某银行数据中心燃气冷热电三联供系统可行性研究报告

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燃气冷热电三联供系统设计研究

燃气冷热电三联供系统设计研究
者 地 下 室 时 ,单 台 的 容 量 不 要 超 过 3 MW ;如 果 设 置 在 屋 顶 ,单 台容 量 则 不 可 以超 过 2 MW 。 ( 4)能 源 站 站 址 要 符 合 环 保 要 求 以 及 防 火 、 防 爆 等
能 ,从而 实现供 电能效 的提高。 = 、燃气冷热 电三联供 系统设 计 1 . 燃气冷热 电三联供系统设计原则
化和 分散 化的方式布置在距 离用户较 近的地方 ,可以同时
的方法就 是开发新的可再生能 源和 提高传统 化石燃料的利 用率 。而在 我国的能源消耗 中,煤 、石油 、天然气等燃料
所 占的 比 重 是 非 常 大 的 ,所 以 必须 对传 统 的 能 源 系 统 进 行
向用 户供 热、供 冷和供 电,实现能源梯级利用的一种能源
( 2) 用户 要全年都有热 、冷负荷 的需求 ,并且 电力 负荷 的使用规律和热 、冷 负荷 的使用规律相似 。 ( 3) 联供 系统 的年 运行 时间不要 少于3 5 0 0 h 。 第三 ,使用燃气冷 热电三联供应 系统 需要 的能 源站站
址条件 :
( 1)燃气冷 热 电三联供 应系统 的能源站 要靠近供 电 区域 的主配 电室 ,而且供热 、供冷 的区域半径不要太大。
在 可持 续 发 展 的 基 础 上 同 时 实现 节 能环 保 ,两 个 行 之 有 效
产 的基础 上发展而来的 ,但 又完 全不同于 热电联产 ,传 统 的热 电联 产是 以大型化和集 中化的方式 ,将产 生的 电力通
过上 网输送 ,为整 个大区域 中的用户提供 电能 ,同时通 过 管道 为用户输送 电能 ;而冷热 电三联供 系统是以机组小型
供 应方式 ,属于新型的分布 式能源系统 。 燃气 冷热 电三联 供 系统 的原则是 能级 对 口、梯级 利 用 ,首先是 燃气燃 烧得 到 的高 品位热 量通 过燃气 轮机 发 电,然后利用余热锅炉将燃机中 出来的中温烟气进行余热 回收 ,从而产生高品位的蒸汽 ,通过蒸汽轮机进行再次 的 做 功发 电,余热锅炉中排放出的烟气可以利用低温余热回 收装置而产生热水 ,产生的热水就可 以提供给用户使用 , 其中不足的热负荷可 以利用汽轮机抽汽直接给用户提供热 能 ,或者是驱动溴化锂热泵给用户提供热能。温度高时 ,

冷热电三联供系统研究与应用

冷热电三联供系统研究与应用

冷热电三联供系统研究与应用第一章:引言随着全球气候变化和能源环境保护的深刻认识,节能减排、降低碳排放已经成为一个重要的社会责任。

为了实现经济和环境效益的双重目标,开展冷热电三联供系统的研究和应用已经成为当前的一个热点。

本文将对冷热电三联供系统的定义、发展、研究和应用等进行详细的分析与讨论,旨在为相关人员提供有益的参考和指导。

第二章:冷热电三联供系统的定义冷热电三联供系统(Combined Cooling, Heating and Power,简称CCHP)是一种基于房屋能源系统优化管理和技术创新而研制的新型能源系统。

