天然气分布式能源介绍

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1、天然气冷热电联产分布式能源的发展山东建筑大学田贯三13705314492一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30-55%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

2、储气库建设投资30亿,还将增加燃气管网利用率仅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。燃气冷热电联产热泵技术蓄能技术风电技术其它技术燃料电池太阳能电能冷能热能高效节能环保安全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

3、、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。内燃机蓄能装置燃料电池风能微燃机光电分布能源技术冷热电联产燃气冷热电三联供技术简介燃气冷热电三联供,也叫CCHP(CombinedCooling,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-----能源的梯级利用电能驱动热泵驱动吸收式制冷机除湿生活热水供热等级排放燃料高温段1000OC以上中温段300~500OC低温段200OC以下环境废热13高温热能中温热能低温热能燃烧温度燃机轮机透平燃烧室高温火焰燃气

4、电能制冷余热锅炉蒸汽轮机透平高温蒸汽排烟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热水供电系统HGFE1700℃(?)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(30~50%)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(30~60%)损失(10~20%)综合能源效率:70%~90%通

5、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项目冬季天然气耗量夏季天然气耗量总耗量峰谷差燃气锅炉+电制冷142.20142.2冷热电联产204.3130.5334.81.57:1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

6、%,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222005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242000:

7、美国商业、公共建筑CCHP为980座,总装机490万千瓦,工业CHP1016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9%2010年装机达9200万千瓦,占全国发电量14%2010~2020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

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