2011年4月11日星期一

基于吸收式换热的热电联产集中供热新技术


能源规划设计研究所项目简要介绍 (4):
新技术技术示范工程:
  为了有效解决赤峰城市集中供热面临的巨大供需矛盾,同时也给节能减排新技术的推广探索出一条创新道路,清华大学建筑节能研究中心与赤峰富龙热电股份有限公司开展了密切而富有成效的合作,决定联合实施“基于吸收式换热的热电联产集中供热新技术示范工程”。经过综合比较和筛选,富龙热电厂将其现有的1台热电机组和富龙热电供热区松山部分的热网及穆家营镇政府热力站作为示范工程实施场所。08年6月至08年12月,清华大学建筑节能研究中心与北京环能瑞通有限公司联合开发,成功研制出示范工程所需的一系列新型关键装备。并已全部申请国家专利。08年12月至09年3月中旬,示范工程逐步投入试运行,目前该示范工程已实现了全自动运行,并可通过互联网进行远程监控,采暖季运行的各项技术指标均已达到设计要求。

示范工程所在的穆家营镇政府热力站总共承担供热面积约16万平方米,整个采暖季总共消耗热量约7.6万GJ;其中回收的循环水余热量约为4.8万GJ,仅有2.8万GJ的热量直接来自加热蒸汽,相比于蒸汽直接加热的传统供热模式,节能63%。相同的供热量下:
(1)相比锅炉房(效率80%)年节标煤2056吨;减排CO2 5300吨;
(2)减少供热抽汽1.8万吨,相当于增加发电量累计超过220万kWh;
(3)每年减少循环水泵电耗22.5万kWh;
(4)减少冷却塔的废热排放量,减小循环水蒸发散失量5.3万吨;
  本示范工程总投资约820万元;根据赤峰当地各项能源价格,相比传统供热系统增加的投资310万元仅在3年内就可以完全收回。

赤峰市利用吸收式循环技术鉴定会(2009年3月):
  “赤峰市富龙热力公司利用基于吸收式循环供热技术试验工程”成果鉴定会于2009年3月20日至21日在赤峰市召开。会议由来自中国建筑科学研究院、中国机电工程学会、华北电力大学、东北电力设计院等多家科研机构和院校十五位专家组成鉴定委员会,对吸收式循环供热技术试验工程进行鉴定,并对赤峰市利用京能热源采用基于吸收式热泵的热电联产集中供热技术示范性工程的可行性进行了评估。
  在本次赤峰鉴定会上,委员会听取了课题组所做的工作报告、技术报告、效益分析报告,考察了试验工程现场,测试了系统性能,并经过充分的讨论和质疑,形成了专家鉴定意见:建成世界上首个新技术示范工程;首次将吸收式换热机组成功应用于热力站中;首次利用大温升吸收式热泵机组回收热电厂余热,产生高达90℃的热水。是我国热电联产集中供热领域的一项重大原始创新,项目成果总体达到了国际领先水平。





