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热电联产机组

发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式,称为热电联产机组。

热电联产机组简介

发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式,称为热电联产机组。

发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式,是指同时生产电、热能的工艺过程,较之分别生产电、热能方式节约燃料。以热电联产方式运行的火电厂称为热电厂,同样该机组称为热电联产机组。

热电联产机组和高耗能、高污染的小机组是有区别的。国家实施关掉高污染、高耗能的小机组,热电联产项目在日常居民生活当中有很大作用。所以,对待热电联产机组和高耗能、高污染的小机组是有区别的。 2100433B

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热电联产机组造价信息

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热电偶保护管

  • 25*500 99氧化铝
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  • 2022-12-06
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  • 富阳方邦电器有限公司
  • 2022-12-06
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低温温控伴热电

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  • 方邦
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  • 富阳方邦电器有限公司
  • 2022-12-06
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沉井钻吸机组

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沉井钻吸机组

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沉井钻吸机组

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表面热电

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  • 1712支
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  • 2620支
  • 1
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表面热电偶、热电

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  • 6334支
  • 1
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端面热电

  • WZPM-201端面热电阻 -200-600(℃) Pt100
  • 770支
  • 1
  • 普通
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热电阻扩展模块

  • EM 231,4路输入热电
  • 1个
  • 2
  • 西门子
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-03-04
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热电联产机组常见问题

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热电联产机组文献

热电联产论文 热电联产论文

热电联产论文

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大小:84KB

页数: 11页

1 热电联产、集中供热前景与政策研究 前言 发展热电联产是节约能源、 保护环境的有效措施, 世界各国各地区特别是美 国、俄罗斯、欧洲各国及我国台湾地区都很重视。 2001 年,布什政府提出“美 国能源政策”报告,在这项能源战略性计划中共提出了 105条建议,主要集中于 提高能效、改善与增加能源基础设施和在保护环境的同时增加能源供给等三个方 面。报告在节能现代化中提出: 为热电联产技术的发展提供税收优惠和简便的审 批程序( 2001年,《美国能源政策》)。欧盟计划到 2010 年热电联产所占的发电 市场份额达 30%,其中,丹麦热电联产占发电市场的 45%;荷兰目前热电联产已 占发电市场的 40%。俄罗斯早在 1993年热电装机就有 6530万千瓦,热电厂的发 电量占总发电量达 33%以上。 发展热电联产是节能减排的重要战略 地方热电既是二次能源的生产大户, 也是一次能源的消耗大户, 做好

热电联产讲义 热电联产讲义

热电联产讲义

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热电联产讲义——热电联产讲义,摘要:(1)热电联产与单一能量生产方式的比较:   单一能量生产:单纯发电或单纯供热   热电联产:电能热能联合生产      实现热电联产必须具备的基本条件是:   有热用户,而且要保证热用户所需要的参数(压力和温度...

真空机组在热电联产机组中的应用

真空机组在热电联产机组中的应用正文:真空机组是目前较为新颖的一种高效真空维持技术。介绍一下真空机组的工作原理以及在热电联产机组中的应用情况。

罗茨真空泵是指泵内装有两个相反方向同步旋转的叶形转子,转子间、转子与泵壳内壁间有细小间隙而互不接触的一种变容真空泵。

它的结构和工作原理与罗茨鼓风机相似,工作时其吸气口与被抽真空容器或真空系统主抽泵相接。这种真空泵的转子与转子之间、转子与泵壳之间互不接触,间隙一般为0.1~0.8毫米;不需要用油润滑。转子型线有圆弧线、渐开线和摆线等。渐开线转子泵的容积利用率高,加工精度易于保证,故转子型线多用渐开线型。

为了进一步降低抽气系统的电耗,采用以罗茨真空泵为主的真空机组,工艺流程来自凝汽器的蒸汽和不凝结气体先进入罗茨真空泵,加压后经冷却器冷却部分回流至罗茨泵冷却转子,其他进入下级小功率真空泵,经真空泵后排入汽水分离罐。由于提高了小功率真空泵的入口压力,同时进入真空泵的汽、气混合物温度降低,可保证小功率真空泵高效稳定运行,同时极大地提高了真空泵的效率。

罗茨旋片真空机组适用于抽吸空气及其它无可凝性、无腐蚀性的气体,广泛应用于需要大抽速和需要获得低、高真空的各种真空系统。例如:真空冶炼、钢液脱气、真空烧结、大型空间模拟试验中的动态真空的获得,电力电容器、变压器真空浸渍处理,日光灯管、灯泡自动生产线上的排气,保温瓶胆的连续排气,真空镀膜设备中的预抽,镁还原过程中的抽气,单晶硅提炼过程中的除气等等。

了解更多真空机组欢迎复制下面网址或者点击下面“普旭真空泵,莱宝真空泵”进去网站了解,谢谢!

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END

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热电联产机组技术丛书:热力网与供热(2015年版)内容简介

《热电联产机组技术丛书:热力网与供热(2015年版)》密切结合热电联产供热系统设计计算及运行实际,全面系统地探讨了以热水和蒸汽作为热媒的室内供热系统和集中供热系统,内容包括室内外热水供热系统、蒸汽供热系统及其管网热力计算,供热系统水力工况分析,管网的布置、保温和敷设,热力站,换热设备,地板采暖,供热系统的热负荷、热源和热计量方式,凝结水回收方式,供热系统的调节和运行,常见的故障及其分析,热力网的可靠性分析及供热系统节能理论。内容反映了我国供热和供热网研究现状以及国内外的新技术、新设备和新成果。| 《热电联产机组技术丛书:热力网与供热(2015年版)》可供热电联产从业技术人员和管理人员阅读,也可作为热能工程、环境设备与工程等专业的师生及相关设计、施工、研究人员的参考书。|

