燃气分布式能源技术介绍

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浅谈天然气分布式能源技术及其应用

浅谈天然气分布式能源技术及其应用
中图分 类号 : T U 9 9 文 献标 识码 : A
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

燃气能源分布式冷热电联产技术

燃气能源分布式冷热电联产技术

燃气能源分布式冷热电联产技术摘要:随着我国能源结构的调整,出现了越来越多的能源利用技术,为我国能源利用的优化提供了重要的动力。

特别是分布式冷热电联产能源的应用,文章分析了电力天然气冷热热电联产的发展,总结了分布式冷热电联产能源的优势、问题以及前景。

提高天然气资源的水平,加快实施国家能源战略目标。

关键词:燃气能源分布;冷热电联产技术;发展应用前言分散型能源主要是发电设施、双伏电源发电系统或系统输出功率、邻近用户的位置和生产冷暖气、热量和力的使用,以及用户使用或附近使用后剩下的电力与当地分销网络一起传送。

与传统的发电系统相比,分布式能源系统具有减少投资、减少消耗、提高系统可信度、减少能源种类多样化、减少污染等优点。

分布式能源是传统电力系统不可缺少的补充,为改善我国能源结构,降低煤炭和化石能源在能源结构中的比重,提供了新的有效途径。

由于国内外技术成熟,从分布能源的发展趋势和比例看,空气冷却、供热、电力分布效率高,节能效果显著。

分布式能源系统在分布型能源系统中占主导地位,也是研究和推广的重点。

一、热电冷联产发展及其原理1.发展趋势热电联产的概念最早出现在19世纪70年代的欧洲。

第一种形式的电力是简单地通过交流蒸汽机产生的,在20世纪早期,它使用蒸汽的余热。

由于种种原因,协同生产并没有得到广泛的重视,直到20世纪70年代的两次石油危机后,人们才意识到节约能源的重要性,并开始研究各种新技术来有效利用能源。

热电联产(CCHP)是一种能产生电和热的热电联产方法。

它正在逐步取代传统的纯电力生产方式,并在各国迅速发展。

在美国,热电联产从1980年的12000兆瓦增加到1995年的45000兆瓦。

2000年热电联产占总装机容量的7%,欧共体热电联产占9%。

据统计,1992年热电联产装机容量占总装机容量的56%。

日本是一个能源匮乏的国家,其对热电联产是利用非常不错的。

在能源供应方面,以热电联产为热源的区域供热系统被认为是第三大公益产品。

燃气分布式能源技术介绍-V1

燃气分布式能源技术介绍-V1

燃气分布式能源技术介绍-V1随着能源危机的不断加深,新的能源技术不断涌现。

其中,燃气分布式能源技术受到了广泛的关注和推广。

那么,什么是燃气分布式能源技术?它的优势和应用场景是什么呢?本文将为大家详细介绍。

一、燃气分布式能源技术的定义与原理燃气分布式能源技术是一种在基础设施领域的分布式能源系统,通过大规模利用城市燃气管网为能源载体,采用分布式能源技术,实现能源的供应、使用和交换。

