燃气分布式能源项目方案设计及评价分析
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燃气分布式能源系统的评价与优化摘要:本文简略阐述了燃气分布式能源的重要性,介绍了燃气分布式能源系统的评价方式,并从系统容量、运行模式以及设备应用几方面内容着手,对燃气分布式能源系统的优化策略进行了详细的分析,旨在为相关工作人员提供参考,进而切实提升燃气分布式能源系统的运行效果。
关键词:燃气;分布式能源系统;运行优化引言:分布式能源在现代化发展水平不断提升的今天有着较高的应用价值,能够更好地满足人们在供热以及供电等方面不断增多的需求。
但从目前来看,分布式能源系统在实际应用的过程中仍然面临着一定的争议和不利因素,基于此,有必要对其展开更加深层次的探索,继而为其高质量应用创造良好的条件1燃气分布式能源的重要性对于现代社会发展来说,分布式能源是不可或缺的组成部分,其本身所独有的冷热电联产应用至今已经产生了诸多的效益,对于我国经济发展和社会进步有着重要的推动作用,同时还能够在极大程度上提升资源的利用效率,达到节约能源的效果,分布式能源的应用能够有效实现能源的阶梯式利用,进而充分发挥出能源的实际价值,可以充分同当前可持续发展的要求相适应。
对于冷能和热能来说,其在运输的过程中常常面临着一定的距离限制,所以在原有的基础上对运输的距离进行增加,则势必会增加其在能源方面所产生的各种损失,而这种损失的出现则远远超过其所获得的经济效益,而分布式能源的应用则可以为其经济效益的提升提供充足的保障。
通常情况下来说,大型电厂的建设同城市都有着相对较远的距离,不会靠近居民区,这便导致其不能够为远距离的冷热输送提供保障,但灵活使用分布式能源便可以在就近原则的基础上为用户更好地提供冷能和热能,进而最大限度减少因为长距离输送所产生的经济损失。
从实际情况来看,分布式能源本身能够充分同科学发展观相符合,并且可以在适应当下社会发展需要的基础上达到节约经济能源的效果,其本身的电热冷连产在应用的过程中能够展现出较强的优势。
除此以外,分布式能源的应用可以帮助用电单位针对电网等展开更加高质量的掌握和控制工作,进而为后续能源利用过程中所进行的调节和控制创造良好的条件。
分布式能源项目可行性分析报告目录前言 (4)一、分布式能源项目选址说明 (4)(一)、分布式能源项目选址原则 (4)(二)、分布式能源项目选址 (5)(三)、建设条件分析 (7)(四)、用地控制指标 (8)(五)、地总体要求 (9)(六)、节约用地措施 (11)(七)、总图布置方案 (12)(八)、选址综合评价 (14)二、分布式能源项目建设背景及必要性分析 (15)(一)、行业背景分析 (15)(二)、产业发展分析 (16)三、土建工程方案 (17)(一)、建筑工程设计原则 (17)(二)、分布式能源项目总平面设计要求 (19)(三)、土建工程设计年限及安全等级 (19)(四)、建筑工程设计总体要求 (21)(五)、土建工程建设指标 (22)四、制度建设与员工手册 (24)(一)、公司制度体系规划 (24)(二)、员工手册编制与更新 (24)(三)、制度宣导与培训 (26)(四)、制度执行与监督 (28)(五)、制度评估与改进 (29)五、原辅材料供应 (31)(一)、分布式能源项目建设期原辅材料供应情况 (31)(二)、分布式能源项目运营期原辅材料供应及质量管理 (32)六、组织架构分析 (32)(一)、人力资源配置 (32)(二)、员工技能培训 (33)七、财务管理与资金运作 (35)(一)、财务战略规划 (35)(二)、资金需求与筹措 (36)(三)、成本与费用管理 (37)(四)、投资决策与财务风险防范 (37)八、劳动安全生产分析 (38)(一)、设计依据 (38)(二)、主要防范措施 (39)(三)、劳动安全预期效果评价 (41)九、实施计划 (42)(一)、建设周期 (42)(二)、建设进度 (42)(三)、进度安排注意事项 (42)(四)、人力资源配置和员工培训 (43)(五)、分布式能源项目实施保障 (43)十、分布式能源项目管理与团队协作 (44)(一)、分布式能源项目管理方法论 (44)(二)、分布式能源项目计划与进度管理 (45)(三)、团队组建与角色分工 (46)(四)、沟通与协作机制 (46)(五)、分布式能源项目风险管理与应对 (47)十一、制度建设与员工手册 (47)(一)、公司制度建设 (47)(二)、员工手册编制 (49)(三)、制度宣导与培训 (51)(四)、制度执行与监督 (52)(五)、制度优化与更新 (54)十二、质量管理与持续改进 (55)(一)、质量管理体系建设 (55)(二)、生产过程控制 (56)(三)、产品质量检验与测试 (57)(四)、用户反馈与质量改进 (58)(五)、质量认证与标准化 (59)十三、公司治理与法律合规 (60)(一)、公司治理结构 (60)(二)、董事会运作与决策 (62)(三)、内部控制与审计 (63)(四)、法律法规合规体系 (64)(五)、企业社会责任与道德经营 (66)十四、人力资源管理 (68)(一)、人力资源战略规划 (68)(二)、人员招聘与选拔 (69)(三)、员工培训与发展 (71)(四)、绩效管理与激励 (71)(五)、职业规划与晋升 (72)(六)、员工关系与团队建设 (73)十五、招聘与人才发展 (76)(一)、人才需求分析 (76)(二)、招聘计划与流程 (77)(三)、员工培训与发展 (78)(四)、绩效考核与激励 (79)(五)、人才流动与留存 (80)前言本项目投资分析及可行性报告是为了规范分布式能源项目的实施步骤和计划而编写的。
...分布式能源站(燃气-蒸汽循环电厂)安全预评价报告(DOC)1000字由于能源需求的不断增长,传统能源开采方式对环境产生的影响也越来越大,因此分布式能源站的建设成为一种新型的可持续能源方案。
本次项目是一座燃气-蒸汽循环电厂,本报告将对其安全性进行预评价。
1. 项目概述本项目位于一个工业区域内,离周边住宅区距离较远。
主要由燃气发动机、蒸汽发生器、蒸汽停止阀、蒸汽涡轮发电机等组成。
翻新之前曾是一家化工厂,现在重新规划为一个分布式电网的一部分,将通过高压输电线路将电力输送至城市主网。
2. 安全风险评估(1) 燃气泄漏风险:使用燃气作为能源,燃气泄漏是一个很大的安全隐患。
对此,我们将采取以下措施:设置高、中、低三级燃气泄漏探测器,并将数据传输至中央控制室进行监测和预警。
此外,设有手动和自动紧急关闭系统,可以在紧急情况下切断燃气供应。
(2) 蒸汽爆炸风险:蒸汽涡轮发电机操作温度高,一旦温度过高,可能导致蒸汽爆炸。
针对此类风险,我们将建立完善的风险管控及监测系统,对热量、压力等参数进行时时监控,以及设置超温自动断电及自动停机保护装置。
(3) 水泄漏风险:蒸汽循环发电系统对水的质量和温度要求严格,水泄漏可能导致整个系统瘫痪,带来不可估量的后果。
因此,我们将建立水泄漏自动监控系统,对发生泄漏时进行快速响应和封闭,同时建立备用水源以提高系统的供水安全性。
(4) 火灾风险:燃气-蒸汽循环发电系统的设备中有易燃物质,一旦遭遇火灾将带来极大的危害。
因此,我们将配备自动喷水灭火系统、自动烟雾探测器、可燃气体探测器等设施,以及配备紧急排空系统、防火隔离墙等建筑物防火措施。
3. 安全管理建议(1) 系统建设:对于分布式能源站这类复杂而大型的工程,应建立完善的安全生产管理体系,强化安全文化、安全意识和安全培训工作,确保设备的日常维护保养和安全运行。