清华大学建筑节能研究中心研发的“基于吸收式换热的热电联产集中供热新技术”,在华电大同第一热电厂建成了示范项目,经过一个采暖季运行取得良好效果。3月23日,中国城镇供热协会在山西大同召开现场经验交流会。请关注——
采暖成建筑能耗“大头”
我国广大的北方地区均需要冬季采暖,截至2008年,全国北方地区供热建筑面积已超过90亿平方米,采暖期因地域不同从3个月到6个月不等,目前城市采暖仍以煤为主要燃料,全国每年采暖能耗达1.8亿吨标煤,是我国建筑能耗最大的组成部分。
清华大学建筑学院教授、中国城镇供热协会技术委员会委员付林博士向记者介绍道:“目前采暖在建筑能耗上是‘大头’,北方地区的采暖能耗占全国城市建筑能耗的40%。城镇集中供热主要采用热电联产、电动热泵、燃煤锅炉房三种方式。最常见的是锅炉房,污染大、效率低但应用广;电动热泵是新兴产业,但需要有地热条件;热电联产是目前效率最高的供暖方式,但公众所知不多。”
“北方城镇建筑采暖是我国建筑节能潜力最大的领域,锅炉房供热占到全部供热的50%以上,因而大有文章可做。比如山西太原就提出2—3年内实现热电联产供热全覆盖,就是因为锅炉房供热污染大、效率低。”付林举例说。
热电联产遭遇瓶颈
热电联产是指发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机产生的蒸汽对用户供热的生产方式,是同时生产电能和热能的工艺过程,比分别生产电和热能要节约很多燃料。
“由于热电联产的能源利用效率相对高很多,因此应该成为我国北方城镇采暖的主要热源形式。即由火力发电厂将一部分热能通过供热管线输送到千家万户用于取暖。热电联产的蒸汽没有冷源损失,所以能将热效率提高到85%。”付林说,“然而,随着我国城市化水平的不断提高,既有热电厂普遍面临着热源供应不足、城市管网输送能力有限等瓶颈,新建燃煤热电联产机组又需进行前期规划、项目核准等各项工作,限制了热电联产集中供热事业的发展。”
 新技术将废热变暖气
2010年10月,华电大同第一热电厂使用“基于吸收式换热的热电联产集中供热技术”,进行了系统改造,实现电厂汽轮机乏汽余热回收134MW,是目前世界上最大的电厂余热回收利用工程;同时单机余热回收量达到69.79MW,也是目前世界上回收余热量最大的电厂余热回收专用机组。
作为这项新技术的第一发明人,付林提出了吸收式换热概念和基于吸收式换热的热电联产系统新模式。“利用热电厂的现有机组,充分回收热电厂的大量废热,在不新建热源,不新敷设供热管网,不增加电厂总的燃煤量和不减少发电量的情况下,提高电厂供热能力30%以上,提高现有管网输送能力80%,同时使集中供热能耗降低40%。”
经过一个采暖季的运行数据及西安热工研究院检测报告表明:华电大同第一热电厂的余热利用工程,在不增加总的燃煤量和不减少发电量的前提下,电厂供热能力提高50%,现有热网的输送能力提高66%,系统供热能耗降低了50%,减少一半的二氧化硫、烟尘等污染物排放。
负责供热的物业公司介绍,去年以前,热电厂供热面积仅为400万平方米,大部分居民家庭室内平均温度只有14度左右,群众经常到有关部门和单位反映问题。而示范项目建成后,供热面积增加到638万平米,室内平均温度达到了20度,小区居民还送来了锦旗。
 推广后节能潜力巨大

优势:
“在经济上投资相对小,机组占地面积也小,投资的机组成本3—5年即可收回;节约量大,因为对废热的回收温度低,所以回收量比较大,适用范围也比较广;另外,我们不是孤立的,而是系统地考虑发电、供热循环,将回收与末端用热直接联系,实现废热收了即用。”付林

中国工程院院士、热能工程教授倪维斗认为:“大同第一热电厂的余热利用项目首次将吸收式换热机组成功大规模应用于热力站中,与传统换热机组相比,在二次网供回水温度不变的情况下,使得一次网供回水温差大幅度提高,管网输送能力大大增加,为我国大型热电机组远距离高效供热和对城市既有热网扩容改造开辟了新途径。”
“如果在我国北方采暖地区全面推广这一技术,利用现有的热电联产机组和供热管网,仅需投资约1000亿元,就可增加供热面积11亿平方米,替代大量的燃煤锅炉房、小型燃煤锅炉和小煤炉,在保证和提高城镇居民采暖质量的同时,每年可节约标准煤0.22亿吨、减排二氧化碳0.8亿吨。在5年时间内,就可以节约标准煤1.1亿吨,相当于我国‘十一五’期间节能总量的18%。”


