集中供热与供冷技术
冷热电三联供综合阐述

一、冷热电三联供概念:冷热电联产是指使用一种燃料,在发电的同时将产生的余热回收利用,做到能源阶梯级利用;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。
与传统的击中式供电相比,这种小型化、分布式的供能方式。
可以使能源的综台使用率提高到85%以上。
一般情况可以节约能源成本的30—50%以上;由于使用天然气等清洁能源,降低了二氧化硫、氨氧化物和二氧化碳等温室气体的排放量,从而实现了能源的高效利用与环保的统一,减低了碳排放。
二、冷热电三联供技术优点1、系统整体能源利用效率非常高;2、自行笈电,提高了用电的可靠性;3、减少了电同的投资;4、降低了输配电网的输配电负荷;5、减少了长途输电的输电损失;6、节能环保、经济高效、安全可靠。
三、冷热电联供系统与传统制冷技术的对比优势(1)、使用热力运行,利用了低价的”多余能源”;(2)、吸收式冷水机组内没有移动件,节省了维修成本;(3)、冰水机组运行无噪音;(4)、运行和使用周期成本低;(5)、采用水为冷却介质,没有使用对大气层有害的物质。
四、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。
五、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。
热电冷三联产

进气冷却系统
商用电系统
电力调配装置
供电
空气
供电
制冷系统
燃气轮机 烟气 燃料
发电机
供冷
烟气补燃型 溴化锂制冷机
供热
2、燃气-蒸汽联合循环系统
如果单循环中的余热用余热锅炉回吸收,可以产生的参数很高的蒸汽,可 以增设供热汽轮机,使余热锅炉产生的较高参数的蒸汽在供热汽轮机中继续 做功发电,其抽汽或背压排汽用于供热,可以形成燃气-蒸汽联合循环系统。
分布式能源—冷热电三联供系CCHP
1、解决能源短缺的优化方案
2、节能环保—促进循环经济发展
3、是一种无风险有回报的投资
一、分布式能源方案
1、为什么要提倡分布式能源 能源和环保是当今经济发展的主要障碍,也是全球关 注的焦点。随着电慌、石油危机和环境恶化不断加剧, 保证能源的稳定供应和环境优美才能确保一个区域国家 的经济可持续发展,因此寻找环保和经济性的能源解决 能源危机是当务之急-----分布式能源。 2、分布式能源的种类 分布式能源主要包括: 1)传统的水力/火力发电; 2) 光伏发电; 3) 风力发电 4) 生物质发电; 5)冷热电CHP 三联产
燃料
空气 进气冷却系统 商用电系统
供电
电力调配装置
供冷 制冷系统
发电机
电力调配装置
其他余热蒸汽
余热回收 锅炉HRSG
蒸汽轮机蒸汽 发电机
供热 供冷 联合循环CCHP适用于具有充足的余热蒸汽和电量需求大的区域 蒸汽双效溴化锂 吸收式制冷机
四、供电系统—燃气轮机/发电机组介绍
燃气轮机/发电机组是冷热电CCHP系统最重要的部分。冷热电系统的设 计,根据应用区域的实际情况,是以电耗量为基准定系统还是冷或热量作为 设计依据,关系到整个系统的合理、经济运行。 大型燃气轮机 >25MKW
t∕cecs 666-2020 区域供冷供热系统技术规程

t∕cecs 666-2020 区域供冷供热系统技术规程
T∕CECS 666-2020《区域供冷供热系统技术规程》是一个重要的技术标准,它对区域供冷供热系统的规划、设计、监测与控制、调适及运行等方面进行了详细的规定和指导。
