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冷熱加工技術(shù)論文

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  冷熱加工技術(shù)關(guān)系到企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)和未來發(fā)展情況,對(duì)企業(yè)至關(guān)重要。下面是小編精心推薦的一些冷熱加工技術(shù)論文,希望你能有所感觸!

  冷熱加工技術(shù)論文篇一

  冷熱電三聯(lián)供技術(shù)的應(yīng)用

  摘 要:分布式冷熱電聯(lián)供是能源利用的一個(gè)重要發(fā)展方向。為了揭示冷熱電聯(lián)產(chǎn)的生產(chǎn)成本和環(huán)境成本的潛在特性,介紹了性能,熱當(dāng)量系數(shù)的冷,熱,電能等效變換,提出了新的熱電聯(lián)供生產(chǎn)成本和環(huán)境成本的目標(biāo)函數(shù)。失配和隨機(jī)的熱,電負(fù)荷需求,機(jī)組在冷和熱的生產(chǎn)在不同運(yùn)行考慮,對(duì)電價(jià)時(shí)間的組合,建立熱協(xié)調(diào)成本函數(shù)。與生產(chǎn)成本的多用節(jié)能調(diào)度模型,環(huán)境成本和協(xié)調(diào)成本建立冷卻加熱電源。采用模糊算法的隸屬度函數(shù)的目標(biāo),將其轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)優(yōu)化,通過使用兩種編程方法解決。仿真結(jié)果表明,該模型和分布式冷熱電聯(lián)產(chǎn)節(jié)能的方法,所提出的調(diào)度,對(duì)能源的有效利用,電力經(jīng)濟(jì)調(diào)度和污染減排是有效的。

  關(guān)鍵詞:冷熱電三聯(lián)供;節(jié)能減排;冷熱電轉(zhuǎn)化;環(huán)境保護(hù);應(yīng)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(lián)供系統(tǒng)

  (一)概述

  常用的能量一般電,煤,天然氣,油,不同的能量級(jí)點(diǎn),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(shè)有低溫?zé)崴|(zhì)量。節(jié)能的兩個(gè)基本概念是根據(jù)合理用能的不同的能量級(jí)和提高能源轉(zhuǎn)換和利用效率。各種形式的空調(diào)系統(tǒng),能源消費(fèi)水平差別很大,各種不同的系統(tǒng)的應(yīng)用,不僅使限制性措施。同時(shí),該鏈接的系統(tǒng)組件,包括冷熱源,設(shè)備,傳輸系統(tǒng)和終端的冷熱源約占整個(gè)系統(tǒng)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(guó)內(nèi)外出現(xiàn)的季節(jié)性電力短缺的現(xiàn)象,除了電力消費(fèi)的絕對(duì)值繼續(xù)上升,也表明了峰谷網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)越來越嚴(yán)重,讓網(wǎng)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(xiàn)象就會(huì)出現(xiàn),當(dāng)這一切發(fā)生的時(shí)候,在火車站,勢(shì)必會(huì)造成對(duì)鐵路運(yùn)輸影響很大。

  (二)總體情況

  1、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)

  熱電冷聯(lián)供系統(tǒng)通常采用的方法是由內(nèi)燃機(jī)或燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電技術(shù),一方面,另一方面,余熱回收,通過煙氣吸收式制冷機(jī)的冷(熱),實(shí)現(xiàn)在夏季和冬季采暖效果冷卻??梢詫?shí)現(xiàn)能源梯級(jí)利用,提高整個(gè)系統(tǒng)的能源利用率的主要。也可以作為能源互補(bǔ)提供電網(wǎng)連接的電力,經(jīng)濟(jì)效益和整個(gè)系統(tǒng)的效率提高。

  冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)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(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致。1998年1月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)中國(guó)節(jié)約能源法》九分之三十條規(guī)定,“國(guó)家鼓勵(lì)的通用節(jié)能技術(shù)的發(fā)展:能量梯級(jí)利用技術(shù),熱,電,冷熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù),提高熱能綜合利用率”。熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)可以充分利用天然氣,能源效率可以達(dá)到90%以上。在同一時(shí)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(jīng)營(yíng)成本,與傳統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)是合理的比較,超出了最初的投資,節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用5年內(nèi)可收回。

  2、國(guó)內(nèi)外發(fā)展情況

  熱電聯(lián)產(chǎn)具有能量轉(zhuǎn)換效率的巨大優(yōu)勢(shì),所以,在世界能源領(lǐng)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(lián)供美國(guó),分布式能源的比例逐年上升,小型熱電聯(lián)產(chǎn)2010的能力,增加46000000千瓦的裝機(jī)容量達(dá)到2020,總發(fā)電裝機(jī)容量29%。日本制定了相應(yīng)的法律和政策,確保第二十一世紀(jì)冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的發(fā)展。冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)已應(yīng)用在上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)和北京燃?xì)饧瘓F(tuán)調(diào)度指揮中心項(xiàng)目。