“基于吸收式换热热电联产集中供热新技术” 由清华大学建筑节能研究中心于2007年在世界上首次提出。它将吸收式换热机组成功大规模应用于热力站中,使该站的一次网回水温度降低至20℃左右,与传统换热机组相比,在二次网供回水温度不变的情况下,一次网供回水温差大幅度提高,管网输送能力大大增加,为我国大型热电机组远距离高效供热和对城市既有热网扩容改造开辟了新途径。
  “华电大同第一热电厂乏汽余热利用示范项目”是世界上首个投入运营的“基于吸收式换热的热电联产集中供热新技术”的工业化应用工程。项目实现了电厂空冷汽轮机乏汽余热回收130MW,单机余热回收量达到65MW,是目前世界上回收余热量最大的电厂余热回收专用机组。该项目是节能减排和增加供热面积的民生科技推广工程,经在华电大同第一热电厂对同煤“两区”建筑采暖供热应用,满足了2010年采暖季200万平方米的供热缺口,节约7.5万吨标准煤,减少二氧化碳排放量17.2万吨,二氧化硫排放量557.5吨,二氧化氮排放量485.4吨,灰渣量1.6万吨。检测报告表明:其综合节能率达到50%,供热能耗降低50%,减少二氧化硫、烟尘等污染物排放50%。

2011年4月10日星期日

“土”法 高效节能

自发式气调技术
1982年起,江亿就参加了由山西省农科院主持的国家“六五”攻关重点项目“苹果的产地储存技术”,负责其热环境原理研究及性能优化。他们利用当地现有的条件,为农民设计出窑洞储存苹果的土办法,就是打出几十米的窑洞,再在里面修一条通风道,让空气流通起来,通过调节窑洞内外空气的流通来调节温度,这样不管是春夏秋冬里面的温度都被控制在0~6摄氏度。配合他们研究的“自发式气调技术”,实现了与现代化储存手段完全相同的储藏保鲜效果。








































太阳能热水袋






































Biomass-fuelled systems for building
Cao et al. (2011) studied that a traditional Chinese Kang system using biomass for the house heating at rural regions of Northeast China, who estimated about 175 million population live in this kind of houses. The biomass as a heat source burn in the stove which also used to be household cooking and then the high-temperature smoke form stove through the Kang body (a chamber mainly made by clay) slowly to the chimney as shown in the figure.



Improvements of Coal-fired Power Plants

2011年4月4日星期一

透平机械

具有叶片的动力式流体机械。透平机械的共同特点是装有叶片的转子作高速旋转运动,流体(气体或液体)流经叶片之间通道时,叶片与流体之间产生力的相互作用,借以实现能量转化。按能量转化方向的不同,透平机械分为原动机和从动机。原动机将流体的能量(热能、势能或动能)转化为机械能,通过主轴带动发电机或其他从动机。原动机有汽轮机燃气轮机、透平膨胀机、水轮机风力机等。从动机由电动机或其他原动机拖动,将机械能转换为流体的能量,即提高流体的压力。从动机有通风机透平压缩机离心泵轴流泵等。从动机和原动机在原理和结构上基本相同,只是工作过程相反。透平机械的工质可以是气体,如蒸汽、燃气、空气和其他气体或混合气体,也可以是液体,如水、油或其他液体。各类透平机械的工质和工作过程见表。
透平机械透平机械
透平机械主要分为轴流式和径流式(离心式或向心式)两种。在轴流式机械中,流体沿轴向流动;径流式机械中,流体主要沿着径向流动。还有一种斜流式机械,流体的流动方向介于上述两者之间。
参考书目
王仲奇、秦红编:《透平机械原理》,机械工业出版社,北京,1981。

2011年4月2日星期六

Building Cooling Heating & Power (BCHP) System

Schematic diagram of BCHP systems

Basic vapor compression chiller cycle 

 Basic LiBr absorption chiller cycle

 Typical two-stage parallel flow absorption chiller configuration

 Typical two-stage series flow absorption chiller configuration

 Schematic diagram of the absorption chiller

Configuration of cooling tower

Reference: Hongxi Yin, An Absorption Chiller in a Micro BCHP Application: Model based Design and Performance Analysis