该标准适用于介质温度不大于95℃、工作压力不大于2.5MPa的新建、扩建和改建的民用建筑供冷供热系统。
该标准强调了因地制宜、经济合理、安全可靠的原则,优先选用工业余热废热、可再生能源、冷热电联供技术等能源供应方式。
在系统规划方面,它规定应根据当地能源状况、建筑用途和功能、建设进度、使用要求等,结合国家有关安全、节能、环保、卫生等方针政策进行综合比较确定能源方案。
在设计方面,该标准要求系统设计应遵循经济合理、安全可靠的原则,并给出了详细的系统设计指南,包括系统形式的选择、能源站的设计、输配管网及换热站的设计等方面的规定。
在监测与控制方面,该标准规定了能源站与一级管网的监测与控制要求,以及换热站的相关要求,以确保系统的稳定运行和能源的高效利用。
此外,该标准还对系统的调适及运行进行了详细的规定,包括调适和运行的通用规定、供冷调适、供热调适等方面的内容。
总之,T∕CECS 666-2020《区域供冷供热系统技术规程》是一个重要的技术标准,它为区域供冷供热系统的规划、设计、监测与控制、调适及运行提供了详细的指导和规定,有助于提高系统的能效和安全性,促进可持续发展。
陕西 供冷供热 技术标准

陕西供冷供热技术标准一、前言为了确保陕西地区供冷供热系统的安全、稳定、高效运行,制定本技术标准。
本标准适用于陕西地区的新建、改建和扩建的供冷供热工程,并对既有系统的运行和维护具有指导意义。
二、供冷供热系统基本要求1.系统设计应遵循节能、环保、安全、可靠的原则,并充分考虑当地气候条件、建筑特点和使用需求。
2.系统应具备自动控制和远程监控功能,并配备必要的安全保护装置。
3.设备的选择应符合国家及行业相关标准,确保其性能和安全性。
三、冷热源及输送系统1.冷热源设备应满足供冷供热负荷需求,并具备可靠的备用设备。
2.输送系统应保证冷热量的稳定输送,并采取必要的保温措施。
3.系统应设置合理的流量控制设备,确保水力平衡和节能运行。
四、监控与控制系统1.系统应配备智能监控系统,实现数据的实时采集、处理和存储。
2.控制系统应具备自动控制和远程控制功能,并能根据实际需求进行调节。
3.监控与控制系统应具备高可靠性、易维护性和可扩展性。
五、运行与维护1.供冷供热系统应定期进行维护保养,确保设备的正常运行。
2.应对系统进行定期检查,发现故障应及时处理,并做好记录。
3.应建立完善的应急预案,应对突发故障和异常情况。
六、安全管理1.供冷供热系统应设置必要的安全设施,确保人员和设备的安全。
2.应定期进行安全检查,确保各项安全措施的有效性。
3.应建立完善的安全管理制度,提高员工的安全意识和操作技能。
七、节能与环保1.系统设计应充分考虑节能降耗,采用高效的设备和节能技术。
2.应合理利用资源,减少能源浪费,并采取措施降低排放。
区域供冷供热系统技术规程的表述变化

区域供冷供热系统技术规程的表述变化区域供冷供热系统技术规程的表述变化1. 导言随着社会经济的发展和城市化的进程,区域供冷供热系统在城市中的应用越来越广泛。
为了规范和提高这一系统的运行效率,各国都制定了相应的技术规程。
本文将就区域供冷供热系统技术规程的表述变化进行分析和探讨。
2. 从分散制冷供热到集中供冷供热早期的区域供冷供热系统主要以分散的方式提供服务,即通过多个独立的制冷和供热设备为不同的建筑物或区域提供服务。
这种方式存在着能源浪费、排放问题和运行效率低下等不足之处。
随着技术的发展和经验的积累,人们逐渐认识到采用集中供冷供热的方式更加高效和可持续。
现代的区域供冷供热系统技术规程将重点放在了集中供冷供热系统的设计和建设上。
