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土耳其Altinmarka食品厂热电联供2台JMC320GS-NL天然气机组
冷热电三联供原理 成本概算=3.8kW(度)电+4.4kW热能﹣1立方标准天然气﹣ 维修折旧= 费用 每1,000 m2 办公室需要150-170KW的制冷输出 GE JANBACHER 燃气热电联供机组 吸收式溴化锂冰水机组 颜巴赫机组和吸收制冷供暖机的组合 斯洛伐克工厂冷热电三联供示意图 热电联供系统提供了热,冰水,和电力 冷热电联供系统与传统制冷技术的对比优势 冷热电三联供 大型公共建筑节能方案 全世界目前有超过1100套正在运行的颜巴赫热电冷三联供机组。 颜巴赫-奥地利 通用电器颜巴赫发电设备世界总部 冷热电三联供概述 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,做到能源梯级利用 与传统的集中式供电相比,这种小型化、分布式的供能方式,可以使能源的综合使用率提高到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、氮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 热力± 4.4kW 电力± 3.8kW(天然气) 可燃气体 制冷/供热 冷/暖 能耗需求量大单位 空调需求(医院,酒店,会议中心,办公大楼,数据中心,电信机房) 每1,000 m2 办公室需要150-170KW的制冷输出 工业需求(食品,化工,制药,造纸 等) 制冷方式 吸收式制冷机(溴化锂) 压缩类制冷机 燃料转换效益最大化 去除HCFC/CFC 冷媒使用 减少碳排放 燃气 排气 补燃锅炉 热储存 热交换 冰水机 冷却塔 空调机 热消耗 电力输出 热电冷三联供示意图 电力输出 吸收冰水机 热输出 冷却塔 热电联共机组 流失 天然气 冷却系统中的热水成为吸收式冰水机组的推动能量. 燃气发动机的废气可成为蒸汽发生器能源,为高能双效式冰水机组提供蒸汽. 在寒冷的季节,燃气发电机组可以为现场提供热力需求. 产生的电力可以申请销售给电网或者供现场使用. 使用热力运行,利用了低价的 “多余能源” 吸收式冰水机组内没有移动件,节省了维修成本 冰水机组运行无噪音 运行和使用周期成本低. 采用水为冷却介质, 没有使用对大气层有害的物质. 土耳其Altinmarka 食品厂热电联供 2台JMC 320 GS-NL 天然气机组 2096kW 电力输出 2308kW 热力输出 2002-11 启用 用途 为可可生产提供蒸汽 德国科隆机场 热电冷三联供工厂 机组类型: 4 台 天然气 JMS 616 GS-N.LC 电力输出: 7,744 kW 热力输出: 8,800 kW (RW/FW 70/95°C) 制冷输出: 3,900 kW ( 使用2台冰水机组) 3,300 kW (尖峰时段使用2 台压缩式机组) 调试时间: 1998-11月 西班牙 CERABRICK 砖厂热电联供 6台 JMS 620 GS-NL 天然气机组 16332kW 电力输出 17394kW 热力输出 1999-9月 启用 窑炉干燥用 德国 Muhheim 地区热力公司 机组: 2台天然气JMS 629 GS-NL 电力输出: 5432kW 热力输出: 5516kW 启用: 1998-11月 匈牙利 Linden Repcelak 热电联供 3台 JMC 320 GS-N.LC 燃料:低热值天然气 电力输出: 3195kW 热力输出: 3447kW 启用: 2003-12月 用途:天然气厂余气利用 * *
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