其原理是将城市中分布的燃气收集到一个中央处理设备中,再将其转化为可用的能源,如电、热和冷,从而实现分布式能源的供应和应用。

二、燃气分布式能源技术的优势1.经济性:燃气作为燃料供应更加稳定,且价格相对较低,可以降低企业的能源成本。

2.环保性:燃气分布式能源技术的使用能够降低大气污染和环境污染。

3.安全性:燃气分布式能源技术能够有效地避免一些传统能源系统的安全隐患。

4.可靠性:分布式系统支持多个独立发电源,从而增加了系统的稳定性和可靠性。

三、燃气分布式能源技术的应用场景1.商业:办公楼、购物中心和酒店等商业建筑可以采用分布式能源系统,实现能源供应和降低用电成本。

2.工业:生产所有能源所需用的设备(例如热水、气体、冰水等)都可以连接到该系统中。

3.居民区:小区、公寓等居民区也可以采用该系统,实现供暖、供热、供冷等功能。

综上所述,燃气分布式能源技术是目前能源领域广泛推广的一种技术,其通过大规模利用城市燃气管网为能源载体,采用分布式能源技术实现能源的供应、使用和交换。

除此之外,它还有许多其他的优势和应用场景,可以满足商业、工业和居民区的不同需求。

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

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

分布式能源
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八、大型燃气蒸汽联合循环机组 节能情况
项目 总容量(MW) 机组匹配 2010年运行数据 设备年利用小时(h) 年供热量(104GJ) 供电标煤耗(g/kWh) 供热标煤耗(kg/GJ) 发电节能标煤(104t) 供热节能标煤(104t) 售电价(元/kWh) 售热价(元/GJ)
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北京太阳宫 706.12 2托 1 4820 320 222.36 38.64 25.22 3.19 0.538 79
1、火力发电厂初步可行性研究报告内容深度规定 DL/T5374-2008 2、火力发电厂可行性研究报告内容深度规定 DL/T5375-2008 3、火力发电厂初步设计文件内容深度规定 DL/T5427-2009
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(三)设备选择和匹配要多方案比较 (四)厂址选择要多方案比较 (五)环保设计要解决好降低噪声措施 (六)确定的设备年利用小时数要适当 (七)初可、可研报告要有支持性文件
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七、分布式能源运行情况
北京燃气集团调度中心大楼 北京次渠站办公大楼 北京中关村软件园 北京西客站 上海浦东机场 上海闵行医院 天津滨海电厂 广州大学城 (一)总容量:80KW~126000KW (二)有内燃机、微型燃机、小型燃机、中型燃机 单机 80KW~51200KW (三)供冷、供采暖、供工业蒸汽 (四)全厂运行效率 45%~70%
5
“十二五”能源形势
能源形势:世界和中国已进入向低碳能源转型时代。 (1)要求提高能效;(2)“十二五”全国燃煤封顶在38 亿吨,天然气加速发展,西二线已经通气,不可能 再燃煤。 一次能源 煤 石油 天然气 核+新能源 总 量 数量/亿t/a 38 5 2300(亿m3)* ----41 占总能耗% 65 17 7 11 “十一五” 70 18 4 8 32.5

天然气分布式能源介绍

天然气分布式能源介绍
天然气冷热电联产分布 式能源的发展
山东建筑大学

当前能源形势
存在严重能源危机 我国一次能源可开采期限约为: 煤炭 90年 石油 天然气 可燃冰 22年,对外依存度56% 52年,到2020年对外依存度将超过50% 500年以上
能源利用效率低下 我国每公斤标准煤能源产生的国内生产总值仅为世界 平均值的40%左右,能耗高。 能源形势严峻 我国2011年实际能耗约39亿吨,计划2020年末使用40亿
以软件园CCHP项目为例
项目 燃气锅炉+ 电制冷 冬季天然气 耗量 夏季天然气 耗量 总耗量
万m3
峰谷差
142.2
0
142.2
冷热电联产
204.3
130.5
334.8
1.57:1
目前峰谷差超过8:1,管网利用率约为35%,广泛采用三 联供系统可将管网利用率提高到75%
分布能源技术
内燃机 蓄能装置 冷热电联产
燃烧室 电 供冷或供热 发电机 燃气轮机 排气 燃料 压气机 烟气型吸收 式制冷机 排气
直接通过烟气型 溴化锂吸收式机组回 收利用,没有余热锅 炉这一中间环节。 排烟温度多为 350~550℃, 发电效 率为24~34% ,冷电 比(热电比)通常为 1.5~2.5.
②简单循环燃气轮机-烟气吸收式分布式联产系统
光电
燃料电池 风能
微燃机
分布式能源发展趋势
以分布式多联供技术为核心,结合可再生能源构建区域“小型化区域 能源网络”,形成多能互补的智能电网(微电网)与智能冷热气网相融 合;
区域型能源系统的优势在于可以引进高效热电机组,实现燃气、电、 热、冷的最优匹配,提高能源利用率;
3)回热循环燃气轮机—烟气吸收式分布式联产

分析我国天燃气分布式能源的应用

分析我国天燃气分布式能源的应用

分析我国天燃气分布式能源的应用摘要:天然气分布式能源近年来随着天然气的推广得到了应用,尤其是我国相关政策的出台,促进了天然气分布式能源的广泛应用,从而开拓了天然气能源应用的新领域和新模式。

