最新医院分布式能源开发策略
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医院综合能源工程实施方案根据我院医院综合能源系统改造项目的需求,经过专业人员的分析和论证,我们制定了以下实施方案:一、项目背景我院医院综合能源工程项目的实施旨在提高能源利用效率,降低能源消耗,减少对环境的影响,同时实现能源设施的智能化管理和维护。
二、项目目标1. 提高医院的能源利用效率,减少能源浪费;2. 降低医院运行成本,提高经济效益;3. 减少对环境的影响,推动医院可持续发展。
三、项目实施内容1. 替换老化的能源设备,包括锅炉、空调系统等;2. 安装节能设备,如热泵、太阳能光伏板等;3. 引入智能化能源管理系统,实现对能源的精细化管理和控制;4. 加强对能源设施的维护和保养,延长设备的使用寿命。
四、项目实施步骤1. 制定详细的实施计划和时间表;2. 选择具有丰富经验和实力的能源工程公司进行投标,并进行评审选择合适的承办方;3. 确定实施方案后,进行勘察设计,包括设备选型、布局设计等;4. 开展设备采购和安装工作;5. 进行智能化管理系统的调试和联调;6. 建立能源设施维护和保养机制。
五、项目实施效果1. 预计实施后,能源利用效率提高15%,能源消耗降低20%;2. 医院运行成本降低20%,节能效益明显;3. 环境影响减少,符合当地环保标准。
六、项目保障措施1. 严格遵守国家能源政策法规,确保项目合法合规;2. 加强项目管理,确保安全生产;3. 强化项目宣传和培训,全员参与,共同推动能源管理工作。
七、项目预算和计划1. 本项目的投资预算为XXX万元,预计实施周期为X年。
在实施过程中,我们将不断总结经验,积极引进先进技术,不断优化能源管理模式,推动医院能源工程项目的实施取得圆满成功。
八、项目监督和评估1. 设立专门的项目监督组织,负责项目的监督和评估工作;2. 建立定期的项目评估机制,及时发现问题并采取相应措施加以解决。
九、项目效益评估1. 按照国家相关标准和规定,对项目实施后的效益进行全面评估;2. 对项目效益达到标准的,及时报送相关部门,争取相关奖励和补贴。
浅谈天然气分布式能源在南京鼓楼医院江北国际医院项目的应用摘要:面对当前能源紧张和环境恶化,清洁能源与可再生能源已成为建筑未来的发展方向。
医院作为保障人民生命健康的前沿阵地,也应在节能减排、控制污染、保护环境方面走在前列。
本文重点论述天然气分布式能源站在南京鼓楼医院江北国际医院上的应用。
关键词:医院分布式能源天然气一、背景“十二五”时期是我国经济平稳快速发展,深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。
能源问题正在成为影响我国经济社会可持续发展“刚性”约束条件。
提高传统能源利用效率,调整优化能源结构,加快新能源开发成为我国能源资源产业发展的必然道路。
天然气作为主要的清洁能源,正在被越来越广泛的使用。
而本项目采用天然气分布式能源具有医院项目的示范效果,有利于加快地方天然气产业的发展,有利于推动地方分布式能源行业的发展,有利于推动地方能源消费结构的优化,对地方新能源产业的发展有积极的指导意义。
2011年10月9日,国家发展改革委、财政部、国家能源局和住房和城乡建设部和联合发布《关于发展天然气分布式能源的指导意见》。
意见中阐述了发展天然气分布式能源的意义,也明确了发展分布式能源的指导思想、基本原则、主要任务和目标及主要的政策措施。
2014年10月23日,国家发展改革委、住房城乡建设部和国家能源局联合发布了《关于印发天然气分布式能源示范项目实施细则的通知》,进一步明确天然气分布式能源示范项目审核、申报的管理程序,积极推动天然气分布式能源快速、健康、有序的发展。
二、分布式能源定义1、分布式能源的定义国际分布式能源联盟WADE对分布式能源定义为安装在用户端的高效冷/热电联供系统,系统能够在消费地点(或附近)发电,高效利用发电产生的废能--生产热和电;现场端可再生能源系统包括利用现场废气、废热以及多余压差来发电的能源循环利用系统。
