燃气电厂集中供冷供热解决方案
集中供热与水源热泵制冷供暖方案比较 2

集中供热+分体空调与水源热泵制冷供暖方案比较一、项目概况郑州市技术监督局办公楼位于西开发区,该办公楼总建筑面积约9000平米,现予考虑面积为5000平米。
需解决夏季空调制冷,冬季供暖问题,全年保持室温在18℃-25℃。
二、制冷供暖解决方案1、集中供热+分体空调方案利用分体空调实现夏季制冷,冬季供暖考虑城市集中管网集中供热,在房间内设置暖气片系统。
2、水源热泵方案该方案要求在建筑物附近打两口井,井深100米,两口井工艺相同,互为备用,井水100%回灌,保持地下水资源稳定,利用井水作为冷热源,水源热泵机组夏季制冷,冬季供暖满足办公楼要求。
三、负荷计算及机组1. 设计依据、范围及原则本方案包含办公楼的空调制冷供暖系统,包括冷热源、设备选型及末端系统方案。
能够实现夏季制冷,冬季供暖。
2. 空调冷热负荷计算考虑到该建筑主要为办公室,根据国家相关标准和我们的实际工程经验,建筑总冷负荷约为540KW,建筑总热负荷约为400KW。
3. 机组设备选型及技术参数选择方案时应该考虑节省投资和保障该建筑正常制冷供暖要求。
水源热泵机组设计装机容量为543KW,配置水源热泵机组LWP1800壹台。
四、与水源热泵机组的特点1、集中供热+分体空调的特点(1)集中供热+分体空调形式技术稳定成熟,运行效果稳定(2)分体空调分户设立,各室可单独开机,满足各科室不同需求。
(3)供热时间及效果受制于供热管网,夏季制冷时耗电量较高。
(4)暖气片系统占据较大室内空间,增加装修费用;分体空调悬挂于室外影响整个建筑外造型,不够每管。
(5)分体空调使用寿命一般为8-15年,供热与制冷两套系统每年维修量较大。
2、水源热泵的特点水源热泵机组以水为载体,冬季采集来自湖水、河水、地下水及地热尾水,甚至工业废水、污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能,将所取得的能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。
该机组具有设计标准、选择优良、操作简便、安全可靠等优点。
2024年快速实现集中供热节能的创新方案范文(二篇)

2024年快速实现集中供热节能的创新方案范文创新方案:基于智能化系统的集中供热节能摘要:随着社会的发展和人民生活水平的提高,对于供热的需求也越来越大。
然而,传统的集中供热系统存在许多问题,如能源浪费、能源效率低下等。
本文提出了一种基于智能化系统的集中供热节能创新方案,以提高供热系统的能源效率,减少能源浪费,节约能源资源,达到环保和可持续发展的目标。
关键词:集中供热;节能;智能化系统;能源效率;环保引言:供暖是社会经济发展中不可缺少的一部分,尤其在寒冷的冬季。
然而,传统的集中供热系统存在很多问题,如能源浪费、能源效率低下等。
为了解决这些问题,我们需要采取创新的方法来提高供热系统的能源效率,减少能源浪费,节约能源资源,达到环保和可持续发展的目标。
提高供热系统的能源效率:传统的集中供热系统主要依靠燃烧煤炭、石油等化石燃料来提供热能。
这种供热方式不仅造成严重的空气污染,还浪费了大量的能源资源。
为了提高供热系统的能源效率,我们可以考虑以下创新方案:1. 使用可再生能源:替代传统的化石燃料,采用可再生能源,如太阳能、风能等来提供热能。
这样不仅可以减少能源消耗,还可以减少环境污染。
2. 采用先进的供热设备:引入先进的供热设备,如高效燃气锅炉、热泵等,提高供热系统的能源利用效率。
同时,通过使用智能化控制系统,对供热系统进行智能化管理,提高能源管理的效率。
减少能源浪费:传统的集中供热系统存在能源浪费的问题,主要体现在以下几个方面:1. 管道传输能量损失:传统的供热系统通过长距离的管道传输热能,存在能量损失的问题。
