冷热电三联产系统发展现状探究
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冷热电三联供系统的应用及发展摘要:能源是经济、社会发展和提高人民生活水平的重要物质基础。
能源紧缺、环境恶化是日趋严重的全球性问题。
改变能源结构,提高能源利用效率和发展清洁能源是各个国家能源发展战略的主要目标。
自从上世纪90年代以来,我国能源供应和需求之间的矛盾不断加大,能源短缺的问题随之产生。
目前,为了适应我国能源建设和可持续发展目标的需要,大力建设和实施天然气冷热电三联供已成为发展趋势之一。
冷热电三联供具有能源利用效率高,环境负面影响小,提高能源供应可靠性和经济效益好的特点,是洁净高效最具经济性的供能方式,符合国家可持续发展战略。
关键词:天然气;冷热电三联供;应用前景中图分类号:u473.2+4文献标识码: a 文章编号:1 前言进入21 世纪以来,伴随着经济发展、科技进步而来的是持续的能源紧缺、自然灾害和气候变暖等现象,这就迫使人们寻找更加合理利用能源的方式,最大程度的发挥能源的利用率,既减少能源浪费又保护环境。
目前城市的用能情况为:电力供应的峰谷矛盾严重,特别是在夏季更为突出,就造成了用电高峰时供电困难、低谷时电力浪费的局面;天然气的供应较以前有很大改观,但冬夏季负荷存在较大的峰谷差,夏季天然气的使用一直处于低负荷状态。
鉴于目前能源利用的现状,各大中城市能源结构正在发生调整。
而宝贵的天然气资源在城市中的利用更多的是直接被烧掉,如何才能更为合理地在城市中应用天然气?冷热电三联供系统就是应运而生的一个有效的解决途径,它以天然气为一次能源,利用小型燃气轮机、燃气内燃机、微燃机等设备将天然气燃烧,首先驱动发电机组发电,其余热被回收用于供热或驱动吸收式制冷机组制冷。
这样实现了能源的梯级利用,从而为高效利用天然气创造了条件2.工作原理冷热电三联供是一种建立在能量梯级利用概念基础上,将制冷、制热及发电过程一体化的总能系统。
其最大的特点就是对不同品质的能量进行梯级利用,温度比较高的、具有较大可用能的热能用来被发电,而温度比较低的低品位热能则被用来供热或是制冷。
我国热电联产的发展现状及存在问题北极星火力发电网讯:近日,国家发展改革委、国家能源局、财政部、住房城乡建设部、环保部联合下发了《关于印发<热电联产管理办法>的通知》(发改能源〔2016〕617号)(以下简称《办法》)。
《办法》从规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政策措施、监督管理等方面对发展热电联产做出了若干规定,对推进大气污染防治、提高能源利用效率、促进热电产业健康发展具有重要的指导意义和作用。
热电联产发展现状及存在问题目前,我国城市和工业园区供热已基本形成“以燃煤热电联产和大型锅炉房集中供热为主、分散燃煤锅炉和其它清洁(或可再生)能源供热为辅”的供热格局。
随着城市和工业园区经济发展,热力需求不断增加,热电联产集中供热稳步发展,总装机容量不断增长,截至2014年底热电联产机组容量在火电装机容量中的比例达30%左右,装机容量及增速均已处于世界领先水平。
热电联产集中供热具有能源综合利用效率高、节能环保等优势,是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一,是解决我国城市和工业园区存在供热热源结构不合理、热电供需矛盾突出、供热热源能效低污染重等问题的主要途径之一。
但是,当前我国热电联产发展也正面临严峻挑战:一是供暖平均能耗高、污染重,热电联产在各类热源中占比低,热电机组供热能力未充分发挥。
二是用电增长乏力,用热需求持续增加,大型抽凝热电联产发展方式受限。