国内分布式能源是指分布在用户端的能源综合利用系统,以热电冷联产技术为基础,与大电网和天然气管网组网运行,向一定区域内的用户同时提供电力、蒸汽、热水和空调冷水(或风)等能源服务系统。
某县新建医院天然气分布式能源系统方案热电事业部2018年07月概要本能源供应方案是根据某县医院的规划和相关设计规范编制。
采用先进的天然气分布式能源系统,满足保定某县医院的部分电负荷、空调冷热负荷和生活热水负荷。
相比传统供能系统(市电+电制冷+燃气锅炉),具有以下优势:1)节省用户供能系统初投资根据保定某县医院当前的能耗需求,本方案根据“发电机组的发电量满足用户的基本电负荷,发电机组的余热被充分利用满足冷热需求”的设计原则,提高能源利用效率,提高企业节能率,天然气分布式能源系统规划装机容量为1200kW,静态投资约4961万元,由我公司负责项目的投资和运营。
2)节约用户供能成本,减少用户人工及运维工作量我公司投资运营本项目能源站,与用户进行能源价格的结算,用户减少了能源站投资及系统运行人员,也大大减少了用户的运维工作量。
3)供能安全性系统采用模块化组合,供能安全性高,运行灵活。
同时,系统中发电机组具有备用电源的功能,可在市电出现故障时,单独给保定某县医院的关键负载供电,大大减少了对电网的依赖性,提高了供电系统的安全性。
4)节能环保相比传统供能系统(市电+电制冷+燃气锅炉),分布式能源系统年节约标准煤543吨,节能率为26.8%,年减排CO2量898吨,减排率为26.2%。
具有良好节能减排的效果。
在承担了社会责任,为减少雾霾贡献自己的力量的同时,对于主体建筑评定绿建星级还能带来额外的加分。
5)可再生能源耦合本方案充分利用了当地可再生能源资源,以天然气为基础,后期将根据项目现场实际边界条件耦合太阳能等可再生能源技术,符合国家倡导的能源发展方向,6)响应国家号召,提升保定某县医院的形象鉴于分布式能源的诸多优势,国家号召各地积极发展分布式能源。
同时国家四部委联合发布了分布式能源的指导意见,指出十二五期间建设1000个左右的示范项目。
现阶段,北京、上海、广州、长沙等地已建成多个项目。
同时省发改委正在编制分布式能源专项规划,届时一些优惠政策也将随之落实。
某某医院屋顶分布式光伏发电项目设计方案1. 引言本文档旨在提供某某医院屋顶分布式光伏发电项目的设计方案。
分布式光伏发电是一种利用太阳能将光能转化为电能的技术,通过在医院屋顶安装光伏发电系统,可以为医院提供绿色电力,减少能源消耗和环境污染。
本设计方案将介绍分布式光伏发电系统的选择、安装和运维等方面的内容。
2. 项目背景某某医院位于城市中心,拥有宽阔的屋顶空间。
为了提高医院的能源利用效率,减少对传统能源的依赖,医院计划在屋顶上安装分布式光伏发电系统,以满足部分电力需求。
该项目将有助于医院节约能源成本,降低对环境的影响,同时提升其可持续发展的形象。
3. 设计方案3.1 光伏发电系统选择在选择光伏发电系统时,应考虑医院屋顶的可利用空间、太阳能资源、负载需求和预算限制等因素。
建议选择高效的光伏组件、逆变器和支架系统,以提高系统的发电效率和稳定性。
3.2 安装方案根据医院屋顶的情况,设计合理的光伏组件布局和支架安装方案。
确保光伏组件能够充分吸收阳光,并具备抗风、抗震等能力。
同时,合理安排光伏组件间的间距,以便进行日常维护和清洁。
3.3 电网接入由于医院需要稳定供电,建议将分布式光伏发电系统与电网进行并网连接。
通过与电网的互联,医院可以实现光伏发电与电网电力的混合供电,以应对天气变化和负荷变化所带来的影响。
3.4 运维管理为确保光伏发电系统的正常运行和维护,医院应建立完善的运维管理机制。
定期检查光伏组件、清洁太阳能板面,以确保其发电效果最大化。
另外,制定应急预案,解决可能出现的故障和问题,确保系统的稳定性和可靠性。
4. 预期效益通过实施分布式光伏发电项目,某某医院预计能够达到以下效益:- 减少能源消耗:降低医院对传统电力的需求,节约能源成本。
- 环境友好:减少二氧化碳等温室气体的排放,降低对环境的负面影响。
- 可持续发展:提升医院环保形象,增加社会认可度。
- 经济回报:长期运营下,光伏发电项目可带来经济回报,对医院的发展和运营具有积极影响。