为了减少这种损失,我们可以采用高效的保温材料对供热管道进行保温,减少能量的损失。
2. 热力站热损失:热力站是供热系统中的关键环节,也是能源浪费的重要来源。
为了减少热力站的热损失,我们可以采用高效的热力站设计,优化管道布局,减少能量的损失。
3. 供热系统的能量调节:传统的供热系统能量调节不灵活,往往只能全开或全关,导致能源的浪费。
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。
电厂20242024年度供暖运行方案

电厂20242024年度供暖运行方案一、供暖目标与原则1.确保供暖区域内所有用户温暖过冬,供暖质量达到行业领先水平。
2.坚持节能减排,提高能源利用效率,降低运行成本。
3.严格遵循国家及地方供暖相关政策法规,确保供暖安全。
二、供暖设施检查与维护1.对供暖设备进行全面检查,确保设备完好,运行正常。
2.对供暖管道进行清洗、保温处理,减少热量损失。
3.对供暖系统进行调试,确保供暖效果达到预期。
三、供暖运行策略1.根据天气变化,及时调整供暖参数,保证供暖温度稳定。
2.实行分时供暖,白天供暖温度保持在18-22℃,晚上调整为16-20℃。
3.针对特殊区域,如幼儿园、敬老院等,适当提高供暖温度。
四、节能减排措施1.优化供暖设备运行,降低能耗。
2.加强供暖管道保温,减少热量损失。
3.利用余热回收技术,提高能源利用效率。
五、供暖服务与保障1.建立供暖服务,及时解答用户疑问,解决供暖问题。
2.定期对供暖设备进行检查,确保运行稳定。
3.遇到突发情况,启动应急预案,确保供暖不间断。
六、供暖费用与补贴1.根据供暖面积、供暖时间等因素,合理制定供暖费用标准。
2.对低收入家庭实行供暖补贴政策,减轻生活负担。
3.加强供暖费用监管,确保费用合理、透明。
七、供暖安全与环保1.严格执行供暖设备安全操作规程,确保运行安全。
2.加强供暖系统环保措施,减少污染物排放。
3.定期开展供暖系统安全检查,排除安全隐患。
八、供暖运行监测与评估1.建立供暖运行监测系统,实时掌握供暖情况。
2.定期对供暖效果进行评估,及时调整运行策略。
3.加强与用户的沟通,了解用户需求,提高供暖服务质量。
2.针对不足之处,制定改进措施,为下一年度供暖做好准备。
3.不断完善供暖运行方案,提高供暖服务质量。
十、供暖运行宣传与推广1.加强供暖运行宣传,提高用户对供暖政策的了解。
2.推广节能减排技术,提高供暖行业整体水平。
3.与其他供暖企业交流经验,共同提高供暖服务质量。
这份方案旨在确保电厂20242024年度供暖运行的高效、安全、环保,为用户提供优质的供暖服务。
2024年快速实现集中供热节能的创新方案范文(三篇)

2024年快速实现集中供热节能的创新方案范文2030年创新方案: 快速实现集中供热节能摘要:集中供热是一种高效、环保的供热模式, 可以有效解决城市供热中的能源浪费和污染问题。
然而, 在实际应用中, 集中供热系统仍然存在一些不足之处, 如能源消耗高、传输损耗大等。
为了快速实现集中供热的节能目标, 本文提出了一系列创新方案, 包括智能调控系统、储能技术、节能设备等, 以期在____年之前实现集中供热的快速节能。
第一章: 引言1.1 背景集中供热是一种将能源从供热厂传输到用户处的供热方式, 通过集中供热, 可以有效减少能源消耗和环境污染。
然而, 在目前的实际应用中, 集中供热系统存在一些问题, 如能源消耗高、传输损耗大等, 限制了其节能效果的发挥。
1.2 目的本文旨在提出一系列创新方案, 以实现集中供热的快速节能目标, 并希望能够在____年之前取得显著的成果。
第二章: 集中供热的节能方案2.1 智能调控系统智能调控系统是实现集中供热节能的重要手段之一。