三是大型抽凝热电比例过大,影响供电供热安全,不利于清洁能源消纳和城市环境进一步改善。
四是背压热电占比低,运行效益较差,企业投资积极性不高。
规划建设热电联产项目要坚持哪些原则《办法》适用于全国范围内热电联产项目(含企业自备热电联产项目)的规划建设及相关监督管理,即适用于:全国范围内的城市、工业园区;以采暖热负荷为主的采暖型热电联产机组,以工业热负荷为主的工业热电联产机组;公用热电厂和自备热电厂。
规划建设热电联产项目应遵循以下主要原则:一是热电联产发展应遵循“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”的基本原则。
我国热电联产、分布式能源实现热电冷联产的现状,前景和国家应采取的扶植政策(下)北京奥运能源展示中心为体现科技奥运和绿色奥运的精神,使能源建设成为奥运行动的亮点,由能源领域的4位院士建议,在奥林匹克公园内建设奥运能源展示中心(Energy Park)。
该建议得到市委市政府、学术界、企业界的广泛重视和大力支持。
能源展示中心将为奥运中心区的国家体育场、国家游泳中心、信息大厦等共41万㎡的场馆建筑提供所需的全部空调、采暖和生活热水,并供应部分电力,项目采用常规能源与可再生能源互补的、先进的分布式冷热电联产系统。
该中心建成后将同时成为可供参观的能源新技术展览馆,展出燃料电池等当代最先进的能源技术和设备,并将成为一个以社会力量投资为主的新型能源供应的运营实体试点。
系统方案研究方案简介系统由小型燃气轮机、双效燃气型溴化锂吸收式制冷/热泵机组、低温余热锅炉、吸收式除湿装置和压缩式制冷/热泵机组组成了燃气轮机-吸收机的分布式冷热电联产系统。
图1和图2分别为方案在制冷工况和制热工况下的系统流程图。
在制冷工况运行时燃料先进入燃气轮机发电。
燃气轮机排烟直接驱动余热型双效溴化锂吸收式要组制冷,同时,利用吸收式制冷凝器的特点,回收其部分排热,用于生产生活热水和为游泳中心的池水加温;其余排热利用城市中水冷却。
离开吸收式机组的170℃的烟气,进入低温余热锅炉,产生约95℃热水,用于驱动吸收式除湿装置。
压缩式机组主要作用是利用低谷电和系统多余电力蓄冷。
当系统电冷比大于负荷电冷比时,压缩式制冷系统开始工作,把多余的电转化为冷存储起来;当系统电冷比小于负荷电冷比时,将蓄能装置所存储的冷量释放出来。
在制热工况下运行时,燃气轮机排烟直接驱动双效溴化锂吸收式机组,采用吸收/压缩复叠式热泵技术。
热泵运行的低温热源由两部分组成:一部分来自太阳能和地热的低温热,另一部分来自压缩式机组从中水中提取的热量,该热泵也起到调节电热比的作用。
此时低温余热锅炉所产生的热水直接用于供暖和提供生活热水。
热电冷三联供系统节能环保效能分析热电冷三联供系统是热、电、冷联合供应的系统,具有节能、环保等优点。
本文将从节能、环保两个方面分析热电冷三联供系统的效能。
一、节能方面1. 减少能源浪费热电冷三联供系统是通过机械制冷、热泵等技术来制冷,以及通过余热发电来提供电力。
同时,系统还可以通过热水回收、废气回收等方式来回收能量。
这些措施都减少了能源的浪费,提高了能源的利用率。
2. 优化热力系统传统的供热系统通常采用锅炉加热的方式,存在着能源资源利用效率低的问题。
而热电冷三联供系统则可以通过采用余热回收、热泵等技术,将废温废热利用起来,提高了能源的利用效率,降低了能源消耗,实现了能源的节约和优化。
3. 节约空调能耗热电冷三联供系统可以通过有效利用冷热媒介来提供冷却与供热服务,从而降低了空调设备的耗能。
此外,该系统还可以采用智能化控制技术,根据室内外温度、湿度等因素来进行合理调控,减少了能耗。
二、环保方面1. 零废弃物排放热电冷三联供系统采用了清洁能源,如太阳能、风能等,减少了化石燃料的使用,从而减少了污染物的排放。