某医院分布式供能可行性方案-3.7某某医院分布式热电联产项目可行性方案上海沃金石油天然气有限公司2016年9月23日冷热电联产(Combined Cooling Heating and Power, CCHP)是一种建立在能量梯级利用概念基础上,将制冷、制热(包括供暖和供热水)及发电过程一体化的多联产总能系统。
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。
这样做不仅提高了能源的利用效率,(大型发电厂的发电效率—般只能达到30-47%。
而CCHP的能源利用率可达到90%,没有输电损耗)。
而且减少了碳化物和有害气体的排放,具有良好的经济效益和社会效益。
与热电联产技术有关的选择主要有蒸汽轮机驱动的外燃烧式方案和燃气轮机驱动的内燃烧式方案。
但是,由于现代科学技术的发展,特别是微型燃气轮机、燃气外燃机(Stirling engine)、燃气内燃机和燃料电池以及其他新能源技术的发展,赋予了冷热电联产新的内涵。
本分布式能源技术方案是根据医院项目分布式能源系统初步技术方案编制而成,采用微型燃气轮机、烟气余热锅炉为主要设备的能源系统,满足医院对电力、蒸汽的能源要求;在降低对外电的依赖度,并部分满足医院部分热负荷需求。
与传统供能系统(市电+燃油锅炉)相比较,有如下优势:1.投资及收益:整个分布式能源系统投资回报高,分布式能源系统方式相比使用市电加燃油锅炉系统年节约能源费用30%-40%。
2.减少配电容量,免除电力扩容费用:该分布式能源系统的采用,可以减少医院近部分电力申请容量。
变配电系统利用效率高,充分利用了电、气资源。
3.节能环保: 实现能源阶梯利用,大大提高能源利用率,具有节能环保的优势。
与市电加燃油锅炉系统相比,每年节约标准煤约500吨,二氧化碳减排日后可用作碳减排交易,产生经济效益。
4.供能安全性: ①该系统拥有备用电源的功能。
医院分布式能源系统的方案设计分析 ——以麻城市人民医院分布式能源项目为例发布时间:2021-05-14T05:33:38.322Z 来源:《现代电信科技》2020年第17期作者:王海军1 向城名2[导读] 目前,医院能源系统设计更加侧重于稳定性和成本管理。
对各类分布式能源的使用稳定性和管理工作方案,都需要全面的分析与探讨。
(1.国家电力投资集团公司湖北分公司;2.国核电力规划设计研究院重庆有限公司)摘要:目前,医院能源系统设计更加侧重于稳定性和成本管理。
对各类分布式能源的使用稳定性和管理工作方案,都需要全面的分析与探讨。
本文以麻城市人民医院分布式能源项目为例,基于对该医院有关数据和能源使用现状的分析,探讨了医院分布式能源系统设计过程中需要考虑的项目和信息,提出了该医院能源优化调整思路,能源系统方案设计方法和实施方案,为该项目的实质性设计方法与管理工作提供依据,使得整个系统的运行质量和运行稳定度符合建筑行业的各类规章制度和专项要求。
关键词:医院设计;分布式能源;方案规划引言:所谓分布式能源是指分布在用户端的能源综合利用系统。
医院在使用各类能源的过程中,通过能源来源、输送路径、使用区域、处理方法的调整,使得各类能源都可以被科学使用。
现状医院能源使用的分析结果表明,需要对医院能源系统做出进一步的调整,方可确保能源的供给稳定,从而提高医院的运行可靠度。
同时针对不同类型能源的分别使用与调整,也可结合各类资源和信息的调整,大幅降低能源使用的费用支出,有序推行医院降本增效工作。
一、麻城市人民医院项目综述(一)项目信息麻城市位于湖北省的东北部,紧邻省会武汉市,麻城市人民医院建设于1950年3月,是一所集合了医疗、预防、教学、保健、康复、社区服务和急救为一体的现代化综合医院,工作任务繁重,且工作责任更高。
该医院的综合用地面积为174524㎡,总建筑面积约为21万㎡,一期工程中设置的床位有1500张,二期工程设计的床位有800张,一期工程的总建筑面积约有16.5万㎡,其中涵盖了二期工程中的1.1万㎡感染楼,一期和二期工程的地下建筑面积约有2.6万㎡。
新能源在医院能源供应中的应用案例研究在当今社会,能源问题日益受到关注,新能源的开发和应用成为解决能源危机和环境问题的重要途径。
