999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

分布式供能系統(tǒng)用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)大棚的研究

2018-07-04 09:11:48華北電力大學(xué)能源動力與機(jī)械工程學(xué)院
上海節(jié)能 2018年6期
關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

華北電力大學(xué)能源動力與機(jī)械工程學(xué)院 羅 寧 何 青

現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)溫室大棚需要有完善的光照系統(tǒng)、溫濕度調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、CO2濃度調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)、灌溉噴霧系統(tǒng)等。目前農(nóng)業(yè)大棚采用的系統(tǒng)包括:(1)光伏發(fā)電系統(tǒng)與溫室大棚相結(jié)合;(2)太陽能光伏技術(shù)與地下水源熱泵相結(jié)合[1-4]。

天然氣分布式供能系統(tǒng)(CCHP)在我國得到了初步發(fā)展,達(dá)到了一定的節(jié)能減排效果,但通過實(shí)際運(yùn)行得出的經(jīng)驗(yàn)來看,存在一些政策和技術(shù)層面上的問題,這些問題從一定程度上影響了系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。影響系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性的因素主要有:(1)負(fù)荷特點(diǎn);(2)運(yùn)行模式;(3)補(bǔ)貼及稅收政策;(4)并網(wǎng)成本[5-7]。

美國天然氣分布式供能得到了良好的發(fā)展。根據(jù)美國能源部規(guī)劃,到2020年,美國將新增各類熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組9 500萬kW,屆時,熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組裝機(jī)容量將占全國發(fā)電總裝機(jī)容量的29%,其中天然氣分布式供能系統(tǒng)將占據(jù)增長的主要地位。同時,根據(jù)美國能源部預(yù)測,到2035年,天然氣在工業(yè)與商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步加強(qiáng),應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的天然氣量將在2009年的基礎(chǔ)上增長27%,主要來自于天然氣分布式能源在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。天然氣能源的特點(diǎn)非常適合分布式供能系統(tǒng),并且天然氣作為清潔能源有很廣闊的發(fā)展市場,因此考慮設(shè)計(jì)一個以天然氣為核心的分布式供能系統(tǒng)為大棚提供冷、熱、電需求。該系統(tǒng)將考慮不同能量的品位,并且根據(jù)品位的高低逐級利用,從而做到冷、熱、電三種能量的有機(jī)統(tǒng)一,盡可能實(shí)現(xiàn)能量利用的最大化,提高系統(tǒng)能量的綜合利用率,將系統(tǒng)的效率最大化[8,9]。本系統(tǒng)是對原有供能方式的改進(jìn),不涉及系統(tǒng)其他部位的改造,并且持續(xù)穩(wěn)定,不受地區(qū),天氣等外部條件的影響,應(yīng)用范圍較廣。

在確定大棚一年內(nèi)的冷熱負(fù)荷的基礎(chǔ)上,通過分析大棚內(nèi)的負(fù)荷特點(diǎn),選擇合適的設(shè)備為大棚供能。通過具體的負(fù)荷數(shù)值,根據(jù)以熱定電的原則,確定各設(shè)備的型號和參數(shù),最終設(shè)計(jì)一套完整的分布式系統(tǒng)為大棚供能,并確定系統(tǒng)內(nèi)各設(shè)備在不同季節(jié)的運(yùn)行狀態(tài)。在此基礎(chǔ)上,確定聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)全年消耗的能量,并計(jì)算分產(chǎn)系統(tǒng)全年的能量消耗量,將兩者進(jìn)行對比,得出量化的結(jié)果,以確定該分布式供能系統(tǒng)是否節(jié)能。由于論文涉及到CO2的減排量,因此需算出聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)相對于分產(chǎn)系統(tǒng)的CO2減排量。

此外由于本系統(tǒng)的燃料是天然氣,故系統(tǒng)排放的煙氣中含有CO2,因此可以考慮將系統(tǒng)排放的煙氣通入大棚內(nèi)滿足大棚的CO2需求。以天然氣為核心的新型供能大棚與傳統(tǒng)的供能大棚相比具有循環(huán)低碳,環(huán)境友好,持續(xù)穩(wěn)定的突出優(yōu)勢[10,11]。

1 大棚負(fù)荷分析及設(shè)備選取

1.1 大棚結(jié)構(gòu)

