广州大学城“三联供”能源站调研报告
小机组 大效益——浅析降低广州大学城华电新能源公司综合厂用电率的方法

小机组大效益——浅析降低广州大学城华电新能源公司综合厂用电率的方法【摘要】一直以来,有效降低综合厂用电量是个大企业的重中之重,也是需要攻克的难题,而对于广州大学城华电新能源公司,综合厂用电率有效的控制在在2.0%左右,虽然相对燃煤、及燃油类电厂来说,这是想都不敢想的事,但是对于我们新能源电厂来说,还是有降低的空间,也有降低的手段。
只是调整难度相对较大,调整风险相对较大,调整方式相对较少。
通过这次分析,力争将我厂综合厂用电率控制在1.92%以下,尽量控制在1.85%左右,为“节能减排”做出最大的贡献。
【关键词】电量;综合厂用电率;节能减排0.前言广州大学城华电新能源有限公司成立于2008年2月,占地面积11万平方米,是广州大学城重要配套建设项目,为广州大学城一期18平方公里区域内10所大学提供冷、热、电能三联供,是目前全国最大的分布式能源站。
能源站规划容量为4*78兆瓦,分二期建设,一期2*78兆瓦已于2008年7月28日开工建设,2009年10月份实现“双投”。
大学城能源站以天然气为一次能源,通过燃气-蒸汽联合循环机组发电,利用发电后的尾部烟气余热生产高温热煤水,用于制备生活热水和空调冷冻水,向广州大学城区域同时提供冷、热、电三种能源,是典型的分布式能源系统。
作为全国首个最大的分布式能源站,示范效应,获得了2010年“中国分布式能源十年标志性项目”称号,与广东处于改革开放前沿的引领地位相得益彰。
必将成为我国提高能源使用效率、实事能源集约化发展、保证经济社会可持续发展的重要途径之一。
1.机组情况介绍2.制定目标影响综合厂用电率的主要因数有以下几个方面:自然环境(环境温度、相对湿度、大气压)燃机、余热锅炉、汽机的热效率燃气-蒸汽联合循环的运行方式辅机运行方式的调整以上原因包含到部分不可抗拒因素,电厂建设技术经济的考核指标主要有厂用电率、汽机热耗、锅炉效率、发电机效率、变压器损耗等,这些指标在工程建设过程中控制的好坏,直接影响电厂长期运行的经济效益。
能源站实习报告

一、实习背景为了进一步了解能源行业的实际运作,提升自身专业技能,我于2023年6月1日至7月15日,在XX能源站进行了为期一个月的实习。
XX能源站是负责区域内能源供应、调度、维护和管理的专业机构,承担着保障地区能源安全稳定供应的重要任务。
二、实习目的1. 了解能源站的基本情况,包括组织结构、职责范围、运营模式等。
2. 学习能源调度、设备维护、安全管理等方面的知识和技能。
3. 增强团队协作能力,提高沟通协调能力。
4. 为今后从事能源行业相关工作打下基础。
三、实习过程1. 实习初期,我首先参观了能源站的生产现场,了解了能源站的总体布局和主要设备。
随后,在站长的带领下,我熟悉了能源站的组织结构、各部门职责以及工作流程。
2. 在设备维护方面,我跟随维修人员学习了设备检查、故障排除、保养维护等技能。
通过实际操作,我掌握了设备的日常维护方法,并对设备故障原因有了初步的认识。
3. 在能源调度方面,我参与了能源站的生产调度工作,学习了如何根据负荷需求、设备运行状态等因素,合理安排能源供应。
同时,我还了解了能源站与上级调度机构之间的沟通协调流程。
4. 在安全管理方面,我学习了能源站的安全管理制度,参与了安全检查、隐患排查等工作。
通过这些实践,我提高了自己的安全意识,学会了如何预防安全事故的发生。
5. 实习期间,我还参与了能源站的技术培训,学习了能源站相关设备的操作原理、性能参数等知识。
此外,我还与其他实习生一起讨论交流,共同提高。
四、实习收获1. 了解了能源站的运营模式、组织结构、工作流程等,为今后从事能源行业相关工作奠定了基础。
2. 掌握了能源调度、设备维护、安全管理等方面的知识和技能,提高了自己的实际操作能力。
3. 增强了团队协作能力,学会了如何与同事沟通交流,共同完成工作任务。
4. 提高了安全意识,学会了如何预防安全事故的发生。