通过运用先进的传感器、控制系统等技术, 可以实现对供热系统的精确调控, 有效减少能源的消耗。
在智能调控系统中, 可以使用先进的算法和模型, 精确控制供热系统的温度、湿度等参数, 以实现最佳的节能效果。
2.2 储能技术储能技术是另一个可以实现集中供热节能的重要手段。
通过使用先进的储能设备和技术, 可以将电能或热能储存起来, 在需要时释放出来。
在集中供热中, 可以使用储能技术来平衡能源的供求关系, 提高能源利用效率。
例如, 可以使用储能设备来储存低峰期的热能, 然后在高峰期释放出来供给用户, 以减少对传输管道的能量损耗。
2.3 节能设备在集中供热中, 使用节能设备也是实现节能目标的重要手段之一。
通过使用先进的节能设备, 如高效换热器、节能泵等, 可以提高能源利用效率, 减少能源的浪费。
第三章: 创新方案实施的可行性3.1 技术可行性本文提出的创新方案都是基于目前先进的技术手段和设备, 因此在技术上具有可行性。
集中供热制冷发展实施方案

集中供热制冷发展实施方案随着社会经济的不断发展和城市化进程的加快,人们对舒适的居住环境需求日益增加。
在这种背景下,集中供热制冷系统成为了城市建设中不可或缺的一部分。
为了更好地满足人们对舒适生活的需求,我们需要制定并实施一套科学合理的集中供热制冷发展实施方案。
首先,我们需要加强对现有集中供热制冷系统的改造和升级。
随着技术的不断进步,旧有的供热制冷设施可能已经无法满足当前的需求。
因此,我们需要对这些设施进行全面的评估,确定哪些需要进行改造和升级,以提高其能效和稳定性。
其次,我们需要加大对新能源的利用和开发力度。
随着能源问题日益突出,新能源的利用已经成为了当前社会发展的必然趋势。
在集中供热制冷系统中,我们可以考虑利用太阳能、地热能等清洁能源,以减少对传统能源的依赖,降低能源消耗和环境污染。
此外,我们还需要加强对系统运行的监测和管理。
集中供热制冷系统的正常运行对于居民生活至关重要,因此我们需要建立健全的监测和管理体系,及时发现和解决系统运行中的问题,确保系统的稳定性和安全性。
最后,我们需要加强对相关政策的支持和引导。
在制定集中供热制冷发展实施方案时,政府需要出台相关政策,鼓励和引导企业和居民参与到集中供热制冷系统的建设和利用中,以推动系统的健康发展。
综上所述,制定和实施一套科学合理的集中供热制冷发展实施方案,对于提高城市居民的生活质量、促进能源的节约利用和保护环境都具有重要意义。
我们需要加强现有系统的改造和升级,推广新能源的利用,加强系统的监测和管理,以及加强政策的支持和引导,共同推动集中供热制冷系统的健康发展。
2024年快速实现集中供热节能的创新方案范文

2024年快速实现集中供热节能的创新方案范文摘要:随着社会的不断发展,集中供热在城市中扮演着至关重要的角色。
然而,传统的集中供热系统存在能源利用效率低下和环境污染等问题。
为了快速实现集中供热的节能和环保目标,本文提出了一种创新方案,包括建立基于先进技术的高效供热系统、推广可再生能源的利用以及加强能源管理和监测,以实现能源的高效利用和环境的低碳排放。
这些创新措施有助于快速实现集中供热的节能目标,并为城市的可持续发展做出贡献。
关键词:集中供热;节能;环保;创新方案一、引言集中供热作为一种重要的能源供应方式,为城市居民供热提供了便利。
然而,传统的集中供热系统存在能源利用效率低下、环境污染以及资源浪费等问题,迫切需要采取创新措施实现节能和环保目标。
本文提出了一种创新方案,旨在快速实现集中供热的节能目标,同时为城市的可持续发展做出贡献。
二、创新方案1. 建立基于先进技术的高效供热系统传统的集中供热系统存在能源损耗大、热力管网泄漏以及供热管道不均匀等问题。
为了解决这些问题,我们可以采用先进的供热技术来提高供热系统的效率。
其中包括高效热力发电技术、新型热交换器技术以及高温热泵技术等。