3. 技术规程的深度探讨3.1 制冷供热系统的设计标准在过去,制冷供热系统的设计标准主要注重供冷供热设备的选型和参数设置,忽视了系统整体结构和运行控制等方面。
现代的技术规程中,对于制冷供热系统的设计提出了更为严格和全面的要求。
不仅需要考虑设备的性能和能源消耗,还需要考虑系统的可操作性、安全性和可持续性等因素。
为了提高系统的运行效率,技术规程也开始强调全面考虑能源优化、负荷均衡和节能减排等因素。
3.2 温度控制和调节对于区域供冷供热系统来说,温度的控制和调节是非常重要的。
过去的技术规程对于温度的控制仅仅停留在整个系统的总体控制上,忽视了对于不同区域、建筑物甚至单个用户的温度需求。
现代的技术规程开始注重分区温度调节和个性化服务,通过智能化控制系统和传感器技术,使得区域供冷供热系统可以更好地满足用户的不同需求。
3.3 可靠性和安全性区域供冷供热系统属于关键设施,在设计和运行中必须注重可靠性和安全性。
早期的技术规程中对于可靠性和安全性的考虑相对较少,主要关注系统的能效和经济性。
而现代的技术规程则更加注重系统的安全性和可靠性,包括在设计阶段进行风险评估和安全策略的制定,以及在运行过程中进行定期检查和维护等方面的规定。
珠海横琴新区区域供冷供热设计技术导则

珠海市横琴区区域供冷供热设计技术导则〔第四版〕中国﹒珠海前言为了满足《横琴总体进展规划》和《珠三角改革规划进展纲要》中优化珠三角区域能源构造,加快横琴区多联供工程建设的要求,同时依据广东省进展和改革委员会《关于珠海横琴岛自然气热电冷联产工程工程核准的批复》(粤发改能电〔2023〕385 号)和广东省环境保护厅《关于横琴岛多联供燃气能源站工程〔2×350MW机组〕环评影响报告书的批复》(粤环审〔2023〕422 号),在横琴区管委会的统一部署下,横琴区区域供冷供热工程作为横琴岛根底配套设施,是实现横琴区能源梯级利用、节能减排和落实“生态岛”的环保进展理念的重要依托工程和切实保障。
本手册对横琴区区域供冷供热工程的设计要求、设备选型等方面进展了具体介绍,使用户对区域供冷供热的技术特点能有进一步深入了解,便于实施与执行。
为适应横琴区区域供冷供热工程建设进展,对区域供冷供热用户设计工作进展更好指导,特组织对本手册进展修订,本次修订是在2023 年 5 月编制的珠海市横琴区《区域供冷供热设计技术导则〔》第三版〕的根底上进展修订,主要修订内容有:1.“附录一条文解释及补充说明”、“附录二设备选型及技术要求”包含本次修订主要内容。
2.增补用户备用或自备冷源的申请与审核。
3.调整板换间供冷供热系统图,区分冷/热水系统:冷水系统由“依据二次侧回水温度调整一次侧流量”调整为“依据一次侧回水温度调整一次侧流量”;热水系统一次侧由自力式温控阀调整,二次侧承受比例积分三通电动调整阀掌握,防止供给热水超温。
4.“自动掌握及计量”更掌握原理图,明确掌握信号接入对象、配置要求、掌握元件安装标准、工作内容界定。
本手册修订过程得到了横琴区区域供冷供热工程设计单位华南理工大学建筑设计争论院及广州市绿地能源进展等业内知名专家的贵重意见,在此,谨向他们表示诚意感谢。
本手册修订时间仓促,虽经过屡次争论与修改,仍难免有不妥甚至疏漏之处,恳请宽阔用户读者批判指正。
冷热电联供技术
2 冷热电联供关键设备-燃气内燃机
•发电效率高 •设备单位千瓦造价低 •设备集成度高,安装快捷 •对于气体中粉尘要求不高
•低热值燃料燃烧出力降低 •频繁更换机油和火花塞 •低频噪音 •有害气体排放高
新奥燃气技术研究发展有限公司 16
2 冷热电联供关键设备-燃气内燃机
