科技成果——热电协同集中供热技术
集中供热系统的热源

热电联产
2. 70-80年代 热电联产呈下降趋势 在此 热电机组 占总装机 5% ,其中公用占29%, 自备热电站占71%。 3. 1981~1989年,计划安排从3000Kw~300Mw, 各种供热机组项目213个,总装机5800MW 到88年底按产建成2900MW,年发电能力120多亿度 实现供热能7000多百万大卡/小时,年节约标煤400万吨 4.1989年底我国的热电联产状况如下: 年供热量 51757百万千焦 平均供热厂用电率 6026度/百万千焦 供热标准煤耗 39.83公斤/百万千焦
QT
Qm
它是热电厂最主要的技术经济参数之一。这是由于供热 机组的安装容量和热电厂的燃料节约都取决于热化参数。
热化系数的意义:
a.热电厂最主要的技术经济参数,即汽轮机的安装容量 和热电厂所获得的燃料节约量取决于热化参数。
热电厂供热系统
例如 当型号参数不变的情况下 则会使热电厂安装容量增大 结果是 基础建设投资加大 但此时燃料节约加大 二者是矛盾的
热电联产
热电联产
热电联产: 既生产电力又生产热能的联合生产。
具体方式:利用汽轮机中做过功的蒸汽对外供热。例如,热电厂中
装背压机,调节抽气式汽轮机,冷凝采暖两用机等,利 用排式抽气供给热用户,就属于两种能量联合生产。
实现两种能量生产必须具备的基本条件:
1.有热用户,而且要保证热能用户所需参数(压力,温度)和流量
g.对联合供热系统水力计算时,应分析各热源的投入顺序和工 况。计算不同状况的水力计算后选择最不利工况为设计依据。 h.提高供热系统自控水平是保证联合供热系统正常而又经济 运行的最重要措施。
§7-2 区域锅炉房
分类:
按燃料分 燃媒 热水锅炉
热电联产

2、实际焓降法——原则是:热电厂分配给供热的热耗量是按 照联产供热汽流在汽轮机中少做的内功占新汽的所做内功的 比例来分配。
Qtp ,h Qtp Dh (hh hc ) Do (ho hc )
特点: 1)上式仅适用于非再热机组。 2)考虑了供热抽汽品质方面的差别,可鼓励热用户降低供 热参数,提高热化的节能效果。 3)令冷源损失全部划分为发电方面,属好处归热法,热电 厂发电方面得不到好处,反而多耗煤。
影响热电比的主要因素: 1)热电机组的新汽参数(P0,t0)。 2)热电机组的供热(抽、排汽)参数( Ph,th )。 3)汽轮机相对内效率。 特点: 1)热电比只是个“量”的指标,不能作为“质”的指标。 2)虽然对热电比有底线要求,但不应片面提高热电比,否则 将对鼓励节能,率或节能经济效果, 其值不易作为热电机组之间的横向比较。
hfw H1 H CY h'h Dh hh, Dh Dc
抽汽式供热汽轮机系统图
) /106 Qh Dh (hh hh
①外部热化发电率:
Wh,o Dh (h0 hh )mg / 3600
Wh ,o h0 hh 0 278 mg Qh hh hh
②内部热化发电率
纯供热循环的背压机的热电厂发电煤耗量为:
0.123 btp 0.147 kg (kW h) 0.88 0.95
由此可见发电的煤耗量大大降低。
③对于抽汽凝汽式机组,可视为背压式机组与凝汽式机组复合而
成,其中供热汽流是完全没有冷源热损失,它的ηth仍为1。但是 它的凝汽汽流仍有被冷却水带走的冷源热损失,该凝汽流的绝对 内效率ηic不仅不等于1,而且还比相同循环参数、同容量的凝汽式 汽轮机(即替代电厂的汽轮机)的绝对内效率ηi要低,这是在热电联
浅议我国集中供热技术发展方向

台调 压 柜 占地面 积 2至 6平 方米 左 右 。 与
理 。每 座 调 压站 管理 人 员 为 四人 , 以每 人 每 月 若 费用 10 0 0元 计 算 , 一 个 月 支 出 即 10 则 0 0X4: 40 00元 , 市 目前 共 有 调 压 站 约 5 哈 0余 座 , 每 月 则 此 项支 出达 2 0万余 元 ; 压箱 虽 不需 专人 死 看 死 调 守 , 其 数 量较 多 , 视 人 员 每 天 都 要 检 查 费 用 但 巡 高、 工作 量 较 大 。
于 伯 祥
