解决方案  
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  • 1. 介绍

    GHP适用燃气:天然气、沼气、垃圾填埋气等。

    应用场所:学校(幼儿园)、餐厅、写字楼、办公楼、商城、宾馆、医院、别墅等。

    使用规模:建筑面积300平米以上的建筑物采用GHP系统经济性较好。

    2. 别墅的应用

    GHP的应用

    GHP主要由室外机、冷媒配管、室内机等组成。发动机余热可以用于空调除霜、生活热水或游泳池热水等。

    图例中GHP通过发动机驱动压缩机作功,通过系统控制阀门切换实现机组制热和制冷的切换,经过冷媒配管将热能或冷能输送到室内机,最后由系统控制输入房间内的能量,实现室内温度控制。


    3. 多联机应用

    GHP的应用

    在GHP应用中,最多的一种应用形态就是多联应用(即多台GHP并联使用),如学校、酒店、商城、医院、办公楼等,建站面积的热能或冷能需求,一台GHP无法满足,就需要GHP多联使用。


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  • 1. 商业应用

    商业设施一般指酒店、医院、度假村、商业办公楼、商场和冷藏仓库等。

    无论是小型宾馆,还是大型五星级酒店,365天24小时的热能和电能供应都是非常重要的因素。Smart Action的热电联供机组能够为宾馆酒店提供综合电能、热能和冷能的综合型能源。通过实施以清洁管道天然气作为燃料的 Smart Action 热电联供 (CHP) 系统,酒店、旅馆和其他一些集中供热供冷等众多商业设施都能降低运营成本。Smart Action 燃气发电机组不仅能够提供电力以满足用电需求,而且还能产生热能以满足酒店等商业设施内部的用热需求. 单独的电网和天然气锅炉往往只能提供不到 50% 的效率,而 Smart Action 热电联供项目则可以提供:

    Ø 高达 80% 以上的能源效率

    Ø 能源成本比单独的发热和发电系统更低

    Ø 排放也比单独的发热和发电系统更少

    Ø 机组系统化全套解决方案供应,操作、维护简单

    Ø 占地面积小

    Ø 低噪音运行,不影响日常生活和经营

    Ø 集装箱式的解决方案可快速安装及运行

    如果只考虑商业用热和用冷需求,使用GHP将会带来更好的经济性。

    2. CHP的特点和优势

    1) 总效率达80-90%,发电效率达40%,产生的热能可以用于建筑物供热,加热饮用水、生活用热水等。

    2) 分布式能源的梯级利用:高温、中温、低温等各种热能进行不同的利用,确保高效率使用。高温段转化为电能,中温段制冷与加热蒸汽,低温段加热用水、除湿。

    商业的应用

    1) 经济效益高:产生相同热值的天然气,价格与汽油和柴油相比低30~50%,运营成本低;年用电成本比市电节约40%。

    2) 冷热电三联供:机组除了提供电能以外,与其他热源及吸收式制冷设备组合可实现机组的冷热电三联供,满足设施和生活用水加热,蒸汽,制冷等需求

    3) 能源安全:实现能源的多样化,相对独立供能,减少对大电网的依赖性。

    4) 环境影响低:Smart Action热电联供机组二氧化硫和固体废弃物排放几乎为零, 二氧化碳减少 60%以上,氮氧化物减少 80%,占地面积与耗水量减少 60%以上。通过组合式减噪措施也可实现低噪音。