(2) 人员配备:应有具备相关职业证书且经过岗位培训的专业技术人员进行运营和维护,且应配备紧急事故应急预案及部队,确保在事故发生时能做到安全处理。
分布式能源项目投资分析及可行性报告目录序言 (4)一、土建工程方案 (4)(一)、建筑工程设计原则 (4)(二)、分布式能源项目总平面设计要求 (5)(三)、土建工程设计年限及安全等级 (6)(四)、建筑工程设计总体要求 (7)(五)、土建工程建设指标 (9)二、分布式能源项目可行性研究报告 (10)(一)、产品规划 (10)(二)、建设规模 (12)三、分布式能源项目选址说明 (14)(一)、分布式能源项目选址原则 (14)(二)、分布式能源项目选址 (15)(三)、建设条件分析 (16)(四)、用地控制指标 (18)(五)、地总体要求 (19)(六)、节约用地措施 (20)(七)、总图布置方案 (21)(八)、选址综合评价 (23)四、原辅材料供应 (25)(一)、分布式能源项目建设期原辅材料供应情况 (25)(二)、分布式能源项目运营期原辅材料供应及质量管理 (26)五、分布式能源项目建设背景及必要性分析 (27)(一)、行业背景分析 (27)(二)、产业发展分析 (28)六、环境影响评估 (29)(一)、环境影响评估目的 (29)(二)、环境影响评估法律法规依据 (29)(三)、分布式能源项目对环境的主要影响 (30)(四)、环境保护措施 (30)(五)、环境监测与管理计划 (30)(六)、环境影响评估报告编制要求 (31)七、劳动安全生产分析 (31)(一)、设计依据 (31)(二)、主要防范措施 (32)(三)、劳动安全预期效果评价 (34)八、组织架构分析 (35)(一)、人力资源配置 (35)(二)、员工技能培训 (36)九、进度计划 (38)(一)、分布式能源项目进度安排 (38)(二)、分布式能源项目实施保障措施 (39)十、分布式能源项目管理与团队协作 (40)(一)、分布式能源项目管理方法论 (40)(二)、分布式能源项目计划与进度管理 (41)(三)、团队组建与角色分工 (42)(四)、沟通与协作机制 (42)(五)、分布式能源项目风险管理与应对 (43)十一、制度建设与员工手册 (43)(一)、公司制度建设 (43)(二)、员工手册编制 (45)(三)、制度宣导与培训 (47)(四)、制度执行与监督 (48)(五)、制度优化与更新 (50)十二、人力资源管理 (51)(一)、人力资源战略规划 (51)(二)、人员招聘与选拔 (53)(三)、员工培训与发展 (54)(四)、绩效管理与激励 (55)(五)、职业规划与晋升 (55)(六)、员工关系与团队建设 (56)十三、质量管理与持续改进 (59)(一)、质量管理体系建设 (59)(二)、生产过程控制 (60)(三)、产品质量检验与测试 (61)(四)、用户反馈与质量改进 (62)(五)、质量认证与标准化 (63)十四、公司治理与法律合规 (64)(一)、公司治理结构 (64)(二)、董事会运作与决策 (66)(三)、内部控制与审计 (67)(四)、法律法规合规体系 (68)(五)、企业社会责任与道德经营 (70)序言本项目投资分析及可行性报告旨在全面介绍和规划一个创新性的分布式能源项目,以满足需求。
燃气分布式能系统的评价与优化研究摘要:我国现在的能分布范围交广,其中较为实用的就是燃气分布式能,这种能有能利用率高、环境负面影响小、提高能供应可靠的特点,在我国新一批的方案中设立了一批重点能项目,以此来发展我国燃气能。
分布式燃气能;内燃机;优势1 分布式燃气能的概述分布式能具有很多性价比高,环境危害小的特点。
分布式燃气能系统主要是以能量梯级利用为出发点,以天然气作为一次能,在这样的基础上来发展的分布式功能系统。