文章介绍了天然气分布式能源系统的概念和特点,基于此论述了天然气分布式能源的工作原理和应用领域。

关键词:天燃气分布式能源应用随着我国经济的迅速发展,能源消耗日益增多,天燃气由于其所具有的低成本、低污染,而成为取代旧能源的理想选择,目前的天燃气主要应用在城市燃气、燃气发电、化工用气、工业用气等方面发展,并表现出向新领域发展的趋势,天燃气分布式能源系统被定性为近期天燃气发展使用中的一个重要手段,它通过前期的市场推广和前景勘探与开发,会在我国不久的未来,得到充分的重视与推广应用。

1 分布式能源系统的概念和特点分布式能源是相对于传统的集中式供电方式而言的,它是将供电、冷、热系统,以小容量、分散化、小规模、模块化的布局方式安装在终端用户的一种实用、操作简单的能源系统,该系统可以独立的完成电、冷、热的输出。

典型的分布式能源系统主要包括动力发电机组(原动机,蒸汽轮机、燃气轮机、内燃机、燃料电池等)、电力并网、余热利用系统(余热冷热水机组、热交换器、余热锅炉)系统等三个主要的部分。

基于用户资源和需求的不同,热电冷联产系统可以选择实施的方案也不同。

2 天然气分布式能源系统工作原理天燃气分布式供能系统是通过对于新型的清洁能源——天燃气的梯级开发利用,降低能源系统运营成本、提高能源的利用效率,因而,具有节能环保的作用。

天燃气的工作原理,是进入到燃气轮机后燃烧做功带动发电机发电,其所产生的高温烟气进入到余热锅炉,而后加热为高压蒸汽。

在这一工作原理中,使用燃气-蒸汽联合循环机组可以同时进行制冷、发电、供热过程,形成电负荷及冷热负荷,实现热电冷联产,天燃气被逐级的开发和高效利用。

实现热能80℅以上的利用率,这一数值远远高于燃煤式发电,而不会排放出含硫的有害烟气。

分布式能源系统详解

分布式能源系统详解

精选2021版课件
12
分布式能源系统介绍
建设热电联供系统会增加成本吗?
✓ 初投资相对较大
✓ 节省了电力增容的固定投资
✓ 节省了占地面积
✓ 节省了运行人员和维护费用
✓ 节省了备用发电机组投资
✓ 节省了备用燃油储罐许可和投资
✓ 节省了锅炉和空调机投资(部分项目中)
✓ 运行支出仅为燃料费用
✓ 电、热、冷综合收益
分布式能源系统详解
2015年6月
精选2021版课件
1
Part 1 Part 2 Part 3
分布式能源系统介绍 国内发展情况及政策支持
微型燃气轮机介绍


CONTENTS
精选2021版课件
2
燃气分布式能源系统介绍
– 燃气分布系统一般包括动力设备(主要为发电机组)、余热利用设备(主要为带补燃的 余热锅炉、换热设备、带补燃的吸收式冷热水机组等)、供配电设备(主要为电控设 备等)、燃气供应设备、监控装置等,常规配置。在实际设计中,应根据发电机组特 性、用户需求(热电比、冷热负荷特性)等多方面因素合理配置分布系统,以实现能 源的高效经济利用。
分布式能源系统介绍 国内发展情况及政策支持
微型燃气轮机介绍


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微型燃气轮机介绍
❖ 航空发动机技术 ❖ 30kW、65kW和200kW(08
2015年5月 22日能源局 网站公布审批 下放
– 2015年5月22日,国家能源局网站公布了第一批12项能源领域被取消或下放的行政审批事 项。其中,电力用户向发电企业直接购电试点的行政审批被取消,部分水电、分布式燃气发 电、风电和电网项目审批下放至地方。
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2
中海油天津研发产业基地分布式能源项目 北京燃气中国石油科技创新基地(A-29 地块) 能源中心项目 华电集团湖北武汉创意天地分布式能源站项目
天津
4358kW
3
北京
13312kW
4
湖北
19160kW
燃机设备国产化现状
2011年8月,华电集团与通用公司合资在上海成立了华电通用轻型燃 机设备有限公司,2014年第一台设备下线: 从事15 ~ 50MW级航空改造燃气轮机成套机组的设计、采购、生产、 组装、测试、分销(包括进口和出口)以及在客户场所提供相关安装、 调试和维修的售后服务和客户培训。 2008年1月,GE颜巴赫燃气内燃机组装线在杭州投运。
同样由压气机、燃烧室和透平三部分构成;
一般为双轴或三轴设计,这样其压气机或 透平就分为低压和高压级。
原动机
(3)微型燃气轮机 同样由压气机、燃烧室和透平三部分 构成,但结构更简单; 通常带回热器,利用尾部烟气加热入 口空气,提高机组效率; 采用空气轴承等技术,不需要润滑油。 (4)燃气内燃机 和汽车发动机原理类似;
发电 较高,大约35%-48%(一般 稍低,大约30%-43% (一 较低,大约25%-35% 效率 中速机的效率高于高速机) 般轻型机效率高于重型机)
环境 影响 部分 负荷 特性 余热 回收 方式
温度和海拔对功率和效率 的影响较小
部分负荷对效率的影响较 小 烟气余热回收+机体热水余 热回收
温度和海拔对功率和效率 的影响较大 部分负荷对效率的影响较 大(相对来说,轻型机比 重型机的影响要小)
启动 特性
燃气 压力 要求 尺寸 和重 量
启动很快,启停对寿命无影 响。
启动较快
燃气压力要求较低,可直接 采用市政管网
燃气压力要求较低,可直接 采用市政管网 外形尺寸紧凑,结构非常轻 便
外形尺寸大,结构笨重
原动机
原动机型式和特点
项目 运行 维护运行维护工作 量小,部分机组可不使用 润滑油 回转运动,运动部件少, 可靠性好 振动小,噪声小