新奥燃气技术研究发展有限公司 17
非工业行业
学校 8 8 办公楼
政府机关建筑 8
医院 9
酒店 9 商店 9
仓库
适用多联供的情况
– 基本不适合 – 基本不适合
– 基本不适合 – 适用
说明
– 30天/月 * 9个月 * 12 小时/天<4,000小时/年
– 22工作日/月 * 12月 * 14 小时/天<4,000小时/年
– 22工作日/月 * 12月 * 8小 时/天<4,000小时/年
地域类别
化工、食品企业集群的工业园是我们的首选客户群
新奥燃气技术研究发展有限公司 35
目录
1
概念
2
冷热电联供关键设备
3
冷热电联供典型形式
4
冷热电联供经济适用性
5
国内外实例
6
结束语
新奥燃气技术研究发展有限公司 36
5 国内外实例-浦东机场
上海浦东国际机场
建成时间:1999年 燃气轮机:1台4000kW,10.5kV 余热锅炉:9.7t/h,产生0.9MPa蒸汽 制冷机组:24400RT(6000RT蒸汽型溴 冷机组和18400RT电制冷机组) 供冷/热面积:59万m2 系统总效率:77%
新奥燃气技术研究发展有限公司 22
目录
1
概念
2
建筑节能的技术途径
建筑节能的技术途径建筑节能技术途径是指通过一系列技术手段和措施来减少建筑能源消耗、提高能源利用效率,以减少对环境的不良影响并提高建筑的可持续性。
以下是几种常见的建筑节能技术途径:1. 建筑设计优化:在建筑设计阶段,将节能要求纳入设计标准,包括建筑的气候适应性、太阳能利用、通风与空调系统设计、光照设计、建筑外墙与窗户的隔热及采光、效果等,以最大程度减少能源的消耗。
2. 外墙保温:在建筑外墙表面加装保温材料,减少传热损失,提高建筑的保温性能,降低采暖和制冷用能。
常见的保温材料包括岩棉、聚苯板、聚氨酯等。
3. 高性能窗户:采用带有隔热功能的高性能窗户,如双层玻璃、真空玻璃、夹层玻璃等,减少室内和室外之间的传热量,提高建筑的隔热性能。
此外,还可以安装有自动控制的窗户系统,根据室内外温度变化自动调整窗户的开启程度,实现最佳通风效果。
4. 太阳能利用:在建筑顶部或墙体上安装太阳能光伏板或太阳能热水器,利用太阳能资源来发电或提供热水,减少对传统能源的依赖。
5. 照明节能:采用节能灯具,如LED灯,减少照明能耗。
此外,还可以配置光感应系统和智能控制系统,根据室内外光照情况和使用需求自动调整照明亮度和开启时间,提高节能效果。
6. 高效空调系统:采用高效的空调系统,如变频空调、地源热泵、太阳能驱动空调等,减少空调能耗。
同时,合理设置温度和湿度控制,根据使用需求和室内外温湿度变化调整空调的运行模式,提高能源利用效率。
7. 热回收利用:在建筑系统中设置热回收装置,将废热利用于供热、供热水或其他用途。
例如,在排风系统中设置热交换器,将室内排出的热量传递给进风系统,减少能源浪费。
8. 智能控制系统:通过在建筑中安装智能控制系统,实现对建筑内部各个设备和系统的集中管理和控制,包括温度、湿度、照明等。
通过合理调度和优化运行,提高能源利用效率。
9. 集中供热与供冷:采用集中供热与供冷系统,通过热回收和热储存技术,提高能源利用效率,减少能源消耗。
集中供热(冷)的冷热源选择
l前 言
积为 6 万 m2 0 , 供冷建筑面积为 3 万 r , 0 n 相应的热 2
随着我国西部大开发 战略的实施和石油天然
气工 业 的发 展 , 天然 气 在我 国能 源构 成 中的 比例 预
负荷为 3 . 7 MW , 3 冷负荷为 2. 3 MW。为此 , 了 2 产生 基本热源与调峰热源联合运行的 废