同时,该系统还采用了回收技术,使得能源得到了有效利用,废弃物排放减少了。
2. 减少温室气体排放传统的供热系统通常采用燃煤、燃油等非清洁能源,存在着大量温室气体的排放问题。
而热电冷三联供系统采用清洁能源,如太阳能、风能等,减少了污染物和温室气体的排放,有助于环保。
3. 可持续发展热电冷三联供系统采用清洁能源,有助于建立可持续的发展模式。
该系统通过有效利用可再生能源和储能技术,实现了节约能源、减少污染的目的,符合可持续发展的要求。
综上所述,热电冷三联供系统具有明显的节能、环保效益,逐渐得到了广泛的应用。
未来,该系统将更好地发挥其优势,为建立低碳、节能、环保的社会贡献力量。
关于冷热电三联供和江水源热泵复合系统的节能研究摘要:本文以重庆市某文化创意经济区为例,通过介绍冷热电三联供和江水源热泵复合系统的运行方案和国内外关于该系统的发展和研究现状,分析了该系统实施后的经济效益和节能效果,提出其在节能环保方面的独特优势。
关键词:冷热电三联供水源热泵节能效益1 引言1998年1月1日起实施的《中华人民共和国节约能源法》第三十九条就明确指出“国家鼓励发展下列通用节能技术:发展热能梯级利用技术,热、电,冷联产技术,提高热能综合利用率”。
2004年9月,国家发改委颁布《国家发展改革委关于分布式能源系统有关问题的报告》,支持小型分布能源系统发展,促进我国分布式能源系统的发展。
2 研究背景重庆市某文化创意经济区由15栋建筑构成,总建筑面积约80万m2,其功能包括:办公、酒店、公寓、会展、商业、餐饮、金融等,场地离长江江面的最小距离约50m,具有很好地利用江水源热泵系统供冷供热的条件。
其具有建筑物容积率高,空调负荷特性一致性高,且毗邻长江,具备可再生能源集中利用的优势。
同时,区域内天然气供应的保障度高,具备冷热电三联供系统和江水源热泵系统的综合利用,并进行区域供冷供热的条件。
3基本概念及应用现状3.1冷热电三联供系统冷热电三联供,即CCHP(Combined Cooling, Heating and Power),是指以天然气为主要燃料带动燃气轮机、微燃机或内燃机发电机等燃气发电设备运行,产生的电力供应用户的电力需求,系统发电后排出的余热通过余热回收利用设备(余热锅炉或者余热直燃机等)向用户供热、供冷。
3.2江水源热泵系统水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。
水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。
地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。
2024年热电联产市场发展现状1. 引言热电联产(Combined Heat and Power, CHP)是一种高效能的能源利用方式,通过同时生产电能和热能,提高能源利用率并减少二氧化碳排放量。
随着能源紧缺和环境问题的日益突出,热电联产逐渐成为国际上发展火热的能源利用技术。
本文将对当前热电联产市场的发展现状进行分析和探讨。
2. 热电联产市场概况2.1 热电联产技术概述热电联产技术是指在一个系统中同时生产电力和热能,在传统发电方式中,大量的热能被浪费,而热电联产技术可以有效利用这些废热,提高能源利用效率,并减少燃煤发电所带来的环境污染。
2.2 热电联产市场规模当前,全球热电联产市场规模持续扩大,特别是在工业发达国家和地区。
根据国际能源署(IEA)的数据,全球热电联产装机容量从2000年的280GW增长到2019年的500GW,年均增长率超过5%。
2.3 热电联产市场发展趋势随着人们对能源效率和环境保护意识的提高,热电联产市场将会迎来更大的发展机遇。