远大集团 BCHP的应用
    模式1:蒸汽轮机+溴冷机
    工作原理:
    锅炉燃烧产生的高温高压蒸汽进入蒸汽轮机推动涡轮旋转,带动发电机发电,发电后的乏汽或从蒸汽轮机中的抽汽进入蒸汽制冷机制冷同时一部分进入热交换器采暖或提供卫生热水。
    根据实际蒸汽品质(压力等),可以选择双效或单效蒸汽机。
    系统流程:
 应用特点:
    1. 根据对热电厂"以热定电"的要求,采用BCHP可以大大提高热电厂的用热量,提高热电厂的负荷率,提高经济效益。
    2. 如果汽轮机抽汽或乏汽不被用掉,则其发电量和发电效率都将下降,因此夏季使用蒸汽溴冷机可以显著提高综合效率;
    3. 该模式适合于各个规模的火电厂或热电厂。
    模式2:燃气轮机+排气回收型冷温水机
    工作原理:
    燃气轮机中高温高压气体带动发电机发电后排出,这时还保持着相当的温度(一般在400℃以上),并具有较高的含氧量。溴化锂制冷机可以直接回收排气余热进行制冷,也可以将排气作为助燃空气进行第二次燃烧,二次燃烧回收热效率更高,达95%以上。
    系统流程:

 应用特点:
    1. 尾气余热直接由溴化锂冷温水机回收进行制冷、采暖并提供卫生热水,无须另加然交换器,系统流程简单,造价低。
    2. 热效率高,COP通常在1..27以上;
    3. 制冷负荷调节范围广,最小制冷量可达6万大卡/时,可满足各类建筑物的冷、热、电的要求。

    4. 适用该模式的溴化锂空调有:排气直热单效冷温水机、排气直热双效冷温水机、排气再燃冷温水机或排气再燃热交换冷温水机等4中机型。
    5. 使用建筑物:燃气轮机电厂或燃气轮机自备电站的改造,特别适合于简单循环的燃气轮机电厂(站),其经济性特别显著。
    6. 系统产生的冷量可用于建筑物的空调或燃气轮机本身的进气冷却或其他工艺冷却。
    模式3:远大一体化BCHP系统
    采用微型涡轮发电机+余热利用型冷温水机,共有3种型式:
    型式一:微型涡轮发电机+排气直热单效冷温水机
    工作原理:
    Parallon 75kW燃气涡轮发电机的排气送入单效冷温水机,余热用于制冷或采暖。
    系统流程图:


 应用特点:
    1. 排气余热全部进入冷温水机加以利用,热损失小;
    2. 受排气量限制,制冷或供热量较小,制冷量为6万大卡/时;
    3. 适用于小型建筑场合使用。
    型式二:微型涡轮发电机+排气再燃型冷温水机
    工作原理:
    Parallon 75kW燃气涡轮发电机高温富氧排气(温度250℃,含氧量18%)进入冷温水机直接进行燃烧利用,提供制冷、采暖和卫生热水。
    系统流程:

应用特点:
    1. 利用了排气中的余热和氧气充分燃烧,余热利用率达95%以上,冷温水机能耗大幅度降低;
    2. 电力、空调、采暖和卫生热水几种负荷容量搭配灵活,可以满足不同场合的需要,缺点是排气在部分负荷时不能全部利用,须排空;
    3. 特别适合于已使用远大直燃机的用户,改造非常简单,只需将燃烧机换成高温燃烧机;
    型式三:微型涡轮发电机+排气再燃/热交换并联型冷温水机
    工作原理:
    Parallon 75kW燃气涡轮发电机排气余热一部分被溴冷机的稀溶液回收,另一部分参与二次燃烧,对外提供制冷、采暖和卫生热水。
    系统流程:

应用特点:

    1. 发电后的排气余热得到充分利用,冷温水机能耗最大限度降低,避免了模式二的缺点;
    2. 电力、空调、采暖和卫生热水几种负荷容量搭配灵活,可以满足不同场合的需要;
    3. 特别适合于已使用远大直燃机的用户,只需在直燃机基础上更换燃烧机并增加第3热交换器即可。
    模式四:燃气轮机前置循环+溴冷机
    工作原理:
    燃气轮机发电后排出的高温烟气通过余热锅炉回收,产生的蒸汽供蒸汽吸收式制冷机制冷,其余通过热交换器提供采暖/卫生热水或供工业用户使用。
    系统流程:

