游客您好,您还没有登录哦!会员登录 申请会员 加入收藏 设为主页

热电冷联产联供系统处理技术

发布时间: 2011-03-30     来源:

a) 发电机组的特点

 

适用范围

优点

缺点

发展趋势

备注

蒸汽透平

大型集中式电站, 工业用热电联供

理论上可采用任何燃料技术成熟使用寿命长, 可靠性强

发电效率低, 启动速度慢, 部分负荷性能差

小型的“ 即插即

用”型蒸汽透平

包括背压式和抽凝

式2种

燃气轮机

大型热电联供系统(1MW以上)

 

可靠性高、功率范围大, 可与蒸汽透平组成联合循环发电, 具有有效的NOx排放控制技术

需要优质燃料, 机组价格昂贵, 在高海拔或环境温度较高时, 性能会大幅下降

微型燃气轮机(已部分商业化)

 

内燃机

以下的发电

场合

 

启动速度快, 部分负荷性能好, 技术成熟, 具有多种型号可供选择, 初投资低

振动严重, 噪声大, 运动部件多, 维护周期短, 维修费用高,NOx 排量大

具有更低排放的

内燃机

包括点燃式和压燃

式2种

斯特林机

小型热电联供, 尤其适用于家用

几乎可采用任何燃料, 排放低、效率高, 噪声低

技术不成熟, 成本高, 回收余热的品位低

降低成本, 采用太

阳能驱动

 

燃料电池

家用或小型联供系统

发电效率高, 污染物排放少, 部分负荷性能好

技术不成熟, 成本高, 商业化程度低, 工程风险高

降低成本, 解决电解质腐蚀、燃料要求高等问题

包括PEMFC,AFC,PAFC,MCFC和SOFC5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)能量调度

冷热电联供系统中用户冷/热量的需求随外界条件的变化而改变,冷/热量的变化常常与电力需求不一致。目前设计的冷热电联供系统一般采用“以电定热” 的方案,冷/热量需求的变化需要采用适当的调节手段。根据用户的特点与当地的能源结构,冷热电联供系统的冷/热量调节手段主要有:

1)燃气直燃型溴化锂冷热水机组—原动机余热不能满足用户的冷/热负荷需求时,在电力比较紧张或价格较高的地区采用直燃型溴化锂机组提供用户的冷/热量不足部分,溴化锂机组具有良好的能量调节能力,可满足用户冷/热负荷变化的需求。

2)燃气机热泵(GHP 机组—它是燃气发动机直接驱动的蒸汽压缩式热泵机组。GHP机组的发动机转速可连续调节,机组在部分负荷时具有较高的一次能源利用率。

3)电力驱动的蒸汽压缩式冷水或热泵机组-主要用于电力供应充足而价格不高的地区,由常规的电制冷或热泵供应用户的冷/热量不足部分。也可结合联供系统,适当提高联供系统的发电量。

4)燃气进气冷却—主要用于燃气轮机型联供系统,利用余热制冷来冷却进气,提高发电效率。

5)蓄冷调节技术。冷热电联供系统中,常常采用吸收式制冷,常规的冰蓄冷技术不能使用,而水蓄冷因占地面积大而受到制约。高温(8~10)蓄冷技术(如气体水合物相变蓄冷) 是冷热电联供系统冷量调节的一个重要手段,值得重视。

 

c) 楼宇式天然气冷热电联供技术

    1)适用条件

      a.冷热负荷

    适用于长期使用的公共建筑,全年大部分时间有冷热负荷需求,且每天的运行时间较长,如酒店、商业、办公建筑或是有大量常年生活热水需求的用户。年运行时间低于3000h的用户,经济效益不明显。

    b.各类负荷使用规律

    适用于电力负荷与冷热负荷使用规律相似的用户,发电余热可以充分利用,能源综合利用率较高。否则宜增加蓄热和蓄冷设备,减少余热排放。

    c.能源价格

    适用于电价相对较高的公共建筑,或实行峰谷电价的用户。楼宇式天然气冷热电联供系统在高峰电价时段运行,不但可以缓解供电高峰时段的压力,而且可以减少用户高峰购电和制冷用电量,带来较好的经济效益和社会效益。

 