该系统将已经得到广泛应用的热电联产技术与空调制冷技术有机组合在一起,以实现热能、电能和制冷能的协同调控。

CCHP是一种充分利用多种能源资源,提高能源利用效率的能源系统。

它通过多能源协调优化管理,以实现设备的高效运行和能耗的最小化。

第三章:冷热电三联供系统的发展CCHP是一种相对较新的能源系统,其发展历程已经经历了几个不同阶段。

阶段一:热电联产系统热电联产系统,是将热能和电能同时生产的一种能源系统。

它在发电的过程中产生大量余热,可用于供暖或其他用途,提高能源利用效率。

阶段二:热电制冷联合系统热电制冷联合系统,是将热电联产技术和空调制冷技术进行有机结合的一种能源系统。

在发电的同时,通过制冷机对废热进行回收,实现冷热协调调节,提高能源利用效率。

阶段三:CCHP三联供系统CCHP三联供系统,是将热电制冷联合系统与新型能源技术相结合的一种能源系统。

它利用多种能源资源,实现设备的高效运行和能耗的最小化,具有较高的能源利用效率和经济效益。

第四章:冷热电三联供系统的研究随着CCHP系统的逐步升级和优化,各个方面的研究也日益深入。

HP系统的供应侧供应侧是指能源输入系统。

CCHP系统的供应侧多采用分布式能源系统,通过多种能源的协同供应实现对设备的高效运行。

HP系统的需求侧需求侧是指能源输出系统。

CCHP系统的需求侧多采用集中控制系统,通过精细化控制,实现对设备能量消耗的控制和管理。

某数据中心三联供项目的技术经济分析

某数据中心三联供项目的技术经济分析

某数据中心三联供项目的技术经济分析摘要随着改善城市环境的压力日益增加和加速清洁天然气能源开发的能源战略的实施,燃气冷热电三联供在中国的快速发展已经提到议事日程。

而且推动三联供发展的支持政策也日益完善,这将使三联供步入快速发展的阶段。

面对紧张的世界能源形势及日益优化调整的能源结构,提高清洁能源使用率势在必行。

因此,冷热电三联供系统由于可同时为用户提供冷、热、电等多种形式的能量,通过对能源的梯级利用,利用余热,具有一次能源利用效率高、减少污染气体排放、能源供应安全可靠、技术成熟、经济上有竞争力等特点,已在世界范围内已经得到了广泛的关注与应用。

随着中国能源产业的发展,天然气分布式能源系统必将被广泛应用,由于能量输出形式多样,因此燃气冷热电三联供系统是一个复杂的供能系统。

冷热电联供系统的运行策略决定了系统的经济性,运行策略的选择必然直接影响系统运行的经济性,从而又会影响对系统配置方案的评价。

结合某数据中心燃气冷热电三联供项目实际运营情况,参考《北京市供热采暖管理办法》和《火力发电厂运行管理标准》研究分析适用于燃气分布式能源站的运行管理方法,旨在提出燃气分布式能源站运营管理、电力性能、节能减排量以及系统最佳运营策略,指导项目更加稳定、安全运营。

根据项目实际运行情况,采集项目运营累计采集制冷季和采暖季的数据,为分析研究项目运营管理及提出最佳运营策略提供数据支撑。

建立一套适合于三联供项目的运行管理评价指标,既可以提高项目运行的经济性和节能性,又可预防系统运行过程发生事故,保证系统的安全和高效稳定运行,达到“安全、经济、高效、可靠”的运行目标。

研究项目的电能质量有效的评价方法和指标,以指导项目设计和运营。

得到合理科学地计算项目的节能减排量的方法。

通过从电能质量、设备运行特性、节能减排量以及运营管理水平等多角度进行的典型案例分析,对新建燃气冷热电三联供项目的运营过程有一个全面掌握,为今后推广和运营三联供项目提供技术支持和参考。

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。

燃气冷热电三联供系统在某大型数据中心的应用

燃气冷热电三联供系统在某大型数据中心的应用

0 引言近年来,随着信息化产业的快速发展,我国的数据中心也迎来了蓬勃的发展。

数据中心对能源有巨大的需求,2017年,全球约有800万个数据中心,消耗了约4162亿千瓦时的电力,相当于全球总用电量的2%,预计到2020年这一比例还将提高至5%。

数据中心需要的能源主要为电和冷,分别为服务器提供电源和冷却。

数据中心用能主要有两个特点:①用能量大。

数据中心是典型的“耗能大户”,单位面积能耗是普通办公楼的几十到上百倍;②用能可靠性要求高,且全年不间断。

数据中心多为金融、互联网等用户,机房集中安置大量的服务器,这使数据中心成为信息资源的汇集中心,但同时也带来了风险的高度集中。

一旦停电导致服务器宕机,将会对造成巨大的损失。

工信部和地方政府对数据中心的能源效率指标PUE提出了越来越严格的要求,工信部联节[2019]24号文件要求:全国范围内新建大型及超大型数据中心PUE不得高于1.4。

