天然气分布式能源介绍摘要.ppt
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1、天然气冷热电联产分布式能源的发展,一 当前能源形势,存在严重能源危机我国一次能源可开采期限约为:煤炭 90年 石油 22年 天然气 52年能源利用效率低下我国每公斤标准煤能源产生的国内生产总值仅为世界平均值的1/5,大电网供电存在的问题燃煤发电效率低下火电厂能源利用效率 3055远输线损 7存在安全隐患据有关专家论证,为保证城市供电安全 北京外埠供电量应小于40(目前大于40)上海要求小于20纽约大电网故障导致城市瘫痪,纽约大停电以后造成城市瘫痪,供热供冷存在的问题:以煤炭为主北方城市在采暖季空气污染指数严重超标燃气锅炉引起用气量巨大的季节性峰谷差北京市已建储气库建设投资30亿,还将增加燃气管
2、网利用率仅30%左右大量使用电空调空调电负荷占夏季负荷40%,实际用电量只有6%为电空调供电的电力设施投资巨大,利用率低,拓展能源供应方式提倡各种高效能源利用技术,开发可再生能源,发展分布式能源系统燃气冷热电三联供系统是对大电网有益的补充,是一种环保节能的能源供应方式,以三联供为核心的分布式能源系统将成为城市能源供应的重要组成部分。,二 燃气冷热电三联供简介,分布式能源简介,“分布式能源”是指分布在用户端的能源综合利用系统。它将能源系统以小规模(数千瓦至50MW)、模块化、分散式的方式布置在用户附近,可独立地输出冷、热、电三种形式的能源。,内燃机,燃气冷热电三联供技术简介,燃气冷热电三联供,也
3、叫CCHP(Combined Cooling,Heating&Power),它主要是利用燃气轮机或燃气内燃机燃烧洁净的天然气发电,对作功后的余热进一步回收,用来制冷、供热和生活热水。,三联供系统基本原理-能源的梯级利用,驱动热泵,驱动吸收式制冷机,等级,燃料,高温段1000OC以上,中温段300500OC,低温段200OC以下,环 境,废热,13,分布式能源的能量梯级利用,环境温度,发电机,吸收制冷机组,发电机,电能,采暖,工业蒸汽,余热回收换热器,卫生热水,水蓄能,空气,分配得当,各得所需,温度对口,梯级利用。,1400,450,180,30,500,1200,90,高温烟气,中温蒸汽,中温
4、热水,供电系统,H,G,F,E,1700(?)1500(G)1430(H)1350(F)1150(E),发电设备,余热利用设备,燃气轮机,燃气内燃机,微燃机,余热锅炉,余热驱动热泵,天然气(100%),电力(3050%),锅炉(或进直燃机),制冷用冷水,采暖用热水,生活热水,排出高温烟气(3060%),损失(1020%),综合能源效率:70%90%,通过能源的梯级利用,提高能源利用效率,发展三联供系统的意义,缓解电力短缺、平衡电力峰谷差.每增加1KW三联供系统相当于为电网减少1.78KW的夏季电负荷,可为电网减少数百亿投资;减少电力装机容量,提高地区供电安全性;降低排放保护大气环境燃机SO2排
5、放浓度 1.43mg/m3(国家标准20)NOx排放浓度 51.53mg/m3(国家标准200),扩大燃气使用量,平衡燃气峰谷差,提高燃气管网使用率,以软件园CCHP项目为例,万m3,目前峰谷差超过8:1,管网利用率约为35%,广泛采用三联供系统可将管网利用率提高到75%,三 国内外发展状况,日本,日本仅2000年一年,燃气冷热电三联产项目装机容量就达到478MW,日本东京地区CCHP系统,21,日本1985-2006年CHP/CCHP累计装机容量,(单位:兆瓦MWe)资料来源:国际分布式能源联盟,22,2005年:100个示范工程;10的联邦建筑物采用CCHP2010年:25的新建商业/学院
6、采用CCHP 4的已建商业/学院采用CCHP 20的联邦建筑物采用CCHP2020年:50的新建商业/学院采用CCHP 10的已建商业/学院采用CCHP,美国能源部制订的CCHP发展目标,24,2000:美国商业、公共建筑CCHP为980座,总装机490万千瓦,工业CHP 1016座,总装机4550万千瓦,合计超过5000万千瓦2003年,CCHP总装机5600万千瓦,占全美电力装机7%,发电量占92010年装机达9200万千瓦,占全国发电量1420102020再新增9500万千瓦,占全国发电装机容量29在天然气分布式能源的基础上发展微电网,将微电网连接发展成为智能电网在智能电网的平台上解决各