采用 T A滤油机为主组成的过滤线处理废真
空油 , 年可 再生 真空油 1t 每 0。
4结柬 语
真空 泵是真 空炉 生产 中 的重 要设 备 ,为 了保持
真空泵 的正常工作和达到工艺所需的真空度 , 必须 定期更换真空泵的真空油。经真空泵使用后的废真 空油主要含水分、 锌粉和氧化锌粉尘。 大量 的废真空 油 给贮 存 和处理增 加 了许多 难题 。 油类物质的过滤再生方法一般有压力式和离心 式过滤方式 , 也有采用真空滤油净化装置, 利用闪蒸
21工 程概况
本方案 以燃天然气的热 电厂为基本热源,以改 造几个现有的供热锅炉房 ( 或新建) 为调峰热源。热 电厂设 2 2t 燃天然气电站锅炉 , 台 B . 背 台 0h / 1 1 5 压式汽轮发 电机组。 正常工况时, 热电厂可外供蒸汽 量为 3t 。 6 h 调峰锅炉房的总容量 为 3t 。 / 0/ 城市供热 h
化亲 水疏水 技术 的分 水器 中 , 变油 、 改 水两 相界面 的
以天然 气 为燃 料 进行 供热 、 供冷 。采 暖建 筑 面
上下方向保持水平 ,电极螺母端在安装窗 口周边要 预 留膨胀隙 ,同时电极组件的两端与炉壳保持 良好 的绝缘性 能 , 以避免由于密封不 良, 导致锌蒸汽渗入
化油
变形 、 电极螺母端的膨胀间隙预留不足、 电极受挤压 而造 成 电极裂 断 的故 障 。 因此 , 电极 密封材 料 和密 从 封结构上 加以改善 , 确保电极安装质量 , 对降低电极
杨凌示范区利用地下水源热泵技术分区集中供冷供热节能示范项目申请报告
杨凌示范区利用地下水源热泵技术分区集中供冷供热节能示范项目申请报告目录1. 工程概况 (1)2. 示范目标及主要内容 (3)2.1示范目标 (3)2.2主要内容 (3)3. 工程技术示范方案(包括方案的遴选) (3)3.1围护结构体系 (3)3.2冷热负荷估算 (6)3.3供热供冷系统 (8)3.4太阳能、浅层地热方案的论述(重点) (11)3.5系统原理图 (14)3.6主要设备 (16)3.7技术经济分析 (23)3.8工程项目投资概算 (24)3.9可再生能源建筑应用部分增量成本概算(包括计算基准) .. 283.10资金落实情况(包括:银行贷款、企业自筹、申请国家资金支持和地方政府资金支持) (34)3.11速度计划与安排 (34)3.12效益分析 (35)3.13节能预测分析 (40)3.14环境影响分析 (42)3.15市场需求分析 (43)3.16示范项目推广前景分析 (44)4. 技术支持(包括:项目执行单位的技术力量描述、技术合作单位介绍) (46)5. 风险分析 (51)6. 工程立项批件和开发企业资质证明材料 (52)附件: (52)1. 工程概况工程项目为杨凌示范区利用地下水源热泵技术分区集中供冷供热节能示范项目。
工程位于陕西杨凌示范区,地理位臵介于北纬34º14´~34º20´,东经107º59´~108º08´之间,东依漆水河与武功为畔,南临渭河与周至为界,西与扶风接壤,北依韦水与扶风、武功相邻。
工程总建筑面积为50万m2,包括化建小区、财富广场小区、永丰嘉苑小区、高新初中片区等四个区域的居住建筑和公共建筑。
其中居住建筑面积40.4万m2,公共建筑面积9.6万m2。
目前四个小区已开始建设,工程总示范面积为50万m2。
包括:(1)化建小区工程示范面积10.14万m2,其中居住建筑面积9.28万m2,公共建筑面积0.86万m2。