以上海某農(nóng)業(yè)設(shè)施示范研究中心所建立的示范性連棟溫室為研究對象。單溫室結(jié)構(gòu):長寬各30 m,高度6.5 m,占地面積約900 m2,天溝高6 m??偣灿?0個溫室組成,兩排連棟溫室,一排五個。溫室由鋼架結(jié)構(gòu)搭建而成,由透明玻璃作為圍護(hù)結(jié)構(gòu)。地區(qū)選擇上海。連棟溫室東西延伸,坐北朝南。溫室結(jié)構(gòu)如圖1所示。

1.2 大棚CO2逐時需求量

引用參考文獻(xiàn)[12]得到表1,此二氧化碳需求量是以大棚內(nèi)的農(nóng)作物為黃瓜測出的,并且按夏季96天、冬季110天和過渡季節(jié)159天計(jì)算。

圖1 單溫室概況圖

表1 各季度溫室二氧化碳需求量

由上表可知溫室大棚內(nèi)植株在全年白天光合作用需求的二氧化碳總量為420 060.2 kg。如果分布式供能系統(tǒng)產(chǎn)生的排氣能夠通入溫室大棚中,提供大棚所需要的CO2,可以極大地促進(jìn)CO2的減排。

1.3 大棚各個季節(jié)典型日負(fù)荷

經(jīng)過對全年氣候的分析,將全年分成三個季節(jié):夏季、冬季和過渡季。通過處理全年的負(fù)荷數(shù)據(jù),得出三個季節(jié)的典型日負(fù)荷,匯總?cè)绫?所示,其中負(fù)值表示熱負(fù)荷,正值表示冷負(fù)荷。

表2 各個季節(jié)典型日負(fù)荷匯總表(單位:kW)

2 分布式供能系統(tǒng)設(shè)計(jì)

分布式供能系統(tǒng)的設(shè)備選型思路如圖2所示。

2.1 蓄熱/冷水箱容量計(jì)算和選擇

2.1.1 蓄冷/熱水箱容量計(jì)算方法

系統(tǒng)采用蓄能水箱來平衡24 h內(nèi)的負(fù)荷差異,蓄能水箱的作用是在能量多余時儲存起來,在能量不夠時進(jìn)行釋放。根據(jù)此原理,蓄熱/冷水箱的容量計(jì)算步驟歸結(jié)如圖3所示。

圖3 蓄冷/熱水箱容量確定流程

2.1.2 蓄冷/熱水箱容量選擇

根據(jù)圖3所示的蓄冷/熱水箱容量確定流程的計(jì)算方法,可以計(jì)算各個季節(jié)的蓄冷/蓄熱水箱容量。

圖4所示為夏季蓄能裝置實(shí)際容量的確定??梢运愠鲋评?制熱機(jī)的容量為1 216.83 kW,這一數(shù)值沒有考慮蓄能裝置的效率,是理想數(shù)值。系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中需要考慮蓄能裝置的效率,取蓄能裝置效率為95%,因此上述結(jié)果需要修正,修正結(jié)果為1 230.65 kW,這是因?yàn)樾钅苎b置會使部分能量散失,造成能量的損失,因此需要多增加一部分儲存量,以滿足不夠需要釋放的能量。選取1 230.65 kW為基本容量,進(jìn)而計(jì)算出此值和下部圖形之間所圍的面積得到蓄能裝置的容量為6 634.75 kW。

圖4 夏季蓄能裝置實(shí)際容量的確定

采用同樣的方法,得到如圖5所示冬季蓄能裝置實(shí)際容量。根據(jù)此數(shù)值可以計(jì)算得出在冬季蓄冷量為1 268.1 kW,蓄熱量為2 119.93 kW。

圖5 冬季蓄能裝置實(shí)際容量的確定

同樣的,得到如圖6所示的過渡季蓄能裝置實(shí)際容量。根據(jù)此數(shù)值可以計(jì)算得出在過渡季的蓄冷量為2 277.72 kW,蓄熱量為531.03 kW。

圖6 過渡季蓄能裝置實(shí)際容量的確定

根據(jù)上面三個季節(jié)蓄能裝置容量的計(jì)算,可以得出表3,通過表格中的對比可以清晰地選擇其中最大的一個數(shù)值作為蓄能裝置的容量。即蓄冷水箱6 634.75 kW,蓄熱水箱2 119.93 kW。

表3 各個季節(jié)蓄冷/熱量對比

2.2 吸收式制冷/制熱機(jī)基本參數(shù)確定

根據(jù)上文負(fù)荷算出的各個季節(jié)的儲存能量,可以確定各個季節(jié)的制冷和制熱量,如表4所示。此容量是根據(jù)制冷機(jī)24 h運(yùn)行算出的。