医院作为一个特殊的公共服务机构,对能源的稳定供应和质量要求极高。
新能源在医院能源供应中的应用,不仅有助于降低能源成本,还能提高能源供应的可靠性和环保性。
本文将通过几个实际案例,深入探讨新能源在医院能源供应中的应用情况。
一、太阳能在医院中的应用太阳能作为一种清洁、可再生的能源,在医院能源供应中具有广阔的应用前景。
例如,_____医院在其新院区建设中,大规模采用了太阳能光伏发电系统。
该系统覆盖了医院的住院楼、门诊楼等主要建筑的屋顶,总装机容量达到了_____兆瓦。
通过太阳能光伏发电,_____医院在白天能够满足部分电力需求,尤其是在光照充足的时段,光伏发电量甚至能够超过医院的即时用电量,多余的电量还可以存储在电池组中,以备夜间或阴天使用。
这不仅降低了医院对传统电网的依赖,还显著减少了电费支出。
据统计,该医院每年通过太阳能光伏发电节省的电费达到了_____万元。
此外,太阳能热水系统也在医院中得到了广泛应用。
_____医院的病房和医护人员宿舍均采用了太阳能热水器,为患者和医护人员提供了稳定的热水供应。
与传统的燃气或电热水器相比,太阳能热水器不仅运行成本低,而且几乎不产生二氧化碳等污染物,对环境更加友好。
二、地热能在医院中的应用地热能是另一种具有潜力的新能源,其在医院能源供应中的应用也取得了显著成效。
_____医院位于地热资源丰富的地区,因此采用了地源热泵系统来实现供暖和制冷。
地源热泵系统通过地下埋管与土壤进行热交换,冬季从土壤中吸收热量,为医院提供温暖的室内环境;夏季则将室内的热量排放到土壤中,实现降温。
与传统的空调系统相比,地源热泵系统具有高效、节能、环保等优点。
_____医院的地源热泵系统运行稳定,不仅为医院提供了舒适的温度环境,而且每年节省的能源费用高达_____万元。
同时,地热能还可以用于医院的热水供应。
医院综合能源工程设计方案一、项目背景随着社会的发展和科技的进步,医院作为重要的公共服务设施,其能耗逐年上升。
为了提高医院用能效率,降低能耗,减少运营成本,提高医疗服务质量,本方案将针对医院综合能源工程进行设计。
二、设计目标1. 提高能源利用效率,降低能源消耗;2. 保证供能的安全性和稳定性;3. 提高医院用能的管理水平,实现智慧用能、绿色用能;4. 提高医院医疗服务质量,提升患者就医体验;5. 符合国家和地方的相关节能减排政策。
三、设计内容1. 中央空调系统节能改造;2. 蒸汽系统节能改造;3. 热水系统节能改造;4. 变配电系统优化设计;5. 光伏系统安装设计;6. 智慧停车系统设计;7. 能源管理平台搭建。
四、具体设计方案1. 中央空调系统节能改造采用磁悬浮冷机与风冷模块结合的技术,提高制冷效率,降低能耗。
同时,对空调系统进行智能化控制,实现分区调节,按需供冷。
2. 蒸汽系统节能改造采用燃气蒸汽发生器,替代传统的燃油蒸汽锅炉,降低能耗,减少污染物排放。
同时,对蒸汽系统进行智能化控制,实现供需平衡。
3. 热水系统节能改造采用空气源热泵热水机组,提高热水供应效率,降低能耗。
同时,对热水系统进行智能化控制,实现定时供应,避免浪费。
4. 变配电系统优化设计根据医院用电负荷特性,合理配置变配电设备,提高供电效率,降低能耗。
同时,采用智能化监控系统,实时监测电网运行状态,确保供电安全。
5. 光伏系统安装设计在医院屋顶安装分布式光伏系统,利用太阳能发电,降低医院用电成本,减少碳排放。
6. 智慧停车系统设计采用智能化停车系统,提高停车效率,减少能耗。
同时,通过数据分析,优化停车资源配置,降低能耗。
7. 能源管理平台搭建搭建能源管理平台,实现对医院各项能源数据的实时监测、分析和优化,提高能源利用效率,降低能耗。
五、项目效益1. 经济效益:降低医院能耗,减少运营成本,提高经济效益;2. 环境效益:减少污染物排放,提高医院环境质量;3. 社会效益:提升医院服务质量,提高患者就医体验,促进社会和谐。
医院综合能源工程实施方案一、前言随着社会的不断发展和人们生活水平的提高,医院作为重要的医疗机构,其用能需求也在不断增加。
传统的医院能源体系存在着能源资源浪费、环境污染等问题,急需进行综合能源工程的改造和升级,以满足医院用能需求的同时,降低能源消耗和环境污染。