而现有国内非寒冷地区大型数据中心PUE多在1.5以上,新建数据中心如何降低PUE已经成为业内当务之急。

文章以某拟建数据中心为例,介绍该数据中心的常规供能方案,并探讨三联供系统在数据中心的配置。

1 冷热电三联供CCHP介绍及优势冷热电三联供(CCHP)是分布式能源的一种重要形式,以天然气作为一次能源,将燃气燃烧得到的高品位能量通过燃气发电机发电,再将燃气发电机产生的低品位热能充分用于供热或者制冷,可以实现能源的梯级利用,总的能源利用效率可达70%~90%。

三联供系统生产的冷量和电量接近,而数据中心需要的冷量和电量也接近(以kW为单位)。

三联供系统为数据中心供能时,可以按照以冷定电的原则,将三联供系统产生的冷量和电量全部供给数据中心,冷量可以完全满足数据中心的需求,不足的少部分电量由市电补充[1]。

由于采用余热制冷,相比传统电制冷冷水机组供冷的方案,省去了冷水机组的电耗,可有效降低数据中心的PUE。

同时三联供系统因设备昂贵,投资较大,需要有较高的年运行小时数才能有良好的经济性,而数据中心全年不间断用能,也使三联供系统的投资收益有了保障。

冷热电三联供的热力学分析与综合评价的开题报告

冷热电三联供的热力学分析与综合评价的开题报告

冷热电三联供的热力学分析与综合评价的开题报告一、研究背景及意义随着城市化进程的不断推进,城市能源供应方式已经由单一的热力供应方式向多能源供应方式转变。

其中,冷热电三联供是一种高效、节能、环保的能源供应方式,对实现城市可持续发展具有重要意义。

因此,对冷热电三联供系统的热力学问题进行研究,有助于深入理解其工作原理、提高系统能源效率、减少环境污染,具有重要意义。

二、研究内容及技术路线本文主要研究冷热电三联供系统的热力学问题,包括三联供系统的热力学分析及综合评价。

具体研究内容如下:1.冷热电三联供系统的基本原理及涉及热力学分析的关键问题分析;2.建立冷热电三联供系统的热力学模型;3.分析三联供系统的能量转换过程及能量损失机制;4.基于对三联供系统的热力学分析,从系统效率、能源使用率、环境影响等角度进行综合评价。

技术路线如下:1.文献综述:通过对国内外相关文献的梳理,总结出冷热电三联供系统的基本原理以及涉及热力学分析的关键问题。

2.热力学模型的建立:通过建立三联供系统的热力学模型,验证冷热电三联供系统的热力学分析结果的可靠性。

3.能量转换过程的分析:通过对三联供系统的热力学模型进行分析,深入探究三联供系统的能量转换过程,确定能量损失机制及损失量。

4.综合评价:基于对三联供系统的热力学模型及能量转换过程的分析,从系统效率、能源使用率、环境影响等角度进行综合评价,并提出相应的优化建议。

三、预期成果1.建立冷热电三联供系统的热力学模型;2.深入探究三联供系统的能量转换过程,研究能量损失机制及损失量;3.从系统效率、能源使用率、环境影响等角度进行综合评价;4.提出相应的优化建议,促进冷热电三联供系统的发展。