    3. GHP的特点和优势

    1) 低碳环保:低CO2、低噪音、低NOx、新冷媒。

    1) 可利用发动机排热,供暖能力大。

    2) 平均效率最高可达1.8。

    3) 供暖能力受环境温度影响小,-20℃时可正常运行,无需除霜,启动升温迅速。

    4) 调温速度快,可单独调控的高效变频空调.节能省电.不需专门机房,不需人工职守。

    5) 经济性能好:高COP、长寿命、保养周期长、施工方便。

    6) 环境适应性强和超强制热能力。

    7) 同一套设备可实现供冷供热。

    4. CHP和GHP的综合应用

    以酒店为例, 其需要365天24小时的热能和电能供应,部分时间还需要冷能供应,提供CHP+GHP的解决方案,可以保障酒店冷热电的全面需求。

    CHP为酒店提供电能和热能,GHP为酒店提供热能和冷能。CHP根据酒店电能的需求自动调节输出,同时CHP的热输出就在发生变化,这时通过中央控制系统调配GHP的热输出,已达到酒店的用热需求。在酒店同时需求热能和冷能的时候,中央控制系统根据酒店实际需求自动调节GHP多联机组的运行状态,部分机组为酒店提供热能,部分机组提供冷能,以满足不同时期的各种需求。

    商业的应用


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  • 1. 工业应用

    工业设施一般都是大型工厂,对电、热和冷的需求都是较大的,如制药厂、化工厂、造纸厂、石油和煤炭企业、木制品厂等。

    通过实施以清洁管道天然气作为燃料的 Smart Action 热电联供 (CHP) 系统,工业设施和区域性供热厂等众多工业设施都能降低运营成本。Smart Action燃气发电机组不仅能够提供电力以满足用电需求,而且还能产生热能以满足工业设施内部的用热需求。单独的电网和天然气锅炉往往只能提供不到 50% 的效率,而 Smart Action 热电联供项目则可以提供:

    Ø 高达 80% 以上的能源效率

    Ø 能源成本比单独的发热和发电系统更低

    Ø 排放也比单独的发热和发电系统更少

    Ø 机组系统化全套解决方案供应,操作、维护简单

    Ø 占地面积小

    Ø 低噪音运行,不影响日常生活和经营

    Ø 集装箱式的解决方案可快速安装及运行

    在余热的回收利用不可行时,对许多工业设施而言,进行本地发电以满足自身需求的分布式发电(DG)或应急备用电站仍然是更为经济的选择。在出现以下任何情况时,更是如此:

    Ø 当地电网不稳定 

    Ø 天然气是电网电力的廉价替代品

    Ø 在一天的用电高峰时间可以使用发电机来避免电网高峰期用电的高收费(也称为调峰)

    Ø 自身生产的同时有大量沼气等可燃烧特殊伴生气体产生

    2. 特点和优势

    Ø 总效率达80-90%,发电效率达40%,产生的热能可以用于建筑物供热,加热饮用水、生活用热水等。

    Ø 分布式能源的梯级利用:高温、中温、低温等各种热能进行不同的利用,确保高效率使用。高温段转化为电能,中温段制冷与加热蒸汽,低温段加热用水、除湿。

    工业冷热电解决方案

    Ø 经济效益高:产生相同热值的天然气,价格与汽油和柴油相比低30~50%,运营成本低;年用电成本比市电节约40%。

    Ø 冷热电三联供:机组除了提供电能以外,与其他热源及吸收式制冷设备组合可实现机组的冷热电三联供,满足设施和生活用水加热,蒸汽,制冷等需求

    Ø 能源安全:实现能源的多样化,相对独立供能,减少对大电网的依赖性。

    Ø 环境影响低:Smart Action热电联供机组二氧化硫和固体废弃物排放几乎为零, 二氧化碳减少 60%以上,氮氧化物减少 80%,占地面积与耗水量减少 60%以上。通过组合式减噪措施也可实现低噪音。

    3.解决方案

    冷热电三联供系统是以燃气为能源,通过对其产生的热水和高温废气的利用,以达到冷-热-电需求的一个能源供应系统,通常由发电机组、溴化锂制冷装置、热交换装置组成,三联供使得燃气的热能被充分利用,大大提高了能源的综合利用功效。

    下图是某化工厂分布式能源应用的示意图,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。项目采用2台2MW天然气发电机组,能源电站总供冷能力6.42MW,供热3.37MW,低温余热供卫生热水能力70t/d。

    工业冷热电解决方案

    方案采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溴化锂机组进行制冷、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。本方案发电余热完全用来制冷、制热。

