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从以上图中可以明显发现,经过多年的发展,美国热电联产(CHP)的用户结构形成以工业用户为主(占87%),商业用户为辅(占13%)的局面。从用能负荷的稳定性方面来考虑,工业用户负荷更为稳定,更能发挥分布式能源的特长,能源使用效率更高。如果是利用余热、余压的分布式能源项目,其用能成本和能源效率将得到进一步的提高。反观商业用户,其能源的使用基本呈现白天多、晚上少的特点,而且有季节性的波动,分布式能源项目的年利用小时数较低,造成机组运行效率不高。
2、分布式能源项目特点分析
分布式能源的适用性较为广泛,既可以区域式集中供能,也能为单一用户供能,既适用于工业用户,也能为商业、公共用户提供能源保障,可以满足各种不同类型用户的用电、用热和用冷需求。分布式能源按照系统规模,可以分为区域型(DCHP)和楼宇型(BCHP)两种;按照用户需求,可以分为电力单供、热电联产(CHP)、冷热电三联产(CCHP)等方式。
区域性分布式能源实现了区域内多个用户的集中供能,不同用户之间的负荷可以进行互补,也能满足不同类型的用能需求,机组基本可实现全年满负荷运行,使用效率高,同时也降低了机组的运行成本,是较为理想的分布式能源利用形式之一。但缺点是,当分布式供能系统不能满足用户的用能需求时,就需要有其他的供能方式进行补充调峰,或者留有备用机组,由此造成机组初始投资可能偏高,也可能面临没有外部电网、热网进行调峰或调峰成本过高的问题。而且,当不同用户有不同的用能标准(要求)时,分布式供能系统也可能难以全部满足。
楼宇式分布式能源多为单一用户,包括工厂、车间等工业设施、写字楼和商业中心等商业设施以及医院、体育馆、学校等公共设施。楼宇式分布式功能系统充分体现了分布式能源运行灵活的特点,环保减排效益明显。但其用能规模有限、用能形式较为固定、峰谷差较大等缺点也非常突出。
工业设施类的楼宇式分布式能源系统相对来说用能需求较大,在不停工的前提下可实现24小时的全天候运行,且用能形式变化较小,便于机组的设计选型。如果能利用自身的余热、余压,更能大幅降低系统运行成本,提高综合能源利用效率。但如果该工业设施受宏观经济、行业等的影响较大,分布式能源系统的运行效率则会随产能的波动而波动。
商业类和公共类楼宇式分布式能源系统的发电成本随系统所在的地点不同,其成本和能源利用率也不同,比如在五星级酒店的能源利用率要比在普通办公楼高。初步估算其发电成本约在0.6~0.7元/千瓦时,但仍高于火电发电成本。如果电网收购电价定得过低,只能寄希望于国家补贴。
从能源需求的角度分析,热电联产的能效和经济性要高于电力单供,冷热电联产的能效和经济性又要高于热电联产。显而易见,分布式能源系统的供能种类越多,其能效和经济性就越高。
从燃料来源分析,以太阳能、风能等可再生能源为燃料的分布式供能系统,由于燃料来源免费,经济性最为显著,但也有因环境、气候、昼夜等难以克服的条件而导致的供能不稳定的缺陷。天然气分布式能源供能稳定、可持续,但受制于目前国内气价过高、上网困难且电价偏低等因素,如果没有政府的补贴和扶持,很难正常运营。
有鉴于此,建立以天然气分布式能源为核心,太阳能、风能、生物质能、地热能等可再生能源为辅助的分布式综合供能系统,既能保证供能的持续性和稳定性,也能在一定程度上降低系统的燃料成本,是较为理想的分布式能源应用方式。
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