这些技术的应用可以将能源损耗降至最低,提高供热效率,减少资源的浪费和环境的污染。
此外,还可以采用智能监控技术和自动控制系统来实时监测和调节供热系统的运行,以进一步提高效率。
2. 推广可再生能源的利用传统的集中供热系统主要依赖于燃煤和燃气等化石燃料,这不仅导致能源的浪费,还会产生大量的二氧化碳和其他有害气体。
为了减少化石燃料的使用和减少环境污染,我们可以推广可再生能源的利用。
例如,在供热系统中引入太阳能、风能和地源能等可再生能源,利用这些能源来代替传统的化石燃料。
这不仅可以实现能源的低碳化,还可以减少对非可再生能源的依赖,提高能源供应的可持续性。
3. 加强能源管理和监测为了实现集中供热的节能目标,我们需要加强能源管理和监测。
首先,建立完善的能源管理体系,制定科学的能源管理政策和计划,明确能源使用目标和节能措施。
集中供热改造工程实施方案(3篇)

第1篇一、工程背景随着我国城市化进程的加快,能源需求量逐年增加,能源结构不合理、能源浪费严重等问题日益突出。
为了提高能源利用效率,减少环境污染,改善城市居民生活质量,本地区决定对现有集中供热系统进行改造。
本次改造工程旨在提高供热质量,降低供热成本,减少能源消耗,为居民提供更加舒适、安全的供热服务。
二、工程目标1. 提高供热质量:通过改造,使供热系统达到国家规定的供热标准,确保居民室内温度达到18℃以上。
2. 降低供热成本:优化供热系统运行,提高能源利用效率,降低供热成本。
3. 减少能源消耗:采用先进的节能技术和设备,降低能源消耗。
4. 改善环境质量:减少烟尘、二氧化硫等污染物的排放,改善城市环境。
5. 提升居民生活质量:为居民提供舒适、安全的供热服务,提高居民生活满意度。
三、工程范围本次集中供热改造工程范围包括:1. 供热管网改造:对现有供热管网进行更新,更换老化、破损的管道,提高供热系统的安全性、可靠性和经济性。
2. 供热站改造:对供热站进行升级改造,提高供热站的供热能力和环保性能。
3. 供热设备更新:更换老旧、低效的供热设备,提高供热系统的整体性能。
4. 供热计量改造:对供热系统进行计量改造,实现按热量收费,提高供热系统的公平性和透明度。
四、工程实施步骤1. 项目前期准备(1)成立项目组:由政府相关部门、供热企业、设计单位、施工单位等组成项目组,负责项目的组织、协调和实施。
(2)编制项目可行性研究报告:对项目进行可行性分析,确定项目规模、投资估算、资金筹措等。
(3)进行环境影响评价:对项目可能产生的环境影响进行评估,制定相应的环保措施。
2. 设计阶段(1)委托设计单位进行详细设计:根据项目可行性研究报告,委托设计单位进行详细设计,包括供热管网、供热站、供热设备等。
(2)组织专家评审:对设计方案进行评审,确保设计方案的科学性、合理性和可行性。
3. 施工阶段(1)招标投标:按照相关规定进行招标投标,选择具有资质的施工单位。
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•燃气电厂集中供冷解决方案:采用电厂蒸汽驱动制冷机组,提供区域供冷,增加售冷收益,提升燃气电厂热电比。
•燃气电厂集中供暖解决方案:采用电厂蒸汽驱动热泵机组,提供集中供热,增加售热收益,提升燃气电厂热电比。