摘 要 作 者 对 我 国 城 市 供 热 的 发 展 历 史 作 了 简 单 回 顾 , 城 市 供 热 的技 术 发 展 方 向 提 出 对 了几 点 看 法 , 为 我 国城 市 应 大 力 发 展 集 中 供 热 。 认 关 键 词 集 中 供 热 技 术 方 向
快, 新增 单 机 6 0 K 以上 的 热 电机组 2 4 W, 00 W .G 占 同期 新 增 火 电机 组容 量 的 2 %。 至 16 7 9 5年 底 , 全
三个 省市 的 供 热 面 积 达 到 19 0万 平 方 米 , 中 80 集 供 热普及 率 达 到 1 . % , 全 国 供 暖 区 域 的城 镇 21 从 看 , 以 火 炉 供 暖 为 最 多 , 占 住 宅 供 暖 的 3 4 仍 约 /, 全部 建 筑 供 暖 的 2 3 / 。从 北 方 供 暖 区大 城 市 看 ,
调 压 柜 可取 代调 压 箱及 区域 调 压站 实 现 无人
周 围建筑 物 安全 距 离较 小 。 而 区域 调 压 站需 设 置 为独 立 的建 筑物 , 占地 面积 较 大 , 与周 围 建筑 物 的 安全 距离 较 大 , 影 响周 围 环境 的 整 体 美 观 。一 且 般, 一座 普 通 的 调 压 站 建 筑 面 积 约 7 0平 方 米 左
热电冷三联产

1.3 热电冷联产的动力机械
• 蒸汽动力
• 蒸汽机、汽轮机
• 内燃机
• 汽油机、柴油机、煤气机、天然气内燃机,双燃料系统内燃机等
• 燃气轮机
• 大燃机(10~150MW),小燃机(800~10,000KW)微燃机 (25~750kw)
• 外燃机 • 燃料电池
• 低温(AFC,PAFC, PEMFC);高温( MCFC, SOFC )
BCHP是信息时代的产物
在工业时代,社会分工细化,以产品定行业,又在同一产品 下优化,其结果必然是规模越大效益越好,即规模效益。而信 息时代最大的力量就是“整合的能力”,将不同领域的问题进 行统一优化,利用优势互补实现协调统一。随着信息的整合能 力的不断加强,社会分工将逐步模糊,人们可以根据自己对各 种需求不断增长的状况,技术进步的速度,以及人类不断提高 的道德观念,根据资源效益、环境效益、社会效益和经济效益 优化出一个最佳效益的规模——“效益规模”,这是人类文明 的必然趋势。BCHP是信息时代的 产物,它的发展打破了传统 的界限,将采暖、热水、电、冷、燃气、水资源合理利用和环 境污染治理统筹考虑,以最小的资金、资源和环境代价,换取 最高的投资效益、能源转换效率和能源设施效能。减少了电网
大型燃气轮机 >25MKW
燃气轮机/燃气内燃机类型 中型燃气轮机15MKW~25MKW
小型微型燃气轮机 <15MKW
燃气轮机/发电机组的选择参数:
1、质量可靠 2、运行稳定 3、燃机热效率和发电效率高
发电机组
详请参看日立H15/H25燃气轮机/发电机 第6页/共18页
燃气轮机
五、供冷供热系统—余热吸收式制冷/蓄冰空调/传 统中央空调
第16页/共18页
热能动力工程技术应用研究

热能动力工程技术应用研究摘要:在当今时代之中,热能资源作业,不管是在人类的作业或是生活之中,均起到了不可替代的的作用,对人类的进步,有着不可小觑的作用,因此,切实对它们有关的配置进行探索,对设备的制作水平和作业的全部过程实施分析,针对这种科技的发展进行了详细地分析讨论。
关键词:热能动力工程;工程技术;应用引言在经济快速发展时期,为了实现热能动力工程规划设计的合理进行,本文将针对基本概念进行分析,并对当前热能动力工程的现状进行阐述,分析了热力动力工程的具体应用,最后总结了热电厂的动力工程发展与创新。
以期使热能动力工程系统设计工作整体工作过程明朗化、细致化,以便于热能动力工程设计成果取得更高更好的效果,助力整体设计水平提升。
1、热能与动力工程基本概念热能与动力工程可以说是一门研究热能与动能之间转化规律的学科,包含的内容涉及的范围比较广泛,影响因素也比较多,需要研究人员对该学科进行全方位了解,并能够找到该学科的发展规律,使其能够在其他学科建设中更好地被应用。
锅炉是热能与动力工程研究的主要设备,在锅炉的设计和生产过程中会运用到大量的热能与动力工程知识,并形成了系统性的理论知识。
