2022年分布式冷热电联供总能系统及其在节能减排中的应用 .pdf
《2022年分布式冷热电联供总能系统及其在节能减排中的应用 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年分布式冷热电联供总能系统及其在节能减排中的应用 .pdf(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1 分布式冷热电联供总能系统及其在节能减排中的应用韩吉田,于泽庭(山东大学能源与动力工程学院,济南250061)摘要:分布式冷热电联供总能系统(DCCHP)具有能源综合利用效率高、环境污染小和运行安全可靠等优点。本文在简述分布式冷热电联供总能系统的工作原理、主要类型和特点基础上,给出了一种新的基于高温燃料电池和吸收式制冷机的DCCHP 系统,并简要探讨了我国DCCHP 系统的发展前景,为发展适合我国国情的分布式冷热电联供总能系统提供参考。关键词:冷热电联供;总能系统;固体氧化物燃料电池;分布式能量系统Distributed CCHP System and Its Roles in Energy
2、 Efficiency and Carbon Emission ReductionHAN Jitian,YU Zeting(School of Energy and Power1 Engineering,Shandong University,Jinan 250061,China)Abstract:The distributed combined cooling,heating and power generation system has many advantages,such as high energy efficiency,low pollution emissions,safe a
3、nd reliable operation.This paper briefly reviews the DCCHP s working principles,main composition types,and advantages in comparison with the traditional energy conversion and utilization systems.A new type of DCCHP is presented based on the solid oxide fuel cells(SOFC)and absorption chillers.The dev
4、elopment perspective of DCCHP in china is briefly presented,which may provide useful information for the future development of DCCHP adapting to China s national conditions.Keywords:distributed combined cooling,heating and power(DCCHP),distributed total energy systems,fuel cells,carbon capture and s
5、equestrations 1 引言分布式冷热电联供总能系统(Distributed Combined Cooling,Heating and Power(DCCHP)Generation,DCCHP)是在 20世纪 70年代能源危机后发展起来的1。它是按照能量品位高低进行梯级利用,将制冷、供热和发电过程有机结合在一起的能源综合利用系统,从总体上安排好冷热电与物料内能等各种能量之间的匹配关系与转换利用,在系统高度上综合利用好各种能源。它不但具有节能、环保、投资少、占地面积小和运行维护方便等优点,而且比现有的集中式供能系统更加安全、经济和有效,因而受到了世界各国的普遍关注和高度重视。DCCHP总
6、能系统被认为是解决21世纪人类面临的日益严峻的能源紧缺和环境污染难题的一种重要能源综合利用技术,美国、欧盟和日本等发达国家都已将DCCHP作为 21世纪能源领域优先发展的作者简介:韩吉田,男,博士,教授,主要研究方向为能源研究与可持续发展等,联系电话:86-531-88399060,E-mail: 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 6 页 -2 重要方向之一2,3,我国也已将它列为能源领域的优先发展计划。大力发展CCHP系统已成为我国实现节能减排目标的有效途径之一,对于我国实施建设资源节约型可持续发展战略具有特别重要的意义。本文在简述分布式冷热电联供总能系统的工作原
7、理、主要类型和特点的基础上,提出一种新的基于高温燃料电池和吸收式制冷机的总能系统,并简要探讨了我国DCCHP 系统的发展前景。2 DCCHP 系统的分类与特点分布式冷热电联供总能系统主要由动力驱动装置和余热回收利用装置等组成。目前采用的动力驱动装置主要有燃气轮机4、微型燃气轮机5、内燃机、外燃机和燃料电池等;而余热回收利用装置主要有余热锅炉、吸收式制冷机和热泵等。根据动力驱动装置和余热回收利用装置的不同,可将分布式总能系统分为如下几种模式6。2.1 燃气轮机+余热锅炉+吸收式制冷机该类DCCHP 系统主要由燃气轮机和吸收式制冷机组成(见图 1)。天然气首先驱动燃气轮机发电,发电后的排气进入余热
8、锅炉,回收余热产生蒸汽或高温热水。在冬季由换热站利用系统所产生的蒸汽或高温热水直接加热水用于供暖,也可利用蒸汽或热水型溴化锂吸收式制冷机制出热水来供暖。在夏季则利用蒸汽或热水型溴化锂吸收式制冷机来制冷。在燃气轮机故障停运或所需热量不足的情况下,可通过备用锅炉或余热锅炉补燃的方式提供所需的热量。天然气燃气轮机发电机供电余热锅炉蒸汽换热站供暖/热水备用锅炉制冷机供冷图1 燃气轮机/吸收式制冷机模式2.2 燃气轮机+吸收式制冷机该系统也是燃料先通过燃气轮机发电(见图2),与图 1不同的是没有余热锅炉。由于溴化锂制冷机组排出的烟气温度仍然较高,因此还可以进行二次余热利用,夏季用于供应生活热水,冬季用于
9、供暖。在燃气轮机停用或供热、制冷所需热量不够的时候,空调自身可以通过补燃产生驱动热量。因为没有锅炉及相关系统,降低了投资成本,也简化了系统。天然气燃气轮机发电机供电制冷机供冷供暖/热水图2 燃气轮机+吸收式制冷机2.3 内燃机+吸收式制冷机模式图3为内燃机作为驱动装置的总能系统示意图。油或天然气为燃料的内燃机先发电,发电后的余热利名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 6 页 -3 用包括两部分:一部分来自高温烟气,温度在500600,可直接排入余热锅炉产生蒸汽,驱动吸收式制冷机工作,另一部分来自内燃机缸套的温度为8595的冷却水和润滑油系统的温度为50 60的冷却水,可
10、直接用来换热产生热水。通过余热回收利用,可以提高燃料的综合利用效率,同时减少排气对大气的污染作用。天然气内燃机发电机供电供冷供暖/热水溴化锂制冷机排烟烟气发动机冷却水图3 内燃机总能系统示意图2.4 燃料电池+吸收式制冷机模式图 4 是以固体氧化物燃料电池(SOFC)为驱动装置的总能系统原理图7。该总能系统主要由SOFC、换热器、溴化锂吸收式制冷机等组成。燃料电池将燃料和氧化剂的化学能转化为电能和热能,没有反应的燃料被送入后燃烧室内和空气完全燃烧,提高SOFC 排气的温度。从后燃烧室出来的高温气体预热完燃料和空气后,被送往溴化锂吸收式制冷机内,驱动制冷机工作。在提供电能供应外,可实现夏季制冷和
11、冬季制热。热量回收余热锅炉燃料电池排气换热器1阳极阴极后燃烧室燃料空气SOFC废气换热器2图4 基于 SOFC的总能系统示意图2.5 DCCHP 系统的特点与传统的集中式发电系统和热电联供系统相比,DCCHP 系统具有以下特点:(1)能源综合利用效率高。DCCHP 系统可以实现能量的梯级利用,提高了系统的能源综合利用效率,而且由于系统靠近用户端,没有远距离输送能量引起的输配损失。(2)环境友好。总能系统多采用天然气等清洁能源为燃料,动力设备本身也可达到较高的排放标准,与常规的分产能源供应系统相比,总能系统能更好满足环保的要求。(3)装置容量较小、占地面积小和初投资少。DCCHP 系统通常是布置
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年分布式冷热电联供总能系统及其在节能减排中的应用 2022 年分 冷热 电联供 总能 系统 及其 节能 中的 应用
限制150内