5Johnson Controls7Johnson Controls燃气轮机进气冷却系统余热锅炉储能罐燃气透平Transformer空气过滤房电驱制冷蒸汽驱动制冷燃气轮机变压器制冷系统燃气轮机出力随大气温度的变化燃气轮机发电量随季节的变化关系无进气冷却蒸发冷却GTIAC(6℃)GTIAC(6℃)净发电量8Johnson Controls9Johnson Controls燃气轮机进气冷却对电厂运行的影响热耗率:随气温降低而降低发电量:随气温降低而升高38℃15℃10Johnson Controls江森自控 GTIAC 系列产品YORK® YK 制冷机YORK® CYK 机组全球业务燃汽轮机进气冷却业务YORK® 吸收式机组YCP-2020 系统第一个GTIAC 应用1980年代应用于美国持续创新优化的解决方案世界首例集装箱式GTIAC 制冷系统电驱制冷方案蒸汽制冷方案YORK® 汽轮机驱动型机组江森自控燃气轮机进气冷却_YCP 2020 系统YORK® YCP 2020: 针对GTIAC 专业设计的集成化制冷系统运行灵活•适用工况范围广,制冷量配置灵活。
•基于GTIAC 应用专业设计制造。
投资收益最大化•集成化设计节省设计时间、节省运输、安装及调试费用。
•系统集成控制实现制冷系统的高效运行。
卓越品质•20年设计寿命,室外安装运行。
•高品质的供应链管理。
结构紧凑•占地面积小(节省占地 30%)。
•冷量密度高。
11Johnson Controls13Johnson Controls江森自控蒸汽制冷解决方案YORK® 吸收式机组YORK® 汽轮机驱动型机组蒸汽梯级利用组合制冷方案+低压蒸汽驱动2barg-8barg中高压蒸汽驱动6barg- 40barg中高压蒸汽驱动10barg-40barg14Johnson ControlsYORK® 蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组☐ 节能高效 —— 一级能效,行业领先☐ 稳定可靠 —— 工业级设计标准,满足长期重载荷运行☐ 结构紧凑 —— 占地面积小,节省空间☐ 值得信赖 —— 扎根中国,立足长远节能高效稳定可靠结构紧凑值得信赖YORK® 蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组_核心技术专利并联流程设计 :•溶液循环远离结晶区域,消除结晶隐患;高温发生器压力低,运行安全可靠。
高效换热器•采用高效板式溶液热交换器,增设低温凝水及冷剂水板式热交换器(高效型机组适用),充分回收利用机组循环过程中的余热,节能降耗。
模块化设计•布局紧凑,整体运输,无需现场组装,气密性保障程度高。
智能控制系统•原装进口PLC控制器及大屏幕液晶显示屏(10.4英寸),反应灵敏,控制精度高。
15Johnson ControlsYORK® 汽轮机驱动型离心式冷水机组(YST)产品特点:•汽轮机+制冷机+凝汽器一体化设计•机组控制中心集成控制高度自动化•快速启停,高效可靠性能指标:•驱动蒸汽压力范围:0.4MPa ~ 4MPa•制冷量范围:700RT~ 3000RT•冷冻水出水温度范围:-6.6℃~ 21℃•优异的全年综合运行效率(IPLV=2.0)16Johnson Controls17Johnson ControlsYORK® 蒸汽梯级利用组合式制冷方案蒸汽梯级利用:汽轮机驱动型离心式机组 + 蒸汽驱动型吸收式制冷机组 核心价值蒸汽梯度利用:高温、高压蒸汽驱动汽轮机 (1.2MPa@300℃),汽轮机排汽(0.4MPa.A )驱动溴化锂吸收式制冷机,凝水返回热力系统。
高效节能: 系统制冷效率超过 1.72(部分负荷制冷效率达 1.89)。
经济收益: 7000RT 组合式制冷系统和传统蒸汽驱动吸收式机组相比(制冷效率 1.4),蒸汽利用效率提高 24%,机组年运行能耗费用节省 664 万元。