因此在锅炉应用的过程中特别注意机械工程、能源工程、物理工程等领域的应用情况,从中发现提高锅炉燃烧效率的规律。
同时每个学科的发展方向和研究领域会随着社会的发展以及科技的进步发生改变,热能与动力工程的应用领域也向着智能化方向发展,特别是物理工程领域,我国相关拓展领域的研究还处于初级阶段,专业人才数量严重不足,面临这些情况需要加强对热能与动力工程领域的研究,逐步地积累经验,发挥出热能与动力工程的最大作用,提高锅炉生产企业的经济效益,促进相关领域的共同发展。
2、当前热能动力工程的现状我国的煤炭资源总量相对丰富、石油资源日渐短缺、经济发展对资源的需求增加、煤化工技术的发展进步等共同推动了煤炭深加工战略的实施。
我国煤炭资源人均占有量较低.仅为世界平均水平的 60%左右:随着物质文化生活水平的提高,对环境质量要求日益严格等,因此.煤炭的高效加工转化利用任务艰巨。
集中供热系统方案

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任务一 集中供热系统方案的确定
• 一般来说,对以生产用热量为主,供暖用热量不大,且供暖时间又不 长的工业厂区,宜采用蒸汽热媒向全厂区供热;对其室内供暖系统, 可考虑采用换热设备间接热水供暖或直接利用蒸汽供暖。而对厂区供 暖用热量较大、供暖时间较长的情况,宜在热源处设置换热设备或采 用单独的热水供暖系统。
项目七 集中供热系统方案
• 任务一 集中供热系统方案的确定 • 任务二 集中供热的基本形式 • 任务三 热水供热系统 • 任务四 蒸汽供热系统
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任务一 集中供热系统方案的确定
• 一、热媒种类的确定
• 集中供热系统的热媒主要包括热水和蒸汽,应根据建筑物的用途、供 热情况以及当地气象条件等,经技术经济比较后选择确定。
• 目前,对于居住小区供暖热用户为主的供热系统,多采用区域热水锅 炉房供热系统,对于既有工业生产用户,又有供暖、通风、生活用热 等用户的供热系统,宜采用区域蒸汽锅炉房供热系统。
• 二、热电厂供热系统
• 以热电厂作为热源的供热系统称为热电厂供热系统。
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任务二 集中供热的基本形式
• 热电厂的主要设备是汽轮机,它驱动发电机产生电能,同时利用作功 抽(排)汽供热。
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任务三 热水供热系统
• 热水供热系统的供热对象多为供暖、通风和热水供应的热用户。 • 热水供热系统主要采用闭式系统和开式系统。热用户不从热网中取用
热水,热网循环水仅作为热媒,起转移热能的作用,供给用户热量的 系统称为闭式系统。热用户全部或部分地取用热网循环水,直接消耗 在生产和热水供应用户上,只有部分热媒返回热源的系统称为开式系 统。
集中供热系统节能方案论文
论集中供热系统中的节能方案[摘要]从我国集中供热系统的现状出发,对目前集中供热存在的主要问题极其原因进行系统的分析和研究,总结出其高能耗的原因,并对实施集中供热节能技术的具体措施进行探讨,提出可行的实施方案。
[关键词]集中供热,节能,效率,调节中图分类号:s365 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)04-0292-01随着社会经济的不断发展,我国的城市供热事业也在快速发展之中,我国城市实行集中供热的方式服务于城市居民,这种由热电厂实行热电联产供热的方式得到了人们的认可。
但随着大量的能源资源被长期使用,能源资源也在不断耗竭之中,为了可持续发展,不浪费资源,充分利用能源,城市集中供热系统就要朝着节能的方向发展和完善,只有这样才能节约能源,减少污染,从而促进我国经济的发展,实现可持续发展的战略。
一、我国集中供热系统的发展我国城市集中供热的方式起步较早,起步于上个世纪50年代,发展于我国的第一个五年计划。
随着大规模工业的不断兴起,区域性的供热厂也随之建立和发展,这主要在我国的北方城市较为多见,这些区域性的供热厂的兴起促进了热电联产供热方式的发展。