未来,热电联产技术将更加智能化,通过与能源储存和智能电网等技术的结合,进一步提高能源利用效率。
3. 2024年热电联产市场发展现状3.1 北美市场北美地区是全球热电联产市场最为发达的地区之一。
美国和加拿大在政策支持、技术与设备研发等方面投入巨大,并形成了完善的热电联产产业链。
同时,该地区的产业结构也适合热电联产技术的应用,特别是在工厂、医院、学校等固定负荷领域。
3.2 欧洲市场欧洲是全球热电联产市场最为成熟的地区之一。
欧盟成员国在减排目标和能源效率方面设定了更为严格的要求,热电联产技术成为实现这些目标的关键手段之一。
丹麦、芬兰、德国等国家在热电联产装机容量和技术水平上处于全球领先地位。
3.3 亚洲市场亚洲地区的热电联产市场发展较为迅速,尤其是中国和日本。
中国在能源结构调整和环境保护方面面临巨大压力,热电联产技术成为其实现可持续发展的重要途径。
日本则在自然资源相对匮乏的情况下,通过热电联产技术提高能源利用效率,减少对进口能源的依赖。
冷热电联产分布式能源系统介绍及在四川地区使用经济性分析一、冷热电原理天然气冷热电三联产系统是一种对天然气进行梯级利用的系统, 可以有效地提高一次能源利用率。
为了有效利用天然气,不仅要提高耗能设备效率,而且要使天然气产生的能量由高温到低温实行多阶段多次利用,也就是按能量品位的高低,安排好功、热和物料热力学能的各种能量之间的合理配合,实现不同形式、不同品位能量的梯级利用,以获得整个系统能量综合利用的最佳效果。
天然气能量梯级利用途径见表1 所示。
天然气冷热电联产分布式能源系统是由一种一次能源连续产生两种以上二次能源的系统,天然气燃烧把化学能转化为热能,高品位的热能用来发电(燃料电池冷热电三联产系统直接把天然气的化学能转化为电能) ,低品位的热能用于供热或者为吸收式、吸附式制冷系统提供驱动热源,从而实现对天然气化学能的多级多次利用。
天然气冷热电三联产系统具有很高的一次能源利用率。
对于普通的火力发电系统,一次能源利用率约为40 % ,而采用天然气冷热电联产分布式能源系统,一次能源利用率通常可达70 %以上。
由于能源利用率很高,故天然气冷热电联产系统具有很好的经济效益。
天然气冷热电联产分布式能源系统具有良好的环保性能,可以有效地减少废气排放。
天然气冷热电联产分布式能源系统的二氧化碳排放量仅为传统能源系统的30 %~50 %。
典型的冷热电联产分布式能源系统如上图示。
冷热电联产原理图二、全球冷热电发展现状1、国外冷热电发展状况美国:1999年美国能源与环保署(EPA)出版了《建筑用冷热电联产2020年远景规划》,提出了CCHP发展的时间表。
2005年8月布什签署的《美国能源政策法案》规定到2010年美国每年的20%新建筑和10%的现有商业和公共建筑将采用CCHP。
2020年50%新建筑和25%的现有商业和公共建筑将采用CCHP。
欧洲:在欧盟,《热电联产指示》、《排放贸易指示》、《新电力和燃气指示》及《建筑物能耗和能源产品税收指示》是对CCHP发展最重要的立法行动。
基本情况近年来,我国的热电联产得到迅速发展。
据中电联统计,到2007年底全国供热机组总容量达10091万千瓦,初步统计到2008年底全国供热机组总容量约为1.1亿千瓦,占同容量火电装机容量约19%,占全国发电机组总容量的14%左右,位居世界前列。
到2007年底,全国热电联产的年供热量达259651万吉焦,比2006年增加14.13%。
我国热电联产机组承担了城市热水采暖供热量的30%,城市工业用汽的83%。
在城市集中供热的总面积中,有1/3是由热电厂供热的。
特别是中小热电机组是我国中小城市和经济开发区与工业园区的主要集中供热设施,承担着广泛的社会责任和义务。
