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1、第4期能源技术No.42000年12月ENERGYTECHNOLOGYDec.2000能源研究基于热电厂的热电冷三联产技术及评价标准马 捷 周 芳 苏永康(上海交通大学动力学院,上海 200030)摘 要 论述以原有热电厂为基础建立的热电冷联供系统的可行性、经济性和节能效率。该系统对城市局部的自有热网建设有所裨益,并能满足社会需求。经济分析证明,采用高参数的锅炉和汽轮机更具优势。主题词 热电冷联产TheCogenerationofCHCPSystemBasedonthePowerPlantandItsPe
2、rformanceMaJieZhouFangSuYongkang(SchoolofPower&EnergyEngrg,ShanghaiJiaotongUniv)AbstractCogenerationofcombinedheat,coldandpower(CHCP)iscomposedofthreesubsystemsincludingpowergeneration,airconditioningandwarmwatersupply.Thispaperexpoundedtheworkability,eco
3、nomyandenergyconservationeffectsofcogenerationCHCPsystem.Thesystemprofitstheconstructionofcitypsthermalnetworksandservessocialneeds.Cogenerationpseconomyanalysisprovedthebenefitsfromthefittingofhighparameterpsboilersandsteamturbines.KeywordsCombinedheatco
4、ldandpower(CHCP) 在能源供应日益紧缺的今天,合理利用能源,提独立,便于灵活控制和调节,有利于节能。高能源利用率已成为普遍关注的问题。近年来,总能1 技术方案系统的能量综合利用研究已成为一个重要的节能领域。在本方案中,热电冷三联产系统主要分为三部所谓总能系统,就是能量自给的系统。该系统所分:发电机组、空调机组和生活热水。发电机组由锅需的能量,全部由该系统中设置的唯一能源来供给,炉和汽轮机组成,锅炉中产生蒸汽先进背压式汽轮不再求助于其它能源,热电冷联产就是一种典型的机1带动发电机3发电。汽轮
5、机1的乏气进入换热总能系统。热电冷三联产是在热电联产基础上发展器4,生产的热水供给各住宅楼,乏气凝结成的热水起来的,它使锅炉产生的蒸汽先通过背压式汽轮机再送回锅炉供循环使用,见图1。夏天,从换热器4发电作功,排气除满足各种热负荷外,还用作吸收式中出来的130℃的热水进入热水型溴化锂机组7制制冷机的热源,使整个系统的热负荷平衡,并以高效取7℃的冷水供给风机盘管5用于制取冷风;从风运行。该系统的特点是:机盘管5出来的冷水温度是12℃,这部分冷水再流(1)实现能量分级利用、提高一次能源利用率,回制冷机组7循环使
6、用;130℃的热水从制冷机组出达到能源综合利用的目的。来后的温度是80℃,流量正好与每栋住宅楼的热水(2)在夏季空调用电高峰季节,缓解电网用电消耗量相当,直接送入各用户供生产使用;制冷机组压力。7消耗大量的冷却水,由于城市供水比较紧张,这部(3)用吸收式制冷机组代替氟里昂压缩式制冷分水需要经过冷却塔降温后循环使用。冬天,见图机组,符合环保要求。2,110℃的热水送入换热器制取60℃的温水供风机(4)空调末端采用风机盘管,各空调房间互相盘管5产生热空气;60℃的温水经过风机盘管后降—199—©1995-20
7、04TsinghuaTongfangOpticalDiscCo.,Ltd.Allrightsreserved.马 捷等:基于热电厂的热电冷三联产技术及评价标准2 以热电厂为基础的方案可行性我国大部分地区处于温带,采暖期较短,工业与民用热负荷在大部分季节内分布都不均匀。供热机组部分季节的热负荷不足,对热电联产的经济性带来不利的影响。以热电厂为基础的热电冷联产,要配置吸收式制冷机。溴化锂系统对热源参数要求低、适应性强,可以采用供热汽轮机的低压抽汽和排汽为热源,驱动溴化锂吸收式制冷机制冷,这样,在供应电能和热能
8、的同时也供应6~8℃的冷水,用于空调和工业冷却。该方案充分利用了低位热能,又增加了热电联产供热机组的热负荷。热电厂热电冷联产,增加背压图1 夏季运行图式汽轮机组的负荷率,提高了热效率,增加了发电1.汽轮机 2,9.冷凝器 3.发电机量,降低了燃料消耗;或者减少抽汽式供热机组的凝4.换热器 5.风机盘管 6.蒸发器7.制冷机组 8.水泵 10.热水型溴化锂冷却机组汽量,获得制冷负荷,降低发电的燃料消耗。两种情况都会增加机组的热负