到目前为止,我国集中供热主要方式为热电联产中的蒸汽集中供热。
据相关数据统计,目前在我国集中供热的总供热量中,热电联产占62.9%,区域锅炉房占35.75%,其它占1.35%。
由此可见,我国北方大多数地区主要是以热电联产和锅炉房集中供热的方式进行供热,而以电、气等为辅助的供热方式。
在北方,煤是主要的供热燃料,随着技术、设备的发展,供热能源结构也发生一些变化。
总体上来说,我国目前供热发展状况良好,热电、区域锅炉的供热结构日趋合理化和科学化。
二、集中供热系统的主要问题及分析(一)集中供热系统的热源问题1、锅炉运行效率低在锅炉供热过程中,真正被利用到的热能只在60%左右,在我国的《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》jgj26-95中规定,在采取节能方案之后,锅炉的运行效率应为68%。
余热供暖暨大温差换热技术
热网加热器
低压缸
供热热量 45%
S
发电热量 34%
空冷岛
乏汽热量21%
热力站
汽轮机冷端损失大 热网饱和、扩容困难
热电联产系统整体解决方案
基于吸收式换热的热电联产集中供热新技术
—电厂内设置 余 热 回 收 专 用 机 组 • 个性化设计,适应电厂条件,优化能效
• 国内余热回收量最大的主机,首创多分体结构 • 能效比高、占地面积小
高中压缸
抽汽热量 45%
余热回收专用机组
供热热量 66%
低压缸
S
发电热量 34%
乏汽热量 21%
空冷岛
电厂能源利用效率大幅度提升 增加供热面积50%
首站余热回收专用机组
首站余热回收专用机组
国际领先水平
首站余热回收专用机组产品鉴定报告
吸收式大温差换热机组
发明专利号:ZL 200810117040.9 工作原理
240MW 主蒸汽
汽轮机
余热回收机组 凝水
120℃ 360MW
37℃
120MW
乏汽
凝水
空冷岛
吸收式 换热机组
常规 换热站
华电大同第一热电厂(空冷)
提高供热能力
首站供热能力提高
50%
热网供热能力提高
38%
工程评价
经济效益
总投资约8000万元 折合收益5130万元/年 静态投资回收期1.6年
节能减排
年节约8万吨标准煤 节能率57% 年减少烟尘排放538吨 年减少SO2排放1266吨 年减少NOx排放410吨 年减少CO2排放21万吨
生产能力:2000台/年 保定基地: 10万平方米
生产场景
资质荣誉 产品质量保障
热电联产系统中热工控制优化方法与实践探索
热电联产系统中热工控制优化方法与实践探索
摘要:热电联产系统(CombinedHeatandPower,CHP)是一种高效能源利用技术,通过在一次能源转换过程中同时产生电力和热能,提高能源利用效率,减少能源浪费。在热电联产系统中,热工控制优化是确保系统稳定运行和提高能源利用效率的关键。本文将探讨热电联产系统中的热工控制优化方法与实践,以期为相关领域的研究和应用提供参考和指导。
关键词:热电联产系统;热工控制;优化方法;实践策略 引言 热电联产系统作为一种高效能源利用方式,具有节能减排、资源综合利用等优势,在当前推动清洁能源发展和应对气候变化的背景下具有重要意义。热工控制优化是提升热电联产系统运行效率和性能的关键环节,其探索与实践对于推动热电联产技术的发展和普及具有重要意义。
1热工控制优化在热电联产系统中的重要性 第一,节能减排。通过热工控制优化,可以有效提高热电联产系统的能源利用效率,降低能耗,实现节能减排。合理调度发电、供热设备,优化能源利用路径,有效利用余热等手段,可以降低系统运行成本,减少二氧化碳等温室气体的排放,符合绿色低碳发展的要求。第二,提升系统稳定性。热工控制优化可以实现热电联产系统各设备之间的协调运行,避免设备之间的冲突和过载,提高整个系统的稳定性。通过智能控制和监测系统,实时监测数据,调整运行参数,预防和解决系统故障,保障系统长期稳定运行。第三,综合能源利用。热电联产系统涉及电力、热能等多种能源形式,通过热工控制优化,可以实现不同能源之间的协同利用。比如利用锅炉余热进行蒸汽发电、利用废气余热供热等,综合利用资源,最大程度地提高能源利用效率,实现能源的循环利用。第四,降低运营成本。优化热工控制可以降低热电联产系统的运营成本,提高经济效益。通过减少能源损耗、提高发电效率、降低设备维护成本等方式,可以有效控制系统运行成本,提高综合效益。