四、研究计划及进度安排第一年11月-第二年3月:1.文献综述;2.建立三联供系统的热力学模型。

第二年4月-第三年8月:1.分析三联供系统的能量转换过程及能量损失机制;2.基于对三联供系统的热力学分析,从系统效率、能源使用率、环境影响等角度进行综合评价。

燃气冷热电三联供系统

燃气冷热电三联供系统
四 燃气冷热电三联供系统的可研与评估
四 燃气冷热电三联供系统的可研与评估
四 燃气冷热电三联供系统的可研与评估
1.编制可研的目的 2.编制方法 3.评价体系 4.可研中应包含的主要内容 5. 经济性评价及适宜发展类型
四 燃气冷热电三联供系统的可研与评估
1.编制可研的目的
论证项目建设的可能性 论证项目建设的经济性 论证项目建设的必要性
余热量
(kW)
四 燃气冷热电三联供系统的可研与评估
四 燃气冷热电三联供系统的可研与评估 2.编制方法
确定技术方案
常用的发电机品牌
燃气内燃机:颜巴赫、瓦锡兰、道一茨、卡特比勒、康明斯
型号 容量 kW 最高 发电效 排烟温 率 度℃ % 35.2 35.96 40.5 39.3 508 455 465 469.3 烟气系统 缸套水系统 中冷水系统 外形尺寸
180D
17080 15240
天然气、柴油、煤油、液化石油气 332 0 475 1968 (至) 622 22600 520 3533 (至) 1246 45200 520 7066 (至) 1864 60800 560 10410 (至) 2237 75000 520 11725 (至) 5498 163000 549 27240 (至)
1400
1540 1750 2000
41.8
38.1 38.8 40.9
434
508 499 453
7812
8532 9972 11700
764
1056 1168 1196
79/90
82/95 82/95 75/92
763
605 672 1149
40/50
50/60 50/60 50/52.2

燃气热电冷三联供改造(二期)融资投资立项项目可行性研究报告(中撰咨询)

燃气热电冷三联供改造(二期)融资投资立项项目可行性研究报告(中撰咨询)