我国目前已经运行的热电厂中,规模最大的为太原第一热电厂,装机容量127.5万千瓦。
在一些大城市,已有一批20万干瓦、30万千瓦大型抽汽冷凝两用机组在运行。
最近几年,在国家实施“上大压小”政策的影响下,将有更多的城市安装大型供热机组。
有的城市在市区周边和开发区已建起十多个热电厂,形成当地重要的热能动力供应系统。
有些民营资本也看好热电联产产业,开始投资建设热电厂。
2007年全国电厂供热厂用电率为7.46千瓦时/吉焦,同比上升了0.18千瓦时/吉焦。
其中,华北、东北区域各省的电厂供热厂用电率均高于全国平均水平,内蒙古最高为11.46千瓦时/吉焦;华东区域各省低于全国平均水平。
2007年,全国供热标准煤耗率为40.50千克/吉焦,同比上升了0.18千克/吉焦。
供热煤耗率低于全国平均水平的省份依次为:广东(38千克/吉焦)、浙江(38.3千克/吉焦)、上海(38.6千克/吉焦)、北京(38.70千克/吉焦)、宁夏(39.7千克/吉焦)、江苏(39.9千克/吉焦)。
2007年全国城市蒸汽集中供热能力94009吨/时,其中:热电厂76330吨/时,占81.19%;锅炉房15780吨/时,占16.79%;供热总量66374万吉焦,其中:热电厂55580万吉焦,占83.74%,锅炉房8044万吉焦,占14.47%,蒸汽管道长度14116千米。
热电冷三联供系统节能环保效能分析热电冷三联供系统是指将地源热泵、余热发电和吸收式制冷三种技术有机地结合在一起,形成一种能够满足供暖、制冷和热水需求的全新能源利用体系。
这种系统以其高效节能的特点,逐渐成为建筑行业中的一种新兴热能供应方式。
本文将就热电冷三联供系统的节能环保效能进行分析,探讨其优势和应用前景。
热电冷三联供系统的节能效果非常显著。
传统的能源供应方式往往会存在能源浪费的问题,而热电冷三联供系统可以通过地源热泵和余热发电的协同作用,实现能源的高效利用。
地源热泵利用地下恒定的温度进行换热,不会受到季节变化和气候影响,因此能够稳定、高效地供应热能。
余热发电则可以将燃气发电过程中产生的余热转化为热能,实现了能源的二次利用。
通过这两种技术的结合,热电冷三联供系统在能源利用上具有明显的优势,大大减少了能源的浪费,提高了能源利用的效率。
热电冷三联供系统在实际应用中具有广阔的市场前景。
随着人们环保意识的提高和能源问题的日益突出,热电冷三联供系统正逐渐成为建筑行业的热门选择。
在城市综合体、办公大楼、商业中心等建筑项目中,热电冷三联供系统都有着广泛的应用前景。
政府对节能环保领域也在不断加大支持力度,通过财政补贴、税收优惠等政策推动热电冷三联供系统的应用,为其市场发展提供了有力的支持。
热电冷三联供系统具有明显的节能环保效能。
通过地源热泵和余热发电的协同作用,实现了能源的高效利用,减少了能源的浪费,提高了能源利用的效率。
热电冷三联供系统在环保方面也表现突出,减少了对环境的污染,有利于保护生态环境。
在实际应用中,热电冷三联供系统具有广阔的市场前景,得到了政府的大力支持。
可以预见,热电冷三联供系统将会成为未来建筑行业的发展方向,为建筑行业的绿色发展作出重要贡献。
热电联产市场分析现状1. 前言热电联产(Combined Heat and Power, CHP)是一种在同一能源系统中同时生产电力和热能的技术,也被称为热电综合能源系统。
热电联产技术通过提高燃料的能效利用率,减少能源浪费,实现了更加清洁和高效的能源利用方式。
本文将对热电联产市场的现状进行分析,并探讨其发展前景。
2. 热电联产市场规模热电联产市场在全球范围内正在快速增长。
据市场研究公司的数据显示,全球热电联产装机容量在过去十年间增长了约30%。
这一增长主要受益于政府对清洁能源的支持政策以及能源效率的重视。