表4 各個季節(jié)制冷/熱量對比

3 系統(tǒng)設(shè)備夏季運(yùn)行方式的確定

3.1 吸收式制冷機(jī)夏季運(yùn)行方式確定

根據(jù)選定的溴冷機(jī)功率233 kW,可以確定系統(tǒng)在夏季需要運(yùn)行的臺數(shù)為6臺。

(1)每臺溴冷機(jī)需要的余熱量:

式中,P1為溴冷機(jī)的運(yùn)行功率,kW;COP為制冷量與輸入能量的比值。

(2)單位質(zhì)量的煙氣放熱量:

式中,t1為溴冷機(jī)入口煙溫,K;t2為溴冷機(jī)出口煙溫,K;cp,g為煙氣比熱容,kJ/(kg·K)一般取1.2。

(3)每臺溴冷機(jī)的燃?xì)夂牧浚?/p>

式中,q1為單位質(zhì)量的煙氣放熱量,kJ/kg。

根據(jù)上述計(jì)算過程,可以得到夏季溴冷機(jī)的參數(shù)如表5所示。

表5 夏季溴冷機(jī)的參數(shù)

3.2 燃?xì)廨啓C(jī)參數(shù)計(jì)算和選擇

(1)壓氣機(jī)理想出口溫度:

式中,T1為壓氣機(jī)進(jìn)氣溫度,K;π為壓氣機(jī)的壓比;Ka為空氣等熵滯止系數(shù);

(2)壓氣機(jī)等熵效率:

式中,T2s為壓氣機(jī)的理想出口溫度,K;T2為壓氣機(jī)的實(shí)際出口溫度,K。

(3)壓氣機(jī)耗功:

式中,cp,a為空氣的平均定壓比熱容,kJ/(kg·K)。

(4)透平膨脹比:

式中,εc為進(jìn)氣道的壓損率,取0.01-0.015;εb為燃燒室的壓損率,取0.03-0.06;εt為排氣道的壓損率,取0.025-0.07。

(5)透平入口溫度和出口溫度之間的關(guān)系:

式中,Kg為天然氣等熵滯止系數(shù)。

(6)透平膨脹功:

式中,T3為燃?xì)馔钙饺肟跍囟龋琄;T4為燃?xì)馔钙匠隹跍囟?,K。

(7)燃燒室內(nèi)空氣吸收的熱量:

式中,為燃燒室入口空氣溫度,K。

(8)燃燒室效率:

式中,f為燃燒室所需燃料量,kJ/kg;Hu為天然氣熱值,kJ/kg;目前ηb一般在0.96-0.99之間。

(9)燃?xì)廨啓C(jī)軸功率:

式中,ηm為機(jī)械效率;ηg為發(fā)電效率;Pw為燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電功率,kW。

(10)燃?xì)廨啓C(jī)比功:

(11)壓氣機(jī)吸入的空氣流量:

(12)燃料流量:

(13)燃?xì)廨啓C(jī)的效率:

(14)透平進(jìn)口的燃?xì)饬髁浚?/p>

式中,μcl為從壓氣機(jī)抽引的空氣的比率。

由于夏季運(yùn)行6臺溴冷機(jī),因此先根據(jù)一臺溴冷機(jī)的參數(shù)確定燃?xì)廨啓C(jī)的功率。根據(jù)上述計(jì)算,再通過燃?xì)廨啓C(jī)型號的對比,可以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)選用兩臺80 kW的燃?xì)廨啓C(jī)對應(yīng)一臺溴冷機(jī)比較適合。機(jī)械效率選取0.99,發(fā)電效率選取0.98,從壓氣機(jī)抽引的空氣的比率選為0。由上述計(jì)算,可以得出燃?xì)廨啓C(jī)的各項(xiàng)參數(shù),結(jié)果如表6所示。

3.3 煙氣產(chǎn)量和煙氣消耗量校核

由于在回?zé)岫葹?.2的情況下,回?zé)崞鞒隹跓煔鉁囟葧容^高為518.69℃,而溴冷機(jī)的入口煙氣溫度需要保持在300℃,因此從回?zé)崞鞒隹诘臒煔獠荒苤苯右源烁邷赝ㄟ^溴冷機(jī),溴冷機(jī)入口需要摻入冷空氣與高溫?zé)煔膺M(jìn)行混合,使高溫?zé)煔獾臏囟冉档?00℃。冷空氣流量可由公式(18)得到。