2热工控制优化方法探讨 2.1负荷调节与优化 负荷调节与优化在热电联产系统中起着至关重要的作用,它不仅可以提高系统的能源利用效率,降低运行成本,还能够保障系统的稳定运行和供能质量。在热电联产系统中,发电负荷和供热负荷是密不可分的。通过合理分配电力和热能产量,可以实现二者的协调管理,最大程度地提高系统的整体效益。一方面,根据当时的用能需求,动态调整发电和供热负荷之间的匹配关系,确保系统能够及时、精准地响应用户需求。另一方面,借助先进的智能控制系统,实现电热负荷预测和在线监测,以便做出及时的调整和优化。现代热电联产系统通常采用多种能源,如天然气、煤炭、生物质等,因此对多能源供应的优化至关重要。结合不同能源的特点和价格,制定灵活的供能比例,并借助智能化控制系统实现动态调整,可降低系统运行成本,提高能源利用效率。举例而言,当天然气价格较高时,系统可以自动切换到使用其他替代能源,如生物质或余热,以达到成本优化和碳排放减少的目的。
浅谈相变储热对热电联产集中供热的作用于丽军
浅谈相变储热对热电联产集中供热的作用于丽军发布时间:2021-10-28T05:29:47.209Z 来源:《福光技术》2021年16期作者:于丽军[导读] 现在广泛采用的储热方式主要有三种,包括显热储热、潜热储热(也称相变储热)和热化学反应储热。
丹东金山热电有限公司辽宁丹东市 118000摘要:集中供热是建设现代化城市的重要基础设施。
集中供热不仅能给城市提供稳定、可靠的高品位热源,改善人居环境条件,而且能节约能源,降低能耗,减少城市污染,保护生态环境。
而热电联产供热是把热电厂中的高位热能用于发电,低位热能用于供热,实现了能源的合理利用。
热电联产是集中供热的最高形式,又称热化。
本文就热电厂集中供热的概念入手,简要介绍了一些热电厂集中供热中注意事项和要求。
关键词:集中供热;热电联产;热电厂1 概述低碳能源和清洁供热已经成为国家能源战略的重要组成部分,推动能源体系变革,是我国能源战略的重要方向之一。
近年来为了解决北方采暖地区采暖造成的环境污染问题,清洁能源发展受到广泛关注。
例如国家电网公司出台一些列文件,积极推进北方地区清洁取暖行动计划,做好北方冬季电能清洁供热服务,推广储能保障电采暖技术应用,落实煤改电、停电不停暖等保障措施。
而储热技术因为灵活性高、成本较低等特点而成为了应用最为广泛的储能技术之一。
储热技术包括两个方面的要素,其一是热能的转化,它既包括热能与其他形式的能之间的转化,也包括热能在不同物质载体之间的传递;其二是热能的储存,即热能在物质载体上的存在状态,理论上表现为其热力学特征,现在广泛采用的储热方式主要有三种,包括显热储热、潜热储热(也称相变储热)和热化学反应储热。
相变材料按物理状态可分为固液相变和固固相变,其过程完全可逆,又以固液相变的应用更多,具体可分为无机、有机和复合相变材料;按温度来分可以分低温、中温和高温材料,常把相变温度为120℃和400℃作为低、中、高温相变储热材料的温度节点。
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科技成果——热电协同集中供热技术适用范围
建筑行业集中供热行业
行业现状
目前全国北方地区总采暖供热建筑面积约80亿m2,每年能耗1.8亿tce,占全国总能耗的7%,占全国城市建筑能耗的40%。
其中,热电协同集中供热面积超过45亿m2,热电协同供热量约占北方集中供热量的一半以上。
该技术将现有供热系统与热泵技术及蓄热技术的特点有效结合,将大幅提高我国热电联产集中供热系统的效率和发电调节能力,是我国的未来发展方向。
传统热电联产抽汽供热能耗约为19.5kgce/GJ。
二氧化碳排放为51.48kg/GJ,供热面积为1000万m2的供热首站投资5000万元。
目前应用该技术可实现节能量16万tce/a,减排约42万tCO2/a。
成果简介
1、技术原理
在热电联产集中供热系统的热力站采用热泵型换热机组代替常规的水-水换热器,在不改变二次网供回水温度的前提下,大幅降低一次网回水温度(显著低于二次网回水温度),从而增大一次网供回水温差,并为回收电厂余热创造条件;在热力站设置蓄热装置,使得热泵可充分利用谷电维持所需一次网回水温度;在热电厂内设置以热泵技术为核心的电厂余热回收机组,以汽轮机采暖抽汽作为驱动热源,