应用特点:
    1. 夏季采暖/热水负荷最小的时候,蒸汽溴冷机可以充分利用燃气轮机余热制冷,保证较高的系统综合能源利用效率。
    2. 适合于燃气轮机电厂或燃气轮机热电厂。
    模式五:燃气-蒸汽轮机联合循环+蒸汽制冷机
    工作原理:
    燃气轮机排出的尾气通过余热锅炉回收转换为蒸汽,注入蒸汽轮机发电,发电后的乏汽或抽汽供蒸汽制冷机制冷,其余部分可用于提供采暖或卫生热水。当然燃气轮机或余热锅炉的排气同样可以驱动排气直热型和排气再燃型制冷机。
    系统流程:

应用特点:
    1. 比简单循环和前置循环发电具有更高的发电效率;
    2. 与汽轮机发电中的应用类似,溴冷机可以有效提高夏季发电量和发电效率,并且减小用电峰谷差;
    3. 适用于联合循环电厂(站)。
    模式六:内燃发电机+余热利用型直燃机
    工作原理:
    内燃机基于柴油发电机技术,燃料和空气进入气缸混合压缩燃烧并做功,推动活塞运动,通过联杆机构,驱动发电机发电。排气、缸套冷却水的余热由余热利用型冷温水机产生制冷/采暖/卫生热水。
    系统流程:

应用特点:
    1. 余热中高温排气量较小且含氧量低,不能再燃利用;
    2. 制冷/采暖/卫生热水、电力几种形式的负荷容量搭配比较灵活;
    3. 系统组合简便,适合于现有内燃机电站或现有直燃机的基础上进行改造。
    4. 可以用于该系统的制冷机有:热水机、排气制热单效/双效制冷机。
    模式7:燃料电池+余热利用型直燃机
    工作原理:
    燃料电池利用燃料和空气的电化学反应供应电力,同时产生出蒸汽、废水、排气等。通过溴化锂制冷机回收这部分废热,提供制冷/采暖/卫生热水。
    系统流程:
应用特点:
    1. 发电效率和能源综合利用率都较高;
    2. 发电不是利用燃料燃烧,污染排放小,环保效益显著;
    3. 制冷/采暖/热水和电力能量负荷容量配置灵活,可以用于各种场合;
    4. 由于材料价格的关系,燃料电池目前还未达到商业化生产。
    5. 可以用于该系统的制冷机有:蒸汽机、热水机、排气制热单效/双效制冷机。
http://www.china5e.net/bchp/8.htm

低碳楼宇热电冷联供(BCHP)技术

能源规划设计研究所项目简要介绍 (3):
低碳楼宇热电冷联供(BCHP)技术
——低碳楼宇燃气热电冷联供系统整体解决方案
分布式能源在城市能源系统中的地位:
分布式能源成为当今能源领域发展的一个热点和新方向:列为国家中长期科技规划,863能源领域5个重点支持的方向之一。
首创回收烟气冷凝热、低温能、污水能等可再生资源的新流程:
在国内首次提出 热泵型热电冷联供系统(发明专利号:ZL 200810101082.3)。该技术解决了传统系统中烟气余热资源不能回收的问题,使得系统排烟温度降低到30℃以下,并且在不新增其它能源消耗的前提下,充分利用高温烟气从低品位的土壤源、地下水或污水废热资源中提取热量,系统的能源利用效率提高了50%,能源利用效率达世界领先水平。

  新技术的突出优势:
1. 与常规BCHP系统相比,供热节能约50%;相应减少碳排放50%;
2. 将常规BCHP系统的排烟温度从170℃左右降低至30℃以下,捕捉烟气中的水蒸气,避免烟囱冒白烟;
3. 相对电驱动地源热泵供热方式,采用烟气余热驱动,无需高品位电能消耗;
4. 相对电驱动地源热泵供热方式,夏季回灌热量大,土壤冬夏平衡效果好;
5. 经济性好,系统年运行费用节省30%,增量投资一般可在3年内回收。