供应系统是以发电系统、供热系统和制冷系统相互配合的情况下完成一系列工作。
在进行相关系统工作的时候需要相互之间的设备共同完成,这样既能确保相互联系,又能确保系统的不断工作。
分布式冷热电联系统是进一步发展的分布式能,这种系统是将燃气轮机、燃气内燃机以及相关的冷热水机以及相关的设备合为一体,在这样的系统下对于内部进行等级利用,确保使用率的提高以及排放物中排放物体的有害物降低。
2 分布式燃气能系统的发展现状2.1 我国内燃机依赖进口由于我国现在赶上一批批改革的浪潮,所以没有掌握先进的生产技术,导致现在大功率的内燃机都要依靠进口才能解决需求问题,但是先进的技术不被我国掌握就像被遏制了要害,不能做到经济的独立和技术的独立,更加限制了国内燃气内燃机制造技术的创新与发展。
我国内燃机依赖进口也是因为没有相关方面的尖端人才,加之不能掌握核心技术,所以在生产上一直没有较好的突破。
内燃机的发展现状就是没有国产的内燃机使用,加之相关方面的需求量较大,所以国内内燃机的发展市场较为广阔,一旦有相关的内燃机被生产出来,市场前景较为可观。
2.2 相关燃气轮机之间的比较因为燃气机是完成四个冲程为一个周期,可以先对于进气冲程进行研究。
在进气的时候需要使用标准的进气压力,这样的优点就是压力较大,动力充足,能够减少不充分的燃料使用,确保有足够的动力支撑燃气轮机的运作。
为了确保相关机器的正常运作,有的公司进行了相关的增压机器,但是这样不仅增加了压力,还增加了相关的费用,在进行相关生产的时候应该找到增压和经济承受的制衡点,这样才能确保系统的正常进行。
天然气分布式能源项目技术及市场分析天然气分布式能源的概念:1、天然气分布式能源(燃气冷热电三联供)是分布式能源的先进技术之一。
分布式能源是相对于传统的集中供电方式而言,将冷热电系统以小规模、小容量、模块化、分散式的方式布置在用户附近,可独立地输出冷、热、电能(Cooling, Heating, & Power)的系统。
2、分布式能源的先进技术包括太阳能利用、风能利用、燃料电池和燃气冷热电三联供等多种形式,其中燃气冷热电三联供因其技术成熟、建设简单、投资相对较低,已经在国际上得到了迅速地推广。
分布式能源主要指能源的布置方式,现在分布式能源项目,在国内尤其是华北,华东,已如雨后春笋。
《能源发展“十三五”规划》中明确的指出2020年天然气占一次能源消费的比重力争达到10%,即3600亿立方米,今后三年需要递增15%,今年预计可达2400亿立方米左右。
发展天然气分布式能源则被业内推崇为扩大天然气消费的重要抓手。
当然这个目标因为我们众所周知的煤改气的原因,估计要提前并且超额的完成任务了。
分布式能源产生于美国,发展于欧洲,成熟于日本。
具体到我国,分布式到了2013年,我国政策逐渐放开,包括国家发展改革委等在内的多个部委纷纷出台政策鼓励发展天然气分布式能源。
而到了2015年4月,存量气和增量气价格并轨;同年11月,天然气每立方米价格降低0.7元钱,随着这两个政策的出台,使得天然气分布式能源的发展迎来了春天,包括很多新的设备制造商、燃气供应商、投资商开始关注天然气分布式这个行业。
天然气分布式能源的系统优点:1、能源转换效率高,大型集中式发电(一般是指热电厂)效率为35%~55%,分布式能源靠近用户、冷热电联供,一次能源利用率达到70%以上,能源无远距离输送,损耗小。
2、负荷削峰填谷可以作为电网调峰电源;天然气用户是冬季多、夏季少,正好与电力负荷相补充。
3、供电安全可靠分布式能源系统相互独立,不会发生大规模停电事故,受自然灾害的影响较小,发电的安全可靠性较高。