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集中供热与供冷技术调研集中供热技术集中供热是指由集中热源所产生的蒸汽、热水,通过热力管网供给一个城市或部分区域生产、采暖和说或所需的热量方式。
集中供热是现代化城市重要的基础设施,也是城市公用事业的一项重要设施。
热网分为热水管网和蒸汽管网,由输热干线、配热干线和支线组成,其布局主要根据城市热负荷分布情况、街区状况、发展规划及地形地质等条件确定,一般布置成枝状,敷设在地下。
主要用于工业和民用建筑的采暖、通风、空调和热水供应,以及生产过程中的加热、烘干、蒸煮、清洗、溶化、致冷、汽锤和汽泵等操作。
我国的集中供热事业已经有了较大的发展,截止到2000年底,全国有58个城市建设了集中供热设施,总供热面积达110766万平方米,“三北”地区集中供热普及率已超过25%;全国供热企业拥有供热管道43748千米,其中蒸汽供热管道7963千米,热水供热管道35785千米。
集中供热系统包括热源、热网和用户 3 部分。
热源主要是热电站和区域锅炉房(工业区域锅炉房一般采用蒸汽锅炉,民用区域锅炉房一般采用热水锅炉),以煤、重油或天然气为燃料;有的国家已广泛利用垃圾作燃料。
工业余热和地热也可作热源。
核能供热有节约大量矿物燃料,减轻运输压力等优点。
下面介绍几种目前比较先进的供热技术。
一、热电联产供热技术热电联产是指在单一过程中同时生产电力和有用的热,而电和热的用户同时又是能的生产者,它是电能和以低压蒸汽和热水形式出现的热能这两种能量的联合生产。
热电联产已被公认为一种成熟的节能技术,它是将火力发电厂汽轮机中已作完一部分功的蒸汽从汽轮机汽缸中部抽出来供给热用户,是本应排至凝汽器中放弃的蒸汽凝结热转供给用热户而不舍弃至大气中。
目前发展的热电联产技术主要有以下几种:1、基于蒸汽轮机的常规热电联产技术只要能将汽轮机发电机做完一部分功的蒸汽抽出或不废弃排汽的凝结热而加以利用,做到既发电又供热,都认为是热电联产。
汽轮机热电联产的方式有好几种,目前火力发电厂热电联产的机组型式主要有两类,即背压机组及抽汽供热机组,而抽汽供热机组又可分为调整抽凝式、凝抽式及纯凝汽打孔式。
蒸汽轮机热电联产方式的优点是锅炉容量大,参数高,热效率也高。
热能利用率高,综合供煤耗低。
缺点是需要大量稳定热用户,大型热网造价越来越高,建设周期长。
普遍存在冬季热负荷高,夏季热负荷低的问题。
2、基于燃气-蒸汽联合循环的热电联产技术燃气轮机发电出现于20世纪50年代,发展至80年代,由于燃气轮机单机功率和热效率的提高,燃气-蒸汽联合循环技术日趋成熟,全球天然气的进一步开发以及人们对节能高效技术的迫切需求,燃气轮机在世界电力系统的地位明显提升。
一个燃气蒸汽系统包括四部分的主要机组和设备:燃气轮机机组,它包括空气压缩机、燃气轮机和发电机。
其他附加设备不影响系统的分类;常规蒸汽锅炉机组机器辅助设备,锅炉的型号不影响系统的分类;蒸汽发生器和蒸汽轮机机组。
燃气轮机排气温度较高,一般为(500-600)℃,将排气用于余热锅炉,可产生蒸汽再进行发电,其具有能源利用率高、占地面积少、造价低、建设周期短、运行和维修成本低、以及能适应于缺水地区等优点。
3、基于内燃机的热电联产技术内燃动力机械在经过热加工转换以后,原作为损失的排气热量(约占输入燃料能量的50%-70%)可通过热交换器或热回收系统向用户供热。
热电效率可高于大型装置,并有利于实现分散型热电联产,是独立建筑物及小型工业和工厂有条件应用。
内燃机热电联产技术的优点是:①使用清洁燃料,提高了能源转化效率,显著减少了用能对环境污染。
