发展燃气分布式能源应大中小并举.pdf
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1、发展燃气分布式能源应“大、中、小”并举王振铭中国电机工程学会热电专委会二一二年七月北京前言国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部,国家能源局联合公布的发改能源【2011】2196 号关于发展天然气分布式能源的指导意见中提出:“天然气分布式能源在我国已具备大规模发展的条件”“以提高能源综合利用效率为首要目标,以实现节能减排任务为工作抓手,重点在能源负荷中心建设区域分布式能源系统和楼宇分布式能源系统。包括城市工业园、旅游集中服务区、生态园区、大型商业设施等,在条件具备的地方结合太阳能、风能、地源热泵等再生能源进行综合利用”。文件中的提法很科学,条件具备的地方可发展区域分布式能源系统和楼宇分
2、布式能源系统。关键是要结合工程的实际情况,能大则大,能小则小,以求利益最优,提高能源综合利用率。一、美国的经验表 12000 年美国 DES/CCHP 项目的数量和规模统计数据系列形式装机容量容量比例系统数量数量比例平均装机容量(座)联合循环锅炉/蒸汽燃气轮机内燃机其他总计21101341933506364926100276010477019980100(MW)总量 980 项目中,平均容量的 770 个小内燃机项目占到总数的%,可装机容量却只占%。相反 27 个大项目,占总数的%,平均装机的大型燃机联合循环项目,却占了总装机容量的%。燃气冷热电联供系统应用指南是到 2007 年 3 月日本已
3、建有分布式能源7359 处总装机容量万千瓦,平均容量为 1194KW/个,看来日本分布式能源每个站的装机容量并不大。首都蓝天智慧能源工程在美国的分布式能源中采用燃气蒸汽联合循环(GTCC)的项目虽然仅占项目的 7%,但是装机容量高达 53%,说明这一技术主要承担了城市中大规模的区域供热,是主力中的主力。其主要原因是采用这一技术能源利用效率高,污染排放少,调节灵活,安全可靠,经济效益好。美国分布式发电的技术应用特点装机容量占比项目数量占比二、我国的情况中国电力企业联合会在 2010 年全国电力工业一览表中给出:6000KW 及以上火电厂设备容量中燃油%万千瓦燃气%万千瓦生物质%170 万千瓦垃圾
4、%170 万千瓦余温、余压、余气等1007 万千瓦%从以上 21 个工程的可研报告中可看出:1、电力设计院编制的报告,在机组选择,热力平衡,经济指标计算等方面较完善。建筑设计院编制的报告,在冷热负荷分析等方面较好。2、9F 大型燃气蒸汽联合循环机组,由于机组容量大,单位千瓦造价低,仅在 4000 元左右,6B、FT8 由于容量小造价上升,小型燃机 1 万千瓦左右的单位造价则升至 10000 元以上。3、9F 大型燃机效率高,每立米天然气可发5 度电,甚至更多,而小机组则能耗高,发不到 5 度电。4、很多项目未做冷热电联产与分产的方案比较,有的也未做主机选型的方案比较,很难说所选机型是否最优化5
5、、很多项目对设计热效率重视不够,有的项目根本未给出热效率,甚至有的项目连发电供热气耗也未给出。有的项目给出的热效率又出奇的高,不知如何计算的。6、早期做的可研报告对热泵与污水源的能源利用重视不够,近期的可研重视当地能源的综合利用。7、各可研报告对能源站的运行方式重视不够。有些城市已实行峰谷电价,当后夜电力系统实行峰谷电价其电价比自己的发电成本还低,没有必要再运行.8、能源站的年发电量与供热量和能源站的运行方式密切相关,所以应合理确定全年运行小时,再计算年发电量与供热量,进而计算全年的经济效益。9、采暖期、制冷期与过渡期的冷热负荷量不同,影响发电与供热气耗和热效率。有些工程未分开计算,只按最大冷
6、、热负荷计算气耗是不行的。10、很多工程一开始讲本工程实现冷、热、电联产提高能源利用率,但在工艺系统内对如何供冷则不加说明,甚至连一张供冷系统图都没有。11、很多报告对供热可靠性未做说明,应考虑事故备用,能源站停机时和尖峰负荷时供热系统如何运行。12、在确定热价与冷价时,要考虑用户的承受能力。三、上海的研究上海热电联产政策研究(中国可持续能源项目)1、400 千瓦级燃气内燃机的经济分析这种热电联产系统适合于应用在中小型医院、宾馆和室内游泳池等场所。燃气内燃机热电联产成功与否的关键是要仔细分析热、电负荷,选择合适的热电装机容量,保证较高的满负荷运行时间。最佳日电负荷曲线400 千瓦级燃气内燃机热
7、电联产的经济分析结果:燃气内燃机装机容量:406KW燃料消耗量:1213KW回收余热量:691KW设备满负荷年利用小时:4000h年天然气耗量:49 万立方米天然气价格:2 元/立方米年发电量:万千瓦时年天然气成本:万元年回收余热折合产汽量:3962 吨锅炉产蒸汽成本:214 元/吨年产蒸汽效益万元工资和福利费:15 万元设备总价:万元设备年折旧:万元年维修费用:万元发电成本:元发电效率:33%综合效率:90%投资回收期:年4000 小时的满负荷运行时间的条件下,燃气内燃机热电联产系统经济效益较好。但是在一些以空调负荷为主的建筑物内,要达到 4000 小时的满负荷运行时间是比较困难的。年满负荷
8、利用小时和发电成本关系年满负荷利用小时和发电成本关系随着满负荷年利用小时的减少,发电成本急剧上升。当年利用小时减到 2000小时,其发电成本将上升到接近 1 元/度,显然是不经济的。2、4000 千瓦级燃气轮机经济分析燃气轮机的高温高压气体带动发电机发电后排出,这时还保持着相当的温度(一般在 400以上),并具有较高的含氧量。通过余热锅炉回收这部分热量,还可通过补燃来产生更多蒸汽。4000KW 燃气轮机热电联产进行经济分析的结果:燃气轮机装机容量:4000KW余热锅炉装机容量:11t/h燃气轮机发电单耗:12607kJ/kWh设备满负荷年利用小时:4000h年天然气耗量:万立方米天然气价格:2
9、 元/立方米年发电量:1600 万千瓦时年天然气成本:1133 万元余热锅炉年产汽量:44000 吨锅炉产蒸汽成本:215 元/吨年产蒸汽效益:万元工资和福利费:35 万元设备总价:3628 万元土建:万元设备年折旧:万元土建年折旧:万元年维修费用:万元发电成本:元/kWh发电效率:28%综合效率:83%投资回收期:6 年由上面计算结果可知,在 4000 小时的满负荷运行时间的条件下,热电联产系统经济效益较好。发电成本承受年满负荷利用小时的减少比 400 千瓦的燃气内燃机平缓,当年满负荷利用小时在 2000 小时时,其发电成本还只有元/kWh。3、5 万千瓦级燃气联合循环热电联产经济分析一个工
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