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(热电联产技术简称)

CHP是热电联产技术的简称。

中文名
热电联产技术
外文名
CHP

CHP全称combined heat and power

技术概况

电厂锅炉产生的蒸汽驱动汽轮发电机组发电以后,排出的蒸汽仍含有大部分热量被冷却水带走,因而火电厂的热效率只有30-40%。如果蒸汽驱动汽轮机的过程或之后的抽汽或排汽的热量能加以利用,可以既发电又供热。这种生产方式称为热电联产。这个过程既有电能生产又有热能生产,是一种热、电同时生产、高效的能源利用形式。其热效率可达80-90%,能源利用效率比单纯发电约提高一倍以上。它将不同品位的热能分级利用(即高品位的热能用于发电,低品位的热能用于集中供热),提高了能源的利用效率,减少了环境污染,具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益。

技术特点

热电联产的技术有多种,其中供热机组的类型有背压、抽汽背压、单抽汽、双抽汽、凝汽机打孔抽汽、凝汽机低真空运行循环水供热等。另外还有如热、电、冷联产,以热电厂为热源,采用溴化锂吸收式制冷技术提供冷水进行空调制冷,可以节省电制冷的空调用电量。热、电、气联产,则是以循环流化床分离出来的800-900°C热灰作为干馏炉中的热源,干馏新煤中挥发份生产煤气,正在进行的有35t/h循环流化床锅炉联产煤气的示范项目。

热电联产有多种应用类型,其中包括:

(1)大型热电厂

(2)区域性热电厂,一个热电厂向几十户以上的企业供热。

(3)企业建设的自备热电厂,为本企业或同时向周围其他企业供热。

(4)多功能热电厂,即热电厂供热、供电、供煤气、供冷的同时,还利用炉渣生产建筑材料和化肥,用循环水的余热养鱼、养鳖等,进一步提高热电厂的综合经济效益,让热电厂变得更清洁。

技术的利用现状和市场潜力

热电联产热效率高达70%以上,而一般单机容量200MW以上的冷凝电厂的热效率仅为35-40%;200MW凝汽机组的发电煤耗为350gce/kWh,而容量相同的供热机组的发电煤耗一般均在300gce/kWh以下,供电煤耗约低60gce/kWh;热电联产由于采用了容量较大、参数较高的锅炉,因此热效率较高,锅炉热效率可达85-90%(一般工业小锅炉热效率只有50-60%),供热煤耗低13-22kgce/106kJ。

由于热电联产选用容量较大的锅炉,锅炉热效率可达到85%以上。据环保部门测算,节约一吨标准煤可减少排放CO2440kg、SO220kg、烟尘15kg、灰渣260kg。同样的发电量,热电厂CO2排放量只有常规电厂的50%。热电联产可节省大量燃料,除尘效果好,能高空排放,有效地改善了环境质量。

中国热电装机总容量为2494万千瓦,仅占火电装机总容量的12.24%。而欧洲特别是部分北欧国家的热电装机超过了总装机容量的30~40%。与之相比中国的热电联产还有较大的发展空间。集中供热取代分散的低效锅炉,具有良好的节能和环保效果。但是,中国集中供热面积仅为9.68亿平方米(其中热电联产供热面积为5.9亿平方米),热化率仅为12.24%。特别是采暖期3000~4000小时的北方城市还有近16亿平方米的供热面积仍依靠小锅炉。因此,在三北地区中等以上工业城市需要建设100~200兆瓦规模的抽汽发电机组的热电厂供应800万平米以上的大热网;而大量中小城市需要建设中小型热电厂供应100~200万平米的热网。若以三北地区热化率从29.8%提高到50%来计算,将有10亿M2的供热市场,若选择热电厂供热,热电装机可达22000MW。三北地区现每年新增住宅面积约2亿M2,若60%采用热电联产供热,每年新增热电机组容量2600MW。中国长江流域及以南地区工业开发区的热电联产市场每年约500~1000MW以上。

倘若各界限指标,例如热级别,冷凝温度和热负荷曲线都符合各自的标准,那么废热发电技术在总效率方面{(发电量 所用热量)/燃料用量},可以达到90%或以上。下表显示了一系列CHP技术及其特点:

燃料种类

规模(MWe)

热电比

发电效率

标准遍计效率

热品质

抽气式气轮机

任意

1 至300

3:1至8:1

20 – 35%

UP TO 90%

多压蒸汽

后压式气轮机

任意

0.5 至 500

3:1至10:1

20 - 35%

UP TO 90%

多压蒸汽

组合循环

燃气轮机

煤气

沼气

汽油

LFO

液化气

石脑油

3 to 300

1:1至3:1*

35 – 55%

70 - 90%

中能蒸汽

高温热水

开放式

燃气轮机

煤气

沼气

汽油

重燃料油

LFO

液化气

石脑油

0.25"left" width="87">

1.5:1至5:1*

25 – 42%

65 – 90%

高能蒸汽

高温热水

压缩点火

发动机

煤气

沼气

汽油

重燃料油

LHO

石脑油

0.2至20

0.5:1"para" label-module="para">

α值0.9-2

35 – 45%

65 - 90%

低压蒸汽

中低温热水

火花点火

发动机

煤气

沼气

LHO

石脑油

0.003至6

1:1比3:1

α值0.9-2

25 - 43%

70 – 90%

中低温热水

从表中可看出CHP技术并没有好坏之分,所有技术在燃料,规模和热级别上都只包含其中的某一方面。在环境效益方面的一项主要区别就是热电比。这一指标描述了一个发电厂所能生产的热输出量与其电量的比率。下表列出,三种应用不同技术的CHP工厂的输出量。假设每个工厂的燃料输入都是100MW。2100433B

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