②设备应用计算机远程监控的水平较高。
选用先进发动机使设备紧凑合理,可实现流水组长生产线。
③发电效率高,通常在32%-40%。
这对电力需求较大的用户十分合适。
④使用多种低热值燃气,应用范围大。
缺点是:①发动机使用气体或液体燃料,尚不适用于直接用煤作燃料;②运行维护成本高,大修费用高;③由于内燃机作功需要震爆,导致噪音很大,通常超过100dB;④余热回收复杂,需要对烟气,汽缸冷却水、中冷器三段热量进行回收;4、生物质燃料热电联产技术生物质燃料热电联产技术使用可再生能源如木屑、革类、垃圾处理残留物农作物肥料处理残留物。
在木材产业发达的国家已经大力发展以生物质为燃料建立的热电厂,这项技术也适用于发展中农业国。
我国是一个农业大国,农林生产中所产生的生物质种类多,产量巨大,故而,有很大的发展潜力。
5、城市垃圾燃料热电联产城市垃圾的能源化利用技术包括垃圾焚烧、垃圾填埋沼气、垃圾热解气化热电联产(MSW CHP),国内对垃圾能源利用的利用方式主要是在锅炉中进行燃烧,产生能量,利用该能量进行发电、供热或生产。
在国外从城市垃圾中回收能量已有近40年的发展历史,技术处于领先地位的国家主要是德、法、美、日等。
我国部分城市也已开始建设垃圾焚烧炉,垃圾燃料热电联产技术已得到人们的广泛的重视,并将由极大的发展。
二、冷热电联产供热技术所谓冷热电联产是指热电厂除了想用户供热、供电之外,还要向用户提供热水和制冷。
CCHP(冷热电联产)是将制冷、供热(采暖和供热水)及发电三者合而为一的设施。
冷热电三联产系统一般包括:动力系统和发电机(供电)、余热回收装置(供热)、制冷系统(供冷)等。
CCHP既能生产电能,还可以提供制冷、供热和卫生热水,这样有90%以上的燃料可以转变为有用能量。
不过其系统也有缺点,一是冷热电联供系统规模小,安装在楼宇里,只能使用天然气或油品,而大型发电厂和大型热电联产可以使用煤炭作燃料;二是冷热电联供系统不能一家一户安装,只能适应一栋楼宇或小区,不像家用空调或取暖器那样灵活。
我国目前能源利用正在向优质化发展,许多大中城市为降低燃煤污染已经提出建立无煤区,国家正在加快天然气、煤层气的开发,还准备在沿海地区进口液化天然气,使用CCHP的条件将逐步具备。
三、太阳能供热采暖技术太阳能供暖系统由太阳能集热器(平板太阳能集热器、真空管太阳能集热器、U型管太阳能集热器、热管太阳能集热器)、水箱、连接管道、控制系统等辅材构成。
是指将分散的太阳能通过集热器,把太阳能转换成热水,将热水储存在水箱内,然后通过热水输送到发热末端(例如:地板辐射采暖、散热器采暖),提供供热的需求。
在国外,太阳能供热采暖技术比较成熟,其发展已经规模化,主要应用于低层节能型建筑,通常与低温地板辐射采暖相结合。
而我国目前应用最广泛的还是太阳能热水器,太阳能供热采暖还处于起步阶段。
在我国太阳能供热采暖的发展前景仍然是广阔的,太阳能建筑一体化是目前太阳能应用于建筑的主流模式,太阳能光伏发电,大阳能集热器供热采暖,地源热泵水源热泵等技术应用于建筑,将使建筑使用能耗大为降低,这也是目前建筑节能的一项主要举措。
四、低温核供热技术低温核供热技术是近年发展起来的一种单纯供热的核反应堆,这种核供热堆是一种具有良好的固有安全性,对环境污染小,供热效率高,安全、经济又清洁的能源。
核供热既可满足用户对温度的需求,同时由于降低了低压参数,是反应堆安全性大大提高。
正常运行时对周围环境的放射性辐照量比燃煤热电厂还低,更不排放烟尘、CO2、SO2等有害物质,而且由于它的能量密度高,可以占很少的地方,集中产出大量的热量,对解决集中供热中燃烧带来的环境污染和运输问题,缓解煤炭紧张具有现实意义。
