2025-04-29
天然气先通过燃气轮发电机进行发电,再通过燃气轮机排出的高温烟气促使吸收式制冷剂工作,进行制冷,最后通过换热器所回收的温烟气的余热将生活用水加热,这就是冷热电三联供方式,它突显的是能源的充分利用,同时还能起到经济环保的作用,使得大力推广和应用。本文就对天然气冷热电三联供系统的热力学进行了研究和分析。
天然气冷热电三联供是指天然气通过发电机发电,利用高温烟气制冷,再用换热器中多余的烟气加热生活用水。这套
为了提高能源利用效率,缓解中国供暖期天然气紧张的局面,提出了一种基于高效清洁燃烧技术的煤基冷热电三联供系统,建立了系统的热力学模型,并对系统进行了热力学分析,重点研究了背压机负荷和排气压力变化对系统性能的影响规律。研究结果表明:所提系统进行冷热电三联供时一次能源利用率为105.04%,■效率为32.23%;在变工况状态下,背压机负荷大于60%时,背压机负荷的变化对一次能源效率的影响很小;背压机排气压力为0.6mpa时,系统的一次能源效率和■效率均达到最大值。
燃气冷热电三联供(cchp)系统作为分布式能源的一种,基于能量梯级利用思想,能够向用户提供电、热、冷多种能量,具有节能、经济、环保、安全可靠等多方面的优势.选取天然气发电、燃气锅炉供热、燃气发电制冷的分供系统为比较基准,通过建立数学模型,对cchp系统与分供系统的节能性与经济性进行了分析对比.结果表明:要提高cchp系统的节能性,除了选用较高发电效率的动力装置之外,根据余热形式及特点,合理选取高效的余热回收装置,充分利用发电余热,提高系统供热效率是关键;此外,根据负荷特点等因素合理确定系统运行模式也有助于提高系统节能性.分析了气电价比等因素对cchp系统经济性影响,并对该系统的进一步发展提出了建议.
某火车站冷热电三联供系统设计——冷热电联供系统对提高能源利用效率,保障能源供应安全有重要意义。本文介绍了某火车站的能源系统设计,该系统同时采用了内燃机发电的冷热电三联供和污水源热泵两项先进技术。在设计过程中对冷热源负荷进行了精确的模拟预测,对...
随着时代的进步,民用建筑中的设施要求越来越高,供暖、供电、供冷成为必不可少的设施,由于目前环保意识的增强以及技术的进步,以往传统的供能方式已经不能满足当下的要求,因此,冷热电三联供系统逐步进入民用建筑之中,该方式提高了能源利用率,最大程度的节约能源,本文就冷热电三联供系统的原理,优缺点以及某民用建筑的应用进行相关阐述.
1 燃气冷热电三联供工程技术规程 6电力系统 6.1冷热电三联供电站与电网系统的连接 6.1.1燃气冷热电三联供是“以热定电”为设计原则,采用“联网不上网”的并 网方式。冷热电三联供电站发电量仅占规划电负荷容量的1/3~1/2为宜,供电负 荷容量不足部分由外网供给。因此,电站的系统联络线采取“逆功率保护”措施 和分别计量电量的方式,确保联供电站只受电,不向系统送电的原则。 6.1.2三联供电站选择在10kv电压系统接入电网,在10kv电网上实现电力平衡, 损耗最小,运行最经济。 发电机10kv母线或直配线可直供<1/2总规划电负荷的容量,其余负荷全部由 系统供给。 如果规划负荷容量>15000千瓦,若地区10kv供电系统满足不了规划供电负荷 需求,则三联供电站需建设110kv/10kv或35kv/10kv降压变电站,发电机仍在 10kv系统实现电
作为天津西站重要配套工程,由天津市燃气集团建设的天津西站站房燃气冷热电三联供工程,经过紧张奋战于2011年8月8日竣工。该项工程将为天津西站15万m2的站房,提供清洁环保的制冷、供热、供电三项服务。
分布式燃气冷热电三联供技术讲义——分布式燃气冷热电三联供技术讲义,摘要:分布式燃气冷热电联供系统(des/cchp)是一种建立在能量梯级利用概念基础上,以天然气为一次能源,同时产生电能和可用热(冷)能的分布式供能系统。 作为能源集成系统(integra...
