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分布式能源冷熱電聯(lián)供技術(shù)集成

  2016-07-27

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  一、技術(shù)名稱:分布式能源冷熱電聯(lián)供技術(shù)集成

  二、技術(shù)所屬領(lǐng)域及適用范圍:大型樓宇建筑,容積率較高的綜合物業(yè)形態(tài)區(qū)域

  三、與該技術(shù)相關(guān)的能耗及碳排放現(xiàn)狀

  常規(guī)模式冷、熱、電的供應(yīng)由大型電廠通過燃煤實現(xiàn),目前我國發(fā)電量的供電標(biāo)煤消耗為326g/kWh,供電效率39%。電能通過高壓線路遠(yuǎn)距離輸送至各用能建筑,建筑內(nèi)夏季冷需求通過電制冷機制冷,冬天通過鍋爐采暖。遠(yuǎn)距離電力輸送浪費嚴(yán)重電能損失超過總發(fā)電量的6%,極大影響電廠總的發(fā)電效率。熱電冷三聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)可以實現(xiàn)現(xiàn)有冷、熱、電供應(yīng)模式的改變,其綜合能效可達(dá)到甚至超過 75%。該技術(shù)在不同應(yīng)用領(lǐng)域其配置有所不同,配置方案主要取決于當(dāng)?shù)氐哪茉葱枨蠼Y(jié)構(gòu),而主要設(shè)備無論那種模式都包括原動、制冷及供熱等裝置。目前應(yīng)用該技術(shù)可實現(xiàn)節(jié)能量9萬tce/a,CO2減排約24萬t/a。

  四、技術(shù)內(nèi)容

  1.技術(shù)原理

  用能建筑就近建設(shè)能源站,采用一次能源天燃?xì)庾鳛橹饕茉窗l(fā)電,發(fā)電機產(chǎn)生的尾氣用來制冷與采暖,能源梯級利用,能源利用率可高達(dá)85%。同時直接在需能單位就近建設(shè),避免輸送浪費。

  2.關(guān)鍵技術(shù)

  (1)溴化鋰吸收式余熱設(shè)備:遠(yuǎn)大自主研發(fā)可應(yīng)用于冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的余熱設(shè)備,利用發(fā)電機尾氣或余熱,進(jìn)行制冷或制熱或提供衛(wèi)生熱水,一機三用,共計擁有50余項吸收式技術(shù)專利,穩(wěn)定可靠。

  (2)多能源組合模式:遠(yuǎn)大針對冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的特點,開發(fā)出了熱水制冷機組、蒸汽制冷機組、煙氣制冷制熱機組、混合能源型制冷制熱機組,與各類發(fā)電機組無縫對接。

  (3)精確冷熱電配比:遠(yuǎn)大通過多年項目經(jīng)驗,總結(jié)出冷熱電設(shè)計項目規(guī)范,自主開發(fā)了冷熱電配比軟件,針對不同用戶采用軟件精確分析冷、熱、電需求,并根據(jù)需求設(shè)計最節(jié)能環(huán)保的冷熱電系統(tǒng)。遠(yuǎn)大設(shè)計的冷熱電系統(tǒng)已經(jīng)在多個項目上得到驗證。

  (4)冷熱電自動控制系統(tǒng):遠(yuǎn)大通過多個項目的運營管理經(jīng)驗,自主研發(fā),開發(fā)了冷熱電自動化控制系統(tǒng)與能耗監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)對各個設(shè)備自動控制,實時監(jiān)測設(shè)備能耗,繪出能流圖,通過軟件分析能耗情況,自動調(diào)整運行策略,保障經(jīng)濟運行。

  3.工藝流程

  工藝流程見圖1所示。

  圖1 工藝流程圖

  五、主要技術(shù)指標(biāo)

  1.年平均標(biāo)煤節(jié)能量:12.86kg/m2;

  2.年平均CO2減排量:37.7kg/m2;

  3.年綜合能源利用率:70%以上。

  傳統(tǒng)用能的能耗及碳排放現(xiàn)在,根據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù):每kWh發(fā)電量的供電標(biāo)煤消耗325g,供電效率38%。