低温核供热反应堆一般采用目前发展工艺最为成熟的水-水反应堆,即堆的冷却剂和慢化剂都是水。
按照结构特点的不同,水-水型反应堆又可分为池式和壳式两大类。
核供热堆因其简单、安全、对解决局部能源短缺、减小污染以及缓和运力紧张等方面有着显著地优点,所以受到越来越多的地区的注意。
但和供热堆本身还存在着如何更有效的发挥效益的问题。
因为供暖时季节性负荷,即使在中国的最北方,每年供暖时间也不超过半年,也就是说,如果只用于供暖,那么该对将有半年闲置。
这不仅损失了经济利益,也给维护带来了一系列的问题。
五、地热供热技术地热能的开发利用包括发电和非发电利用两个方面。
世界各国利用地热能的经验表明:高温地热资源(>150℃)主要用于发电,发电后排出的热水可进行逐级多用途利用;中温(150℃-90℃)和低温(90℃-20℃)的地热资源则以直接利用为主,多用于采暖、干燥、工业、医疗及人们的日常生活等方面。
据统计,目前我国地热直接利用热功率仅次于日本,居世界第2位,占世界总量的27%。
发达国家最大的地热直接利用项目是地热采暖,占33%。
利用地热水采暖不烧煤,无污染,可昼夜供热水,可保持室温恒定舒适。
地热采暖虽初投资高,但总成本只相当于燃油锅炉供暖的四分之一,不仅节省能源、运输、占地等,有大大改善了大气环境,经济效益和社会效益十分明显,是一种比较理想的采暖能源。
世界各国对地热采暖也非常重视。
日本、冰岛、法国、美国、新西兰等都大量利用地热采暖。
我国北方城市如北京、天津、辽宁、陕西等采暖面积也逐年增多,已有一定规模。
但地热采暖也有以下不足:1.耗水量大,资源浪费大;2.恶化开采条件,导致地面沉降;3.热能利用率效率低,浪费严重,导致热污染。
六、热泵供热技术热泵是一种利用高位能使热量从低位热源流向高位热源的节能装置。
顾名思义,热泵也就像泵那样,可以把不能直接利用的低位热源(如空气、土壤、水中所含的热能、太阳能、工业废热等)转换为可以利用的高位热能,从而达到节约部分高位能(如煤、燃气、油、电等)的目的。
热泵的工作原理十分简单,就是从低温热源吸取热量再向高温热源排放,并在此过程中消耗一定的有用能,从而利用其排放的热量向所需对象供热。
根据供热时所采用的地位热源分类,热泵可分为:空气源热泵、水源热泵和低源热泵。
根据热泵的工作原理不同将其分为:机械式、吸收式和化学式。
下面比较几种热源泵。
1.空气源热泵技术研究开展的比较早,因此其技术较为完善,并且使用和安装都很方便。
我国大部分热泵场均以空气源热泵型作为主要产品。
但是由于空气源热泵的运行性能受室外气象条件的影响较大,其制冷量和制热量随建筑物冷热负荷变化的自适应性欠佳,同时,还存在诸如冬季室外换热器结霜等问题。
因而,空气源热泵不适合用于寒冷地区。
2.水源热泵的热容量大,传热性能好,所以换热设备较为紧凑。
一般此类热泵的制冷供热能力高于空气源热泵。
缺点是空调房必须靠近水源,对水质的要求也比较严格。
3.地下水源热泵和土壤源热泵都是利用丰富的地热资源,可统称为地源热泵。
作为一项旨在解决空调冷热源问题的新技术,地元热泵以其高效、节能、舒适,而且安装施工简单、运行维护方便优点,近年来越来越受到人们的重视。
但到目前为止,地源热泵并未如空气源热泵一样得到广泛的推广和应用,其原因除相对较高的安装费用外,更重要的是缺乏可靠的地源泵设计方法和实际运行经验。
地源热泵的优点:1.保护环境;2.利用可再生能源;3.机组效率高,节省运行费用;4.一机多用,节约设备用房。