一 • 分布式能源产业政策 二 • 天然气分布式能源发展现状 三 • 天然气分布式能源系统及设备 四 • 天然气分布式能源典型项目 五 • 关注问题
一、分布式能源产业政策
分布式能源是集中式发电重要补充,与大型电网相互支撑、互为补充。
主力发电厂
升压变压器
配电站
燃气发电厂
降压站 配电站
配电站
燃机
三、天然气分布式能源系统及设备
天然气分布式能源的类型
燃气轮机+余热锅炉+蒸汽轮机+蒸汽型溴冷机
燃气轮机+烟气型溴冷机
适合:以燃气轮机为发电机组的冷热电联 供系统; 适合:以燃气轮机—蒸汽轮机联合循 环 发电的冷热电联供系统。 特点:发电效率高,可供蒸汽。 特点:燃气轮机排烟直接驱动烟气型溴冷
(发改能源[2011]2196 号2011年10月)
主要任务:“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。未来5-10年内在分布式能源装备核心能力
和产品研制应用方面取得实质性突破。初步形成具有自主知识产权的分布式
锅炉
与FT8-3双联燃气轮机匹配的 锅炉,为中国船舶重工集团公司第
七○三研究所生产的Q495/47966.8(10)-3.82(0.6)/445 (170)型双压无补燃、自支持式 结构、正压运行、自然循环余热锅 炉,主要用于从燃机排气中回收热 量,产生中、低压蒸汽发电,同时 余热锅炉还产生低压蒸汽供给除氧 器除氧。
高速发 电机 空气入 口
冷却翅 片
尾气出 口 回热器 燃料喷 嘴 燃烧 室
空气压 缩机 气浮轴 承
涡轮透 平
多缸布局;
利用汽缸带动活塞、连杆和飞轮,往复结 构。
按转速分为高速、中速和低速内燃机,发电用一般为高速和中速。
原动机
原动机型式和特点
项目 燃气内燃机 从数百千瓦至数千千瓦 (一般中速机的功率范围 功率 较高速机大,某些中速机 可达上万千瓦) 中小型燃气轮机 从数千千瓦至数万千瓦 微型燃气轮机 从数十千瓦至数百千瓦
技术:系统集成及运行控制技术待提高;
设备:中小型及微型燃机仍依赖进口,价格贵。 政策:《电力法》电力特许经营
经济性:未体现节能、减排价值,与煤电比无竞争力。
设计用规程规范
国家能源局制定《分布式发电管理办法》(征求意见); 《燃气冷热电三联供工程技术规程》CJJ145-2010 2011年3月1 日实施。适用于发电机总容量小于或等于15MW的工程设计、施工、 验收和运行管理;


可分为单效机和双效机,单效机COP约0.7,一般用于余热品味
较低场合;双效机COP约1.4,一般用于余热品味较高场合; 带补燃式溴化锂吸收式制冷机组;


电制冷机,COP约4-5;
直燃机,直接利用燃气燃烧制冷,COP约1.4。
热交换器
换交热器主要有三种型式:

汽水换热器
余热锅炉产生的蒸汽或汽机抽汽可以通过汽水换热器制热水供热 用户使用;
光电
储能 燃料电池
燃气轮机
政府大楼
燃气微燃机
住宅
分 布 式 电 源
燃气内燃机
燃气轮机 工业
商业
燃气分布式能源定义
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。
优点
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: ≥70%,超超临界45%~48%;
清洁环保: 无SO2、粉尘、固体废弃物排放,CO2只有煤电的60%;
安全性好: 就近生产就近使用 耗水: 只有煤电的1/3
用地:
只有煤电的30% ~ 40%
削峰填谷:降低天然气以及电力调峰压力
《中国的能源政策(2012)》白皮书 (国务院2012年10月)
促进清洁能源分布式利用。中国坚持“自用为主、富余上网、因地


热水换热器
内燃机的缸套冷却水也可以通过热水换热器制热水供用户使用; 烟气换热器
烟气也可以通过烟气-热水换热器直接制热水供用户使用。
四、天然气分布式能源典型项目
广州大学城分布式能源站项目
按冷、热、电三联供设计,本期考虑发电及供热,预留供冷条件;于2010年 5月投产。 机组容量 2×78 MW 机组年利用小时:6500小时 一次能源利用率:78% 项目总投资:77435万元,4810元/kW 气价 2.38元/m3 上网电价 0.78元/kWh
制宜、有序推进”的原则,积极发展分布式能源。在能源负荷中心,加 快建设天然气分布式能源系统。以城市、工业园区等能源消费中心为重
点,大力推进分布式可再生能源技术应用。因地制宜在农村、林区、海
岛推进分布式可再生能源建设。制定分布式能源标准,完善分布式能源 上网电价形成机制和政策,努力实现分布式发电直供及无歧视、无障碍
市推广使用分布式能源系统,装机规模达到5000万千瓦,初步实现分布式能
源装备产业化。
《天然气分布式能源示范项目实施细则》 《天然气分布式能源领域鼓励和引导民间投资发展实施细则》 (国 家发改委将颁布) 突破分布式能源上网难等瓶颈问题。 推动相关科技攻关和装备制造业发展,提高国产化水平,降低天然气 分布式能源投资成本。 完善相关扶持政策,支持专业化公司服务,为天然气分布式能源发展 创造更好条件。
接入电网。“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目,以
及10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。 《天然气利用政策》 (发展改革委令第15号2012年10月)
第一类:优先类。天然气分布式能源项目(综合能源利用效率70%以
上,包括与可再生能源的综合利用)
《关于发展天然气分布式能源的指导意见》
机运行,可减少设备配置,降低设
备投资费用,提高系统能量综合利用率。 适用:楼宇型(宾馆、医院、办公楼)
适用:区域型(工业园区、商业区)
燃气分布式能源主要设备
原动机 余热锅炉 汽轮机 制冷机
热交换器
控制系统 能量管理系统
原动机
(1)重型燃气轮机 设计用于发电; 主要由压气机、燃烧室和透平三 部分构成; 一般为单轴设计。 (2)航改型燃气轮机 从航空发动机改型而来; 可用于发电或工业驱动;
烟气余热回收
温度和海拔对功率和效率 的影响较大
部分负荷对效率的影响较 大 烟气余热回收
原动机
原动机型式和特点
项目 余热 利用 特点 燃气内燃机 余热品味较低,烟气温度较 低,部分余热为热水 中小型燃气轮机 余热品味较高,一般烟气温 度较高(轻型燃机的烟气温 度相对较低) 启动相对较慢(轻型机相对 重型机启动快),重型机启 停对寿命有影响,轻型机启 停对寿命无影响 燃气压力要求高(轻型机的 压力要求更高),需专用管 网或者设置增压机 外形尺寸相对小,结构较轻 便(轻型燃机相对更轻便) 微型燃气轮机 一般微型燃机多采用回热器, 余热品味较低,烟气温度低。
余热锅炉
余热锅炉选型:


型式:自然循环/强制循环,卧式/立式,直流炉
压力级数:三压、双压或单压,一般无再热 蒸汽参数,和汽轮机或供热参数匹配


尾部烟气余热利用
旁路烟囱 补燃/不补燃
汽轮机
汽轮机选型:


型式:凝汽、抽汽、补汽、背压
进汽参数: • • 一般根据机组容量和排烟温度等确定,高压进汽多采用中压
参数或次高压参数;
低压补汽参数对排烟温度有影响,可优化确定;
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