本文针对某医院的综合能源工程进行详细的分析和规划,通过对医院能源使用情况的调研和分析,制定了一套符合该医院实际情况的综合能源工程实施方案。
该方案的实施将有望极大地提高医院的能源利用效率,减少环境污染,为医院的可持续发展打下坚实的基础。
此外,本文还就实施方案的具体内容、实施步骤以及预期效果进行了详细的阐述和说明,旨在为医院综合能源工程的实施提供有力的支持。
二、医院综合能源现状分析1. 能源使用情况该医院是一家综合性的医疗机构,拥有大量的诊疗设备和医用器械,每日医疗活动密集,用能需求大。
根据医院的能源使用情况调研数据显示,医院主要能源消耗包括电能、热能和冷能三种。
其中,电能主要用于医疗设备、照明系统和空调系统的运行;热能主要用于供暖、热水和蒸汽的提供;冷能主要用于空调系统的运行。
然而,目前医院能源使用效率不高,存在着很多的浪费现象,导致了较为严重的能源消耗问题。
2. 环境污染情况医院作为一个特殊的公共场所,其环境污染问题也备受关注。
据调研数据显示,医院的能源使用过程中会产生大量的污染物排放,如二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等,对周边环境产生不良影响。
尤其是医院的废气排放问题更为突出,需要引起重视。
三、综合能源工程实施方案1. 实施目标(1)提高能源利用效率,减少能源消耗;(2)减少环境污染,改善周边环境质量;(3)提高医院的能源安全性,增加应急储备;(4)降低医院的用能成本,提高经济效益。
2. 实施内容(1)节能改造:对医院的照明系统、空调系统、供暖系统进行节能改造,提高设备的能效水平,减少能源浪费;(2)清洁能源利用:推广太阳能、风能等清洁能源设备,在医院内部进行清洁能源利用,减少传统能源消耗;(3)能源管理优化:建立完善的能源管理体系,通过严格的能源监控和管理,提高能源利用效率;(4)环境保护措施:对医院的废气排放进行治理,减少环境污染。
2024年医院节能降耗的工作计划精编引言:随着全球资源的日益减少和环境污染的加剧,节能降耗已经成为全球共同面临的挑战。
作为一个医疗机构,我们医院应当履行社会责任,积极推行绿色医院建设,为实现可持续发展做出贡献。
本文将提出2024年医院节能降耗的工作计划,旨在通过一系列措施和举措,达到节能降耗的目标,提高能源的利用效率,降低医疗资源的消耗。
一、能源管理体系的建立1. 确立能源管理目标和指标:制定明确的能源管理目标和指标,以实现医院能源消耗的合理控制和降低。
2. 建立能源管理团队:成立能源管理团队,负责能源管理与监测,并定期评估和改善能源管理体系。
3. 设立能源管理部门:成立能源管理部门,全面负责医院内各项能源消耗的管理和监控,提供专业的能源咨询与技术支持。
4. 进行能源审计:借助第三方专业机构,对医院的能源消耗情况进行全面审计,找出能源浪费和消耗高的环节,并提出节能降耗的方案和建议。
二、建筑能效提升1. 加强建筑隔热工作:对医院建筑进行隔热改造,提高建筑外墙、屋顶和地板的隔热性能,减少冬季供暖和夏季制冷的能量消耗。
2. 提升建筑节能技术应用水平:采用先进的节能设备,如LED照明、智能控制系统等,提高能源利用效率。
3. 完善建筑自动化系统:合理利用建筑自动化系统,自动调控温度、湿度和照明等,减少能耗。
三、医疗设备能效改造1. 更新老旧设备:及时淘汰老旧、能耗较高的医疗设备,更新为能耗更低、效果更好的新型设备。
2. 设备使用优化:加强医疗设备的使用培训,提高医护人员的操作技能,减少能源的浪费。
3. 建立设备能耗监测系统:建立医疗设备能耗的监测系统,实时监测设备的能耗情况,发现能耗异常的设备并及时采取纠正措施。
四、能源回收与利用1. 应用能源回收技术:将医院内部的废热、废水等能量进行回收,用于供热、供电或热水等用途,提高能源的利用效率。
2. 推广可再生能源:积极推广太阳能、风能等可再生能源的应用,在医院内部设立太阳能和风能发电装置,优先使用可再生能源。
新能源在医疗行业的可持续发展策略近年来,随着全球能源危机的日益严峻和环境污染问题的加剧,新能源逐渐成为人们关注的焦点。