五、实习体会通过在XX能源站的实习,我深刻认识到能源行业的重要性和挑战性。
在今后的学习和工作中,我将不断努力,提高自己的专业技能,为我国能源事业的发展贡献自己的力量。
9--由广州大学城建设成功案例看区域分布式能源建设的意义---蒙奇.解析

从宏观上讲,占总能耗2/3以上的工业和建筑物耗能中,各 种温度的热能多于电能 2007 年中国工业终端能耗中,以煤为主的燃料供
热占65.4%,电占22.6%。
建筑物耗能中, 65% 是采暖和空调, 15% 是生活热 水,14%是电,6%是炊事。
传统的供能模式
•
•
用天然气烧锅炉生产低品质热能,即“高能低用”;
以大型煤电厂和大电网长距离输送电能的供应模式特点
能源利用效率低、环境污染大、远距离输送损耗大量能量 总体投资运行成本高居不下
区域分布式冷热电联产能源系统
能源站规模相对不大,可以建在城市负荷中心
一次电源发电后产生的余热烟气得到了高效的梯度循环利用 能源利用率可达80%以上
碳排放仅为传统能源方式的1/4
式能源在实施节能环保战略中的重要地位和作用,认识不一致
三、对当前区域分布式能源发展面临的问题的思考
“十二五”提出的“促进分布式能源的推广应用”要求
国家能源局制定的分布式能源建设目标
?
(一)确立区域分布式能源市场主体地位问题
尽快从国家政策法规层面,确立区域分布式能源与现行其他能 源供应主体同等的市场主体地位。 在市场准入,特许经营,项目立项建设和营运方面给予公平合 理的制度安排和保证。 根据其自身的特点,对其与电网公司的相互关系、权宜给予明
广州大学城燃气冷热电三联供能源系统流程图
1Mpa蒸汽 吸收制冷
电压缩制冷
供电
(二)建筑节能
建设规模:单体建筑500多栋
总建筑面积530多万平方米
建筑节能率:达到总体节能65%
编制文件:《广州地区高校新校区建筑节能设计标准》 《广州大学城建筑节能设计指南》
蒸汽联合循环冷热电三联供能源站 环境影响报告书 简本

工程内容 规模及参数
燃气轮机 及发电机 余热锅炉 蒸汽轮机 及发电机 燃气启动 锅炉
供排水系 统
天然气调 节站
两台 120MW 等级燃气轮机,采用美国 GE 技术,南汽生产的 PG9171E 型 9E 机组,配套发电机组为闭式空冷型 卧式自然循环型,循环方式为双压无再热 两台 60MW 等级蒸汽轮机,单缸、单抽、凝汽式、向下排气, 蒸汽参数为 5.8MPa、520℃,配国产系列出力相当于 60MW 发 电机组
1、项目背景 ....................................................................................................... 1 2、工程分析 ....................................................................................................... 1
根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第 253 号《建设项目环境保 护管理条例》以及国家环保总局环发[2002]第 14 号令《建设项目环境保护分类管 理名录》等有关法律法规的规定,该能源站项目必须执行环境影响评价报告审核 制度。受广州电力企业集团有限公司委托,环境保护部华南环境科学研究所对能 源站的工程建设开展环境影响评价。