式中,為回?zé)崞鞒隹跓煔鉁囟?,K。

表6 夏季燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)參數(shù)

由上述一系列的計(jì)算可以最終得到溴冷機(jī)的煙氣流量為1.28 kg/s,而一臺溴化鋰制冷機(jī)的煙氣耗量為1.28 kg/s,因此煙氣量滿足要求,系統(tǒng)在此工況下可以正常運(yùn)行。夏季系統(tǒng)的運(yùn)行是兩臺80 kW的燃?xì)廨啓C(jī)對應(yīng)一臺溴冷機(jī),共6組。溴冷機(jī)每臺開88%,通過對比煙氣量可以算出燃?xì)廨啓C(jī)在夏季為一天24 h滿負(fù)荷運(yùn)行。

4 系統(tǒng)冬季和過渡季運(yùn)行方式及校核

4.1 冬季運(yùn)行方式及校核

根據(jù)夏季算出的溴冷機(jī)功率以及燃?xì)廨啓C(jī)功率,再結(jié)合冬季的負(fù)荷需求特點(diǎn),制定出系統(tǒng)在冬季的運(yùn)行方案為一臺溴冷機(jī)運(yùn)行。因此溴冷機(jī)在一天內(nèi)的運(yùn)行時間為11∶00-18∶00,即在白天連續(xù)6 h以最大制冷負(fù)荷運(yùn)行,根據(jù)溴冷機(jī)的運(yùn)行方式,可以算出溴冷機(jī)的燃?xì)夂牧浚Y(jié)果如表7所示。通過溴冷機(jī)的運(yùn)行參數(shù)可以得到對應(yīng)狀態(tài)下的燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行參數(shù),結(jié)果如表8所示。

表7 冬季溴冷機(jī)的各個參數(shù)

由于已知回?zé)崞鞒隹诘臒煔饬髁繛?.67 kg/s,回?zé)崞鞒隹跓煔鉁囟葹?93.86℃,且環(huán)境溫度已知,可以算出需要摻入冷空氣的流量為0.81 kg/s。因此可以得出最終進(jìn)行溴冷機(jī)的煙氣流量為1.48 kg/s,而一臺溴化鋰制冷機(jī)的煙氣耗量為1.45 kg/s,煙氣量滿足要求,系統(tǒng)在溴冷機(jī)運(yùn)行的工況下可以正常運(yùn)行。

表8 冬季燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行參數(shù)

4.2 過渡季的運(yùn)行方式及校核

根據(jù)夏季計(jì)算出的溴冷機(jī)功率以及燃?xì)廨啓C(jī)功率,再結(jié)合過渡季的冷負(fù)荷需求比熱負(fù)荷需求大,且熱負(fù)荷需求量較少的負(fù)荷需求特點(diǎn),則溴冷機(jī)出口的煙氣余熱量就可以滿足制熱需求,而且制冷負(fù)荷和一臺溴冷機(jī)的額定功率比較接近,是其額定功率的80%,因此考慮系統(tǒng)在過渡季的運(yùn)行方案為一臺溴冷機(jī)全天運(yùn)行,這樣會使系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性較好。具體運(yùn)行方案如表9所示。

表9 過渡季溴冷機(jī)運(yùn)行方式

通過溴冷機(jī)的運(yùn)行參數(shù)可以得到對應(yīng)狀態(tài)下的燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行參數(shù),結(jié)果如表10所示。

由于已知回?zé)崞鞒隹诘臒煔饬髁繛?.67 kg/s,回?zé)崞鞒隹跓煔鉁囟葹?18.69℃,且環(huán)境溫度已知,可以算出需要摻入冷空氣的流量為0.60 kg/s。因此可以得出最終進(jìn)行溴冷機(jī)的煙氣流量為1.27 kg/s,而一臺溴化鋰制冷機(jī)的煙氣耗量為1.20 kg/s,因此煙氣量滿足要求,系統(tǒng)在此工況下可以正常運(yùn)行。

表10 過渡季燃?xì)廨啓C(jī)的運(yùn)行參數(shù)

