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4.2.2 运行方案
燃气直燃型溴化锂空调机分别在制冷、采暖期的尖峰、峰电、峰电期三个时段内运行,满足用户的冷、热负荷需求;用电则由市电提供。主要的运行数据见表4.4。
表4.4 燃气直燃型空调运行数据
4.2.3 经济性评价
1)峰电运行期:平均制冷成本为559/MWh,经营期总成本3162 万元;平均供热成本为738/MWh,经营期总成本2519万元;
2)谷电运行期:平均制冷成本为522/MWh,经营期总成本2841万元;平均供热成本为696/MWh,经营期总成本2597万元。
燃气直燃型空调机方案,制冷总成本高于供热成本,但单位成本制冷低于供热。并且谷电运行期成本比峰电运行期成本降低,主要原因为谷电期间用电成本比较低。
4.3 分布式能源方案
4.3.1 装机方案
分布式能源方案拟选择内燃机发电机组作为主体设备,高温热水和烟气作为热源驱动溴化锂机组制冷/制热,发电供电,电力不足部分由外电网补充,电力富余部分则外供 。同时,在谷电时采用市电和电空调供能。因此,整个分布式冷热电三联供方案的系统流程如下图:
图4.1 分布式能源系统流程图
根据冷、热、电负荷需求特性,配套的天然气分布式能源站装机规模和方案如下:
2×1.56MW燃气内燃机+2×1.75/1.15MW热水烟气型溴化锂机组+5×0.625/0.650MW电空调机组。燃气内燃机和烟气热水型溴化锂设备参数见下表,电空调参数参照电空调方案。
表4.5 燃气内燃机发电机组主要技术参数
表4.6 热水烟气型溴化锂机组主要技术参数
4.3.2 运行方案
分布式能源方案机组运行方式为错峰运行,尖峰、高峰电价时期主要依靠内燃机发电机组+热水烟气型溴化锂机组供电及制冷、供热,市电作为补充及备用;谷电期停用分布式能源站,采用外界市电+电空调机组的方式供能。经技经测算,如果内燃机分布式能源站在制冷期和供热期全时段运行(即不采用错峰运行)、不增设电空调机组,则经济性较增设电空调机组差,故本文考虑内燃机分布式能源方案增设电空调机组,后续的分析评价亦据此开展。
电网故障断电情况下,由内燃机发电机组满足近90%以上的电力负荷需求,热水烟气型溴化锂机组满足全部冷、热负荷需求。
根据机组的装机规模及冷、热、电负荷特性,机组全年的运行方案数据如下:
表4.7 分布式能源站年运行数据
注:谷电停用分布式能源站。
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