天然气分布式能源方案,亿燃天然气,滨州天然气分布式能源

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天然气分布式能源方案,亿燃天然气,滨州天然气分布式能源

分布式能源系统首先得有一台动力设备。经典蒸汽动力装置不适合用于出力较小的情况,所以一般不用。现在文献上提到的有燃气轮机、活塞式内燃机、燃料电池与斯特林发动机等。其中燃料电池与斯特林发动机在工程应用上严格说都还不够成熟,未达到广泛商业实...


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分布式能源系统首先得有一台动力设备。经典蒸汽动力装置不适合用于出力较小的情况,所以一般不用。现在文献上提到的有燃气轮机、活塞式内燃机、燃料电池与斯特林发动机等。其中燃料电池与斯特林发动机在工程应用上严格说都还不够成熟,未达到广泛商业实用的程度,只可作为示范中试装置。燃料电池适合用于小机组,且变工况性能也好。但比较成熟的技术对燃料要求较高,正在研制中的高温燃料电池则要与热机联合才能获得较高效率。目前,滨州天然气分布式能源,实际广泛应用的是广义的内燃机——叶轮机械式(燃气轮机)与活塞式的,尤其是回热燃气轮机。应该说,燃气轮机与活塞式内燃机相比,前者较适宜于功率较大的情况,后者则正相反。在适用于分布式能源系统的功率范围内,目前两者能达到的发电效率均在30%以上。从价格上来看,活塞式内燃机造价会便宜一些。但实际应用还是以燃气轮机为多,原因可能是使用分布式能源的地方都是经济比较发达的地区,能够承受昂贵的费用。而燃气轮机在减振、消声、降低排放污染、重量轻、占地小等方面都有潜在的优势。另外,它的供热能力也比活塞式内燃机大。


在我国,分布式能源系统的应用还存在一些不足之处:

负荷分析不够全面、准确、细致。对分布式能源系统的设计,负荷分析是非常必要的,如果对建筑的负荷统计或估算不够细致,就会对运行产生相当大的影响。例如,北京次渠项目中,燃机发电量80kW,余热直燃机功率2O万kcal,设计电负荷为320kW,天然气分布式能源工程,供热、供冷面积为2800m2 ,但实际电负荷只有不足30kW,微燃机只能处于低出力工况,导致燃机发电效率很低,整个系统的电热比很低,最终导致了一次能源的利用效率降低,失去了分布式能源系统的最初设计意义。所以在今后的分布式能源系统设计工作中,负荷分析工作务必要做到细致、准确。



分布式能源系统的缺点

分布式能源系统的主要不足在于,由于它是分散供能,单机功率很小,比起大电厂单机功率有百万千瓦以上、单厂功率近千万千瓦而言,发电效率显然比不上后者。这是因为现有动力设备都是机组越大,效率越高。40万千瓦的、以燃气轮机为主的联合循环装置效率比40kW回热燃气轮机的效率要高1倍。“麻雀虽小,天然气分布式能源项目,五脏俱全”,因此大机组单位功率的售价相比小机组要低得多,天然气分布式能源方案,相差近几倍。大机组集中在一起,有专门高级技工运行维护,安全性、工作寿命都应该更有保证。所以,要对纯发电成本和单位千瓦初投资作比较,分布式能源系统的经费投入肯定要大大高于现在的大电力系统。另外,分布式能源系统对当地使用单位的技术要求要比简单使用大电网供电高,要有相应的技术人员与适合的文化环境。


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