5 分布式供能系統(tǒng)的計(jì)算

5.1 煤耗對比

熱電聯(lián)產(chǎn)和熱電分產(chǎn)節(jié)能對比的基礎(chǔ)是兩者的產(chǎn)品相同,只有在這個前提條件滿足的情況下,兩種供能方式的對比才有意義。因此,要進(jìn)行節(jié)能對比,需要根據(jù)大棚的全年冷負(fù)荷和熱負(fù)荷,算出熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)全年運(yùn)行的能耗以及熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)能夠提供的電量,從而確定熱電分產(chǎn)系統(tǒng)需要提供的能量,再計(jì)算出熱電分產(chǎn)的能耗。這樣就可以保證兩種供能方式的產(chǎn)品相同,在此基礎(chǔ)上得到的兩種方式的煤耗對比才會有分析的價值。兩種供能形式的對比如表11所示。

表11 聯(lián)產(chǎn)分產(chǎn)的供能方式對比

5.2 聯(lián)產(chǎn)煤耗

全年的時間按夏季96天、冬季110天和過渡季節(jié)159天計(jì),由此可計(jì)算出各個季節(jié)的燃料消耗量,進(jìn)而可以計(jì)算出燃?xì)廨啓C(jī)在全年的燃?xì)庀牧浚烊粴獾臒嶂狄阎獮?7 334.53 kJ/kg,由此可以算出燃?xì)廨啓C(jī)全年運(yùn)行消耗的能量,標(biāo)準(zhǔn)煤的熱值為29 307.6 kJ/kg,因此可以算出聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)全年消耗的標(biāo)準(zhǔn)煤的量。具體數(shù)據(jù)如表12所示。

表12 聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的煤耗

5.3 分產(chǎn)煤耗

(1)全年總冷負(fù)荷能量:

式中,QXL為夏季每天的冷負(fù)荷量,kJ;QDL為冬季每天的冷負(fù)荷量,kJ;QGL為過渡季每天的冷負(fù)荷量,kJ;TX為一年中夏季的天數(shù);TD為一年冬季的天數(shù);TG為一年中過渡季的天數(shù)。

(2)全年總熱負(fù)荷能量:

式中,QXR為夏季每天的熱負(fù)荷量,kJ;QDR為冬季每天的熱負(fù)荷量,kJ;QGR為過渡季每天的熱負(fù)荷量,kJ。

(3)中央空調(diào)全年制冷用電量:

式中,COP為中央空調(diào)的能效比。

(4)電制熱全年用電量:

式中,ηR為電制熱的效率。

(5)制冷和制熱全年消耗的標(biāo)準(zhǔn)煤:

式中為供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率,g/kW·h;ζ為電網(wǎng)損失。

(6)全年產(chǎn)電量消耗的標(biāo)準(zhǔn)煤:

式中,Wc為全年產(chǎn)電量,kW·h。

按夏季96天、冬季110天和過渡季節(jié)159天計(jì)算,根據(jù)大棚在各個季節(jié)典型日的負(fù)荷分布可以計(jì)算出大棚在全年的總制冷負(fù)荷、總制熱負(fù)荷。通過上述一系列的計(jì)算可以確定分產(chǎn)系統(tǒng)全年消耗的標(biāo)準(zhǔn)煤量,結(jié)果如表13所示。

5.4 煤耗量對比分析

由上述兩節(jié)的內(nèi)容可以確定出聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)和分產(chǎn)系統(tǒng)各項(xiàng)煤耗量,將各參數(shù)進(jìn)行對比可以得到圖7。

表13 分產(chǎn)系統(tǒng)的煤耗計(jì)算

圖7聯(lián)產(chǎn)/分產(chǎn)各個季節(jié)煤耗量對比圖

圖7 將夏季、冬季、過渡季以及全年所消耗的標(biāo)準(zhǔn)煤的量分別進(jìn)行了對比,從圖7中可以看出,聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)在夏季消耗的標(biāo)煤量比分產(chǎn)多35.98 t,冬季消耗的標(biāo)煤量比分產(chǎn)少122.27 t,過渡季則比分產(chǎn)多10.04 t,全年綜合則是聯(lián)產(chǎn)比分產(chǎn)消耗的少76.26 t。此外還可以看出兩個系統(tǒng)的共同點(diǎn):在夏季消耗的標(biāo)煤量比冬季和過渡季明顯多很多,比另外兩個季節(jié)的總和還要多,這和大棚內(nèi)的負(fù)荷有關(guān),由于夏季冷負(fù)荷需求巨大,因此需要提供的能量是最多的。

6 減排量對比分析

6.1 基本排放指標(biāo)對比分析

在進(jìn)行排放指標(biāo)對比之前,必須先確定每度電和每立方米天然氣的排放指標(biāo),通過查取各數(shù)值,匯總?cè)绫?4所示。

通過前面的計(jì)算可以得出分產(chǎn)系統(tǒng)的全年用電量為4.99×106kW·h;聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)全年的天然氣消耗量為1.29×106m3。分產(chǎn)和聯(lián)產(chǎn)消耗的能量已知,各排放指標(biāo)也已知,因此可以計(jì)算出各方案的排放量如表15所示。

