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《GB51131-2016燃气冷热电联供工程技术规范》必威体育精装版解读;目录;目录;目录;目录;目录;目录;PART;;;PART;;PART;;环保与减排效益
减少化石能源的直接燃烧,降低二氧化碳等温室气体排放,促进可持续发展。;;;;;;应急处理
制定应急预案,确保在突发情况下能够迅速响应并采取有效措施。;;PART;燃气联供系统的技术原理与优势;;提高能源综合利用率:通过能量的梯级利用,燃气冷热电联供系统的年平均能源综合利用率应大于70%,远高于传统分供系统的能源利用效率。;;PART;;解读GB51131:联供工程设计新准则;;系统配置;站房、消防与环保;;;PART;;自动切断阀与报警装置联动
要求燃气引入管设置紧急自动切断阀和手动快速切断阀,并与可燃气体探测报警装置联动,确保在紧急情况下快速切断气源。;;;;PART;;;;燃气供应系统需包含调压装置、过滤器、计量装置等,确保燃气供应的安全与稳定。;;站房设计需符合防火间距要求,确保站房与周边设施的安全隔离。;;遵循GB51131,打造绿色能源供应系统;PART;;;PART;;;能源综合管理系统
对整个系统进行智能化监控和管理,确保系统的安全、稳定运行。;;环保效益显著
减少化石燃料的消耗和碳排放,有助于改善空气质量和应对气候变化。;;PART;;;GB51131规范下的联供工程实践与挑战;;PART;;冷热电联供系统的经济与环境效益分析;冷热电联供系统的经济与环境效益分析;;;PART;燃气轮机与余热回收技术
燃气轮机作为燃气冷热电联供系统的核心设备,其性能直接影响整个系统的效率。选用高效、低排放的燃气轮机是关键技术之一。同时,余热回收技术也是提高系统综合能源利用率的重要手段,通过吸收式制冷、热泵等方式,充分利用燃气轮机发电过程中产生的余热,实现冷、热、电三联供。
分布式能源管理系统
分布式能源管理系统(DEMS)是燃气冷热电联供系统的“大脑”,它负责监控、优化和控制整个系统的运行。通过先进的传感器、通信技术和智能算法,DEMS能够实时采集系统各环节的运行数据,进行综合分析,并根据负荷变化自动调整系统的运行状态,确保系统始终运行在最优工况下。;高效储能技术
储能技术对于提高燃气冷热电联供系统的灵活性和可靠性至关重要。通过电池储能、蓄热罐等方式,可以在系统发电过剩时储存能量,在系统负荷高峰时释放能量,从而平衡系统的供需关系,提高系统的整体效率。
环保与节能设备选型
在燃气冷热电联供系统的设备选型中,应优先考虑环保与节能设备。例如,选用低氮氧化物排放的燃烧器、高效换热器、节能型水泵和风机等,以减少系统的污染排放和能源消耗。同时,还应关注设备的维护性和可靠性,确保系统长期稳定运行。;PART;;强化安全管理与环境保护
规范中包含了站房防火间距、燃烧设备间分类、燃气管道安全保护等安全管理措施,以及环境保护的相关要求。这些规定旨在加强联供工程的安全管理和环境保护,保障人员生命财产安全,减少对环境的不良影响。;推动技术创新与产业升级;PART;实施日期与强制性条文;PART;;;;;能源综合利用效率提升:;;;;;PART;提高能源综合利用率;促进节能减排;PART;;灵活性与可靠性
系统可根据用户需求灵活调整供能比例,同时在公共电网故障时可作为备用电源,提高能源供应的可靠性。;;冷热电联供技术的市场推广与应用前景;冷热电联供技术的市场推广与应用前景;;PART;;;;;;定期组织应急演练,提高应急处置能力和协同作战水平。;;;;PART;;;;;;遵循GB51131,提升联供工程质量与效率;遵循GB51131,提升联供工程质量与效率;PART;;;联供工程技术规范中的环保要求与措施;;PART;;容量匹配与负荷调节
合理匹配动力系统容量,通过智能控制系统实现负荷动态调节,提高系统整体运行效率。;;燃气冷热电联供系统的优化设计与运行;;运行模式切换
研究并网与孤网运行模式的平滑切换策略,确保系统在不同工况下的稳定运行。;;PART;GB51131规范下的联供工程节能减排策略;;PART;能源综合利用率
衡量燃气冷热电联供系统整体效率的关键指标,指系统输出的电能、冷量和热量与输入燃气热量的百分比。高效的系统应确保年平均能源综合利用率大于70%。
余热利用率
评估发电余热有效利用程度的指标,即余热中用于供热和制冷的热量与可利用热量的百分比。高余热利用率是实现能源最大化利用的重要手段。;冷热电联供技术的性能指标与评价方法;PART;;;;;PART;高效能源利用
随着GB51131-2016的实施,燃气冷热电联供系统将更加注重提高能源综合利用率。规范中明确指出,年平均能源综合利用率应大于70%,这将推动联供工程在设计、施工、运行管理等各个环节中不断优化,实现
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