燃气分布式供能系统规划设计与后评价(一)目前,我国正在加速推进产业结构调整和能源需求多元化进程,能源结构正处于油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的双重更替期,合理、高效、梯级的利用天然气,是能源转型的选择方案之一。
2019年后,进口管输燃气陆续进入我国,由于采用照付不议合同,需要培育下游大宗稳定用户,分布式能源系统是最好的大宗稳定用户。
分布式能源系统:按照“分布利用、综合协调”的原则,重点在城市工业园区、旅游集中服务区、生态园区、大型商业办公设施等能源负荷中心建设区域型分布式能源系统和楼宇型分布式能源系统。
燃气分布式供能系统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。
我国燃气分布式能源的主要用户为工业园区、学校、综合商业体、办公楼、数据中心、综合园区,这些用户对冷、热、电存在较大且较稳定、连续的负荷需求。
我国的楼宇型、区域型燃气分布式能源项目在数量上几乎各占一半。
各类园区由于具有比较稳定的电、冷、蒸汽需求,动力设备以燃气轮机、燃气-蒸汽联合循环为主,医院、学校、酒店、办公楼等楼宇型项目由于能源需求较小且波动较大,动力设备以燃气内燃机和微燃机为主。
国家政策将持续支持分布式能源的发展,这是长期、稳定、可靠的行业,可认为是我国能源领域中的朝阳行业。
在我国煤电饱和、出现过剩产能的情况下,这是所有大型能源央企、国企必然要重点关注的行业。
在我国,燃气分布式能源起步并不算晚,早在上世纪90年代末,就有专家、学者及企业开始了研究,并积极推动分布式能源在我国的发展。
在2003年左右,国内陆续开始建设分布式能源站,先后建成了北京燃气大厦调度中心、上海浦东机场、上海黄浦区中心医院、北京火车南站等燃气分布式能源项目。
2011年《关于发展天然气分布式能源的指导意见》的发布以及发展燃气分布式能源被写入“十二五”能源发展规划,标志着发展燃气分布式能源被正式纳入国家能源发展战略。
目录非常用的术语、符号和代号说明 (2)第一章概述 (3)第一节评价目的 (3)第二节评价依据 (3)第三节评价范围和程序 (8)第二章建设项目概况 (10)第一节建设单位简介 (10)第二节建设项目简介 (11)第三节选址、周边环境及总图运输 (16)第四节生产工艺及设备 (21)第五节主要公用工程及辅助设施 (28)第三章危险有害因素分析 (48)第一节生产物料的危险有害因素分析 (48)第二节生产过程中的危险有害因素分析 (53)第三节重大危险源辩识与分析 (67)第四节事故案例分析 (67)第四章评价单元和评价方法 (74)第一节评价单元的确定 (74)第二节评价方法的选择 (75)第五章定性定量评价 (80)第一节安全检查表评价 (80)第二节预先危险性评价 (95)第三节变配电作业触电事故树分析 (102)第四节锅炉超压事故树分析 (106)第五节安全条件评价 (109)第六章安全对策措施及建议 (113)第一节申请报告中提出的安全对策措施 (113)第二节补充提出的对策措施及建议 (113)第七章安全评价结论 (124)第一节建设项目安全综合评述 (124)第二节评价结论 (127)附件 (128)非常用的术语、符号和代号说明第一章概述第一节评价目的安全是关系到企业财产和职工生命安全的大事,也是企业不断提高经营效率、改进服务质量、获得良好经济效益的基本保证之一。
安全预评价是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针、促进企业加强安全管理的一项十分有效的措施。
通过安全预评价可以对企业新建、改建、扩建项目进行全面分析、评价,为企业的新建、改建、扩建项目的工程设计、工程建设提供安全对策措施,以期实现新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”,保障企业项目建成后的安全生产。
