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燃气热电联产发展的优势和主要影响因素
天津市正式被列入国家低碳城市试点,急需将节能减排的工作纳入天津市“十二五”规划,为加快推进低碳经济发展和低碳城市建设,天津市正在加大产业结构的调整和节能降耗减排力度,将加强高污染燃料禁燃区和无燃煤区划定工作,严格控制新增燃煤总量和新建燃煤锅炉供热设施。
天津市的能源结构正在向有利于环保和高效的趋势发展,建设清洁、高效、低污染、低排放的分布式天然气能源站,地热和地源热泵供能系统符合低碳经济的要求,对天津市的能源结构调整和经济可持续发展必将起到重要的示范作用。
1、 燃气热电联产的优势
1.1 热电联产与热电分产相比较
热电联产与热电分产相比较,最大的优点是提高了能源利用率。
我国的电力工业一直发展大机组、大电厂、和大电网。因为发电机组容量越大,发电效率越高,单位千瓦的投资越低。由于长期以来电力工业的主体是以燃煤作为燃料的火力发电,正是因为这样的大集中模式是发电过程中排出的热量无法得到充分利用,被白白排放到大气中;在加上输电过程中的线路损失,就使得终端使用电力的一次能源效率很低。
对于凝汽式火力发电厂,能量总损失约为 60-70%(包括锅炉效率、汽轮机内效率、汽机和发电机损失、冷却水热损失等),发电效率只有 30-40%,其中能量损失最多的是凝汽冷却水源,一般是通过冷却塔将能量发散至大气中,这部分能量品位低数量大,约占燃料总能量的 45-55%。
在传统发电厂基础上发展起来的热电联产,即把电厂排热的一部分回收,并通过热力网输送给用户哦,从而大大提高了一次能源效率。热电联产的基本目的,是将在汽轮机内膨胀做功后的蒸汽或适当提高汽轮机尾部蒸汽压力,满足对外供热的需求。通过这种废热利用,热电厂的总能量利用率可提高 70-85%。
若从热电分产考虑,供热热源的能量利用率主要取决于锅炉热效率,若考虑锅炉热效率在 60-80%之间变动,则热电分产的综合能量利用率约为 45-60%,则热电联产比热电分产能量利用率可提高 25%左右。这是国家鼓励发展热电联产的基本依据。
天然气热电联产不仅可以提高能源利用效率与效益,也是提高天然气利用经济性的一条途径。只有提高天然气的利用率,同时产生高附加值的产品,才可能提高天然气利用的经济效益。
1.2 燃气热电联产的利用效率高
从能源利用角度讲,天然气的利用方式目前主要有两种形式- 供热或发电。然而,天然气无论是单纯用于供热还是发电均不能发挥其最大效益。从供热角度讲,通过燃烧天然气加热媒质(水)来供热,能量的利用率太低。这是因为,天然气燃烧的最高温度可达 2000℃以上,而通常制热所需的温度仅在 200℃~300℃,甚至50~70℃,悬殊的温差,带来极大的能量损失;如利用天然气发电,则有成本高的问题,我国天然气的价格比较昂贵,按同比热值计算,天然气的价格是煤炭价格的 4 倍以上,专门建造天然气电站用于发电,目前尚不能为一般用户所接受。
能否利用天然气这种能源,既供热,又发电,实现热电联产,实践表明,利用天然气实现热电联产不仅在理论和技术上完全可行,而且大大提高了天然气的利用效率与效益,是合理使用天然气的极佳方式。
天然气热电联产技术方式是对天然气发电机组进行余热利用,发电机排烟管排出的废气温度高达 560℃,通过热复用装置(废气锅炉) 吸收废气的热能,同时把发电机排烟温度控制在100℃~130℃左右,在生产热能的同时,也使发电机更有效,更经济地运行。
一般火力发电机组所产生的电能只占其消耗燃料总能量的1/3 左右,其余约 2/3 的能量被转化为热能,而且往往是在没有被利用的情况下排放掉。热电联产则使火力发电机组同时生产热和电两种产品,这样便可以将能源的利用率大致提高到 80%左右。
从纯发电角度讲,目前效率最高的发电装置是燃气轮机发电机组,但其排烟温度通常在 500°C 以上,将这么高温的烟气排入大气,是一项不小的热损失。若采用燃气蒸汽联合循环可有效的提高发电效率,但就目前水平,联合循环系统的最高发电效率近58%,通常在 50%左右,其余热能锅炉排烟和蒸汽轮机排汽冷凝亦造成 50%左右的热损失。若热电联产,便可有效地避免天然气单纯供热或发电造成的热损失,大大提高能源的利用率和利用效益。
1.3 燃气热电联产具有较强的调峰能力
天津市电力负荷的突出特点之一就是季节性和昼夜的峰谷差大,而且逐年增加。传统的燃煤热电联产机组一般按照“以热定电”的原则运行,很少参加电力调峰。而以燃气轮机为代表的天然气热电联产系统可以做到具有较强的电力调峰能力。这为天然气热电项目的发展提供了又一有利条件,为提升项目的经济性提供了新的出路。
天津电网现有及规划机组主要为火电机组,且大部分为热电联产机组,调峰手段相对较为单一,目前调峰
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