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      產業(yè)園天然氣分布式能源系統(tǒng)熱力性能測試分析

      2017-07-05 22:19阮慧鋒?┱胖居隆×跣南?
      綠色科技 2017年10期
      關鍵詞:內燃機

      阮慧鋒?┱胖居隆×跣南?

      摘要:結合天然氣分布式能源站詳細地進行了熱力性能測試,得到了其各項熱力性能指標,準確地掌握了系統(tǒng)實際運行狀況,為后續(xù)系統(tǒng)的優(yōu)化改造提供了有效的指導,以期為天然氣分布式能源站熱力性能測試提供參考。

      關鍵詞:分布式能源; 內燃機; 溴化鋰; 熱力性能

      中圖分類號:TK284.1

      文獻標識碼:A 文章編號:16749944(2017)10015803

      1 引言

      分布式能源系統(tǒng)是建立在用戶附近的多能源供應系統(tǒng),通過將發(fā)電后的余熱用來制冷、供熱,實現(xiàn)能源的梯級利用,提高了能源的綜合利用率,減少了環(huán)境污染[1~3]。 燃氣內燃機由于產品功率加大,發(fā)電效率明顯高于燃氣輪機,且調節(jié)性能好,所以在CCHP系統(tǒng)中的應用逐漸增加。通過對國內某產業(yè)園天然氣分布式能源站熱力性能測試,得到系統(tǒng)各項性能參數(shù),為后續(xù)能源站得優(yōu)化改造提供數(shù)據(jù)支持。

      2 系統(tǒng)流程

      國內某產業(yè)園分布式能源系統(tǒng)采用內燃機+煙氣熱水型溴化鋰機組+電制冷機組。其系統(tǒng)如圖1。

      其系統(tǒng)由天然氣燃燒產生的高溫高壓燃氣推動內燃機的發(fā)電機組運轉發(fā)電;空調用冷熱水由煙氣熱水型溴化鋰吸收式機組提供,夏季來自內燃機的高溫煙氣進入機組的煙氣高壓發(fā)生器加熱溴化鋰溶液放熱降溫,溫度降低到170℃后進入煙氣熱水換熱器。來自內燃機的缸套冷卻水先進入煙氣熱水換熱器,回收低溫煙氣熱量,將煙氣排放溫度降低到120℃。升溫后的缸套冷卻水進入熱泵機組的熱水發(fā)生器加熱溴化鋰溶液放熱降溫,使機組能同時利用煙氣、熱水加熱制冷運行;冬季內燃機發(fā)電機組排放的高溫段煙氣熱量作為驅動熱源,并將從煙氣中回收的熱量傳遞給來自空調系統(tǒng)的供熱熱水,該熱水出機組主體后進入板式換熱器,與發(fā)電機組的缸套冷卻水換熱升溫后返回空調系統(tǒng)。其主要設備如表1。

      3 評價指標

      3.1 一次能源利用率

      3.2 內燃機發(fā)電效率

      燃氣內燃機組發(fā)電效率定義為:單位時間內,內燃機發(fā)電機組發(fā)電量與消耗燃料熱量的比值,此處熱量取燃料的低位發(fā)熱量。計算公式為:

      ηe=Q′e×3600VfHu×100(2)

      式(2)中:ηe為內燃機發(fā)電機組效率,%;Q′e為內燃機輸出功率,kW;Vf為天然氣體積流量,m3/h;Hu為天然氣的低位發(fā)熱量,kJ/m3。

      3.3 內燃機排煙熱量

      內燃機排煙熱量在下一級設備中得到利用,一般計算方法為:

      式(3)中,hfg1為內燃機出口煙氣焓,通過煙氣的成分及該點的溫度tfg1(tfg1是煙氣溫度的實測值)查表得到,kJ/kg;qfg1為煙氣在該點的流量,m3/h;ρfg1為煙氣在該點的密度,kg/m3。

      對于采用電子控制系統(tǒng)的燃氣內燃機,煙氣的質量流量可根據(jù)電控單元實測的過量空氣系數(shù)λ和天然氣的組分得出內燃機的空氣進氣量,加上內燃機天然氣的消耗量得到。

      3.4 溴化鋰機組

      性能系數(shù)(COP)是衡量供熱設備最主要指標,它表征著設備能量與能量之間轉換比率。對于供熱溴化鋰機組,COP可以表示為:

      式(4)中,Qc為機組供熱量,kW;Qfg、Qhw為溴化鋰機組的煙氣耗熱量、熱水耗熱量,kW;we為溴化鋰機組的消耗電量,kW。

      4 試驗結果及分析

      4.1 內燃機熱力性能

      試驗過程中對內燃機100%負荷和75%負荷進行了熱力性能測試,具體測試結果如表2。從不同工況試驗結果比較,內燃機發(fā)電機組在額定工況下,發(fā)電效率高于其它負荷工況。隨著內燃機負荷的下降,內燃機出口煙溫迅速上升,發(fā)電效率下降比較明顯,而熱效率對工況的變化不敏感。

      4.2 溴化鋰熱力性能

      內燃機熱力性能測試的同時對溴化鋰機組進行了測試,測試結果如表3。溴化鋰供熱量由缸套水和煙氣兩部份制熱量組成。隨著內燃機負荷的下降,進入溴化鋰機組的煙氣溫度得到了提升,煙氣的品質提高了,同時缸套水流量的減小導致缸套水制熱量在總熱量的比例減小了,最后導致部分負荷下溴化鋰制熱系數(shù)微小提升。

      4.2 全廠熱力性能

      在冷負荷充足、兩臺機組滿負荷工況下,對能源站進行了全廠熱力性能試驗,具體數(shù)據(jù)見表4。能源站熱媒水的供熱量為5340.2 kW,生活熱水供熱量為1446.8 kW,發(fā)電量為8072.4 kW,一次能源利用率為80.2%,綜合熱電比為84.1%(表4)。

      5 結語

      針對國內某產業(yè)園分布式能源站進行了詳細地熱力性能測試,結果表明:能源站一次能源利用率80.2%,額定工況下,內燃機發(fā)電效率43.4%,溴化鋰制熱系數(shù)0.91,系統(tǒng)地了解了其實際運行中各主要設備的各項性能指標,對機組的運行優(yōu)化有較高的指導意義,為同行在分布式能源系統(tǒng)中的性能評價提供有益幫助。

      參考文獻:

      [1]

      陳 強,紀星星,李義強,等.余熱利用冷電聯(lián)工系統(tǒng)熱力性能分析[J].熱力發(fā)電,2015,44(9):32~36.

      [2]谷雅秀,王生鵬,高振生.冷熱電三聯(lián)產系統(tǒng)研究進展[J].熱力發(fā)電,2010,39(12):14~22.

      [3]Chicco G,Mancarefla P.Distributed multi-generation:a comprehensive view[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2009,13(3):535~551.

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