冷熱加工技術論文
冷熱加工技術關系到企業(yè)的可持續(xù)經營和未來發(fā)展情況,對企業(yè)至關重要。下面是小編精心推薦的一些冷熱加工技術論文,希望你能有所感觸!
冷熱加工技術論文篇一
冷熱電三聯供技術的應用
摘 要:分布式冷熱電聯供是能源利用的一個重要發(fā)展方向。為了揭示冷熱電聯產的生產成本和環(huán)境成本的潛在特性,介紹了性能,熱當量系數的冷,熱,電能等效變換,提出了新的熱電聯供生產成本和環(huán)境成本的目標函數。失配和隨機的熱,電負荷需求,機組在冷和熱的生產在不同運行考慮,對電價時間的組合,建立熱協調成本函數。與生產成本的多用節(jié)能調度模型,環(huán)境成本和協調成本建立冷卻加熱電源。采用模糊算法的隸屬度函數的目標,將其轉化為單目標優(yōu)化,通過使用兩種編程方法解決。仿真結果表明,該模型和分布式冷熱電聯產節(jié)能的方法,所提出的調度,對能源的有效利用,電力經濟調度和污染減排是有效的。
關鍵詞:冷熱電三聯供;節(jié)能減排;冷熱電轉化;環(huán)境保護;應用
Pick to: Distributed cold hot electric installations, is an important developing direction of energy utilization. In order to reveal the cold hot electricity co-generation of potential characteristics of production cost and environment cost, this paper introduces the performance, thermal equivalent coefficient of cold, heat, electricity equivalent conversion, proposes a new cogeneration objective function of the production cost and environmental cost. Mismatch and random thermal and electric load demand, in the production of cold and heat in different operation consideration, on the combination of the electricity price time, thermal coordination cost function is established. To the multi-purpose energy saving scheduling model, the cost of production environment cost and coordination cost building cooling heating power. Fuzzy algorithm of membership function of the target, is transformed into single objective optimization, by using two methods of programming is solved. The simulation results show that the model and distributed heat and cold electric power plant energy saving methods, the proposed scheduling, the effective use of energy and power economic dispatch and pollution reduction is effective.
Key words: cold hot power trigeneration; Energy conservation and emissions reduction; Cold and hot electricity transformation; Environmental protection; application
一、冷熱電三聯供系統
(一)概述
常用的能量一般電,煤,天然氣,油,不同的能量級點,電是能量的檔次最高,其次是天然氣,煤氣,蒸汽,熱水,如終端能源,從高到低還設有低溫熱水質量。節(jié)能的兩個基本概念是根據合理用能的不同的能量級和提高能源轉換和利用效率。各種形式的空調系統,能源消費水平差別很大,各種不同的系統的應用,不僅使限制性措施。同時,該鏈接的系統組件,包括冷熱源,設備,傳輸系統和終端的冷熱源約占整個系統的能源消耗量的50%,是挖掘節(jié)能潛力的重要環(huán)節(jié)。近年來國內外出現的季節(jié)性電力短缺的現象,除了電力消費的絕對值繼續(xù)上升,也表明了峰谷網絡效應越來越嚴重,讓網格滿足高峰電力需求是不可能的,不合理的,也就是說沒有改變電源電流模式,季節(jié)高峰電力短缺的現象就會出現,當這一切發(fā)生的時候,在火車站,勢必會造成對鐵路運輸影響很大。
