(北京市人民政府令第216号)
北京市实施《中华人民共和国节约能源法》办法(北京市人民代表大会常务委员会公告第9号)
北京市人民政府批转市发展改革委关于加快构建本市安全高效低碳市供热体系有关意见的通知(京政发[2010]30号)
2009年
北京市合同能源管理项目扶持办法(试行)(京发改[2009]1171号)
北京市加快太阳能开发利用促进产业发展指导意见(京政发[2009]43号) 关于加强本市施工安全管理保护电力设施安全的通知(京发改〔2009〕1454号)
北京市振兴发展新能源产业实施方案(京政发[2009]37号)
2008年
北京市加强能源统计监测工作实施意见(京政发[2008]10号)
北京市单位地区生产总值耗能考核体系实施方案(京政发[2008]10号)
北京市既有建筑节能改造项目管理办法(京建材[2008]367号)
北京市供热系统节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法(京财经一[2008]1756号)
2007年
北京市支持清洁生产资金使用办法(京财经一[2007]156号)
北京工业能耗耗水指导指标(第一批)(京工促发[2007]90号)
北京市关于加快退出高污染、高能耗、高耗水工业企业的意见
北京市人民政府贯彻落实国务院关于加强节能工作决定的意见(京政发〔2007〕3号)
北京市固定资产投资项目节能评估和审查管理办法(试行)(京发改[2007]286号)
关于发展热泵系统的指导意见有关问题的补充通知(京发改[2007]887号) 关于调整我市民用天然气销售价格的通知(京发改[2007]573号)
北京市燃气管理条例(北京市人民代表大会常务委员会公告第50号)
关于印发《北京市蓄冷空调项目补贴暂行办法》的通知
2006年
北京市节能监察办法(市人民政府第174号令)
北京市城市基础设施特许经营条例(北京市人民代表大会常务委员会公告第42号)
北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法(京政管字[2006]22号) 关于发展热泵系统的指导意见(京发改〔2006〕839号)
北京市发展改革委转发国家发展改革委关于调整华北电网电价文件的通知(京发改〔2006〕1013号)
二、北京市“十二五”专项规划中对燃气冷热电三联供的提及:
1.《北京“十二五”能源发展规划》中“第三章加快能源结构调整,实现清洁转型,一、实现天然气利用跨越式发展提到:天然气利用总量翻番。

天然气年消费量由2010年的75亿立方米增加到2015年的180亿立方米,占能源消费总量的比重由2010年的13%增加到2015年的20%以上,天然气发展进入全面提速期。

利用方式精细化发展。

燃气设施从过去简单替代向系统优化和各种先进技术综合利用转变,通过热电冷联供、管理调控等综合措施,降低供热系统气耗,不断提高利用效率。


“第六章打造区域能源体系,提升发展品质,一、引领能源高端利用提到:高效清洁利用。

充分发挥天然气高品位、清洁化的能源特点,建设区域能源中心或分布式能源系统,实现能源梯级利用。

积极利用冷却塔及烟气热量回
收、大温差、气候补偿等能源新技术,最大限度提高能源利用效率。


2.《北京市“十二五”时期能源发展建设规划》中提到:“选择适宜用户建设分布式能源系统,实现热、冷、电联供,并融合太阳能、地热能等可再生能源利用,为地区提供多元化能源接入,保障区域能源供应安全”
3.《北京市“十二五”时期燃气发展建设规划》中提到:“大力发展燃气冷热电联供系统,提高天然气利用效率”,“鼓励发展中小型冷热电三联供,提高能源的综合利用效率”,“重点在天然气供热、分布式能源中心等领域推进合同能源管理的实践,以市场化的模式达到节能管理的良好效果”
4.《北京市“十二五”时期供热发展建设规划》中提到:“在海淀北部新区、金盏金融服务区等高端功能区积极发展区域清洁能源供热系统,并大力推广燃气冷热电联供系统”
5.“积极推广分布式能源系统、蓄热蓄冷、天然气高效低氮燃烧等新技术应用”,“充分发挥天然气高品位、清洁化的能源特点,建设区域能源中心或分布式能源系统,实现能源梯级利用”。

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