作为天津西站重要配套工程,由天津市燃气集团建设的天津西站站房燃气冷热电三联供工程,于2011年8月8日竣工。该项工程将为天津西站15×104m2的站房,提供清洁环保的服务。
本文以上海某医院建筑作为冷热电三联供系统计算与分析为基础,对医院建筑的能耗特性进行了深入探讨,引入热电比、热电比频数和热电比时间数的概念,用以反映该医院建筑的冷、热、电负荷特性,得出医院建筑是冷热电三联供系统较合适用户的结论。
以上海某医院建筑作为冷热电三联供系统计算与分析的基础,对医院建筑的能耗特性进行了深入探讨,引入热电比、热电比频数和热电比时间数的概念,用以反映该医院建筑的冷、热、电负荷特性,得出医院建筑是冷热电三联供系统较合适用户的结论。
1 燃气冷热电三联供工程技术规程 6电力系统 6.1冷热电三联供电站与电网系统的连接 6.1.1燃气冷热电三联供是“以热定电”为设计原则,采用“联网不上网”的并网方 式。冷热电三联供电站发电量仅占规划电负荷容量的1/3~1/2为宜,供电负荷容量 不足部分由外网供给。因此,电站的系统联络线采取“逆功率保护”措施和分别 计量电量的方式,确保联供电站只受电,不向系统送电的原则。 6.1.2三联供电站选择在10kv电压系统接入电网,在10kv电网上实现电力平 衡,损耗最小,运行最经济。 发电机10kv母线或直配线可直供<1/2总规划电负荷的容量,其余负荷全部由 系统供给。 如果规划负荷容量>15000千瓦,若地区10kv供电系统满足不了规划供电负荷 需求,则三联供电站需建设110kv/10kv或35kv/10kv降压变电站,发电机仍 在10kv
简要介绍天然气冷热电联供系统的国内外研究动态,从系统的优化配置、运行策略和性能分析几个方面列举一些对该领域有突出贡献的专家学者及其研究成果。针对一个典型的商场建筑冷热电联供系统进行性能分析,并将其与传统的供能方式进行了比较。
天然气冷热电联产运行模式的探讨——介绍了一种具有很高一次跪源利用率的天然气冷热电三联产系统及其在国内外的应用情况阐述了几种天然气冷热电联产系统的运行方式与特点,包括基于燃气机、燃气轮机、联合循环、斯特林发动机和燃料电池的冷热电三联产系统分析了...
基于有限时间热力学理论,在保持无因次制热率rq为定值的条件下,建立了使得无因次熵产率σs最小的最佳温差分布模型,并分析了热泵机组中用无量纲参数表征的冷热端传热温差x、y,外界高低温热源温差α和冷热端传热性能比β对系统性能的影响.结果表明:在不增加传热温差所造成的不可损失的前提下,可采用增加β的方法来提高制热率,如增大冷凝器面积或传热系数;在冷凝器与蒸发器传热性能及制热率确定的情况下,为减小不可逆损失应提高高温热源温度.
-1- 分布式燃气冷热电三联产的设计 班级:电气13-4班学号04131586姓名:仓传林 一、简介 分布式燃气冷热电三联产系统(des/cchp系统)是一种建立在能量梯级利用概念基础上,以天 然气为一次能源,同时产生电能和可用热(冷)能的分布式供能系统。 作为能源集成系统,冷热电联产系统按照功能可分成三个子系统:动力系统(发电)、供热系统 (供暖、热水、通风等)和制冷系统(制冷、除湿等)。目前多采用燃气轮机或燃气内燃机作为原动 机,利用高品位的热能发电,低品位的热能供热和制冷,从而大幅度提高系统的总能效率,降低了燃 气供应冷热电的成本。联产技术的具体应用取决于许多因素,包括:电负荷大小,负荷的变化情况、 空间的要求、冷热需求的种类及数量、对排放的要求、采用的燃料、经济性和并网情况等。 二、发展条件 1.供能系统分布化趋向; 2.天然气使用推广; 3.电力和天然气的季
职位:公路工程材料员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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