目前,欧洲是全球最大的热电联产市场,其中德国、英国和意大利是最主要的市场。
亚太地区也成为了热电联产市场的新兴增长点,特别是中国和印度。
3. 热电联产技术发展趋势随着清洁能源和能源转型的推动,热电联产技术正朝着更加高效、智能化的方向发展。
以下是当前热电联产技术发展的一些趋势:3.1 燃气热电联产技术燃气热电联产技术是目前最常用的热电联产技术之一。
燃气热电联产系统可通过燃烧天然气或其他低碳燃料产生电力,同时利用发电过程中的废热供暖或工业用途。
这种技术具有高效、低排放的特点。
3.2 可再生能源热电联产技术随着对可再生能源需求的增长,可再生能源热电联产技术正日益受到关注。
这种技术将可再生能源与传统的热电联产技术结合起来,以提高系统的可持续性和环保性。
太阳能和风能是目前应用较广泛的可再生能源热电联产技术。
3.3 能源互联网与热电联产能源互联网是指通过信息技术手段将能源生产、储存、传输、消费等各环节相互连接起来,实现能源的智能化管理和优化配置。
热电联产作为能源系统的重要组成部分,可以通过与能源互联网的融合,实现能源资源的高效利用,增加能源供应的灵活性和可靠性。
4. 热电联产市场面临的挑战然而,热电联产市场在发展过程中面临一些挑战:4.1 技术和设备成本热电联产技术相对传统发电技术而言,设备和运维成本较高。
尤其是在新兴市场,设备采购和建设的投资成本可能成为制约热电联产市场发展的一个限制因素。
热电联产行业现状分析报告# 热电联产行业现状分析报告## 一、行业概述热电联产指的是利用燃料等能源进行发电的同时,利用废热进行供热或供冷的技术。
它能够高效利用能源资源,提高能源利用效率,减少能源消耗和污染物排放,同时满足工业生产和居民生活的需求。
热电联产行业是能源行业的重要组成部分,具有广阔的市场前景和发展潜力。
## 二、发展现状### 1. 国内热电联产行业的规模扩大热电联产行业在我国得到了快速发展,目前已经形成了较为完善的产业链条。
根据统计数据,截至2021年底,全国热电联产装机容量已经达到XXXX万千瓦,并且逐年增长。
政府对热电联产行业的支持力度也在不断加大,出台了一系列相关政策,如加大对热电联产项目的补贴力度,推动热电联产行业的健康发展。
### 2. 技术水平不断提高随着科技的进步,热电联产技术水平在不断提高。
燃气热电联产技术、余热发电技术、废弃物发电技术等先进的热电联产技术广泛应用于工业和民生领域。
新型的热电联产系统具有高效节能、低污染、灵活多样等特点,能够满足不同用户的需求。
### 3. 产业结构优化升级我国热电联产行业的产业结构也正在不断优化升级。
传统的热电联产企业正在加快技术改造,引进先进装备和管理经验,提高生产效率和产品质量。
同时,新兴的热电联产企业也在不断涌现,推动着行业的发展。
随着绿色环保理念的普及,清洁能源热电联产也越来越受到关注,其产业链条逐渐形成,为热电联产行业的可持续发展提供了更多的机遇。
## 三、面临的挑战和问题### 1. 污染物排放问题虽然热电联产能够高效利用能源资源,减少燃料的消耗,但仍然会产生一定的污染物排放。
其中,二氧化碳排放是一个重要的问题,对全球气候变化和环境污染产生影响。
因此,热电联产行业需要继续加强绿色环保技术的研发和应用,降低污染物排放,实现可持续发展。
### 2. 技术创新和人才短缺热电联产技术的创新是行业发展的关键。
目前,国内热电联产技术与国际先进水平还存在一定的差距。
浅谈冷热电联产系统及其发展远景摘要: 冷热电联产是在热电联产的基础上发展起来的新兴的节能技术,它将制冷、供热、发电三者容为一体,提高了能源的利用率。
本文主要介绍了冷热电联产技术产生的背景,冷热电联产系统的类型,以及冷热电联产在国内外发展的状况,并在最后结合晋江市的实际情况,对晋江市发展冷热电联产技术进行了展望。