燃气热电冷三联供改造(二期)立项投资融资项目可行性研究报告(典型案例〃仅供参考)广州中撰企业投资咨询有限公司地址:中国〃广州目录第一章燃气热电冷三联供改造(二期)项目概论 (1)一、燃气热电冷三联供改造(二期)项目名称及承办单位 (1)二、燃气热电冷三联供改造(二期)项目可行性研究报告委托编制单位 (1)三、可行性研究的目的 (1)四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2)(一)项目可行性报告编制依据 (2)(二)可行性研究报告编制原则 (2)(三)可行性研究报告编制范围 (4)五、研究的主要过程 (5)六、燃气热电冷三联供改造(二期)产品方案及建设规模 (6)七、燃气热电冷三联供改造(二期)项目总投资估算 (6)八、工艺技术装备方案的选择 (6)九、项目实施进度建议 (6)十、研究结论 (7)十一、燃气热电冷三联供改造(二期)项目主要经济技术指标 (9)项目主要经济技术指标一览表 (9)第二章燃气热电冷三联供改造(二期)产品说明 (15)第三章燃气热电冷三联供改造(二期)项目市场分析预测 (15)第四章项目选址科学性分析 (15)一、厂址的选择原则 (15)二、厂址选择方案 (16)四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)五、项目用地利用指标 (17)项目占地及建筑工程投资一览表 (17)六、项目选址综合评价 (18)第五章项目建设内容与建设规模 (19)一、建设内容 (19)(一)土建工程 (20)(二)设备购臵 (20)二、建设规模 (20)第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21)一、原辅材料供应条件 (21)(一)主要原辅材料供应 (21)(二)原辅材料来源 (21)原辅材料及能源供应情况一览表 (21)二、基本生产条件 (23)第七章工程技术方案 (24)一、工艺技术方案的选用原则 (24)二、工艺技术方案 (25)(一)工艺技术来源及特点 (25)(二)技术保障措施 (25)(三)产品生产工艺流程 (25)燃气热电冷三联供改造(二期)生产工艺流程示意简图 (26)三、设备的选择 (26)(一)设备配臵原则 (26)(二)设备配臵方案 (27)主要设备投资明细表 (28)第八章环境保护 (28)一、环境保护设计依据 (29)二、污染物的来源 (30)(一)燃气热电冷三联供改造(二期)项目建设期污染源 (30)(二)燃气热电冷三联供改造(二期)项目运营期污染源 (31)三、污染物的治理 (31)(一)项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (31)1、施工期大气环境影响分析和防治对策 (32)2、施工期水环境影响分析和防治对策 (35)3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 (37)4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 (38)5、施工建议及要求 (39)施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 (41)(二)项目营运期环境影响分析及治理措施 (42)1、废水的治理 (42)办公及生活废水处理流程图 (42)生活及办公废水治理效果比较一览表 (43)生活及办公废水治理效果一览表 (43)2、固体废弃物的治理措施及排放分析 (43)3、噪声治理措施及排放分析 (45)主要噪声源治理情况一览表 (46)四、环境保护投资分析 (46)(一)环境保护设施投资 (46)(二)环境效益分析 (47)五、厂区绿化工程 (47)六、清洁生产 (48)七、环境保护结论 (48)施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 (50)第九章项目节能分析 (51)一、项目建设的节能原则 (51)二、设计依据及用能标准 (51)(一)节能政策依据 (51)(二)国家及省、市节能目标 (52)(三)行业标准、规范、技术规定和技术指导 (53)三、项目节能背景分析 (53)四、项目能源消耗种类和数量分析 (55)(一)主要耗能装臵及能耗种类和数量 (55)1、主要耗能装臵 (55)2、主要能耗种类及数量 (55)项目综合用能测算一览表 (56)(二)单位产品能耗指标测算 (56)单位能耗估算一览表 (57)五、项目用能品种选择的可靠性分析 (58)六、工艺设备节能措施 (58)七、电力节能措施 (59)八、节水措施 (60)九、项目运营期节能原则 (60)十、运营期主要节能措施 (61)十一、能源管理 (62)(一)管理组织和制度 (62)(二)能源计量管理 (62)十二、节能建议及效果分析 (63)(一)节能建议 (63)(二)节能效果分析 (64)第十章组织机构工作制度和劳动定员 (64)一、组织机构 (64)二、工作制度 (64)三、劳动定员 (65)四、人员培训 (66)(一)人员技术水平与要求 (66)(二)培训规划建议 (66)第十一章燃气热电冷三联供改造(二期)项目投资估算与资金筹措 (67)一、投资估算依据和说明 (67)(一)编制依据 (67)(二)投资费用分析 (69)(三)工程建设投资(固定资产)投资 (69)1、设备投资估算 (69)2、土建投资估算 (69)3、其它费用 (70)4、工程建设投资(固定资产)投资 (70)固定资产投资估算表 (70)5、铺底流动资金估算 (71)铺底流动资金估算一览表 (71)6、燃气热电冷三联供改造(二期)项目总投资估算 (71)总投资构成分析一览表 (72)二、资金筹措 (72)投资计划与资金筹措表 (73)三、燃气热电冷三联供改造(二期)项目资金使用计划 (73)资金使用计划与运用表 (74)第十二章经济评价 (74)一、经济评价的依据和范围 (74)二、基础数据与参数选取 (75)三、财务效益与费用估算 (76)(一)销售收入估算 (76)产品销售收入及税金估算一览表 (76)(二)综合总成本估算 (77)综合总成本费用估算表 (77)(三)利润总额估算 (78)(四)所得税及税后利润 (78)(五)项目投资收益率测算 (78)项目综合损益表 (79)四、财务分析 (80)财务现金流量表(全部投资) (81)财务现金流量表(固定投资) (83)五、不确定性分析 (84)盈亏平衡分析表 (85)六、敏感性分析 (86)单因素敏感性分析表 (86)第十三章燃气热电冷三联供改造(二期)项目综合评价 (87)第一章项目概论一、项目名称及承办单位1、项目名称:燃气热电冷三联供改造(二期)投资建设项目2、项目建设性质:新建3、项目承办单位:广州中撰企业投资咨询有限公司4、企业类型:有限责任公司5、注册资金:100万元人民币二、项目可行性研究报告委托编制单位1、编制单位:广州中撰企业投资咨询有限公司三、可行性研究的目的本可行性研究报告对该燃气热电冷三联供改造(二期)项目所涉及的主要问题,例如:资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