  热电冷联供优化设计仿真软件:
研究了联供系统主要单元模型及系统集成模型,开发了热电冷联供系统仿真平台,具有可视化的建模和数据分析界面,可实现变系统流程、变设备型号、变运行策略的模拟,对系统进行全面优化。
热电冷联供系统协调控制技术与运行管理软件平台:
研究热电冷联产中关键设备协调控制技术,在控制系统中嵌入热电冷联供优化运行组件,在运行中优化运行参数并统计分项能耗,提高系统运行安全性、经济性和节能性。
搭建国内首个热电冷联供示范与试验台:
建立了国内第一个集成燃气内燃机、烟气吸收式热泵、溶液除湿及溶液蓄能的热电冷联供系统实验示范平台,是世界上能效最高的BCHP实验示范平台。







承担课题与业绩:
发明专利:
1. 一种带烟气冷凝热回收的吸收式热泵供热系统200810101403.X
2. 一种带混水的烟气冷凝热回收吸收式热泵供热系统200810101402.5
3. 一种燃气内燃机热电冷联供系统200810101082.3
4. 以固体氧化物燃料电池为发电装置的热泵型热电联供系统200910081746.9
研究科研项目:
1. 北京市重大课题:区域天然气热电冷联供系统应用研究及示范 2002-2006
2. 国家863目标导向课题:高效天然气热电冷联供技术应用及示范研究 2006-2009
3. 国家“十五”攻关课题:绿色建筑关键技术子课题—BCHP系统研究 2003-2005
4. 工程院咨询课题:西气东输中天然气合理利用方式研究 2004-2005
典型工程项目(咨询类):
1. 北京南站热电冷联供项目方案论证
2. 清华大学区域热电冷联供示范工程可行性研究
3. 首都机场能源系统方案论证
4. 中关村国际商城方案论证
5. 奥林匹克公园能源系统方案论证
6. 国家奥林匹克体育中心能源系统方案论证
7. 五棵松文化体育中心热电冷联产系统方案设计
8. 清华大学节能示范楼热电冷联供方案
9. 五棵松文化体育中心能源系统方案论证
10. 奥运媒体村天然气热电冷联供方案论证
11. 北京奥林匹克文化体育中心能源系统改造方案设计
12. 北京首都国际机场二期工程热电冷联产系统方案设计
13. 北京英东游泳馆热电联产系统方案设计
14. 天津营口道商业区热电冷联产系统方案设计
15. 中关村国际商城热电冷联产系统方案设计
16. 天津西站热电冷联供项目方案论证

2011年4月1日星期五

Co-ah cycle

Co-generation-based absorption heat-exchange (Co-ah) cycle
Process of Cogeneration-based absorption heat exchange cycle







热电联产集中供热系统的co-ah循环



吸收式换热机组简图

Reference : Fu et al. A district heating system based on absorption heat exchange
with CHP systems, Energy Power Eng. China 2010, 4(1): 77–83
              付 林, 等:  基于Co-ah循环的热电联产集中供热方法 清华大学学报(自然科学版)

基于吸收式循环(Co-ah)的新型热电联产集中

能源规划设计研究所项目简要介绍 (2):
基于吸收式循环(Co-ah)的新型热电联产集中供热技术
——高效热电联产集中供热整套解决方案
新型热电联产供热技术——吸收式循环技术(发明专利号:ZL200810101065.X)
通过深入研究和分析目前热电联产集中供热系统存在的问题及其节能潜力,2007年,在世界上首次提出吸收式循环(Co-ah循环)的概念并提出“基于吸收式循环的新型热电联产集中供热技术”(发明专利号:ZL 200810101065.X ,以下简称新技术)。
通过基于Co-ah循环的系统集成技术将基于吸收式循环的超大温差供热技术和余热回收技术有机结合起来,构成完整的Co-ah循环供热系统。

