4分布式能源方案设计

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1、X分布式能源方案一、项目负荷情况:项目建设规模为:4台X1.OMW燃气内燃发屯机组,能源站总供冷能力6.39MW,供热能力3.44MW,低温余热供卫生热水能力70t/do二、设备选型选型原则及思路本方案以节能、经济、低碳、环保运行为出发点,采用燃气冷热电三联供技术,实现能源的梯级利用,提高能源综合利用率。方案釆用燃气冷热电三联供+直燃机的形式,冷热电三联供系统利用天然气发电,内燃机产生的高温烟气和高温缸套水进入烟气热水直燃型漠化锂机组进行制冷、制热,以满足基本的冷、热负荷需求,不足部分由直燃机补充。根据负荷特点以及能源价格特点进行设备选型及运行额策略设计,将运

2、行费用降至最低。系统优先利用发电机发电余热供冷、供热。只有充分利用余热,冷热电三联供价值才能充分体现,余热利用率才能显著提高。木方案发电余热完全用来制冷、制热。燃气冷热电联产系统流程图:冷水7°C效率66%温水65°C效率46%电力效率38%备注:燃气发电机根据X余热机组控制程序调整运行参数,使系统成为一个整体(X最新技术)发电机单机容量选择,结合发电机性能及电负荷特点和空调负荷决定,按最大电负荷60%选型。根据以上原则、各功能区使用面积及空调负荷、电负荷特点,结合能源价格,投资收益,电、冷、热负荷的匹配,机组选型如下表:设备名称厂家型号发量电kW制冷量kW制

3、热量kW台数总发电量kW总制冷量kW总制热量kW燃气内燃发电机颜巴赫J320GS1063//44252//烟气热水机XBHE200X/232615342/46523068直燃机(空调型)XBZ75XD/8726722/17441344合计4542kw6396kw4412kw选择内燃发电机J320GS四台,烟气热水机BHE200X两台,BZ75XD两台。燃气内燃发电机参数表项号目J320GS功率(kW)1063缸套水热能输出(kW)583电效率(%)38.9燃气消耗量(Nm/h3)286缸套水出水温度(°C)93缸套冋水温度(°C)80烟气排放量(kg/h)56

4、84烟气排放温度(°C)508烟气降至150°C排烟热量kw640外形尺寸(LxWxH(m))5.7x1.9x2.3备注:在50%以上负荷率范围内变化时,发电效率,余热效率基木不变。-体化烟气热水机、直燃机参数表项目单位BHEY200XBZY75XD-k制冷量10'kcal/h20075kW2326872制热量10'kcal/h13257kW1534672冷水流量m3/h286107压力损失kPa4030冷却水流量m3/h525183压力损失kPa5050温水流量m3/h11757.9压力损失kPa2520制冷最大天然气m3/h/63.4燃料(电)量烟气kg/

5、h15310/热水m3/h65.8/制热最大天然气m3/h/71.9燃料量烟气kg/h15310/主机配申暈kW10.26.1溶液量t113.2整驱输融t3412主体运输fifit1115运转重量t3713空调水泵扬程I11H2O2724配电量kW3715冷却水泵扬程mH2O1515配电*kW3715泵组总配电量kW7430t7.13.8冷却翔己电量kW2211t195.9水电(含主机)总配电kW106.251.1制舲耗水t/h621.2x一体化空调系统特点:冷温水系统冷水供回水温度:7/14°C温水供回水温:65/55°C采用大温差,一体化空调设计,系统采用

6、一次并联泵直供到各建筑使用,采用大温差可以节省管网投资约10~20%,节约水泵电耗约33%,同时并不会降低制冷主机的制冷效率,也不增加末端投资。制冷主机分隔式供热制热时关闭冷热转换阀,使主机与高发分隔,主体停止运转,高发成为真空相变锅炉。系统计量与能源管理实时计算显示机组发电量、制冷量、制热量、瞬时发电效率、COP、小时COP、日均COP等。实吋讣算能源、电、水耗量及相应的能源费用、电费、水费等,保存当日、昨日、当月、上月、当年、上年的机组消耗和费用数据。为能源与费用管理提供准确数据。负荷调节机组设有多组传感器,实时监测用户负荷变化,自动对机组燃烧量、冷剂喷淋

7、量及溶液循环量等进行调节,提高运行的节能性和空调舒适性。工况实时检测通过数十件传感器实时检测并显示机组的温度、流量、压力、液位等参数,实时检测机组屏蔽泵、燃烧机、电动阀门及输配系统空调泵、冷却泵、卫生热水泵和冷却塔风机状态参数,并实现与机房系统通讯。联网监控通过因特网线或电话线由联网监控中心实时监控系统的运行状况,发生故障或出现故障症候时,控制系统会立即自动向联网监控中心报警,并显示故障信息并提示维修吋限。变频控制冷却水泵和冷却风机采用变频控制。冷却水泵与与空调泵联锁,采用变频控制调节冷却水流量;冷却风机采用变频和台数控制调节冷却水风量,大幅降低机组部分负荷时

8、冷却泵和风机电耗。节能运行模式根据室外

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