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http://www.uesoft.com/bbs7/dispbbs.asp?boardID=115&ID=15466&page=1
http://www.china-heating.com/jiaoliu/show.asp?id=34644&bd=5
化石燃料的衰竭导致燃料价格的飞涨,紧张的能源形势要求采用高效的节能技术。将大型火力发电厂循环水用于建筑集中采暖供热和夏季空调,是缓解能源紧张的有效措施,应该大力推广。
1,建筑采暖空调耗能巨大。
根据统计,全球建筑能耗约占30%-46%,而空调能耗占建筑能耗的20%-30%。仅按最低值估计,空调消耗的电功率为30%x20%=6%,其耗热量按热泵能效比2.8计算为6%x2.8=16.8%。
2,循环水供热和制冷效益巨大。
中国火电机组发电量约占80%,如果把16.8%/80%=21%的大型凝汽式火力发电机组循环水用于供热和制冷,则可完全满足我国采暖空调能量需要。这将可节省6%的电功率,相当于在不增加任何燃料的情况下增加了6%的发电装机,效益巨大。2010年全国发电量41413亿千瓦时,其中火电33253亿千瓦时占80%,平均热效率36.2%,平均煤耗率339g/kWh。按此计算,节约6%发电量相当于节约1995亿千瓦时,相当于三峡电站年发电量的2.4倍,约6764万吨标准煤,这些标准煤每天需要18.5列万吨重载列车不停运输。
3,目前热电联产误区。
当前,国内热电联产一般采用抽凝机组,抽汽机组效率低,凝结水损失大,自动调节复杂,稳定性差,供热成本高。而改用大型凝汽式汽轮机组循环冷却水供热和制冷,机组发电效率高,调节简单,无凝结水损失,不用改造机组本身,只要对循环水外循环系统稍加改造即可,工程量小,成本低。循环水供热温度在30-35C,完全可以满足北方冬季室内温度18-21C供热需要,而且居民现有热水供热系统不用改造,可直接连接。夏季制冷,只要在电厂循环水系统增加吸收式制冷设备即可,改造非常简单。
4,热电联产调度策略。
过去热电联产调度策略是以热定电,根据热负荷或冷负荷的需要,生产蒸汽,由这些蒸汽膨胀作功并全部凝结确定发出的电能,停热停冷即停电。这种调度策略是以抽凝机组效率低为前提的。当采用高效率的大型凝汽式汽轮机组循环水供热制冷以后,可以按经济调度法调度,因为循环水系统上原来就存在一套可以调节的水系统,它可以和建筑采暖水系统并联调节。因此,调度策略为首先开启供热制冷火电机组,功率不够的话,开启风电机组,不够再开启核电,然后是水电,如果还不够,才开启不供热的火电机组。当未来化石燃料用完以后,则在城市周边建设电解水制氢工厂,把氢作为燃气蒸汽联合循环热电联产的燃料,这是解决供热制冷的一种方案;未来另外的一种建筑采暖方案是采用低温电缆发热采暖,制冷用普通电空调即可,2种方案都有可能存在。
[ 本帖最后由 uesoft 于 2011-2-11 21:21 编辑 ] |
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