基本情况 |
申报单位 |
廊坊新奥燃气有限公司 联系人:高宏伟13131651991,504396898@qq.com |
主要能源 |
天然气 |
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技术路线 |
燃气热电冷三联供 |
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用热侧情况 |
新朝阳区块,建筑面积合计118106.06㎡,其中北华航公建78524.5㎡,华航家属楼39581.56㎡(601户),其中北华航公建部分教学楼有外墙保温,供暖末端均为散热器。 |
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供热侧情况 |
廊坊市新奥能源有限公司供暖,供暖面积为116099.11㎡,投入时间为2015年11月15日。 |
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适用范围 |
适用于有多个热电冷差异用户的城市区块。 |
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案例介绍 |
新朝阳区块泛能微网项目由廊坊燃气有限公司全资子公司廊坊市新奥能源有限公司投资建设。该项目位于廊坊市新朝阳区块,以泛能网技术为依托,在热力三处、北华航天工业学院、乐晟广场、新朝阳购物中心等客户间搭建泛能微网。通过管网新建改造和先进能源技术的应用,实现区域用户互联互通,提高能源设施利用率,充分释放天然气的高效利用价值,实现区域节能减排。该项目的实施可降低PM2.5年均浓度1.12ug/m³(微克/立方米)。 该项目区域内新建1台2MW内燃机发电机组、1台1.5t的余热锅炉、泛能站1座、换热站3座、供热管道3815米、泛能能效平台1套。项目建成后,可取缔北华航天工业学院1台15t燃煤锅炉及乐晟广场2台5t燃煤锅炉,同时使区域内设施综合利用效率提升至50%以上。 |
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主要技术指标 |
气候条件 |
供暖设计室外温度-8.3℃,极端最低温度-21.5℃。 |
主要设备 |
1台2MW内燃机发电机组、1台1.5t的余热锅炉、泛能站1座、换热站3座、供热管道3815米、泛能能效平台1套。 |
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设备参数 |
2MW*1台,供回水温度80/60℃ ,循环水泵35kW*3 |
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能效比 |
发电机发电效率42%,余热锅炉35%,整体综合能源利用率77%。 |
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其它参数 |
水泵机组为变频泵。 |
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主要经济指标 |
建设费用 |
热源(含一次管网)5202万元,单位面积建设成本448元/㎡。 |
年能耗情况 |
消耗蒸汽16752吨,电量220204.8度,折合标煤13.86kg/㎡。 |
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采暖季运行费用 |
消耗蒸汽16752吨,水436吨,电147436.8元,单位取暖面积运行费35元/㎡。 |
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实际运行效果 |
取暖效果 |
全天候采暖124天,室内平均20℃,燃气锅炉及水泵等均稳定运行,无报警异常等。 |
环保效益 |
较传统方案,可提升能源设施利用率50%以上,降低供能设施规模超35%,年节能32万吨标煤,实现主要大气污染平均减排50%以上。 |
项目简述
申报单位简介
廊坊新奥燃气有限公司成立于1993年3月28日,承担着廊坊市区天然气管输配套工程的开发、建设和运营工作。自成立以来,秉承新奥能源“客户为尊、创造满意”的服务理念,建立健全客户服务体系和服务监督体系。设有全国统一客户服务热线95158,维修、抢修人员24小时值守,建立了一套安全运营的燃气安全保障体系。公司运营20年来,先后荣获国家高新技术企业、全国用户满意服务单位、廊坊市先进集体等荣誉称号。
主要设备和技术
利用泛能微网技术,冬季采用负荷预测,泛能能耗监控系统3.0技术进行智能调控,有效把控成本。
新朝阳泛能站统筹调度,首先利用内燃机组先发电,产生的高温烟气再经过余热锅炉产生热蒸汽,蒸汽在冬季供给板换热,夏季供给溴冷机产生冷能。若产生蒸汽不够,利用热力三处的蒸汽锅炉通过蒸汽管道输送至我方板换,实现存量挖潜的作用,同时增量提效。
系统设计:将热力三处、北华航天、乐晟、新朝阳四个客户组成泛能微网;热力三处的一台备用燃气锅炉作为微网的主热源,新朝阳的电锅炉作为辅助热源;以管道三处的蒸汽溴冷机、新朝阳的冰蓄冷系统、乐晟的电制冷为分布式冷源;该方案最大限度保留了热力三处原有的供能系统,同时通过能源站和设计大厦两个点,将热力三处供能系统和新搭建的微网系统联通,做到能源的调配和互补。该方案充分发挥各个用户的设备潜能,同时节约每个用户的供能成本。
设备生产(供应)商
燃气内燃机组由卡特彼勒生产的,余热蒸汽锅炉由上海益格提供。
运行管理
1.夏季供冷运行工况:
主要冷源由热力三处、新增泛能系统、乐晟、新朝阳共同承担,向热力三处冷用户供冷。运行时优先开启新增泛能系统余热产生的低成本蒸汽和新朝阳及乐晟的电制冷及蓄冰系统。
2.冬季供热运行工况:
供热输出主要由热力三处原有锅炉、新增泛能系统、新朝阳承担,在满足自身供热的前提下,输出多余的供热能力给华航和乐晟两个用户。运行时优先新增泛能系统的余热供热和新朝阳的电锅炉及蓄热系统供热。
取暖效果和环保效果
已经为北华航天工业学院西校区提供安全稳定的三个供暖季,同时在新朝阳一期泛能微网的基础上,整合当地资源,新朝阳二期在2017年12月份正式开始纳入我方泛能微网,部分建筑区域由我方供暖。较传统方案,该案例可提升能源设施利用率50%以上,降低供能设施规模超35%,年节能32万吨标煤,实现主要大气污染平均减排50%以上,该项目的实施可降低PM2.5年均浓度 1.12ug/m³(微克/立方米)。