  (三)系統(tǒng)配置

  1、全年冷熱電負(fù)荷

  最大冷熱負(fù)荷分別為12·5MW和12MW,相關(guān)變壓器總?cè)萘繛?8·4MW,全年冷熱電負(fù)荷變化情況如圖2、圖3、圖4所示。

  2、系統(tǒng)設(shè)置

  用于發(fā)電機(jī)的形式三聯(lián)供系統(tǒng)主汽輪機(jī)和內(nèi)燃機(jī),大容量機(jī)組的優(yōu)勢(shì),小容量的引擎有優(yōu)勢(shì)。汽輪機(jī)發(fā)電效率的主要缺點(diǎn)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(diǎn)。內(nèi)燃機(jī)的主要優(yōu)點(diǎn)是發(fā)電效率高,有利于節(jié)能和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,主要的缺點(diǎn)是,NOx排放高,但其絕對(duì)值不高。由于高的發(fā)電效率是最關(guān)鍵的數(shù)據(jù),綜合比較后得出結(jié)論,使用燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)冷熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組具有更多的優(yōu)點(diǎn)。余熱發(fā)電主要有兩個(gè)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(chǎn)生蒸汽,蒸汽吸收式制冷機(jī),冷熱空調(diào)或加熱產(chǎn)生水。本系統(tǒng)是一個(gè)典型的系統(tǒng),特別適用于蒸汽需求情況。高溫空氣發(fā)生器直接進(jìn)入煙氣(加力)溴化鋰吸收式制冷機(jī),空調(diào)或加熱冷熱水。本系統(tǒng)是一個(gè)新的系統(tǒng),消除余熱鍋爐中間,使系統(tǒng)更緊湊的,簡(jiǎn)單的,家里有幾個(gè)應(yīng)用實(shí)例外。通過綜合比較,北京新機(jī)場(chǎng)的建議直接煙氣余熱利用型溴化鋰吸收式制冷機(jī)的使用。由仍然高設(shè)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(jī)組在北京新機(jī)場(chǎng),在冬季熱泵運(yùn)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(shè)備容量

  在一般情況下,冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)滿足建筑冷、熱負(fù)荷是不合理的,因此,確定發(fā)電機(jī)容量的熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的核心。不同于傳統(tǒng)的空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備容量確定(只需要確定最大設(shè)計(jì)荷載),需要逐時(shí)冷,熱,電負(fù)荷準(zhǔn)確模擬和操作策略在各種負(fù)載情況下,通過復(fù)雜的計(jì)算過程近似,選擇最經(jīng)濟(jì)合理的能力。

  二、 結(jié)論

  本文從熱(冷)相互轉(zhuǎn)化和分布式供能協(xié)調(diào)多目標(biāo)優(yōu)化調(diào)度模型,經(jīng)濟(jì)調(diào)度的權(quán)力,微網(wǎng)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(lián)產(chǎn)的進(jìn)一步研究視野?;跓釁f(xié)調(diào)成本電價(jià)的制定,更好地處理由于熱(冷)負(fù)荷需求不匹配的隨機(jī)性引起的經(jīng)濟(jì)問題,不僅降低了微網(wǎng)運(yùn)行成本,而且對(duì)凈峰填谷起促進(jìn)作用,但也反映了一個(gè)熱冷,用電負(fù)荷不匹配的能源生產(chǎn)和調(diào)度方式的變化引起的。分布式冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能發(fā)電調(diào)度協(xié)調(diào)優(yōu)化調(diào)度的傳統(tǒng)帶來了新的挑戰(zhàn),迫切需要發(fā)展應(yīng)重視環(huán)境價(jià)值而且節(jié)能調(diào)度的追求。節(jié)能調(diào)度模型不僅能定量反映環(huán)境價(jià)值,能源效率,使分布式冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)得到了進(jìn)一步的體現(xiàn)。

  參考文獻(xiàn)

  [1] 錢科軍,袁越,石曉丹,等.分布式發(fā)電的環(huán)境效益分析[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2008,28(29):13-14.

  [2] 張曉暉,陳鐘順.熱電冷聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的能耗特性[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2007,27(5):94-95.

  [3] 王銳,顧偉,吳志,等.含可再生能源的熱電聯(lián)供型微網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行優(yōu)化[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2011,35(8):22-23.

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