4        技术措施:

4.1 技术方案概述:

本方案采用前置式热电冷联产方式,即由燃气轮发电机、余热锅炉、蒸汽制冷机组共同组成循环系统。燃气轮机轮式压缩机从外部吸收空气,压缩后送入燃烧室,同时燃料(气体燃料)也喷入燃烧室与高温压缩空气混合,在定压下进行燃烧。生成的高温高压烟气进入燃气轮机膨胀作功,推动动力叶片高速旋转,带动发电机工作。燃气轮机排出的功后高温乏烟气通过余热锅炉回收,转换为蒸汽,用以驱动蒸汽型溴化锂制冷机,供冷、供热,及生活热水,当烟气提供热量不足时,余热锅炉引入天然气进行补燃提高蒸汽供应量。本项目基本不需要补燃。锅炉排烟150,可用于空调系统除湿。

4.2设备配置:

采用两台金牛60型燃气轮机发电机组、两台12吨余热锅炉和2台荏原2500冷吨蒸汽制冷机组组成一热电冷三联供系统。本项目由于建筑用途的多元化,同步系数将会比较小,不太可能同时开启所有用能设施,因此,我们认为采用北京地区一些建筑的实测标准将比较可靠。

金牛60 CHP 热、电、冷供应能力

季节

单位

冬季

夏季

春秋

年平均

日间平均温度

-0.1

29

13.5

14

单机发电出力

kWh

5588

4535

5101

5075

双机发电出力

#VALUE!

11176

9070

10202

10149

总建筑平米

M2

425000

单机平米电量

w/M2

13.15

10.67

12.00

11.94

双机平米电量

w/M2

26.30

21.34

24.00

23.88

适用指标率

%

96.43

78.26

88.02

87.57

极限指标率

%

25.53

20.72

23.31

23.19

单燃机供热出力

kg蒸汽/h

11264

11388

11029

11227

 

kWh

8749

8846

8567

8721

双燃机供热出力

kg蒸汽/h

22528

22776

22058

22454

 

kWh

17499

17691

17134

17441

单机制冷出力

kWh

 

9399

9103

 

双机制冷出力

kWh

 

18799

18206

 

单机平米热/冷量

w/M2

20.59

20.81

20.16

 

双机平米热/冷量

w/M2

41.17

41.63

40.31

 

适用指标率

%

101.62

100.85

 

 

极限指标率

%

54.68

97.91

 

 

 

 

 

4.3运行方式:

系统电力供应与需求量基本符合,如果不足,部分电力可从电网购得,还可以采用蓄热方法(如水蓄热)将多余热量储存起来。或者采用蓄冷方法(如冰蓄冷)的方式将多余冷量储存起来,在系统停机或余热不足以满足需要时,将热量(冷量)释放,进行调节。

4.3.1采暖季:

采暖季

采暖季项目

数值

系统可供电能力   kW

11176

计算需要供电能力 kW

11590

满足能力

96.43%

循环可供热能力    kW

17499

计算需要供热能力  kW

17240

满足能力

108.54%

4.3.2制冷季:

燃汽轮机发电机组燃烧天然气,产生电能和497 oC的烟气。497 oC烟气直接进入余热锅炉,产生蒸汽。蒸汽驱动溴化锂机组制冷。

制冷季

项目

数值

循环总供电能力   kW

9070

计算供电能力    kW

11590

满足能力

78.26%

循环总供冷能力    kW

18799

计算供冷能力      kW

18640

满足能力

100.85%

4.3.3过渡季:

过渡季一台燃气轮机的余热锅炉停机,主要用于除湿和卫生热水供应。

过渡季

项目

数值

循环总供电能力   kW

10020

计算供电能力    kW

11590

满足能力

86.45%

循环可供热/制冷/除湿能力    kW

8567

计算需要热能力  kW

9320

满足能力

91.92%

 

4.3.4 运行时间指标

1号燃机预计运行时数

季节

天数

日运行小时

季运行时间

供暖季

131

20

2620

供冷季

174

20

3480

过渡季

60

20

720

总和

365

 

6820

 

 

2号燃机预计运行时数

季节

天数

日运行小时

季运行时间

供暖季

131

14

1834

供冷季

174

14

2436

过渡季

60

0

720

总和]

365

 

4990