    工业冷热电解决方案

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  • 1. 能源

    能源就是向自然界提供能量转化的物质(矿物质能源,核物理能源,大气环流能源,地理性能源)。能源是人类活动的物质基础。在某种意义上讲,人类社会的发展离不开优质能源的出现和先进能源技术的使用。在当今世界,能源的发展,能源和环境,是全世界、全人类共同关心的问题,也是我国社会经济发展的重要问题。

    2. 前景

    未来十年,中国能源将实现两个目标:一是到2020年非化石能源占一次能源消费总量的比重达到15%左右;二是到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~45%。如今,中国已经成为全球清洁能源投资第一大国。

    据2012年全球清洁能源投资报告显示,2012年全球投资总额为2687亿美元,相当于2004年的5倍。其中,中国在清洁能源方面的投资达到创纪录的677亿美元,较2011年增加20%,投资总额位居世界第一,成为全球清洁能源领头羊。

    3. 能源电站的发展

    由于天然气的天然属性较为特殊,一定程度上导致了天然气分布式能源的项目推动缓慢。但是,作为可再生能源之外的替补能源,清洁、高效、用途广泛的天然气应用潜力巨大。

    事实上,风能和太阳能这类间歇性能源需有效储能,以确保电网在任何时间都保持供电状态,但目前的储能技术还无法满足这一要求。因此,天然气已成为能源结构中不可或缺的一员。可再生能源的倡导者应该普遍认识到天然气和可再生能源之间的和谐共存关系,并加以妥善利用,与风、光等可再生能源相结合,打造多能互补型能源供应。

    未来政府在做城市能源规划时,要考虑天然气与可再生能源并存,因地制宜的引入可再生能源。未来,天然气分布式能源的应用将是以天然气为主,但还会与太阳能、风能、生物质能等可再生能源组合优化,最终实现多能源的安全调度、优化运行、便捷交易。

     

    4. 解决方案

    4.1. 天然气机组和太阳能的综合应用

    能源电站解决方案


    这是某LNG接气站的节能供电方案,利用BOG气体发电,回收余热,综合利用太阳能,用于LNG汽化吸热需求,提升综合能源利用率,并提升整个接收站电网的可靠性。

    该项目配置16MW的天然气热电联供机组,和占地50亩的2WM光伏发电站,总容量高达18MW,电站和市网相连,在接气站自用电满足后,余量全部上网,如果欠缺,用市网补充。

    4.1. 天然气机组和风电机组互补发电

    通常情况下,风电场的所有机组的运行是无条件的,也就是说风电机组只要是在机组许可的运行风速范围内,机组都无条件发电,除非由于机组本身的故障而停机。 但风电场出力具有很强的波动性,这时就可以通过天然气机组对发电进行补充,可通过生产调度让电网输出达到一个理想的恒定值,消除风电所带来的对电网稳定性不良的影响。




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  • 1. 介绍

    热电联产AH系列是用于企业,学校、游泳池和酒店, 每年热需求从大约15万千瓦小时和电源要求4万千瓦小时设计。

    AH系列调制电容量从 5 到 20 kW。可根据实际需求选择合适的型号,并且设备也会根据用户的实际需求,调节供热量,这意味着高经济效率和短回收期。

    AH系列设备有操作员终端,监督所有监管和控制功能接口。热电联产可以很容易地和现有供暖系统整合,具有更高电源要求的对象,可以使用多个设备提供更高的产出。热电联产无论从经济性还是气候环境保护来说,都作出了宝贵的贡献:大大降低能耗,减少CO2排放量,和一种可控三路催化转化器提供有效的废气净化,降低NOx的排放。

     

    2. 热电联供典型应用(AH系列)

    MCHP的应用(AH系列) 

    CHP机组利天然气提供电能和热能,天然气通过辅助加热器达到理想温度进入发动机燃烧作功,发动机机械能通过电机转化为电能,然后并入市网,余热部分通过换热器储在多功能储水箱中,再利用房间中的地暖管路或暖气片为房间提供暖气,还可以为用户提供生活热水。CHP机组根据用热来确定发电量,发电首先用于各类电器,余量输入市网。

     

     


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