北京南站能源系统介绍发王总

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1、北京南站热电联产项目技术介绍,赵玺灵 2008.2,1、南站工程概况,3,1、南站工程概况,站区规划,周边能源条件,4,气源 站区北侧有DN400 的中压管线;南侧有高压管线的主干线,站区附近的天然气管线的供气设计压力值为0.4MPa,实际运行时供气压力约为0.2MPa 左右。 电源 地区新建10 kV 配电所一座,位于南站北广场,南站共计三支10kV供电; 站房内新建10KV 变电所4 座,位于站房地下一层南、北两侧的不同位置。 热源 市政供热管网现位于站房南侧的南三环上,北京市规划将于站房东侧的马家堡东路敷设城市供热管网,目前周边无可利用城市热网。,站区规划,周边能源条件,1、南站工程概况

2、,5,其他资源利用 太阳能利用 污水利用 常年最低流速0.5t/s;夏季水温23,冬季水温13,站区规划,周边能源条件,1、南站工程概况,热电冷联产+污水热泵=联合能源系统。 设计规模 发电规模: 峰平电期间基本负荷 不足电网补充 供热规模:以电定热 不足污水源热泵补充,2、项目方案介绍,2、项目方案介绍,供电: 范围:两台发电机,分别并在站内、动力站 供热: 范围:站内站外 发电机废热污水热泵 供冷: 站内:三联供制冷污水热泵 站外:常规电冷机热水驱动的溶液新风机组,方案思路,方案系统图,2、项目方案介绍,方案思路,方案系统图,2、项目方案介绍,方案思路,方案系统图,10,3、热电联产系统的

3、设计,负荷计算,配置优化,运行调节控制,DeST全年逐时工况模拟 冷热负荷:站内、站外模拟 电负荷:站内动力站模拟 类似车站负荷调研 北京西站:2004、2005年冷、热、电负荷 北京站:2004、2005年供热负荷,计算依据,冷热负荷,电负荷,负荷计算依据,电负荷 计算面积:22.6万m2 基于北京西站实测电负荷:9W/m227W/m2 冷负荷 计算面积:11.8万m2 基于北京西站实际年平均冷负荷及TSDI计算值; 热负荷 计算面积:11.5万m2 基于北京西站、北京站实际平均热负荷; 实际年平均热负荷:56W/m268W/m2;0.63GJ/m20.81GJ/m2 实际月平均热负荷:36

4、W/m280W/m2;,计算依据,冷热负荷,电负荷,12,负荷计算,计算依据,冷热负荷,电负荷,13,负荷计算,计算依据,冷热负荷,电负荷,14,负荷计算,计算依据,冷热负荷,电负荷,燃气内燃发电机组容量为2 x 1644kW,通过升压变压器分别并于1、2两段10kV母线上。白天峰平电期间,两台发电机组与电网一并供电;夜间低谷电期间,关闭发电机组,由电网单独供电,以充分保证内燃机发电机组经济高效的运行。,15,负荷计算,计算依据,冷热负荷,电负荷,16,负荷计算,配置优化,运行调节控制,3、热电联产系统的设计,设备选型,运行策略,设备投资,运行能耗,采用实际 工况逐时 模拟优化,设备选型,运行

5、策略,设备投资,运行能耗,配置优化,18,配置优化,设备选型,运行策略,设备投资,运行能耗,19,配置优化,设备选型,运行策略,设备投资,运行能耗,20,配置优化,设备选型,运行策略,设备投资,运行能耗,21,配置优化,设备选型,运行策略,设备投资,运行能耗,相对常规燃气锅炉电制冷方案投资增加2511万元,但每年可节约能耗运行费684万元,增量投资回收年限均为4年左右,22,负荷计算,配置优化,运行调节控制,清华大学节能楼热电冷联供数据采集系统,3、热电联产系统的设计,夏季制冷量调节策略 制冷模式的调节策略:原则上要保证吸收机的满负荷运行时间,以提高系统效率。 当需要增加冷量: 1.吸收机优先提供(1600*2) 2.热泵提供(2600*4) 当需要减少冷量: 1.先关热泵 2.在降吸收机负荷至关闭,制热模式的调节策略: 热量过剩:1.关热泵2.关吸收机3.缸套水和中冷水切换到污水侧. 热量不足:1.先用缸套水热量(1000*2)2.用吸收机热量(1500*2) 3.污水源热泵(2300*4)2900,负荷计算,配置优化,运行调节控制,3、热电联产系统的设计,Thanks! 清华大学 北京清华城市规划设计研究院能源规划设计研究所 010-62788513 ,

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