分布式冷热电三联供技术new.ppt

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分布式冷热电三联供技术

目录冷热电三联供技术概述冷热电三联供设计、选型与优化影响冷热电三联供经济性因素冷热电三联供相关政策及前景5134主要内容2冷热电三联供系统根本类型

1.冷热电三联供技术概述燃气冷热电三联供,即CCHP〔CombinedCooling,HeatingandPower〕,是指以天然气为主要燃料带动燃气轮机或内燃机等燃气发电设备运行,产生的电力满足用户的电力需求,系统排出的废热通过余热锅炉或者余热直燃机等余热回收利用设备向用户供热、供冷。经过能源的梯级利用使能源利用效率从常规发电系统的40%左右提高到80%左右,节省了大量一次能源。根本概念

1.冷热电三联供技术概述与其它能源技术有机融合,组成多元化供能系统根本概念

1.冷热电三联供技术概述高温段辅助系统余热利用系统动力系统燃气轮机·斯特林机燃气内燃机·燃料电池微燃机冰蓄冷装置·电制冷机蓄热装置·燃气锅炉热泵余热锅炉吸收式制冷机换热装置设备组成中温段低温段

1.冷热电三联供技术概述目前三联供系统常用的发电机有燃气内燃机、燃气轮机、微燃机等不同形式,各种发电机的三联供系统的一些参数比较如下表动力系统燃气内燃机燃气轮机微燃机容量(kW)2050000030-350发电效率(%)22-4022-3618-27综合效率(%)70-9050-7050-70燃料天然气天然气天然气启动时间10s6min-1hr60s燃料供应压力低压中高压中压噪音高(中)中中NOX含量(ppm)较高低低

冷热电三联供技术概述燃气内燃机-性能特点燃气内燃发电机突出的优势是发电效率高、环境变化〔海拔高度、温度〕对发电效率的影响力小、所需然气压力低、单位造价低,当然也有余热利用较为复杂、氮氧化物排放量略高的缺陷,其特点主要如下:单机能源转换效率高,发电效率最高可达40%以上,能源消耗率低。地理环境造成的影响最小,高温、高海拔下可正常运行。通常海拔高度每增加300m,内燃机的发电出力下降3%;环境温度每增加1℃,内燃机的发电出力下降0.32%。可直接利用中低压天然气。

1.冷热电三联供技术概述燃气轮机-性能特点燃气轮机发电机具有体积小、运行本钱低和寿命周期较长〔大修周期在6万小时左右〕、出口烟气温度较高、氮氧化物排放率低等优点燃气轮机发电机组发电电压等级高、功率大,供电半径大、适用于用电负荷较大的场所。发电机输出功率受环境温度影响较大。当大气温度由15℃降至-20℃时,功率增加25%~35%,效率增加6%~10%;当大气温度由15℃降至40℃时,功率降低17%~23%,效率降低5%~8%。燃气轮机发电机组余热利用系统简单、高效。燃气轮机发电机组一般需要次高压或高压燃气。

1.冷热电三联供技术概述微燃机-性能特点微型燃气轮机叶片很小,为了获得较好的空气动力学性能,多使用单级离心压气机和单级向心透平,冷热电联供系统所使用的微型燃气轮机的功率在30kW~300kW之间。微燃机的特点是废气余热回收为热水;运动部件少,重量轻,振动小,没有必要设置特殊的防振设施;输出功率受环境温度影响;罩外噪声小;100kW以下可切网运行。另外,小叶片的冷却问题使透平进口温度受到限制,使目前的微型燃气轮机简单循环的效率很难超过20%,带回热器的可以接近30%。发电效率低、发电功率小

1.冷热电三联供技术概述高温段辅助系统余热利用系统动力系统燃气轮机·斯特林机燃气内燃机·燃料电池微燃机冰蓄冷装置·电制冷机蓄热装置·燃气锅炉热泵余热锅炉吸收式制冷机换热装置设备组成中温段低温段

1.冷热电三联供技术概述三联供系统常用的余热利用设备有余热锅炉、吸收式制冷机和换热设备余热锅炉

1.冷热电三联供技术概述吸收式制冷机溴化锂制冷机氨制冷机蒸汽型直燃型余热型热水型复合热源型以蒸汽的潜热为驱动源以燃料燃烧为驱动源以热水的显热为驱动源以各种余热为驱动源热水与直燃型复合热水与蒸汽型复合蒸气与直燃型复合烟气与直燃型复合……

1.冷热电三联供技术概述换热器

1.冷热电三联供技术概述高温段辅助系统余热利用系统动力系统燃气轮机·斯特林机燃气内燃机·燃料电池微燃机冰蓄冷装置·电制冷机蓄热装置·燃气锅炉热泵余热锅炉吸收式制冷机换热装置设备组成中温段低温段

1.冷热电三

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