2.1、项目概况................................................................................................................. 1 2.2、区域热负荷及热电机组规模.............................................................................. 4 2.3、工程组成及平面布置........................................................................................... 6 2.4、燃料与用水 ............................................................................................................ 9 2.5、产污环节与污染物排放情况............................................................................ 10 2.6、污染防治措施...................................................................................................... 12
广州大学城分布式能源站

一、能源站概要广州大学城分布式能源站位于广州市番禺区南村镇,与广州大学城一江之隔,占地面积约为11万平方米,是广州大学城配套建设项目,为广州大学城18平方公里区域提供冷、热、电三联供,也是全国最大的分布式能源站。
中国华电集团新能源发展有限公司和广州大学城能源发展有限公司按55%和45%的比例共同出资成立广州大学城华电新能源有限公司,负责广州大学城分布式能源站项目的投资、建设及经营管理。
二、装机规模能源站总体规划为4×78MW,分二期建设,一期2×78MW于2008年7月28日正式开工建设,2009年10月20日通过72小时和“72+24”小时试运行,满足并网运行条件,正式投入商业运营。
能源站内景图三、主要设备能源站采用的燃气轮机发电机组为美国普惠公司的FT8-3 Swift Pac 双联机组(60MW);余热锅炉为中国船舶重工集团公司第七○三研究所生产的两台中压和低压蒸汽带自除氧、尾部制热水、卧式自然循环、无补燃型、露天布置的余热锅炉;蒸汽轮机发电机组供货商为中国长江动力公司(集团),分别选用一套带调整抽汽的抽汽凝汽式蒸汽轮机发电机组和一套双压补汽式蒸汽轮机发电机组,配套18MW 和25MW 发电机各一台。
三、主要设备能源站采用的燃气轮机发电机组为美国普惠公司的FT8-3 Swift Pac双联机组(60MW);余热锅炉为中国船舶重工集团公司第七○三研究所生产的两台中压和低压蒸汽带自除氧、尾部制热水、卧式自然循环、无补燃型、露天布置的余热锅炉;蒸汽轮机发电机组供货商为中国长江动力公司(集团),分别选用一套带调整抽汽的抽汽凝汽式蒸汽轮机发电机组和一套双压补汽式蒸汽轮机发电机组,配套18MW 和25MW 发电机各一台。
四、生产流程燃气-蒸汽联合循环机组发电工作原理是由两台燃气轮机和一台发电机组成--两台燃气轮机通过联轴器直接连接一台双端驱动发电机(额定出力60MW),通过叶轮式压气机从外部吸收空气,压缩后送入燃烧室。
广州大学城生活热水系统智慧能源服务模式

64 | 创新世界周刊 | 2023.12广州大学城能源发展有限公司成立于2004年4月,注册资本3.25亿元,是广州大学城投资经营管理有限公司的全资子公司,隶属于广州市城市建设投资集团有限公司。
作为全国区域能源专业委员会副理事长单位,公司已通过ISO 9001∶2015 国际质量管理体系认证,拥有中国设备维修企业制冷空调行业A 类Ⅰ级和通用类(Ⅰ类)一级资质等证书,主营业务包括为广州大学城区域集中供应冷气、生活热水和部分市政设施及商业设施的投资、建设和经营管理等。
广州大学城区域集中生活热水系统主要是利用大学城分布式能源站(燃气电厂)的尾部烟气余热进行生活热水制备和供应。
系统包括热水制备站1座,分散热力站14座,一、二次热水供水管网长约110千米,末端用户IC 卡热水表约4万块,设计日最高生活热水负荷3200吉焦,供水量达15000立方米;年生活热水负荷44.5万吉焦,供水量达344万立方米,可满足大学城24万人口的生活热水需求。