(二)總體情況
1、系統優(yōu)勢
熱電冷聯供系統通常采用的方法是由內燃機或燃氣輪機發(fā)電技術,一方面,另一方面,余熱回收,通過煙氣吸收式制冷機的冷(熱),實現在夏季和冬季采暖效果冷卻。可以實現能源梯級利用,提高整個系統的能源利用率的主要。也可以作為能源互補提供電網連接的電力,經濟效益和整個系統的效率提高。
冷熱電聯產系統是一種分布式能源,具有節(jié)能,改善環(huán)境,提高供電綜合效益等,是城市空氣污染和提高能源綜合利用率的必要手段之一,與國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致。1998年1月1日起實施的《中華人民共和國中國節(jié)約能源法》九分之三十條規(guī)定,“國家鼓勵的通用節(jié)能技術的發(fā)展:能量梯級利用技術,熱,電,冷熱電聯產技術,提高熱能綜合利用率”。熱電聯產系統可以充分利用天然氣,能源效率可以達到90%以上。在同一時間可以用于加熱燃料成本降低,天然氣,電力的成本的一部分,降低經營成本,與傳統的系統設計是合理的比較,超出了最初的投資,節(jié)省運行費用5年內可收回。
2、國內外發(fā)展情況
熱電聯產具有能量轉換效率的巨大優(yōu)勢,所以,在世界能源領域最重要的地位。丹麥1980,主要發(fā)展分布式能源。能源發(fā)展規(guī)劃熱電冷聯供美國,分布式能源的比例逐年上升,小型熱電聯產2010的能力,增加46000000千瓦的裝機容量達到2020,總發(fā)電裝機容量29%。日本制定了相應的法律和政策,確保第二十一世紀冷熱電聯產系統的發(fā)展。冷熱電聯供系統已應用在上海浦東國際機場和北京燃氣集團調度指揮中心項目。
(三)系統配置
1、全年冷熱電負荷
最大冷熱負荷分別為12·5MW和12MW,相關變壓器總容量為18·4MW,全年冷熱電負荷變化情況如圖2、圖3、圖4所示。
2、系統設置
用于發(fā)電機的形式三聯供系統主汽輪機和內燃機,大容量機組的優(yōu)勢,小容量的引擎有優(yōu)勢。汽輪機發(fā)電效率的主要缺點是低,小容量發(fā)電效率大大削弱,在環(huán)境溫度在夏季和衰減的高,低NOx排放的主要優(yōu)點。內燃機的主要優(yōu)點是發(fā)電效率高,有利于節(jié)能和經濟運行,主要的缺點是,NOx排放高,但其絕對值不高。由于高的發(fā)電效率是最關鍵的數據,綜合比較后得出結論,使用燃氣內燃機冷熱電聯產機組具有更多的優(yōu)點。余熱發(fā)電主要有兩個部分,煙氣余熱和廢物的水套水熱。煙氣余熱可以利用2種方式。高溫空氣發(fā)生器為余熱鍋爐(加力),產生蒸汽,蒸汽吸收式制冷機,冷熱空調或加熱產生水。本系統是一個典型的系統,特別適用于蒸汽需求情況。高溫空氣發(fā)生器直接進入煙氣(加力)溴化鋰吸收式制冷機,空調或加熱冷熱水。本系統是一個新的系統,消除余熱鍋爐中間,使系統更緊湊的,簡單的,家里有幾個應用實例外。通過綜合比較,北京新機場的建議直接煙氣余熱利用型溴化鋰吸收式制冷機的使用。由仍然高設備的煙氣余熱利用煙氣的溫度,在150 ~ 170℃溫度,約10%的能量損失,利用煙氣溴化鋰吸收式冷熱水機組在北京新機場,在冬季熱泵運行,感熱和潛熱煙氣中提取熱量,提高約7%的能源利用率。
3、設備容量
在一般情況下,冷熱電聯供系統滿足建筑冷、熱負荷是不合理的,因此,確定發(fā)電機容量的熱電聯產系統的核心。不同于傳統的空調系統設備容量確定(只需要確定最大設計荷載),需要逐時冷,熱,電負荷準確模擬和操作策略在各種負載情況下,通過復雜的計算過程近似,選擇最經濟合理的能力。
二、 結論
本文從熱(冷)相互轉化和分布式供能協調多目標優(yōu)化調度模型,經濟調度的權力,微網節(jié)能減排和提高能源利用率具有重要的意義,拓寬了冷卻加熱的熱電聯產的進一步研究視野?;跓釁f調成本電價的制定,更好地處理由于熱(冷)負荷需求不匹配的隨機性引起的經濟問題,不僅降低了微網運行成本,而且對凈峰填谷起促進作用,但也反映了一個熱冷,用電負荷不匹配的能源生產和調度方式的變化引起的。分布式冷熱電聯產系統節(jié)能發(fā)電調度協調優(yōu)化調度的傳統帶來了新的挑戰(zhàn),迫切需要發(fā)展應重視環(huán)境價值而且節(jié)能調度的追求。節(jié)能調度模型不僅能定量反映環(huán)境價值,能源效率,使分布式冷熱電聯產系統得到了進一步的體現。
參考文獻
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