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二、技术所属领域及适用范围:大型楼宇建筑,容积率较高的综合物业形态区域
三、与该技术相关的能耗及碳排放现状
常规模式冷、热、电的供应由大型电厂通过燃煤实现,目前我国发电量的供电标煤消耗为326g/kWh,供电效率39%。电能通过高压线路远距离输送至各用能建筑,建筑内夏季冷需求通过电制冷机制冷,冬天通过锅炉采暖。远距离电力输送浪费严重电能损失超过总发电量的6%,极大影响电厂总的发电效率。热电冷三联产系统可以实现现有冷、热、电供应模式的改变,其综合能效可达到甚至超过75%。该技术在不同应用领域其配置有所不同,配置方案主要取决于当地的能源需求结构,而主要设备无论那种模式都包括原动、制冷及供热等装置。目前应用该技术可实现节能量9万tce/a,CO2减排约24万t/a。
四、技术内容
1.技术原理
用能建筑就近建设能源站,采用一次能源天燃气作为主要能源发电,发电机产生的尾气用来制冷与采暖,能源梯级利用,能源利用率可高达85%。同时直接在需能单位就近建设,避免输送浪费。
2.关键技术
(1)溴化锂吸收式余热设备:远大自主研发可应用于冷热电联供系统的余热设备,利用发电机尾气或余热,进行制冷或制热或提供卫生热水,一机三用,共计拥有50余项吸收式技术专利,稳定可靠。
(2)多能源组合模式:远大针对冷热电联供系统的特点,开发出了热水制冷机组、蒸汽制冷机组、烟气制冷制热机组、混合能源型制冷制热机组,与各类发电机组无缝对接。
(3)精确冷热电配比:远大通过多年项目经验,总结出冷热电设计项目规范,自主开发了冷热电配比软件,针对不同用户采用软件精确分析冷、热、电需求,并根据需求设计最节能环保的冷热电系统。远大设计的冷热电系统已经在多个项目上得到验证。
(4)冷热电自动控制系统:远大通过多个项目的运营管理经验,自主研发,开发了冷热电自动化控制系统与能耗监测系统,实现对各个设备自动控制,实时监测设备能耗,绘出能流图,通过软件分析能耗情况,自动调整运行策略,保障经济运行。
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