同时为安全生产监督管理部门提供审批依据。
本次安全预评价是根据可行性研究报告的内容,在项目设立前,根据国家有关法律、法规、标准的要求,在进行实地考察和类比分析的基础上,选用适当的评价方法,通过科学分析,对建设项目提出切实可行的安全对策措施及建议,为工程的设计和建设提供参考和依据,以利于提高建设项目的本质安全程度。
燃气分布式能源项目方案设计及评价分
析
摘要:以常州某厂燃气分布式能源系统为例,设计了1台2600kW燃气内燃机、1台3300kW燃气内燃机、2台1200kW燃气内燃机三种方案,以费用年值、供能收益、能源消耗量、一次能源利用率、二氧化碳减排量和氮氧化物减排量作为评价指标,选择最优的系统方案。
关键词:燃气分布式;评价指标
引言:
进入21世纪以来,中国经济飞速发展,能源消耗也相应增加。
2020年的中国单位GDP能耗与2016年同比下降13.2%,累计节能约6.5亿吨标煤,减排二氧化碳约14亿吨,但单位GDP能耗依然是世界平均水平的1.5倍,发达国家的2倍,提高能源利用率还有很大发展空间。
燃气分布式能源项目以天然气为燃料,建立在能源用户端,为能源用户提供电、空调、热水、蒸汽等,实现能源梯级利用,能源综合利用率高达70%以上。
燃气分布式能源不仅提高能源利用率,对增加天然气在一次能源消耗中的占比也提供了巨大的潜力和空间。
燃气分布式利用城市中压燃气管网供气,多用于医院、工厂、办公楼、商业综合体、飞机场等场所。
设计燃气分布式能源系统方案时,需从环保性和节能性多方面考虑[1]。
1项目概况
常州某厂生产需要消耗电、蒸汽和热水,拟定新建燃气分布式能源站供能,当蒸汽和热水不足时由厂区原有蒸汽管网补充,电不够时由厂区电网补充。
该厂工作时间是8:00至18:00,由于燃气轮机在频繁启停时容易受损,对天然气供气压力要求高,且在电负荷较大变化时安全系数低[2],所以该厂拟定采用燃气内燃机,由厂区内的中压A级燃气管网直接供气。
设计方案初步拟定采用燃气内燃机,并网柜接入厂区10kV母线供应整个厂
区用电。
燃气内燃机的余热主要利用高温烟气和缸套水,配置缸套水散热器和中
冷水散热器散热。
高温烟气经过余热锅炉产蒸汽。
余热锅炉出口的烟气经过烟气
换热器制取热水,缸套水经过板式换热器制取热水。
2 负荷分析
厂区用电负荷主要根据全年逐时电负荷曲线和典型日电负荷曲线进行分析,
由当地的供电公司提供。
该厂全年总体用电平稳,除了春节期间电负荷在2000kW
左右,其余时间段都在2500kW至3500kW,全年平均电负荷约3000kW。
典型日电
负荷曲线是在全年逐时电负荷曲线中选择用电平稳区间内的某一天的逐时电负荷,显示一天中用电负荷变化、用电高峰时段和用电低谷时段。
该厂全天用能基本稳定,均在2500kW以上,最高3500kW左右。
该厂全年蒸汽用量平稳,除了春节休假期间,全年的蒸汽负荷均在5蒸吨/h
以上,蒸汽的年平均小时流量约8.5蒸吨/h。
全天24小时蒸汽负荷显示蒸汽用
量变化大,蒸汽负荷最高16蒸吨/h,最低蒸汽负荷在7蒸吨/h。
该厂50℃热水
负荷约23吨/h。
所以该厂的热负荷在3600kW以上,年平均热负荷约6100kW。
3燃气内燃机容量设计
燃气分布式能源系统燃气内燃机容量常用“以热定电”和“以电定热”两种
设计原则。
对于用电需求大的项目,可按照“以热定电”的设计原则,电力不足
部分从外电网采购;对于热需求大的项目,可按照“以电定热”的设计原则,不
足部分由外部热力管网或者锅炉补足[3]。
根据燃气内燃机发电机组供能的热电比
和能源用户能源需求的热电比之间的关系,确定设计原则。