作为一个对能源供应要求较高的行业,医疗行业在可持续发展方面也开始关注新能源的应用。
本文将讨论新能源在医疗行业的可持续发展策略。
一、清洁能源在医疗行业中的应用1. 太阳能发电太阳能光伏发电是一种常见的清洁能源形式,可以解决医疗机构的用电需求。
通过安装光伏电池板,医疗机构可以利用太阳能发电,减少对传统电网的依赖,降低能源成本,同时也减少了环境污染。
2. 生物质能利用生物质能源是指利用生物质资源进行能源生产的方式,包括利用农林剩余物、生活垃圾和废弃物等可再生资源进行发电或制热。
医疗行业产生了大量的生物垃圾,如废弃药物、医疗用品等,可以通过生物质能利用技术将这些废弃物转化成能源,实现能源的回收再利用。
3. 地热能利用地热能是指地球内部的热能,可以用于医疗机构的供暖和制冷系统。
通过利用地下的热能,医疗机构可以减少对传统能源的依赖,节约能源消耗,同时减少温室气体的排放。
二、新能源在医疗行业中的可持续发展优势1. 节约能源成本新能源的应用可以降低医疗机构的能源成本。
传统能源价格的不稳定性使得医疗机构在能源消耗方面存在一定的风险,而新能源的利用可以降低能源供应风险,减少能源成本。
2. 减少环境污染医疗行业在运营过程中会产生大量的污染物,如废水、废气等。
传统能源的使用会增加环境污染的风险,而新能源的应用可以减少碳排放,降低环境污染,实现绿色可持续发展。
3. 增强企业社会责任感新能源的应用可以提升医疗机构的企业社会责任感。
积极采用新能源技术不仅可以实现经济效益,还能够改善环境状况和推动社会可持续发展,增加医疗机构的社会声誉。
三、推动新能源在医疗行业中的可持续发展1. 加大政府支持力度政府应该加大对新能源在医疗行业中的应用支持力度,通过制定相关政策和提供补贴资金等方式,鼓励医疗机构采用新能源技术,推动可持续发展。
新能源在医院能源管理中的潜力与挑战随着全球对环境保护和可持续发展的日益重视,新能源的应用范围不断扩大,医院作为能源消耗大户,也在积极探索新能源在能源管理中的应用。
新能源在医院能源管理中展现出巨大的潜力,但同时也面临着一系列挑战。
一、新能源在医院能源管理中的潜力1、太阳能的应用太阳能是一种丰富且清洁的能源。
在医院的屋顶、空地等区域安装太阳能光伏板,可以将太阳能转化为电能,为医院的照明、空调、医疗设备等提供部分电力支持。
特别是在阳光充足的地区,太阳能的利用潜力巨大。
一些医院已经成功实施了太阳能项目,不仅降低了能源成本,还减少了对传统电网的依赖,提高了能源供应的稳定性。
2、风能的利用在一些风力资源丰富的地区,医院可以考虑安装小型风力发电机。
虽然风力发电的稳定性相对较差,但与太阳能结合使用,可以形成互补,提高新能源在医院能源供应中的比例。
风能发电可以为医院的一些非关键设备或辅助设施提供电力,如路灯、停车场照明等。
3、地热能的开发地热能是一种相对稳定且可持续的能源。
通过地热井或地热热泵系统,医院可以利用地下的热能进行供暖和制冷。
在冬季,提取地下的热量为医院建筑供暖;在夏季,将室内的热量转移到地下,实现制冷。
地热能的利用不仅节能高效,而且运行成本相对较低。
4、生物质能的转化医院在日常运营中会产生大量的医疗废弃物和生物质垃圾。
通过先进的生物质能转化技术,如厌氧消化或热解,可以将这些废弃物转化为能源,用于发电或供热。
这不仅有助于解决废弃物处理问题,还能实现能源的回收利用,降低医院的运营成本和环境负担。
5、能源存储技术的应用新能源的供应往往具有间歇性和不稳定性,如太阳能和风能。
通过使用电池储能系统或其他储能技术,医院可以在新能源供应充足时储存能量,在供应不足时释放使用,从而保障医院能源供应的连续性和稳定性。
储能技术的发展为新能源在医院的大规模应用提供了有力支持。
二、新能源在医院能源管理中面临的挑战1、初始投资成本高引入新能源系统需要大量的初始投资,包括设备采购、安装调试、基础设施改造等。
医院天然气分布式能源站项目产业政策选址及规划符合性分析1.1产业政策符合性分析天然气分布式能源是指利用天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率在70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。