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某银行数据中心燃气冷热电三联供系统
可行性研究报告
篇一:燃气冷热电三联供
4.6燃气冷热电三联供
燃气冷热电三联供系统通常以天然气作为一次能源,以小型燃气轮机或燃气内燃机为原动机驱动发电机进行发电,系统发电后排出的高温尾气通过余热回收设备进行再利用,向用户供热、供冷,满足用户同时对冷、热、电的需求。

与冷、热、电独立供应系统相比,燃气冷热电三联供系统可提高一次能源利用效率,实现了能源的梯级利用。

冷热电三联供是分布式能源的一种,具有节约能源、改善环境,增加电力供应等综合效益,是国家政策法规鼓励推广应用的一种综合供能方式。

燃气发电冷热电联三供系统中术语
4.6.1采用冷热电联供的意义
1.实现能量综合梯级利用,提高能源利用效率
具有发电、供热、制冷、能量梯级利用等优势,年平均能量的综合
利用率高达80~90%
图4.6-2燃气热能的梯级综合利用流程关系示意图
2.集成供能技术,系统运行灵活可靠
三联供系统是供冷、供热、供电的技术集成,设备优化配置,集成优化运行,实现既按需供应,又可靠运行。

3.用电用气峰谷负荷互补,利于电网、气网移峰填谷
对于电网、气网,负荷峰谷差越小,越有利于系统稳定、安全、节能运行。

4.6.2冷热电联供的使用条件
天然气近似为一种清洁能源,燃气冷热电三联供系统为主要的应用形式。

1.应具备的能源供应条件
(1)保证天然气供应量,并且供气参数比较稳定;
(2)燃气发出的电量,既可自发自用,亦可并入市电网运行,燃气发电停止运行时又可实现市电网供电;
(3)市电网供电施行峰谷分时电价;
(4)电网供电难以实施时,用户供电、供冷、供热负荷使用规律相似,用电负荷较稳定,发电机可采用孤网运行
方式。

孤网运行的联供系统,发电机组应自动跟踪用户用电负荷;并网运行的联供系统,发电机组应与公共电网自动同步。

2.应具备的联供负荷条件
(1)燃气轮发动机的总容量≤15mw;
(2)用户全年有冷、热负荷需求,且电力负荷与冷、热负荷使用规律相似;
(3)联供系统运行时间不宜小于3500h。

3.能源站站址条件
(1)宜靠近供电区域主配电室,供冷、供热半径不宜太大;
(2)便于与市政燃气管道连接,入站燃气管道压力符合相关规定;
(3)燃气发电机设置在地下层或首层时,单台容量≤3mw;设置在屋顶时,单台容量≤2mw.
(4)应符合环保、防爆、防火等要求。

4.能效条件
(1)符合能效指标规定
燃气冷热电联供系统的年平均能源综合利用率应>70%。

年平均能源综合利用率=年输出能量(冷、热、电)/年输入能量(燃气热量)×100%年平均能源综合利用率
=(3.6w+Q1+Q2)/bQL×100%
(2)配置指标要求
燃气冷热电联供系统的年平均余热利用率宜>60%。

年平均余热利用率=(年余热供热量+年余热供冷量)/(排烟温度降至120℃可利用热量+冷却水温度降至85℃可利用热量)×100%
5.工程技术条件
设计、施工、验收、和运行管理应符合《燃气冷热电三联供工程技术规程》cJJ145的规定。

4.6.3冷热电联供系统组成
冷热电联供系统一般由动力系统、燃气供应系统、供配电系统、余热利用系统、监控系统等组成。

按燃气原动机的类型不同,分为燃气轮机联供系统和内燃机联供系统。

1.燃气轮机型冷热电联供系统
2.内燃机型冷热电联供系统
4.6.4冷热电联供系统的设备选择
1.设计原则
(1)按分布式能源站设计
(2)应符合《燃气冷热电三联供工程技术规程》cJJ145的规定
(3)设计方案应进行节能、环保和技术经济综合分析
比较优化确定
(4)设备择优选配
2.设备选择
(1)负荷计算
(2)形式确定
1)根据燃气供应条件和冷、热、电、气价格经技术经济比较确定
2)采用燃气轮机时,充分利用烟气余热
3)采用燃气内燃机时,充分利用烟气、缸套水余热
4)采用微型燃气轮机发电机
发电量小,功率一般<300Kw。

