燃气冷热电三联供技术及应用ppt课件.ppt
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1、燃气冷热电三联供技术及应用,北京市煤气热力工程设计院有限公司,汇报内容,一、北京市天然气用气量发展概述二、分布式能源与冷热电三联供三、三联供常用设备及系统形式四、三联供系统优势及适用项目特点五、三联供工程介绍六、三联供工程实施常规流程,一、北京市天然气用气量发展概述,1、1997年-2007年北京市天然气用气量,1997年2007年十年期间,北京市的天然气用量年均增长约4亿立方米,年均增长率达到37以上。,一、北京市天然气用气量发展概述,2、北京市规划天然气用气量,规划至2020年,北京市年用气量将达到180亿立方米。至2025年,北京市年天然气用气量将达到200亿立方米。充足的气源为发展三联
2、供系统提供了良好的气源保障。,一、北京市天然气用气量发展概述,3、北京市2008年用气量,2008年北京市天然气用气量示意图,2008年北京市全年天然气用量达到54亿立方米。冬、夏季高峰日用气量之比接近10:1,用气结构不尽合理。,万立方米,月份,一、北京市天然气用气量发展概述,巨大的冬夏季供气峰谷差造成管线资源的极大浪费,也对天然气管网安全运行构成极大威胁。,2008年冬季用气高峰日用气量曲线,2008年夏季用气高峰日用气量曲线,调整天然气用气结构已成为保障天然气管网安全稳定供气的关键。,2008年冬、夏季高峰日天然气用气量示意图,汇报内容,一、北京市天然气用气量发展概述二、分布式能源与冷热
3、电三联供三、三联供常用设备及系统形式四、三联供系统优势及适用项目特点五、三联供工程介绍六、三联供工程实施常规流程,二、分布式能源与冷热电三联供,1、冷热电三联供技术,楼宇式天然气冷热电三联供技术是一项先进的供能技术,它首先利用天然气燃烧做功产生高品位电能,再将发电设备排放的低品位热能充分用于供热和制冷,实现了能量梯级利用,因而是一种高效的城市能源利用系统,是城市中公共建筑冷热电供应的一种新途径。,30%发电,52%余热利用,18%废热排放,100%天然气,能源效率:燃气冷热电燃气锅炉燃气锅炉效率:90%为低品位能源(热能)燃气冷热电联供系统效率:30%40%高品位能源(电能)+50%低品位能源
4、(热能)能量的做功能力:电能=45倍热能,3、三联供系统基本原理-能源的梯级利用,二、分布式能源与冷热电三联供,高温段1000以上,电能,驱动热泵驱动吸收式制冷机,排放,除湿供热生活热水,中温段100500,低温段100以下,排放,2、分布式能源与冷热电三联供技术,二、分布式能源与冷热电三联供,燃气冷热电三联供系统属于分布式能源。分布式能源是相对于传统的集中式供电方式而言的,是指将发电系统以小规模、小容量(数千瓦至15MW)、模块化、分散式的方式布置在用户附近,可独立地输出电、热和冷能的系统。,国内三联供发展历程,1997年,上海建成2-3个示范项目;1999年,北京市开始着手进行燃气冷热电三
5、联供系统的调研和工程试点工作;2002年,北京市科学技术委员会课题立项楼宇型天然气冷热电联供系统应用研究与示范;2004年,上海市发改委等五委、局颁布关于本市鼓励发展燃气空调和分布式供能系统的意见;2005年,上海市建设和交通委员会颁布分布式供能系统工程技术规程(试行版);2006年,建设部行业标准启动燃气冷热电联供工程技术规程;2007年,国家发改委出台天然气利用政策鼓励燃气冷热电联供应用;2008年,上海市建设和交通委员会修订分布式供能系统工程技术规程及相关鼓励政策2009年,国家能源局新能源规划鼓励燃气冷热电联供应用,冷热电三联供技术研究,北京市科学技术委员会2002年课题:楼宇型天然气
6、冷热电联供系统应用研究与示范,调研国内外燃气冷热电三联供系统的发展现状及配套政策;针对北京市能源结构特点分析研究燃气冷热电三联供系统在北京推广应用的可行性;分析不同形式燃气冷热电三联供系统的特点、应用范围及冷、热、电负荷的优化配置;通过示范工程总结冷热电三联供系统运行管理经验;提出推广应用楼宇型冷热电三联供系统的政策建议。,课题主要研究内容与思路,燃气冷热电联供工程技术规程,建设部行业标准 燃气冷热电联供工程技术规程,2006年完成标准初稿;2007年标准编制组全体会议讨论修改;2008年向全国相关单位及专家征求意见;2009年完成送审稿;2009年下半年审查会;报批;,标准编制进度计划,燃气
7、冷热电联供工程技术规程,适用条件:发电机总容量小于或等于15MW;适用阶段:工程设计、施工、验收和运行管理;供电系统运行方式:推荐与市电并网运行;设计原则:电能自发自用、热(冷)电平衡;,标准要点,能效指标,节能指标:年平均能源综合利用率应大于70%联供系统配置指标:余热利用率应大于60%,年平均余热利用率=,年平均能源综合利用效率=,独立站房或露天布置:燃气管道最高入室压力2.5MPa;建筑物地下一层、首层或屋顶布置:燃气管道最高入室压力1.6MPa;发电机布置在建筑物地下一层或首层:单台容量3MW;发电机布置在建筑物屋顶:单台容量2MW;防爆泄压口:主机间、燃气增压机间、计量间;事故通风口
8、:主机间、燃气增压机间、计量间;,燃气冷热电联供工程技术规程,站址条件,应设置自动同期装置;电压偏差小于5%;频率偏差小于0.2Hz;并网线路应在用户侧适当位置设置明显断开点;必须采取“逆功率保护措施”,保证联供系统只受电,不向公共电网输送电能。,燃气冷热电联供工程技术规程,发电机并网措施,汇报内容,一、北京市天然气用气量发展概述二、分布式能源与冷热电三联供三、三联供常用设备及系统形式四、三联供系统优势及适用项目特点五、三联供工程介绍六、三联供工程实施常规流程,燃烧室,压气机,涡轮,发电机,空气,余热回收装置,余热烟气,排气,电力负荷,热水负荷,采暖负荷,制冷负荷,天然气,补燃天然气,燃气轮机
9、,三、三联供常用设备及系统形式,冷热电三联供系统典型示意图,发电机,余热回收装置,排气,电力负荷,补燃天然气,缸套水,内燃机,冷热电三联供系统典型示意图,三、三联供常用设备及系统形式,燃气内燃机,空气,天然气,余热烟气,热水负荷,采暖负荷,制冷负荷,三联供系统常用设备,发电设备,燃气轮机,燃气内燃机,燃气微燃机,三、三联供常用设备及系统形式,余热利用设备,余热锅炉,三、三联供常用设备及系统形式,余热直燃机,三联供系统常用设备,三、三联供常用设备及系统形式,各类发电装置特点,三、三联供常用设备及系统形式,系统运行模式,一年之中在有冷热负荷的冬夏季运行有常年热负荷(如生活热水负荷)的用户全年运行一
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