表14 排放指標(biāo)

表15 各方案產(chǎn)生的排放量

由表15可以得出圖8,從圖8中可以清楚的看到,聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)與分產(chǎn)系統(tǒng)相比,所產(chǎn)生的CO2量顯著的減少了,幾乎為分產(chǎn)的一半;NOX的排放量也很少;SOX以及粉塵量都為0。因?yàn)樘烊粴馐乔鍧嵞茉矗晕廴疚锱欧帕靠梢源蠓档?,從而可以有效改善?dāng)前環(huán)境的PM2.5問題,此外系統(tǒng)的CO2排放量大幅減少,減排量為2.44×106kg,減排效果十分明顯。

圖8 聯(lián)產(chǎn)分產(chǎn)排放量對比圖

聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)比分產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的CO2量少,是因?yàn)槁?lián)產(chǎn)全年消耗的標(biāo)準(zhǔn)煤比分產(chǎn)消耗的標(biāo)準(zhǔn)煤少76.26 t,因此從標(biāo)準(zhǔn)煤這一基準(zhǔn)來看,聯(lián)產(chǎn)排放的CO2量就會少,而且更加節(jié)能。通過以上的對比,可以得出聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)與分產(chǎn)系統(tǒng)相比,在減排方面有很突出的優(yōu)勢。

6.2 聯(lián)產(chǎn)CO2被利用的減排量

生活中使用的各種燃?xì)?,?shí)際上是混合氣體,是由可燃?xì)怏w和一些不可燃?xì)怏w組成的。如果天然氣完全燃燒,那么其中的 CH4、C2H6、C3H8、C4H10、C4H10、C6H12都會燃燒產(chǎn)生CO2,由于天然氣中CH4的體積分?jǐn)?shù)高達(dá)94.09%,因此在計(jì)算時可以忽略天然氣的其他成分,將CH4作為天然氣的主要成分進(jìn)行計(jì)算。根據(jù)CH4的燃燒化學(xué)反應(yīng),其化學(xué)反應(yīng)方程式為:

圖9聯(lián)產(chǎn)分產(chǎn)CO2減排量對比圖

圖9 是分產(chǎn)、聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)CO2未利用和聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)考慮大棚CO2利用的CO2排放量對比圖。通過圖中的對比可以看出聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)在考慮大棚利用CO2的情況下,CO2的排放量最低,此時的排放量約為分產(chǎn)排放量的40%,因此聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)可以最大限度地減少CO2的排放量。

7 結(jié)論

(1)通過大棚各個季節(jié)典型日的冷、熱負(fù)荷對比,確定了系統(tǒng)需要蓄冷/蓄熱水箱來調(diào)節(jié)24 h內(nèi)的負(fù)荷分布不均勻。最后確定了蓄冷水箱容量6 634.75 kW,蓄熱水箱容量2 119.93 kW。由于系統(tǒng)需要利用煙氣的余熱,因此選用溴冷機(jī)來利用煙氣的余熱,結(jié)合大棚所需負(fù)荷的特點(diǎn)為冷負(fù)荷較多,熱負(fù)荷較少,冷熱負(fù)荷之間無法做到匹配,因此選擇單效煙氣溴冷機(jī)來利用煙氣的余熱產(chǎn)生系統(tǒng)所需要的冷量,確定溴冷機(jī)功率為233 kW,臺數(shù)為6臺。

(2)由于夏季工況下的負(fù)荷值較大,因此整個系統(tǒng)的計(jì)算以夏季工況為基準(zhǔn)。通過溴冷機(jī)的功率和臺數(shù)來計(jì)算燃?xì)廨啓C(jī)的功率為80 kW,臺數(shù)為12臺,和溴冷機(jī)之間的運(yùn)行方式為2臺燃?xì)廨啓C(jī)帶1臺溴冷機(jī)。系統(tǒng)冬季和過渡季的運(yùn)行只做校核計(jì)算。

(3)計(jì)算聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)和分產(chǎn)系統(tǒng)各自的CO2排放量,通過對比發(fā)現(xiàn)聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)減排CO2的量為2.44×106kg,聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)在考慮CO2被大棚利用的情況下CO2的減排量為2.95×106kg。CO2的需求量僅為系統(tǒng)產(chǎn)生CO2量的17.5%,聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的CO2量理論上滿足需求。