党的十八大特别是党的十九大以来,公司管理层秉承“知冷知热、贴心服务”的质量管理方针,坚持总结、推广先进的管理创新成果和经验,不断提升企业管理水平,重点推进大型节能环保项目、新型市政配套设施的投资、运营。
同时,通过与高校建立“产学研”合作关系,强化行业技术优势,努力打造领先的区域集中供应冷气、生活热水服务品牌。
一、实施背景近年来,随着我国区域集中生活热水系统飞速发展和人民群众对生活热水供应服务的要求越来越高,公司面临诸多挑战,亟需通过现代化管理方法和先进的技术手段进行有效应对。
(一)新形势带来的管理理念挑战在2004年广州大学城建设之初,所有高校生活区都用上了集中生活热水。
然而,由于供应区域广,用户遇到问题不知道找谁,反映的问题也不能及时处理,用户使用体验差。
近年来,随着经济社会的不断发展和生活水平的不断提高,人民群众对热水质量和服务提出了更高的要求。
对此,广州大学城能源发展有限公司迫切需要从管理理念更新出发,建立以客户需求为导向的运营管理体系,通过 “精心”维护、“贴心”服务,进一步提高用热客户的满意度。
天然气分布式能源站三联供系统设计时的相关问题

天然气分布式能源站三联供系统设计时的相关问题黄德炼【摘要】天然气是目前经济发展中利用的一种重要能源,实现其科学配置和合理利用能够将资源利用优势做最大化发挥.就当前的具体分析来看,天然气分布式能源供应站在做三联供应系统设计,旨在通过系统的优化实现能源的充分利用,从而提升能源利用的综合效果.对三联供应系统设计做具体的分析,如果设计内容考虑不充分,整个系统的利用效果无法达到预期,因此,就系统设计中需要注意的问题做相关讨论,旨在为系统的完善性和应用性提升提供参考.【期刊名称】《化工设计通讯》【年(卷),期】2018(044)009【总页数】1页(P34)【关键词】天然气分布式能源站;三联供应系统;问题【作者】黄德炼【作者单位】华电福新江门能源有限公司,广东江门 529085【正文语种】中文【中图分类】TP311.52分布式能源是当前能源利用的一种主要模式,具体指的是分布在用户端的能源综合利用系统,对分布式能源做具体的分析,发现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(值)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。
1 三联供应系统概述三联供应系统是目前能源利用的一种主要系统模式,其实用性价值突出,做好关于系统的分析显示意义显著。
1.1 三联供应系统概念分析三联供应系统具体指冷热电三联供应,而所谓的冷热电三联供,即 CCHP (Combined Cooling,Heating and Power),是指以天然气为主要燃料带动燃气轮机、微燃机或内燃机发电机等燃气发电设备运行,产生的电力供应用户的电力需求。
系统发电后排出的余热通过余热回收利用设备(余热锅炉或者余热直燃机等)向用户供热、供冷。
通过这种方式大大提高整个系统的一次能源利用率,实现了能源的梯级利用。
还可以提供并网电力作能源互补,整个系统的经济收益及效率均相应增加。
【VIP专享】广州大学城天然气分布式能源项目简介

广州大学城分布式能源站一、能源站概要广州大学城分布式能源站位于广州市番禺区南村镇,与广州大学城一江之隔,占地面积约为11万平方米,是广州大学城配套建设项目,为广州大学城18平方公里区域提供冷、热、电三联供,也是全国最大的分布式能源站。
中国华电集团新能源发展有限公司和广州大学城能源发展有限公司按55%和45%的比例共同出资成立广州大学城华电新能源有限公司,负责广州大学城分布式能源站项目的投资、建设及经营管理。
能源站鸟瞰图二、装机规模能源站总体规划为4×78MW,分二期建设,一期2×78MW于2008年7月28日正式开工建设,2009年10月20日通过72小时和“72+24”小时试运行,满足并网运行条件,正式投入商业运营。