18Johnson Controls100% 6.2%93.8%制冷效率 COP= 6.07制冷量= 1500 RT 38%134%制冷量: 7000 RT 制冷效率COP:1.72蒸汽耗量:18.6 T/H制冷效率 COP= 1.43制冷量 = 5500 RT1.2MPa/300℃0.4MPa 100% 系统负荷 (7000RT ):离心式冷水机组 + 吸收式冷水机组蒸汽梯级利用:汽轮机驱动型离心式机组 + 吸收式机组离心机组汽轮机0.4MPa19Johnson Controls100%100%140%制冷量: 7000 RT 制冷效率COP:1.4蒸汽耗量:23.9 T/H制冷效率 COP= 1.4制冷量 = 7000 RT 1.2MPa/300℃0.8MPa100% 系统负荷 (7000RT ):吸收式冷水机组减温减压常规蒸汽驱动制冷方案:溴化锂吸收式冷水机组20Johnson Controls蒸汽梯级利用制冷方案 vs 传统蒸汽驱动吸收机方案降低24%减少28%减少41%提高23%提高35%江森自控蒸汽梯级利用组合式制冷方案客户价值:•通过燃气轮机进气冷却使其出力达到 ISO设计工况,增加发电收益。
•利用蒸汽管网输送蒸汽至区域能源站,提供区域供冷,提升电厂热电比。
•蒸汽驱动梯级利用制冷方案,提高能源利用效率,降低制冷设备运行能耗。
系统特点:•方案成熟,可靠,安全。
•充分满足不同工况下的冷负荷需求。
•直接利用高压蒸汽制冷,实现蒸汽能量梯级利用,系统效率最优化。
•优化系统参数,实现最优冷源配比。
21Johnson Controls燃气联合循环电厂烟气热回收集中供热解决方案Gas Turbine: 350MW 改造前:Steam Turbine:158MW23Johnson Controls燃气联合循环电厂烟气热回收集中供热解决方案改造后:24Johnson Controls26Johnson Controls 案例分享:LSU 分布式能源站(GTIAC+集中供冷)27Johnson Controls余热锅炉燃机进气冷却发电机室外空气排烟驱动蒸汽燃气轮机大学园区空调供冷管道助燃冷冻水供水凝水YORK 汽机驱动型冷水机组_YST路易斯安那州立大学(LSU ) 燃气轮机集中冷站项目冷冻水回水28Johnson ControlsGas Turbine :GE LM2000进气冷却换热段LSU 大学分布式能源站_ 燃气轮机进气冷却29Johnson ControlsNYU 燃气轮机进气冷却_ Solar 2*Taurus 60,HRSG30Johnson ControlsNYU 燃气轮机进气冷却_ Solar 2*Taurus 60,HRSG31Johnson ControlsYORK University 燃气轮机进气冷却: Solar 2*Taurus 60典型案例分享唐山华润热电厂(350MW机组)余热回收集中供暖改造约克蒸汽驱动YDST 离心式热泵热电厂余热回收集中供暖项目介绍32案例分享—— 热电厂余热回收集中供暖唐山华润电厂2台350MW超临界热电联产机组于2014年年底投产发电。
该项目采用 2 台约克蒸汽驱动型 YDST离心式热泵(单套热泵系统制热量64MW(热泵制热量26.5MW,热泵排汽制热量37.5MW)。
从22℃电厂冷却水中提取热量,将一次热网水加热至64.3℃。
本项目实施后,可回收电厂循环水冷凝热约42MW,相当于增加了84万m2的供暖面积。
33Johnson Controls34Johnson Controls热泵出水73℃案例分享 —— 热电厂余热回收集中供暖热网供水 64.3℃冷却水 18℃冷却水22℃热泵出水 59℃热泵出水 55℃约克 YDST 离心式热泵性能参数:案例分享 ——热电厂余热回收集中供暖机组类型工况制热量轴功率制热效率蒸发器冷凝器MW MW进出水温度℃进出水温度℃YDST主设计工况26.5 5.6 4.7422℃/18.5℃55℃/64.3℃YDST 单台热泵回收余热回收量为 21 MW,增加供暖面积 42 万平米。
本项目2台YDST热泵系统,年供暖期(4个月)可实现节约标煤 1.48万吨,减少二氧化碳排放 3.9万吨,二氧化硫 126 吨,氮氧化合物 110 吨。
35Johnson Controls。