(4)確定分產(chǎn)的供能方式為中央空調(diào)制冷,電加熱,根據(jù)需要提供的冷負(fù)荷、熱負(fù)荷和產(chǎn)電量分別計(jì)算出分產(chǎn)系統(tǒng)全年的標(biāo)準(zhǔn)煤耗量,最后將聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)和分產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行對比,聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)比分產(chǎn)系統(tǒng)更加節(jié)能,節(jié)能量為76.26 t標(biāo)準(zhǔn)煤。天然氣分布式供能系統(tǒng)在大棚中的應(yīng)用可以做到冷、熱、電、CO2四聯(lián)供。

[1]李元媛,袁晶,楊勇平.太陽能燃?xì)饴?lián)合循環(huán)系統(tǒng)集成優(yōu)化研究[J].工程熱物理學(xué)報(bào),2014,35(12):2348-2352.

Li Yuanyuan,Yuan Jing,Yang Yongping.Research on Integrated optimization of solar energy gas combined cycle system[J].Journal of Engineering Thermophysics,2014,35(12):2348-2352.

[2]余情,楊金明.光伏發(fā)電技術(shù)在溫室中的應(yīng)用[J].新能源進(jìn)展,2015,3(4):000251-255.

Yu Qing,Yang Jinming.Application of photovoltaic power generation technology in Greenhouse[J].Advances in New and Renewable Energy,2015,3(4):000251-255.

[3]魯敏,岑紅蕾,郭天圣.溫室大棚復(fù)合供能優(yōu)化配置研究[J].農(nóng)機(jī)化研究,2014(3):66-69.

Lu Min,Cen Honglei,Guo Tiansheng.Study on optimal allocation of composite energy supply in Greenhouse[J].Journal of Agricultural Mechanization Research,2014(3):66-69

[4]李元媛,張娜,蔡睿賢.控制CO2的太陽能/甲烷互補(bǔ)系統(tǒng)熱力經(jīng)濟(jì)性研究[J].工程熱物理學(xué)報(bào),2013,34(10):1807-1812.

Li Yuanyuan,Zhang Na,Cai Ruixian.Thermodynamic and economic study on solar/methane hybrid system for CO2control[J].Journal of Engineering Thermophysics,2013,34(10):1807-1812.

[5]蔡博,康書碩,李洪強(qiáng),等.基于天然氣基分布式能源系統(tǒng)智能建筑能源物聯(lián)網(wǎng)研究[J].工程熱物理學(xué)報(bào),2012,33(12):2047-2051.

Cai Bo,Kang Shushuo,Li Hongqiang,et al.Research on intelligent building energy Internet of things based on natural gas based distributed energy system [J].Journal of Engineering Thermophysics,2012,33(12):2047-2051.

[6]孫流莉,韓巍,金紅光,等.一種新型分布式功冷聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)性能研究[J].工程熱物理學(xué)報(bào),2013,34(1):1-4.

Sun Liuli,Han Wei,Jin Hongguang,et al.Research on performance of a new distributed combined cooling and heating system[J].Journal of Engineering Thermophysics,2013,34(1):1-4

[7]高威,王玉璋,翁一武,等.改善國內(nèi)分布式供能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性的建議[J].燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù),2014(1):1-5.

Gao Wei,Wang Yuzhang,Weng Yiwu,et al.Suggestions on improving the economy of domestic distributed energy supply system[J].Gas Turbine Technology,2014(1):1-5.

[8]王新雷,田雪沁,徐彤.美國天然氣分布式能源發(fā)展及對我國的啟示[J].中國能源,2013,35(10):25-28.

Wang Xinlei,Tian Xueqin,Xu Tong.The development of natural gas distributed energy resources in the United States and Its Enlightenment to China[J].Energy of China,2013,35(10):25-28.

[9]劉仁志,李元媛,楊勇平.新型太陽能與燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)互補(bǔ)系統(tǒng)集熱場優(yōu)化研究[J].工程熱物理學(xué)報(bào),2016,V37(9):1817-1821.

Liu Renzhi,Li Yuanyuan,Yang Yongping.Study on the optimization of heat collection field of a hybrid solar and gas turbine combined cycle system[J].Journal of Engineering Thermophysics,2016,V37(9):1817-1821.

[10]Strachan N,Farrell A.Emissions from distributed vs.centralized generation:The importance of system performance[J].Energy Policy,2006,34(17):2677-2689.