能源站内景图三、主要设备能源站采用的燃气轮机发电机组为美国普惠公司的FT8-3 Swift Pac双联机组(60MW);余热锅炉为中国船舶重工集团公司第七○三研究所生产的两台中压和低压蒸汽带自除氧、尾部制热水、卧式自然循环、无补燃型、露天布置的余热锅炉;蒸汽轮机发电机组供货商为中国长江动力公司(集团),分别选用一套带调整抽汽的抽汽凝汽式蒸汽轮机发电机组和一套双压补汽式蒸汽轮机发电机组,配套18MW 和25MW 发电机各一台。
四、生产流程燃气-蒸汽联合循环机组发电工作原理是由两台燃气轮机和一台发电机组成--两台燃气轮机通过联轴器直接连接一台双端驱动发电机(额定出力60MW),通过叶轮式压气机从外部吸收空气,压缩后送入燃烧室。
同时气体燃料也喷入燃烧室与高温压缩空气混合,在定压下进行燃烧,生成的高温高压烟气进入燃气轮机膨胀做功,推动动力叶片高速旋转带动发电机,燃机效率可达39%,排出的479℃烟气进入余热锅炉循环利用。
余热锅炉再生产出蒸汽供应给汽轮发电机进行发电。
发电后的尾部烟气余热再生产高温热水,制造生活热水和空调冷冻水。
五、能源的梯级利用能源站为了充分利用一次能源,提高机组的热效率,在燃气-蒸汽联合循环的基础上,还采取了以下措施实现能源的梯级利用,进一步提高能源的利用效率。
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广州大学城“三联供”能源站调研报告一、为解决公司机房项目供电需深入调研“三联供”为解决我公司机房建设项目供电问题,在可研报告中提出建立“三联供”能源站是方案之一。
但对建立“三联供”能源站的投入、占地、规模、运营等理解不多。
公司领导决定对该项目再做深入调研,并安排对目前国内标志性工程广州大学城的分布式“三联供”能源站进行调研。
随即确立由宋汉民、陈明哲、范平组成调研组开始工作。
9月6日经过联系广州大学城华电新能源有限公司总部朱主任安排,我们一行三人与九月11日傍晚到达广州大学城。
第二天广州大学城华电新能源站曾总派车接我们至“三联供”能源站,并安排站里安监部长陪同参观。
看到花园式的站区、整洁的站房、安静的环境、漂亮的主控大楼不觉肃然起敬。
站区布置井然有序,远处有燃气计量间、冷却塔、制水车间、维修间,近处很紧凑的放置燃汽轮机(双轮发电机)间、余热锅炉间、蒸汽轮机(发电机)间、制冷机间。
为减少噪声干扰整个车间都是被隔音板封闭。
四台入网升压变压器露天整齐摆放。
设备布置相当合理,占地约4万平方米。
安监部长带领我们边参观边介绍,从能源站系统流程到投资建设及运营智能化管理,介绍的非常清晰。
又带我们进入生产区参观了余热锅炉、燃气发电设备、4台上网升压变压器、输电控制间、制冷室间及总控室。
看到总控室里电脑自动随机显示的各分区的温度、压力等数据,真是感到该“三联供”能源站的分散控制,集中智能化管理的运行是多么的先进。
随后我们又和总控室的技术人员进行了技术交流和索取了一些文字资料。
下午我们返回驻地。
第二天,我们调研小组对调研情况进一步深入学习及讨论,形成了许多共识。
我们于14日晚回到北京。
二、广州大学城分布式能源站“三联供”介绍广州大学城分布式“三联供”能源站占地11万平方米为广州大学城18平方公里区域内10所大学20万人提供、热、冷、电能,是目前全国最大的分布式能源站。
该能源站规划容量为4x78MW(4x7.8万kW),分两期建设。
一期投资6.8亿元(包括四台上网升压变压器)的2x78MW已于2009年9月实现“双投。
正常运行每年上缴5000万利税。
该项目能源利用率78%。
相当同容量火力电站机组,相比较每年减少CO2排放24万吨;减少SO2排放6000吨。
经济和社会效益显著。
下面是广州大学城能源站“三联供”规划系统图广州大学城分布式能源站规划流程燃气轮机→发电机→余热锅炉↘(热水)→蒸汽轮机→蒸汽发电机→压缩制冷(以上能量数据以下建成论述为准)。