7、种可再生能源的自由接入问题,增加清洁电力供应,消纳可再生能源不稳定对电网的影响在智能电网的平台上发展智能电动汽车,实现电网的及插及拔和自由互动为物联网创造连接平台,为云计算提供空间,实现信息技术的再发展调动全社会的资金投入新能源技术,创造新的经济增长浪潮和就业机会,美国基于天然气和分布式能源的新能源战略,分布式能源发展趋势,以分布式多联供技术为核心,结合可再生能源构建区域“小型化区域能源网络”,形成多能互补的智能电网(微电网)与智能冷热气网相融合;区域型能源系统的优势在于可以引进高效热电机组,实现燃气、电、热、冷的最优匹配,提高能源利用率;实现建筑物之间、企业之间的连接和能源共享,有效融入太阳
8、能发电、太阳热利用、生物质发电、地热利用等,从而有效减低二氧化碳排放,风 电,光电技术,光热技术,蓄能技术,多能互补 智能电网,热泵技术,燃料电池,燃气分布式,全球第一个直接利用发电尾气制冷的项目2001 美国马里兰大学CCHP项目,制冷、制热时效率:82.6%,电力 60 kW,C60 燃气轮机,310烟气97 kW,BDE6N310 烟气单效冷温水机,制冷 74 kW制热 90 kW,天然气230 kW,110 烟气除湿 33 kW,85m3/h 干燥空气,2004 美国奥斯汀CCHP系统,系统能源效率:74%,(制热时 6868kW),美国霍尼韦尔,能源效率:80.2%,德比波林格机房,
9、德比波林格全景,西班牙巴塞罗那论坛机房,西班牙巴塞罗那论坛会址,马来西亚双塔楼CCHP系统,上海、广州,国内三联供发展处于起步阶段,上海浦东国际机场,产生0.9Mpa蒸汽综合利用率:77%,北京首批三联供项目,北京发展情况,燃气集团调度指挥中心,建筑面积3.2万平米,北京建成项目:,设备选型,发电设备:卡特彼勒公司燃气内燃机发电机组:G3508(480 Kw)*1 G3512(725Kw)*1,空调设备:远大公司余热型空调机组:BZHR100(100*104)Kcal/h*1BZHR200(200*104)Kcal/h*1,北京燃气集团CCHP项目,建筑面积0.3万平米,次渠燃气城市接收站综合
10、楼,北京建成项目:,北京燃气集团茨渠门站,微燃机+余热直燃机微燃机:80KW余热直燃机:20万Kcal,1.中关村软件园区:软件园是首都“二四八”重大创新工程的重点基地项目和北京市软件园群体的核心和龙头。,北京在建项目,发电机组:1210kw 燃气轮机 X 1空调机组:300万大卡余热直燃机 X 1 300万大卡标准直燃机 X 1,北京在建项目,奥运能源展示中心项目,为体现绿色奥运、科技奥运,我公司联合能源领域多位院士提议在奥林匹克公园内建设奥运能源展示中心。,能源中心以燃气轮机冷热电三联供技术 为核心,利用热泵、蓄能等高效能源利用技术,并集成太阳能光热、光电、地热、风能等分布式能源形式。,奥
11、运能源展示中心项目,奥运能源展示中心,运动员公寓,燃料电池,体育馆,中温水,低温水,内燃机,内燃机,吸收式制冷机,蓄电系统,蓄电系统,高温水,燃气轮机,微燃机,光电,电池,燃料电池,外燃机,氢能,地源热泵,天然气,控制中心,会展中心,游泳馆,商场,奥运能源展示中心效果图,三联供系统,电厂,电空调,锅炉,燃料输入,100,电 23.2冷 60.7热水 27,燃料,燃料,燃料,69.7,45.6,29.9,145,节能率 31,奥运能源中心三联供方案制冷工况下节能率,三联供系统,电厂,锅炉,燃料输入,100,电 20.7热 83.8,燃料,燃料,62.3,93.1,节能率 35.6,奥运能源中心三
12、联供方案供热工况下节能率,155.4,四 国内外相关鼓励政策,各国制定优惠政策鼓励三联供系统发展一些国家允许电力并网、多余电力上网销售美国能源部成立专门机构,并要求政府机构首先 推广应用三联供系统法国对热电联产工程投资给予15%的政策补贴欧盟制定了强制购买热电联产和可再生能源电量 的政策芬兰给予节能项目补助、征收能源税,实行建筑 节能标准等,丹麦鼓励燃气热电联产的优惠政策,必须将1MW以上的燃煤燃油锅炉改造成天然气热 电联供,热网工程可以从政府得到 30的补贴政府给予天然气热电厂30的无息贷款,在投 产年内给予0.07丹麦克郎KWH的补贴在工商业中引入环保税,税收所得作为投资拨 款返还给工商业
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