  制冷:電制冷機的能耗,根據(jù)運行COP值折算成每kWh冷量消耗的相應(yīng)電量,并換算成對應(yīng)的標(biāo)煤消耗,社會平均電制冷機運行COP為4.5。鍋爐的能耗:根據(jù)全國平均水平的燃?xì)忮仩t效率,社會平均鍋爐效率為85%。

  六、技術(shù)鑒定、獲獎情況及應(yīng)用現(xiàn)狀

  該技術(shù)于2013年被評為北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目,并獲得多項專利。該技術(shù)在美國、歐洲、日本等許多國家被廣泛的推廣應(yīng)用。而在我國從上個世紀(jì)開始探索并應(yīng)用,目前在北京、上海、江蘇等地應(yīng)用較為普遍。

  七、典型應(yīng)用案例

  典型案例1

  案例應(yīng)用單位:航天五院1期

  技術(shù)提供單位:遠(yuǎn)大能源利用管理有限公司

  建設(shè)規(guī)模:航天五院總面積70余萬平米,1期面積17.6萬平米,機房配置2臺1160kW發(fā)電機組,1臺800萬大卡余熱機組,1臺800萬大卡燃?xì)鈾C組,1臺500萬大卡燃?xì)鈾C組,為整個園區(qū)供冷,供熱以及部分電力。建設(shè)條件:有較為穩(wěn)定的冷熱負(fù)荷及電負(fù)荷;有穩(wěn)定可靠的天燃?xì)夤?yīng);有相應(yīng)的場地可供建設(shè)。主要技改內(nèi)容:突破傳統(tǒng)建筑供能模式,直接在建筑附近建設(shè)能源站;主要輸入能源只有天燃?xì)猓l(fā)電自發(fā)自用;利用發(fā)電機尾氣余熱制冷采暖利用天燃?xì)鈱τ酂嶂评溥M(jìn)行補充,保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性。主要設(shè)備:發(fā)電機、余熱制冷機組、天燃?xì)庵评錂C組、水泵若干、散熱設(shè)備若干。節(jié)能技改投資額對比傳統(tǒng)模式,增加投資1516萬元。建設(shè)期1年,年節(jié)能量1302噸標(biāo)煤/年,節(jié)能經(jīng)濟效益130萬/年,投資回收期11年。

  典型案例2

  案例應(yīng)用單位:黃花機場

  技術(shù)提供單位:遠(yuǎn)大能源利用管理有限公司

  建設(shè)規(guī)模:黃花機場總面積15.4萬平方米,機房配置2臺1163發(fā)電機,1臺余熱機組。建設(shè)條件:有較為穩(wěn)定的冷熱負(fù)荷及電負(fù)荷;有穩(wěn)定可靠的天燃?xì)夤?yīng);有相應(yīng)的場地可供建設(shè)。主要技改內(nèi)容:突破傳統(tǒng)建筑供能模式,直接在建筑附近建設(shè)能源站;主要輸入能源只有天燃?xì)猓l(fā)電自發(fā)自用;利用發(fā)電機尾氣余熱制冷采暖;利用天燃?xì)鈱τ酂嶂评溥M(jìn)行補充,保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性。主要設(shè)備:發(fā)電機、余熱制冷機組、天燃?xì)庵评錂C組、水泵若干、散熱設(shè)備若干。節(jié)能技改投資額 8200萬元。建設(shè)期1年,年節(jié)能量3300噸標(biāo)煤/年,節(jié)能經(jīng)濟效益1020萬/年,投資回收期10.5年。

  八、推廣前景及節(jié)能減排潛力

  分布式能源作為一種新型的能源利用方式,與傳統(tǒng)電力系統(tǒng)相比具有節(jié)省投資、降低損耗、提高系統(tǒng)可靠性、能源種類多樣化、減少污染等諸多優(yōu)點,在美國、歐洲、日本等許多國家被廣泛的推廣應(yīng)用。我國從上個世紀(jì)開始探索并應(yīng)用分布式能源,經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累,分布式能源在我國有了很大的發(fā)展。預(yù)計未來五年,該技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的推廣比例可達(dá)到10%,,總投入15億元,節(jié)能能力90萬tce/a,減排能力238萬tCO2/a。

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