广州大学城分布式能源站依靠2台燃烧天然气7.8万千瓦机组,向大学城内10所大学及周边20万用户提供全部电力、生活热水和空调制冷。
“天然气进来以后,进入燃气轮发电机发电,这是第一次利用。
它产生的高温烟气送到余热锅炉,生产中温、中压的蒸汽,继续推动蒸汽轮机做功发电,这是第二次利用。
第三次是把前一过程中产生的低压蒸汽重新补充回蒸汽轮机里做功发电,增加发电量。
第四次是将整个发电过程中形成的150摄氏度高温烟气利用起来制备热媒水,供大学城的生活热水。
第五次利用是把热媒水给热水型溴化锂机组作为动力热源进行制冷。
”该能源站的燃气轮机用美国普惠的FT8-3wift双联60MW;余热锅炉是中船重工集团703所研制的两台中压和低压带自处氧,尾部制热水卧式自燃循环、无补燃型露天布置的预热锅炉;蒸汽发电机是中国长江动力公司集团生产。
配18MW、25MW发电机各一台。
锅炉补水用RO横+ED1(电去离子)系统制水,无强酸、强碱产生。
生和产生的废水经过处理后用于绿化广州大学城能源站CDM①获联合国EB批准注册,开辟了国内唯一项目成功注册CDM先河。
该项目由广东天联工程有限公司和广东电力设计研究院设计。
三、广州大学城冷热电三联供能源系统(DES/CCHP)项目建设的背景2003年1月,广东省政府按照现代城市规划、建设和管理理念,高标准地建设了一个占地18平方公里、容纳25万大学生的大学城。
由于广州市98%以上的煤炭和油品需从省外调入,电力主要依靠省网供应。
夏季峰期空调负荷比率高达40%以上,峰电缺口达100多万kW;以煤为主的能源结构,使全省酸控区面积已达63%,直接经济损失40亿年;“生态系统处于亚健康状况,能源结构、水环境等都离生态城市有一定的距离”。
鉴于此,广州大学城建设指挥部委托华南理工大学等单位,制订了《广州大学城能源规划》,包括800万平方米建筑物主体节能设计规范、基于区域供冷(DCS)的冷热电三联供的分布式能源系统(DES/CCHP)、可再生能源利用方案和能源系统建设运营机制等内容。
DES /CCHP和DCS方案先后于2003年6月和7月通过了国内权威专家的评审,随后付诸实施。
四、广州大学城冷热电三联供能源系统(DES/CCHP)项目规划的技术方案广州大学城区域能源站一期,是以2×78MW燃气一蒸汽联合循环机组为基础的天然气冷热电三联供系统。
燃气能的38%先经燃气轮机转换为电能,500℃左右的烟气在余热锅炉产生4.0MPa蒸汽,然后进抽凝式汽轮机进一步作功发电;可以抽出部分0.5MPa蒸汽供给第一制冷站的溴化锂吸收制冷机。
余热锅炉排出的约50℃~100℃烟气用于加热生活用水,不足热量用蒸汽透平冷凝潜热补充;集中生活热水系统60℃,供应24万人。
燃气能源利用效率达到80%以上。
其中,分布式能源系统为2×78MW燃气轮机—余热锅炉—汽轮机分布式能源站DES,包括电力接入系统和热水部分及输送管道的建设总投资为l2亿元,等价可满足大学城17万kW的高峰电力负荷。
按照测算的大学城电网峰荷为18万kW,以传统的电力建设模式(电厂+主干电网的投资1万元/kW、输送损失7%)计,须增加初投资为19亿元;采用DES /CCHP可节约投资约7亿元,同时可节约一次能源7.7万tec/a,节能25%。
区域供冷系统DCS,总容量为11万冷吨(RT),规划4个带有冰蓄冷系统的冷站,一期承担350万m2建筑物的空调负荷。
其中,与能源站在一起的第一制冷站部分采用蒸汽吸收制冷;其余3个冷站由能源站直供电压缩制冷。
各站均设有蓄冰装置,采用内置翅片换热器外融冰式金属盘管共计342套。
系统通过蓄冰可降低高峰负荷用电量,实现削峰填谷,同时实现大温差供冷,加上水泵采用变频控制技术,可大大降低冷量的输送能耗。
冷冻水主干管网采用直埋地敷设的DN200至DN1000预制发泡聚氨酯保温的碳钢管,总长约110km;末端换热间总数283间。
自控部分采用工业以太网硬冗余系统,以光纤和电缆介质组建大型Profibus现场总线通讯网络,控制点数超过l1000点。