当大于时,
电负荷需求大,按照“以热定电”的设计原则;当小于时,热负荷需求大,
按照“以电定热”的设计原则;当两者相近,按照“以热定电”或“以电定热”
的设计原则都可以[4]。
燃气内燃机发电机组满负荷运行时,供能热电比约为1.1,该厂的需求热
电比为1.44。
由于小于,厂区热负荷需求大,按照“以电定热”的原则设
计燃气内燃机组的容量。
燃气分布式项目的燃气内燃机组进行容量计算时可采用最大矩形法,过程简单,效果优良。
当采用“以热定电”设计原则时,在全年延时热负荷曲线上求得使矩形面积最大时的热负荷,并按照该热负荷值来确定燃气内燃机组的容量。
当采用“以电定热”设计原则时,在全年延时电负荷曲线上求得使矩形面积最大时的电负荷,并按照该电负荷值来确定燃气内燃机组的容量。
根据燃气内燃机发电机组生产厂家的品牌和型号,初步得出以下三种配置的设计方案:1台2600kW燃气内燃机组、1台3300kW燃气内燃机组和2台1200kW燃气内燃机组。
4多方案比选
系统方案评价采用多种指标时,相当于多目标决策优化,需要通过评价方法将各种性能的评价指标进行整合,最后评价出各种能源方案的好坏。
燃气分布式能源系统方案评价方法主要包括层次分析法和灰色综合评价法[5]。
燃气分布式能源系统方案的评价指标很多,其中经济性能用初投资、投资回报期、费用年值、年收益率、年供能收益、年费用节约率、年运行费用、年燃料成本、经济㶲效率等评价指标表示。
节能性能用一次能源利用率、一次能源节约率、能源消耗量、㶲效率等评价指标表示。
环保性能用二氧化碳排放量、氮氧化物排放量、二氧化硫排放量、二氧化碳减排率、氮氧化物减排率、二氧化硫减排率等评价指标表示。
该项目系统方案评价时采用费用年值和年供能收益两个评价指标体现系统的经济性,用能源消耗量和一次能源利用率两个评价指标体现系统的节能性,用二氧化碳减排量和氮氧化物减排量两个评价指标体现系统的环保性。
费用年值包含全年系统运行费用和设备折旧费。
燃气分布式能源系统的年运行费用包括燃气费用、电费、水费、维护费等。
一次能源利用率指系统净输出的冷、热、电能占输入燃气消耗能量的比值。
燃气分布式能源系统的供能收益包括供应冷量、热量和电能获得的收入。
系统的能源消耗量主要包括电消耗量和燃气消耗量。
电价按照江苏省最新电价,水价格按照4.2元/t计算,蒸汽价格200元/蒸吨。
天然气价格2.5元/Nm3,低位热值为34.3MJ/Nm3,残值率5%,折旧年限15年,得到三种方案6个评价指标的计算结果,将计算结果写入矩阵F,经过归一
化处理后得到矩阵Q。
用层次分析法计算出6个评价指标的权重,将矩阵Q和指
标权重矩阵相乘,得到矩阵Y。
矩阵Y显示:1台2600kW燃气内燃机系统配置方
案综合评价值0.381,1台3300kW燃气内燃机系统配置方案综合评价值为0.289,2台1200kW燃气内燃机系统配置方案综合评价值为0.330,所以采用1台2600kW
燃气内燃机的系统配置方案最优。
根据燃气内燃机容量选取1.5蒸吨余热锅炉、1700kW的缸套水板式换热器、275kW的烟气换热器等配套设备。
5结论
设计燃气分布式项目方案时,前期收集用能资料应尽量完备详尽,通过分析
全年逐时电负荷曲线、典型日电负荷曲线、全年逐时热负荷曲线和典型日热负荷
曲线计算能源需求热电比,初步判定能源系统方案的设计原则。
燃气分布式能源
采用燃气内燃机发电机组时,尽量满负荷运行,在全年延时负荷曲线上采用最大
矩形法确定燃气内燃机组容量。
多方案评价分析时,选择的评价指标应该综合考
虑经济性、节能性和环保性,每个指标的权重可采用层次分析法确定。
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