本项目是以某市第一人名医院为能源供应用户,以天然气为燃料,综合能源利用效率大于70%,属于天然气分布式能源项目。
1)与《产业结构调整指导目录(2011年本)》的符合性项目为热电冷三联产天然气分布式能源项目,属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》(发展改革委令﹝2013﹞第21号)中鼓励类第四项电力中的第16条“分布式供电及并网技术推广应用”,属于鼓励类第七项石油、天然气中的第7条“天然气分布式能源技术开发与应用”。
2)与《中华人民共和国电力法》的符合性项目符合《中华人民共和国电力法》的规定:“国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电”。
3)与《天然气利用政策》的符合性项目属于国家发改委《天然气利用政策》(发改能源[2007]2155号):中的“优先类,分布式热电联产、热电冷联产用户”。
4)与《关于发展天然气分布式能源的指导意见》的符合性国家发改委、国家能源局等四部委联合发布了《关于发展天然气分布式能源的指导意见(发改能源[2011]2196号)》,该意见中指出“天然气分布式能源在国际上发展迅速,但我国天然气分布式能源尚处于起步阶段。
推动天然气分布式能源,具有重要的现实意义和战略意义。
天然气分布式能源节能减排效果明显,可以优化天然气利用,并能发挥对电网和天然气管网的双重削峰填谷作用,增加能源供应安全性。
”。
天然气分布式能源的主要发展目标为““十二五”初期启动一批天然气分布式能源示范项目,“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目,并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。
未来5-10年内在分布式能源装备核心能力和产品研制应用方面取得实质性突破。
医院分布式能源开发策略
1、市场开发战术
(1)以单冷或热定产,效率优先
以满足用户的用热、用冷需求为主,合理匹配热、冷、电的容量配置,根据用户的热冷规模确定发电机组选型和设计,避免设备能力的浪费和闲置,提高项目运行的经济性。
以现有用冷或热基础量定产,实现系统综合效率最大化,由运行时长、设备出力方面优化设计,结合项目未来规划,预留配套扩容空间和基础。
医院项目用能特点较明晰:1、电力主要用于照明、水泵、风机,还有一些大型的医疗设备,不少医院也用电来制冷。
2、对供电的可靠性要求特别高,像重症监护室、急诊室、手术室等重要地方。
3、医院需要的热能主要是蒸汽和热水,蒸汽主要用于消毒和炊事。
再就是将蒸汽经减压后产生热水,用于生活和取暖。
4、医院项目还可以将废热通过溴化锂机组进行制冷,实现能源的废弃利用。
分布式能源站既能满足医院的用电需求,又能满足其对可靠性的需求。
(2)开发战术
研究当地政策,清楚政府扶持力度,布局、整合项目周围资源,最佳对接项目方主要领导。
引导方式以宏观政策方针为始,宏观论述项目技术先进性、项目可行性、项目经济性,强调项目对业主方的安全保障、配合强度、能源品质和管理运维便捷性。
通过项目引导过程,让用户理解项目的必要性后,达成初步的合作意向,然后进行项目方案的设计阶段。
以项目可行性、经济性、风险控制为三维,内部研究项目的投建必要性后,确定项目合作模式。
(3)合作模式
以投资方或能源服务商定位,负责项目建设、运营模式为主(BOO),业主执意要投资的,可参与运营管理。
项目分润模式参考公司现有模式,以前期经济测算为基础,实实在在的为业主方降低能耗成本为目的。
(4)商业模式
商业模式首选能源物业和混合收益模式,能保证项目有较高的收益;其次可选择以量计价和固定收益模式,相对运营风险较小。
合同能源管理模式现阶段不作为推荐的商业模式。
(4)系统选择
以天然气为主,项目最好能兼顾太阳能、风能、地热能、生物质能、废污能以及储能等一体化的综合性分布式能源供应解决方案,提升差异化竞争优势,打造高效、一体能源供给模式。