回收汽轮机乏汽冷凝余热;在热电厂设置大型蓄热装置,在热电厂维持供热能力及余热回收量稳定的前提下,扩大机组发电上网功率的调节范围,缓解冬季电网调峰难的问题。
2、关键技术
热电协同的集中供热技术针对常规采暖供热换热环节存在的不可逆损失,通过设置于用户热力站的热泵型换热机组和设置于热电厂供热首站的余热回收机组高效回收热电厂凝气余热供热;通过设置于热力站及热电厂的蓄热装置,实现用电负荷的“移峰填谷”,并扩大热电厂发电上网功率的调节范围。
3、工艺流程
热电协同的集中供热技术流程
设置于各小区热力站的热泵型换热机组与设置于热电厂供热首站的电厂余热回收专用热泵机组通过一次供热管网连接,一次网供水经各小区热力站的热泵型换热机组后降低至20℃左右返回电厂首站,再被电厂余热回收专用热泵机组梯级加热至130℃后供出,如此循环,回收电厂汽轮机凝汽器乏汽余热;设置于热力站的蓄热装置在电负荷
低谷期时消耗谷电制取低温水并储存在蓄热罐中,电负荷高峰期时,释放蓄热罐中储存的低温水,代替热泵换热机组,维持所需一次网回水温度;设置于热电厂的蓄热装置在电网调度负荷下降时消耗机组所发过剩电力制取热量并储存,当电网调度负荷升高时,释放储存热量以代替热电机组抽汽,提高机组发电功率,实现热电厂发电上网负荷的大范围调节。
主要技术指标
1、可高效回收汽轮机乏汽余热,热电联产集中供热系统能耗降低40%-50%,一次水回水温度降低到20-30℃甚至更低,也为高效回收工业余热创造条件。
2、供热系统供热能力提高30%-50%。
3、热电厂在维持供热能力稳定的前提下,发电上网功率可在额定值的60%-100%范围内调节。
4、热网输送能力提高60%-80%,可实现远距离供热,对于新建大型热网可降低管网建设投资30%以上,在城市核心区域,由于地下管线空间资源紧张,利用既有供热管线实现大温差运行扩容,避免破路施工。
该技术无需改动原汽轮机组的结构,改造难度小,工程量少,由于一次热网回水温度低,汽轮机排汽余热全部回收而大幅度提高供热能力,根据示范工程测试,可降低供热能耗至10.7kgce/GJ。
技术水平
2008年在赤峰市建成首个完整应用该技术的示范工程,为全面推广奠定了基础;2010年在大同市建成大规模示范工程,标志着该
技术在大型集中供热系统的成功推广;从2011年开始,该技术已在北京、内蒙古、山西、山东、宁夏等地区实施了若干个工程,回收的工业余热增加供热面积约2800万m2。
2014年在太原市建成首个应用吸收压缩复合式换热机组及蓄热系统的热力站。
2012年11月,中国城镇供热协会对该技术核心产品--吸收式换热机组进行评审,认为该技术和产品“居于国际领先水平,使我国集中供热系统产生了革命性变化,使我国供热行业从技术引进迈入技术创造的时代”。
典型案例
应用单位:华电大同第一热电厂有限公司和大同煤矿集团鹏程物业公司
节能改造情况:根据改造前电厂汽轮机的实际运行情况,可测算该电厂最大抽汽供热功率约为268MW,供热面积为440万m2。
利用清华大学基于吸收式换热的集中供热技术进行供热改造,回收汽轮机乏汽余热功率132MW,供热面积增加200万m2。
节能改造内容:利用基于吸收式换热的集中供热技术对华电大同第一热电厂2×135MW机组进行供热改造,供热热网同时进行了吸收式换热改造,热力公司改造14座热力站,安装18台吸收式换热机组,用于降低一次热网回水温度。
节能效果:改造后电厂供热能力增加到400MW,满足640万m2供热,每年回收乏汽余热179万GJ向城市供热,与集中供热锅炉相比,相当于每年节约7.6万tce。
经济效益概述:节能改造总投资9270万元,每年回收乏汽余热179万GJ向热网供热,售热价格按15元/GJ计算,年收益2685万元,投资回收期为3.5年左右。
市场前景
热电协同的集中供热技术可实现凝汽余热的最大化利用,是解决北方城市热源不足、降低城市空气污染、替代城市中小型燃煤锅炉房缓解城市雾霾的有效途径。
预计未来5年推广实现此技术集中供热面积3亿m2,节能120万tce,减少二氧化碳排放317万t。