采用回热循环,发电效率可
达≥30%,排烟温度200~300℃,宜采用补燃或加电制冷;
5)系统运行方式的确定
①宜采用发电机组与市电并网方式;
②根据冷热负荷规律及数量,综合考虑冷热电联供系统的运行时间;
③系统运行时,用电负荷应大于发电机组的最低运行负荷,余热应能充分利用;
④发电产生的余热未能保证全部被利用,宜设置辅助放热装置;
(3)发电设备的选择
1)如采用并网运行,按基本用电负荷确定发电容量;如采用孤网运行方式,发电容量应满足所带电负荷的峰值需求;
2)以冷(热)定电的系统,发电机组按满足基础空调负荷欠负荷匹配,并网运行约为最大负荷的50~70%;峰值冷(热)负荷采用配置其他供冷(热)设备取得,不足电力从电网补充。

3)应保证系统运行期间较高的余热利用率;
4)确定是否需要设置燃气压缩机;
5)常用燃气发电机组的特点
燃气发电机组类型:燃气轮机驱动发电机和内燃机驱动发电机和微燃机驱动发电机
(4)余热利用设备的选择
1)余热利用设备的容量不应低于发电机组满负荷运行是产生的余热量,根据余热温度和用
户使用冷热负荷相关要求确定。

补充冷热源设备可选用吸收式冷(热)水机组、压缩式冷水机组、热泵、锅炉等;必要时采用蓄冷、蓄热装置;
2)当主要为空调冷、热负荷时,联供系统余热利用设备宜采用吸收式冷(热)水机组,直接利用烟气和高温热水热量;当热负荷主要为蒸汽或热水负荷时,宜采用余热锅炉,
将发电余热转化为蒸汽或热水再利用;
3)余热利用设备不能满足需求时,由系统辅助冷热源补充;
(5)辅助设备的选择
(6)技术经济分析与评价
1)环境效益
减少烟尘、so2、nox等污染物排放量
2)节能效果
减少一次能源消耗量
3)经济性评价
(7)系统运行调节
篇二:天然气冷热电三联供技术及其应用情况
天然气冷热电三联供技术及其应用情况从天然气冷热电联供概念、系统组成、功能特点等全面地论述了天然气冷热电联供的分布式能源是洁净高效的供能方式。

介绍了分布式能源在国内外的应用及研究现状。

对分布式能源的发展及前景进行了分析与建议。

关键词:天然气冷热电联供分布式能源0前言
随着人类生产和生活的发展,各种常规能源的大量消耗促使人们一方面不断探索利用太阳能、地热等各种可再生能源;另一方面更在积极寻求高效、环保的能源利用方式。

目前大中城市能源结构正在发生调整,传统的一次能源正在被
天然气所代替。

而宝贵的天然气资源在城市中的利用更多的是直接被烧掉,如何才能更为合理地在城市中应用天然气?其中一个有效途径是利用天然气冷热电联供系统,即天然气首先驱动发电机组发电,其余热被回收用于供热或驱动吸收式制冷机组制冷。

这样实现了能源的梯级利用,从而为高效利用天然气创造了条件。

同时,近2年由于全国各大城市均出现不同程度的供电紧张,尤其是东部各大城市,为了缓解“电荒”,国家也相应出台了一些鼓励政策,以支持天然气冷热电联供技术为主导的分布式能源系统的推广应用。

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(combinedcoolingheatingandpower,简称cchp)的比例从4%提高到8%,到2020年co2的排放量将减少30%。

分布式能源系统(Distributedenergysystem)在许多国家、地区已经是1种成熟的能源综合利用技术,它以靠近用户、梯级利用、一次能源利用效率高、环境友好、能源供应安全可靠等特点,受到各国政府、企业界的广泛关注、青睐。

分布式能源系统有多种形式,区域性或建筑群或独立的大中型建筑的cchp是其中1种十分重要的方式。

1天然气冷热电联供系统及其特点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。

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