(4)国内医院项目典型案例:
随着国家对节能减排的重视,医院作为用能大户也需要对供能方式进行升级改造(上海三甲医院都被要求在条件允许的情况下上马分布式能源项目),分布式能源清洁环保高效利用的优点是医院用能改造的首选目标,且能创造可观的经济效益。
北京清河医院三联供项目
北京市燃气集团在北京清河医院投资建设冷热电三联供系统项目,并承担该医院冷热电三联供能源站的运营,为清河医院提供安全保障、节能环保的能源服务。
该项目选用GE颜巴赫2台J316(836kW)的燃气内燃机,洁净的天然气在燃气发电设备内燃烧产生高温高压的气体用于发电做功,产出高品位的电能。
发电做功后的中温段气体通过余热回收装置地回收利用,用来制冷、供暖,其后低温段的烟气可以通过再次换热供生活热水后排放。
通过对能源的梯级利用,充分利用了一次能源,提高了系统综合能源利用率。
上海松江第一人民医院分布式能源项目
该项目于2011年建成,系统由三台Capstone C65ICHP微型燃气轮机发电机组、一台约50m3的储热水箱、电器并网柜、DMSC控制柜、APS控制柜等组成。
以并网不上网为主要运行模式,发电机组排出高温烟气进入HRM直接加热出水,产生的热水通过高低区水泵分送不同的系统,供最终用户使用。
系统运行后能同时向用户输出AC380V、195KW的工频电力,可以生产出6T/h 的热水(按5°C加热到60°C)。
上海仁济南院分布式供能系统
2013年4月,上海仁济医院南院分布式供能系统投入运行。
该医院分布式供能系统采用两台MTU232KW燃气内燃机,为医院空调系统、生活热水及电力供应提供安全、稳定、高效的清洁能源。
从2014年12月至2015年6月底,项目始终运行稳定。
期间系统利用小时(折算到满载运行的时间)达到3517小时,运行综合效率达到88%以上,产生直接经济效益约110万元,减少CO2排放量约1336吨,节约标煤约513吨,节能减排成效显著。
盐城市亭湖区人民医院分布式能源站项目
该能源站安装1套燃气发电机组及其余热利用系统,其中包括1台容量0.6MW的燃气内燃发电机组、2台4MW直燃机组等设备。
目前,该能源站供能面积为建筑总面积的70%,年综合能源利用效率为81.9%。
同时,该能源站与传统能源系统相比,每年可节能950吨标准煤,减少NOx排放40吨,减少SO2排放约80吨,减少CO2排放2630吨,节能减排效益显著。
巴中市第一人民医院天然气分布式能源站项目
项目简介: 巴中市第一人民医院能源站项目总占地面积为1024平方米,项目总投资5000万。
项目建设以天然气为燃料的分布式热电联产系统一套。
主要设备为1台3MW等级燃气轮机配置1台无补燃余热锅炉+2台2MW等级内燃机配置2台燃气热水换热器。
重庆市永川人民医院(红河分院)分布式能源项目
该项目用地面积约380平方米,总建筑面积约1160平方米,总投资4136万元。
发电总装机容量1.2MW,提供医院部分的冷、热空调负荷及卫生热水,不对外提供能源。
能源站主要设置2台600kW内燃机发电机组,2台1450kW烟气补燃型溴化锂冷热水机组,1台2044kW 离心式变频冷水机组(调峰),布设在一层;2台930kW燃气式真空冷凝热水机组。
四川大学华西第二医院分布式能源
该项目占地150平方米,总投资523万元,该系统的发电总装机容量为400KW,配置有1台曼海姆TCG2016V08C型燃气内燃机发电机组、1台热水型溴化锂机组和1套智能控制系统等。
年节约标煤量412.9T,年减排CO2 1391.05t.
长沙医学院附属第二医院天然气分布式能源站工程
该项目位于湖南长沙医学院附属第二医院医技楼地下负二层。
项目能源站建设一座机房,配置3台×1.0MW燃气内燃发电机组,配3台×1163kW烟气热水型溴化锂机组,年供电量1057.16万kWh,年供冷28178.98GJ,年供热16599.69GJ;发电机出口电压为0.4kV,升压至10kV后送入项目中心配电室,接入系统并网不上网。
项目总投资3258.64万元。
北京通州医院分布式能源站、四平人民医院分布式能源站、大连医科大学附属第一医院能源站等已签或在建项目信息不全。