[11]Akorede M F,Hizam H,Pouresmaeil E.Distributed energy resources and benefits to the environment[J].Renewable&Sustainable Energy Reviews,2010,14(2):724-734.

[12]印佳敏,楊勁.分布式供能系統(tǒng)在醫(yī)院的應(yīng)用研究[J].節(jié)能,2015,34(9):36-39.

Yin Jiamin,Yang Jin.Application of distributed energy supply system in hospital[J].energy conservation,2015,34(9):36-39.

[13]姚秀平.燃?xì)廨啓C(jī)與聯(lián)合循環(huán)[M].中國電力出版社,2010.

Yao Xiuping.Gas turbine and combined cycle[M].China Electric Power Press,2010.

[14]戴永慶.溴化鋰吸收式制冷技術(shù)及應(yīng)用[M].機(jī)械工業(yè)出版社,1997.

Dai Yongqing.Lithium bromide absorption refrigeration technology and application[M].Mechanical Industry Press,1997.

猜你喜歡
煙氣系統(tǒng)
固體吸附劑脫除煙氣中SOx/NOx的研究進(jìn)展
化工管理(2022年13期)2022-12-02 09:21:52
Smartflower POP 一體式光伏系統(tǒng)
WJ-700無人機(jī)系統(tǒng)
ZC系列無人機(jī)遙感系統(tǒng)
北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
基于PowerPC+FPGA顯示系統(tǒng)
半沸制皂系統(tǒng)(下)
煙氣爐在干熄焦溫風(fēng)干燥中的應(yīng)用
山東冶金(2019年2期)2019-05-11 09:12:16
基于參數(shù)自整定模糊PID的SCR煙氣脫硝控制
連通與提升系統(tǒng)的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
燒結(jié)煙氣脫硫工藝技術(shù)分析
主站蜘蛛池模板: 亚洲h视频在线| 亚洲AⅤ永久无码精品毛片| 色综合婷婷| 日韩精品资源| 国产簧片免费在线播放| 国产又粗又猛又爽视频| 免费不卡在线观看av| 国产成人三级| 日本人妻丰满熟妇区| 好紧太爽了视频免费无码| 亚洲狼网站狼狼鲁亚洲下载| 无码福利日韩神码福利片| 永久毛片在线播| 国产黄在线免费观看| 台湾AV国片精品女同性| 人妻一区二区三区无码精品一区| 欧美激情视频一区| 亚洲综合九九| 欧美黄网站免费观看| 日本三级精品| 亚洲欧美色中文字幕| 国产欧美网站| 欧美激情二区三区| 午夜福利在线观看成人| 国模私拍一区二区三区| 丁香六月激情婷婷| 美女一区二区在线观看| 欧美精品伊人久久| 国产一区在线观看无码| 久久成人免费| 欧美激情网址| 三级毛片在线播放| 日本高清免费一本在线观看| 亚洲欧美另类中文字幕| 国产菊爆视频在线观看| 色哟哟国产精品| 亚洲中文字幕手机在线第一页| 日韩成人午夜| 国产99在线观看| 国产精品成人一区二区| 久久精品一卡日本电影| 久久国产精品娇妻素人| 中文字幕第4页| 国产精品99久久久久久董美香| 国产成人高清精品免费5388| 手机精品视频在线观看免费| 黄色网在线| 免费在线国产一区二区三区精品| 91丝袜乱伦| 欧美综合成人| 中文字幕人妻无码系列第三区| 免费久久一级欧美特大黄| 国产不卡一级毛片视频| 欧美国产视频| 国产亚洲日韩av在线| 精品91自产拍在线| 2020最新国产精品视频| 国产香蕉在线视频| 一区二区三区成人| 国产最爽的乱婬视频国语对白| 国产精品主播| 国产欧美日韩在线一区| 亚洲无限乱码| 国产女人在线| 国产精品综合色区在线观看| 国产精品久久久免费视频| 国产区人妖精品人妖精品视频| 老熟妇喷水一区二区三区| 欧日韩在线不卡视频| 日韩二区三区无| 成人久久精品一区二区三区| 国产精品私拍99pans大尺度| 少妇极品熟妇人妻专区视频| 91亚洲视频下载| 热99re99首页精品亚洲五月天| 最新国产网站| 欧美午夜视频| 91国内视频在线观看| 欧美性色综合网| a天堂视频| 欧美日韩在线第一页| 色综合久久无码网|