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某數(shù)據(jù)中心三聯(lián)供項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

發(fā)布時(shí)間:2020-11-09 00:04
   近年來(lái),能源利用與環(huán)境污染逐漸成為我國(guó)乃至世界性問(wèn)題。冷熱電三聯(lián)供正是這樣一種可以同時(shí)滿足用戶冷熱電需求的能源綜合利用系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)對(duì)能源的梯級(jí)利用,最大化發(fā)揮余熱的作用。該系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)在于提高了天然氣的綜合利用率、有效控制了污染氣體的排放,能源供給技術(shù)成熟、安全可靠、運(yùn)行穩(wěn)定并且具有較高的性價(jià)比。本文根據(jù)北京市某數(shù)據(jù)中心燃?xì)饫錈犭娙?lián)供項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)信息與運(yùn)行數(shù)據(jù),結(jié)合《北京市供熱采暖管理辦法》以及《火力發(fā)電廠運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)》等與燃?xì)夥植际侥茉凑鞠嚓P(guān)的管理辦法,對(duì)三聯(lián)供系統(tǒng)的運(yùn)行策略進(jìn)行了探究,在技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較的基礎(chǔ)上推薦了能夠提高系統(tǒng)運(yùn)行及管理效率、提高電力性能、節(jié)約能源、能減少污染物排放的項(xiàng)目?jī)?yōu)化運(yùn)行策略,提高項(xiàng)目系統(tǒng)運(yùn)行效率和經(jīng)濟(jì)性。
【學(xué)位單位】:北京建筑大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:TU83;TP308
【部分圖文】:

實(shí)例圖,分布式能源,燃?xì)?美國(guó)


圖 1-1 首例燃?xì)夥植际侥茉磳?shí)例圖(美國(guó)馬里蘭大學(xué))Fig.1-1 The first example of gas distributed energy in the University of Maryland project德國(guó)在 2012 年就已經(jīng)大規(guī)模地在醫(yī)院、化工、賓館等區(qū)域使用分布式能源,當(dāng)年累計(jì)裝機(jī)量裝機(jī)容量已達(dá) 0.75×105MW。并發(fā)展基于利用天然氣的熱電聯(lián)產(chǎn),同時(shí)使用生物質(zhì)能、水風(fēng)電等可再生能源,成功適用于家庭用戶,實(shí)現(xiàn)分布式能源微型化。日本因自然資源匱乏,如何更高效的發(fā)揮資源效用是全社會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域,因此日本的天然氣分布式能源技術(shù)上世紀(jì) 80 年代得到了大力發(fā)展,2012 年,日本熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)在工業(yè)用系統(tǒng)裝機(jī)量達(dá)到 7790 MW,同時(shí),民用系統(tǒng)也已達(dá)到2060 MW 的裝機(jī)量,全日本裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到 9850 MW。2012 年的“能源會(huì)議”中提出將在 2030 年把熱電聯(lián)產(chǎn)總裝機(jī)量達(dá)到 22000M W。[1]

系統(tǒng)圖,分布式能源,系統(tǒng)圖,日本


圖 1-2 日本新宿分布式能源系統(tǒng)圖Fig.1-2 Map of Distributed Energy System, Shinjuku, Japan我國(guó)關(guān)于分布式聯(lián)供項(xiàng)目的研究起步較晚,主要傾向于燃?xì)廨啓C(jī)、系統(tǒng)集成、余熱利用等關(guān)鍵技術(shù),并基于“863”課題,使得我國(guó)在該項(xiàng)目上的發(fā)展有著極大的先天優(yōu)勢(shì)。至 2012 年,國(guó)內(nèi)分布能源項(xiàng)目不足 30 個(gè),總裝機(jī)容量不足 2000MW,典型項(xiàng)目主要包括:(1)上海虹橋 CBD 能源中心,發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量約為6000 kW 左右,每年為商務(wù)區(qū)節(jié)約 3 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤,減排 200 多噸 NOx和 CO2;(2)上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng),發(fā)電容量約為 4000kW,與常規(guī)電熱分供對(duì)比節(jié)能 30%;(3)北京某集團(tuán)總部三聯(lián)供項(xiàng)目作為北京的首個(gè)三聯(lián)供示范工程,該項(xiàng)目供熱量 2600 kW,制冷量 3400kW,發(fā)電量 1200 kW,綜合能源利用率達(dá) 75%左右。除此之外,國(guó)內(nèi)三聯(lián)供項(xiàng)目應(yīng)用還有中海油天津研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地、長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)能源站、中國(guó)石油科技創(chuàng)新基地等等。[2]

上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)


上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目圖
【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 吳瓊;任洪波;高偉俊;;日本分布式熱電聯(lián)產(chǎn)相關(guān)政策與制度解析[J];電力與能源;2014年06期

2 畢慶生;呂項(xiàng)羽;李德鑫;董添;韓曉娟;;基于熱網(wǎng)及建筑物蓄熱特性的大型供熱機(jī)組深度調(diào)峰能力研究[J];汽輪機(jī)技術(shù);2014年02期

3 徐雅靜;陳斌;喬麗潔;李鑫;李閣林;;燃?xì)馊?lián)供系統(tǒng)在飯店中節(jié)能減排的應(yīng)用分析[J];城市燃?xì)?2013年11期

4 吳雄;王秀麗;別朝紅;王建學(xué);;含熱電聯(lián)供系統(tǒng)的微網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[J];電力自動(dòng)化設(shè)備;2013年08期

5 荊有印;白鶴;張建良;;太陽(yáng)能冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)與運(yùn)行策略分析[J];中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào);2012年20期

6 蔣潤(rùn)花;楊曉西;楊敏林;楊小平;;內(nèi)燃機(jī)分布式冷熱電聯(lián)供技術(shù)應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì)[J];節(jié)能技術(shù);2012年02期

7 胡燕飛;吳靜怡;李勝;;冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行分析[J];華北電力大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年01期

8 孔祥強(qiáng);王如竹;李瑛;黃興華;;微型冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行[J];上海交通大學(xué)學(xué)報(bào);2008年03期

9 曹望;蘇磊;;天然氣熱電冷聯(lián)產(chǎn)方案對(duì)比[J];科技通報(bào);2007年04期

10 李赟;黃興華;;冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)配置與運(yùn)行策略的優(yōu)化[J];動(dòng)力工程;2006年06期


相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 安青松;基于燃?xì)廨啓C(jī)的冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)優(yōu)化模擬[D];天津大學(xué);2004年



本文編號(hào):2875562

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