   2 发电设备

    发电设备的驱动设备有燃气内燃机、小型燃气轮机、微型燃气轮机等,对于一个具体的项目,选用何种驱动设备需要根据工程具体条件进行分析。

    a.发电功率

    燃气内燃机的发电功率在6000kW以下,适用范围较广,可选生产厂家多。小型燃气轮机的发电功率在600kW 以上,适用于较大规模的建筑群。微型燃气轮机的发电功率在300kW 以下,设备集成化较好,可用于较小规模的单独建筑。根据美国的统计资料,对于1000kW 以下的系统,燃气内燃机占绝对主导地位;对于1000~5000kW 的系统,燃气轮机的数量大约为燃气内燃机的50%;对于5000kW以上的系统,燃气轮机逐渐占据了主导地位。

    b.发电效率

    相同发电功率下,燃气内燃机的发电效率通常高于燃气轮机。对于较大型的燃气轮机可采用燃气-蒸汽联合循环系统,具有更高的发电效率和调节灵活性。微型燃气轮机需要考虑环境影响,其发电功率和发电效率随进气温度和海拔升高而下降,且对进气清洁度的要求较高。燃气内燃机的发电功率受环境影响较小。随着负荷率降低,各种燃气发电机组的发电效率均呈下降趋势。

    c.余热利用效率

    燃气轮机的可利用余热大于燃气内燃机。当用户热(冷)需求较大且较稳定时,燃气轮机联供系统的总热电效率较高。对于冷热负荷波动较大的系统,燃气内燃机联供系统在部分负荷下具有更高的热电效率。

    燃气轮机的余热形式主要是高温烟气,余热品位较高,容易回收利用,可产生参数较高的蒸汽或直接用于双效吸收式制冷。燃气内燃机的余热中有一部分是较低品位的热水,这部分余热只能用于单效吸收式制冷或制备生活热水。从系统火用效率分析,在满负荷工况下,燃气轮机的火用效率高于燃气内燃机,但随着负荷率降低,燃气轮机的火用效率下降。

    d.燃气压力

    燃气内燃机要求的燃气压力≤0.2MPa,小型燃气轮机要求的燃气压力≥1.0MPa,微型燃气轮机要求的燃气压力为0.4~0.8MPa。燃气内燃机的燃气压力较低,容易满足,小型燃气轮机和微型燃气轮机则需要较高压力的燃气,无较高压力燃气的地方需要设燃气增压机。燃气增压机需要消耗部分电能,因此降低了系统总效率。燃气增压机房为甲类厂房,对消防要求较高。

    3)余热利用设备

    a.可利用的余热形式

    小型燃气轮机和微型燃气轮机的余热形式主要是烟气,润滑油冷却水的热量很小。燃气内燃机的余热形式主要是烟气、缸套冷却水、中冷器冷却水,中冷器冷却水的热量较小。

b.余热温度

    小型燃气轮机的烟气温度为350~600℃;微型燃气轮机的烟气温度为200~350℃;燃气内燃机的烟气温度为350~600℃,缸套冷却水温度为70~100℃,中冷器冷却水的温度低于60℃

    c.余热利用形式

    当用户需要蒸汽时,燃气轮机的烟气可通过余热锅炉生产蒸汽,除供应蒸汽外还可通过双效吸收式制冷机供冷水,通过换热器供热水。

    当用户无蒸汽需求,以冷负荷为主时,燃气内燃机、小型燃气轮机、微型燃气轮机的烟气均可通过双效吸收式制冷机供冷水,燃气内燃机的缸套冷却水可作为单效吸收式制冷机的热源。

    当用户以生活热水负荷为主时,燃气内燃机、小型燃气轮机、微型燃气轮机的烟气和各部分冷却水均可通过余热锅炉生产热水,少量冷负荷可通过单效吸收式制冷机提供。

    4)补充供冷热设备

    a.负荷调节

    燃气发电机组在余热利用量波动时需要将多余的热量排放掉,多余的烟气可通过三通阀直接排空。冷却水热量一般通过散热水箱排放,也可通过冷却塔排放。

    b.调峰设备

    楼宇式天然气冷热电联供系统供应空调负荷时,一般由联供系统供应基本负荷,尖峰负荷由调峰设备补充。调峰设备可采用余热锅炉补燃、直燃机补燃、燃气锅炉、电制冷机、热泵等。

    c.蓄热、蓄冷设备

为了平衡冷热负荷峰谷差,提高余热利用率,建议设置蓄热、蓄冷设备。

d) 可再生能源技术应用

太阳能热动力冷热电联供系统, 如图所示,利用太阳能集热器驱动闭式Brayton循环, 完成发电之后废热温度高达450K。利用一个气一气换热器加热送风系统的空气, 可以直接作为热源。在寒冷季节通过管路和散热器进行供热, 或者利用气一水换热器加热供水, 进行热水供暖或者供热水。在炎热季节, 则可以利用这部分余热驱动制冷系统供冷。另一种基于太阳能的冷热电联供是以太阳能电池为原动设备, 产生的电能驱动传统压缩式制冷或热泵可以完成冷、热与发电的联供循环。


 

太阳能热动力冷热电联供系统