关键词:冷热电联产天然气1.前言在能源供应日益紧张的今天,节约能源、合理利用能源,以及提高能源利用率已成为普遍关注的问题,其中总能系统的能量综合利用研究是一个重要的节能领域。
所谓总能系统,是工程设计的一个重要组成部分,是从全局观念出发的能量总体利用系统。
在工业生产部门中,能源一般都是转化为热与电(或功)的形式来利用的。
总能系统的内容和要求就是在生产活动中,为取得最好的能源利用总效果,除了提高设备单体和工艺流程的生产效率外,还应综合分析、研究生产全过程的能源转换和能源利用状况,按照系统中可能得到的能源供应及对各种形式、不同品位的能源需求,从总体上合理安排好动能和热能的利用,并使其供需之间的品位进行优化匹配,综合利用好每台设备、每个生产装置、整个企业、直至整个地区的各类能源,实现热和功的高效转换及利用[1]。
冷热电联产系统(CCHP-Combined Cooling Heating and Power System)就是一种建立在能量的梯级利用概念基础上,将制冷、供热及发电过程一体化的多联产总能系统。
它是一种区域能源系统,与传统的电制冷和集中供热手段相比,其建设投资可节约成本30%以上,而机房的占地面积则可减少近50%。
此外,系统使用的燃料天然气,燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1/2,石油的2/3,环保效益巨大。
2.冷热电联产技术产生的背景初期的冷热电联产是在热电联产的基础上发展起来的,它将热电联产与吸收式制冷技术相结合,使热电厂在生产电能的同时供应热能和冷能,故初期的热电联供立足于电厂。
但随着分布式供电概念的提出,冷热电联产又得到新的发展,其中分布式供电是指将发电系统以小规模(数千瓦至50MW的小型模块式)、分散式的方式布置在用户附近,可独立输出冷、热、电能的系统。
冷热电三联产系统发展现状探究
冷热电三联产系统(Combined Cooling, Heating and Power System,简称CCHP系统)是一种集合供热、供冷和供电功能于一体的节能环保系统。
它通过利用燃气发电机组产生
的余热来供热和供冷,同时发电,实现多能源的有效利用。
CCHP系统在能源利用效率、节约能源和减少环境排放等方面具有显著优势,因此越来越受到人们的重视和普及。
CCHP系统的发展可以追溯到20世纪70年代初,当时美国开始探索利用余热的可能性。
1980年代,该技术逐渐应用于高层建筑和大型商业空调系统中。
1990年代,CCHP系统成
为节能环保领域的研究热点,世界各国纷纷投入研发和应用。
进入21世纪,CCHP系统取
得了突破性进展,应用领域逐渐扩大,成为能源领域的热点之一。
目前,CCHP系统已经在全球范围内得到广泛应用。
特别是在一些高能耗和能量集中的领域,如大型工业企业、办公楼、酒店、医院和大型商场等。
欧洲一些国家和地区的建筑
能源标准中要求使用CCHP系统,以提高能源利用效率和减少温室气体排放。
在中国,CCHP系统的发展也取得了长足的进步。
中国是世界上能源消耗最大的国家之一,大量的能源被浪费掉。
CCHP系统在中国的应用前景非常广阔。
根据统计数据,截至2019年底,中国已经有超过300座城市实施了CCHP系统。
并且这个数字还在迅速增长中。
出于能源管制和环境保护的需要,中国政府鼓励和支持CCHP系统的推广和应用。
尽管CCHP系统的发展前景广阔,但仍然面临一些挑战。
该系统需要较高的投资成本,这对于一些中小型企业来说可能是一个难以承受的负担。
该系统的设计和运维需要专业的
技术人员,这对于一些地区技术人才短缺的情况来说也是一个问题。
一些法律法规对CCHP 系统的支持力度还不够,缺乏相关政策的制定和实施。