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《中外能源》2017,(11)
天然气分布式能源系统多采用冷热电三联供(Combined Cooling,Heat and Power,CCHP)形式,具有能源利用效率高、低碳环保等优点,如何合理地选择燃气发电装置是发展天然气冷热电三联供系统的关键技术难题。当前应用最广泛的天然气分布式能源系统机组为燃气内燃机、小型燃气轮机和微型燃气轮机,对它们进行定性分析,并针对不同用户的负荷特性需求,给出了综合医院、大型商场、寄宿制学校、城市综合体等典型机组配置方案。通过对不同装机容量等级、不同负荷需求、不同运行模式系统的技术经济分析比较得出以下结论:对于较低容量的冷热电联产系统,如医院、商场等场合,燃气内燃机具有明显的节能和经济效益;燃气轮机联合循环适用于规模更大的系统,且其供热能力突出;对于热负荷需求较高的场合,如寄宿制学校等,燃气轮机的方案更合理。 相似文献
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为了提高能源利用率,实现节能减排,以总能系统概念为基础,采用燃气和太阳能为能源,水蒸气与有机工质为工作介质,建立燃气分布式供能系统的热力模型和能效模型,对其热经济性和有机工质进行了计算与筛选。以国内某机场分布式能源站机组为例,基于太阳能的能源补充作用以及有机工质气化潜热小的特性,建立燃气分布式能源光热补偿供能系统,经热经济性计算与分析,结果表明:在100%、75%、50%制冷(制热)工况时、新模型在维持原机组总热耗的情况下,机组冷源损失减少,热经济性提高;经过对3种有机工质的筛选,R245FA是较适合于新模型的有机工质。 相似文献
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通过与燃气、燃煤分产系统的对比分析,得出天然气分布式能源的节能特性:在供热工况下,相对燃气分产系统,分布式能源系统节能效果高达40%;在制冷工况下,只有在发电效率和制冷效率较高时才会节能,且节能效果一般不超过10%;与燃煤分产系统相比,在供热工况下,分布式能源系统节能效果高达50%;在制冷工况下,节能效果一般在10%以上。因此,要正确看待天然气分布式能源系统的节能性,根据对象负荷要求,合理应用分布式能源系统。 相似文献
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随着社会用能需求的不断增加,对能源的清洁环保要求也不断提高。分布式冷热电三联供系统作为能源互联网中的重要组成部分,因其较高的能源综合利用效率、良好的节能性和经济性等优点在各地推广落地。通过分析上海某旅游度假区的燃气分布式冷热电三联供系统,统筹考虑系统的经济性和节能性,建立数学模型。采用遗传算法求解夏季、冬季、过渡季下的运行优化策略,对提高全国各地区三联供系统运行策略的节能性和经济性有借鉴指导意义,对分布式能源系统在各地区的推进发展具有促进作用。 相似文献
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该文在分析秦皇岛市燃气总公司储供分公司办公生产厂区能源负荷的基础上,采用"以电定热,热电平衡"的设计原则,设计了分布式能源系统。经过对分布式能源系统与传统能源方式的对比,分析了分布式能源系统的节能减排优势。该分布式能源系统在河北地区具有示范性作用,在河北省及其他地区推广具有借鉴价值,特别是在当前河北省及某些地区严重"雾霾"笼罩的背景下,落实节能减排工作更显重要。 相似文献
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高能耗、高投入的经济增长方式产生了一系列环境和资源问题,工业转型升级、转变发展方式和能源结构调整日益紧迫。作为工业转型升级重要载体的各类产业集聚区的冷热负荷大且集中,环境评价要求高。采用以航改型燃机为核心的分布式能源系统来满足高能量密度的冷热电负荷需求,研究了蒸汽系统优化对分布式能源系统性能和经济性的影响,指出了配套设备的标准化、系列化对中国航改型燃机分布式能源系统节能环保效益的提升具有重要意义。 相似文献
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分布式能源的发电量和建筑用电量之间的平衡,分布式能源排热量和建筑采暖、制冷、生活热水用量之间的平衡是衡量分布式能源和建筑融合的标准.不同用途建筑物采用不同的分布式能源系统和不同的排热回收装置;采用详细的、先进的负荷计算方法;充分采用各种节能措施降低建筑能耗量;电力负荷的合理取值和优化运行方式等是评价分布式能源系统与建筑融合的条件. 相似文献
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分布式能源的发电量和建筑用电量之间的平衡,分布式能源排热量和建筑采暖、制冷、生活热水用量之间的平衡是衡量分布式能源和建筑融合的标准.不同用途建筑物采用不同的分布式能源系统和不同的排热回收装置;采用详细的、先进的负荷计算方法;充分采用各种节能措施降低建筑能耗量;电力负荷的合理取值和优化运行方式等是评价分布式能源系统与建筑融合的条件. 相似文献
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《内燃机与动力装置》2021,(3)
为了实现分布式能源系统的合理选型匹配,对不同负荷下燃气发电机组的发电效率和热电比曲线进行拟合,以某小区冷热电负荷及电价为计算条件,年总成本费用为目标函数,设置计算对照组,研究燃气内燃机变工况特性对分布式能源系统寻优选型的影响。结果表明:燃气发电机组变工况的热电比和发电效率对系统选型和年总成本影响显著,与采取额定参数作为计算输入条件相比,本文的计算模型和备选设备条件下,变热电比可以使年总成本减少4.02%,年可节约标准煤1 161.31 t;变发电效率可以使年总成本减少6.17%,年节约标准煤2 865.91 t;二者可以使年总成本减少5.62%,年节约标准煤2 671.17 t。 相似文献