  新技术的突出优势:
1. 充分回收电厂余热,提高热电厂供热能力30%以上;
2. 大幅降低热电联产热源综合供热能耗40%;
3. 可提高既有管网输送能力80%;降低新建管网投资约30%;
(在城市核心区域,热负荷快速增长的同时,地下空间资源基本用尽,供回水大温差运行避免破路施工,成为管网扩容唯一解决方案)
4. 用户二次网运行参数不变,热力站工程改造量小,利于快速大规模推广
5. 利用夏季城市热网的输配资源和热电厂的廉价热源进行供冷,提高了设备利用率,同时减少电厂夏季循环冷却水的冷却压力,并且有利于削减夏季空调用电负荷、改善夏季空调用电结构。

  新技术对于全国供热节能的影响:
如果在全国的热电联产系统推广新技术,可以利用目前热源和管网增加供热建筑面积11亿平方米,每年能产生超过2000万吨标煤的节能效益。全年减排温室气体CO2超过5200万吨,将为我国乃至全世界的温室气体减排做出巨大贡献。






  承担课题与业绩:
研究科研项目:
1. 国家科技支撑计划:电厂循环水余热资源利用技术及装备研究与示范 2007-2010
2. 北京市科技计划:电厂余热再利用研究与示范 2007-2009
子课题:利用电厂循环水余热的供热技术研究与应用示范 
子课题:北京市利用电厂循环水余热的供热规划研究
典型工程项目(咨询类):
1. 大庆油田热力公司供暖系统评价及改造方案规划研究 
2. 国家机关事务管理局采暖建筑节能项目
3. 北京太阳宫热电厂循环水热泵供热可行性研究
4. 北京石景山热电厂供热节能综合技改项目初步可行性研究
5. 郑常庄燃气热电厂循环水余热利用工程初步可行性研究
6. 北京平谷夏各庄新城一期地热型集中供热示范可行性研究
7. 天津北疆电厂循环水热泵供热可行性研究
8. 赤峰富龙热电厂利用基于吸收式循环技术工业性试验可行性研究
9. 赤峰京能热电厂利用基于吸收式循环技术向城区供热改造工程可行性研究
10. 保定热电厂八期循环水余热利用工程可行性研究
11. 中铝山西分公司氧化铝生产线循环水余热利用可行性研究
东营市吸收式循环大温差供热方案设计

低碳城市区域热电冷联供(CHP)技术

能源规划设计研究所项目简要介绍:


低碳城市区域热电冷联供(CHP)技术
——高效燃气热电联产集中供热整套解决方案
低碳城市区域热电冷联供技术原理:
低碳城市区域热电冷联供技术是结合常规能源与可再生能源的新一代城市区域能源系统。在热源处高效的燃气蒸汽联合循环热电联产的同时充分回收循环水余热和烟气余热;在热网输送环节,大温差输送热量;在热力站处,降低热网回水温度的同时无代价的提取污水能、地热能等其他余热资源,配合末端燃气调峰,实现了低碳能源天然气的高效利用,在城市能源系统节能减排方面实现了重大突破。

  特点及突出优势:
1.热源处:解决了区域性燃气热电联产热源面临的突出矛盾
解决了燃气热电厂供热能力不足的问题,供热能力提高到原来的2倍以上
解决了燃气热电厂大量余热难以利用的问题,回收余热量占原机组供热量的120%
2.热网处:解决管网输送瓶颈,大幅度降低输送能耗
冬季大温差供热,管径缩小30%以上,使管网输送能力提高80%,降低输送能耗; 
夏季大温差送热,与集中供冷相比输送温差拉大10倍、输送能耗大幅降低;
3.热力站处:
末端调峰,避免了热量长距离输送损失;
末端深度挖掘热网热量,回收地热、污水源热量,使系统能效进一步提高20%
夏季实现制冷、除湿、生活热水梯级利用,使夏季制冷具有节能性。 
4.系统整体能效:供热节能60%,制冷节能10%,全年节碳50%