自控系统能自动、实时采集系统所有机电设备的运行状态、末端负荷状态等参数,并实施过程控制;采用先进的空调负荷预测和优化控制软件,系统可满足末端用户波动较大的冷量需求。
五、广州大学城DES/CCHP项目的启示鉴于该项目的内容、规模和区位条件,如果能够按计划招标、建设,成功投运,无疑将会极大地促进中国以天然气为一次能源的冷热电联供分布式能源系统的建设和推广应用。
同时对天然气下游市场的开拓、城市能源供应系统的革新、电力建设的战略走向,都将产生深刻的影响。
然而近5年时间过去了,在国际石油天然气价格暴涨的格局下,项目迟迟不能完成和给出全面的示范效果,加上种种原因造成过渡方案运营的售冷价格较高,使人们对该项目的可行性产生了许多疑问,并对后来陆续拟上的项目产生了负面的影响。
因此,总结经验教训,对得到重要的启示分析如下:电力系统的早期规划、早期协议非常重要。
根据国外的DES/CCHP与电网公司多年交锋和磨合的经验,在广州大学城DES的具体条件下,双方必须尽可能早议定的事项有以下几点:(一)建设阶段,由能源站而不是电网公司投建岛上110/10kV变电站,在110kV与电网联接,并自建l0kV供各用户的电缆网络。
原来设施的拆迁费用,由省财政负担,不让电网公司吃亏。
(二)正常运行时,能源站通过自建10kV系统向各大学直供电,不足部分按市场价格从110kV侧向电网公司购电,并应按照季节、昼夜负荷变化规律提交年用电计划,以利于电网调度平衡负荷。
(三)DES停机,需由电网临时供应较大负荷时,按照国外惯例以正常电价的110%~115%支付电费;110/10kV备用变压器的容量电费,双方协议确定,该缴就缴。
(四)7、8月暑假期间,DES充当电网的调峰机组,按电网调度开停机,亦按峰电价格上网。
上述既是DES的成功安全运行所必须,也是双方互利双赢的前提。
六、对广东大学城分布式“三联供”能源站的共识(一)循环经济节能高效能源站在燃气、蒸汽联合循环的基础上,还采取多种措施实现能源的梯级利用,进一步提高效能。
系统输入一次能源后,经燃气轮机发电机组发电、蒸气轮机发电机组发电、余热锅炉供低压蒸汽和利用余热锅炉尾部烟气制备热水几个环节,实现一次能源的多次利用。
高品位的一次能源用于发电;低品位的高温烟气用于供热制冷和二次发电,系统的综合能效达78%。
而且经余热利用后,余热锅炉排烟温度由140摄氏度降至90摄氏度,对环境的影响降至最低。
实现了“安全、高效、环保、低碳”的理念。
(二)综合利用效率高能源站建在大学城附近(5km),实现区域内各种能源的就地生产、就地供应,最大限度地减少了能源输送损耗,加上能源的梯级综合利用,一次能源的综合利用率得到大幅提高。
项目又符合我国关于优化天燃气实用结构、提高资源利用效率、促进天燃气市场健康有序发展的有关规定,在节能排序中仅次于水电和核电。
正常经营年份可向国家财税上缴5000万。
具有良好的经济和社会效益。
(三)清洁能源绿色环保能源站以洁净的天燃气为燃料,才用先进的燃汽轮机发电设备,大大减了氮氧化物、二氧化碳、二氧化硫、粉尘等污染物的排放。
其中氮氧化物的排放与同规模的燃煤发电厂相比减少了80%,与燃气电厂的国家排放标准相比减少了36%;二氧化硫、粉尘的排放几乎为零;二氧化碳排放与同规模常规燃煤发电厂相比减少了70%,二氧化碳减排量理论上每年可达18万吨。
同时锅炉补水采用RO膜+EDI(点去离子)系统制水,武强酸性、强碱性废水排出。
生活产生的废水经过处理后用于厂区清洗、绿化灌等,从而实现废水零排放。
噪音治理达到城市二类标准(白天60分贝,夜间50分贝)。
(四)分布式热、冷、电能源三联供前景广阔发展分布式能源是推动低碳经济发展、保证经济社会可持续发展的重要途径之一。
进过运营实践其优势尽显无疑。
传统的活力发电厂,煤燃烧的利用率是35%;用煤做燃料的发电供热的热电厂,能源利用率仔45%而大学城能源站的能源利用率在78%的基础上还有提高的余地。
广州大学城能源站作为全国首个最大的分布式能源站示范效应显著。
并获得2010年“中国分布式能源十年标志性项目”称号。