燃气空调介绍

2024-07-14

燃气空调介绍(精选10篇)

1.燃气空调介绍 篇一

深圳地区燃气直然式空调的现状及推广前景

随着城市现代化建设和人民生活水平的提高,需要安装大型空调的场所逐年增加,直燃吸收式空调作为一种环保制冷技术己逐渐彼人们接受,目前正逐步推广利用。下面我们就深圳地区燃气直燃机空调的使用现状及推广前景简介如下:

一、技术性能比较

1、直燃式空调符合当今日益高涨的环保要求。目前各地政府对影响经济可持续发展的环境保护问题高度重视,直燃机采用溴化锂做为制冷剂,与用氟利昂做制冷剂的传统电制冷机相比,更加符合当今的环保要求。直燃机通过对系统的优化控制,提高燃烧效率,最大限度地减少对大气的污染。

2、燃气直燃机与电力制冷机相比,提高了对一次能源的利用效率,一次能源经过发电、送配电,到最终用户整个过程中能量的浪费很大,对电力制冷系统来讲一次能源的综合利用效率只有30%,即有70%的能源浪费掉了,根据国外有关资料显示,提高电力系统的效率只有10%的空间,而燃气节能尚有40%潜力。另一个问题就是电力系统的调峰问题,随着经济的发展,电力消耗不断增加,年高峰用量差距不断加大,国家计委提出到2000年减少电峰值1000—1200万千瓦,有效的手段就是提高电峰谷差价。因此,珠江三角洲地区的电力价格将形成不断上浮的增长趋势。

3、燃气直燃机操作简便,运行安全,故障率低,维护费用低。电力制冷系统随着运行时间的增加,系统的维护费用和维修工作量将逐渐增加,同时,氟利昂作为制冷剂也需要按时补充;直燃机不采用简单的机械式控制,而由PLC进行控制,大大提高了系统的安全性和维修操作的简便性。因此,直燃机的维护费用比电制冷机有其明显的优势,一般电制冷机的维修成本大于设备成本,而直燃机的维修成本只占设备总成本的10%。

4、直燃机的综合利用率高,可满足客户的不同要求。与电制冷机相比,可同时提供制冷、供热及热水供应。对于一些既要制冷又需要采暖及热水的用户来讲,节约了锅炉等设备的投资。

二、经济性能比较

仅仅拥有技术上的先进及环保的因素,并不能使直燃机具有明显的竞争优势,作为用户首先考虑的就是价格因素,包括系统的一次投资费用和运行中的各项费用,只有在价格上有明显优势才会对用户有吸引力。现在我们就综合比较一下直燃机制冷系统与电力制冷系统的经济性。

1、直燃机的一次投资费用与传统的电制冷机的一次投资相比,二者大体相当,当制冷量较小时,直燃机的一次投资费用甚至大于电冷机。

2、运行费用上,由于世界天然气价格呈逐年下降趋势,而电价呈逐年上升趋势,即燃气直燃机的运行费用将逐渐降低,传统的电力制冷系统的运行费用会逐渐提高。

3、在维修费用与使用年限方面,直燃机的维修成本低于设备成本直燃机在20年的寿命中,维修的费用占总成本不到1O%,而电力制冷机的维修成本远远大于设备成本。同时电制冷机还需要不断补充氟利昂,另外传统的电制冷机的正常使用寿命明显低于直燃机的寿命。

三、综合费用比较

现举例列表说明,某用户的酒店面积为40539m2,购物中心面积为23000m2,需提供制冷与供应卫生热水,总冷量为946×104Kcal,卫生热水量为171×104Kcal。

方案一:选用离心冷水机组550USRT三台供应酒店空调,750USRT两台供应购物中心空调,W-80燃气热水器两台供应热水。

方案二:远大Ⅶ型直燃机BZ300ⅦC型三台,同时供应空调制冷和卫生热水。根据深圳地区98年实际价格,电力增容费:450元/KAV,电价:1.00元/KWH,燃气价格:8.5元/Nm3(26000Kcal/Nm3)一次投资比较: 运行费用比较:

四、利用现状

深圳地处亚热带地区,经济较为发达,人民生活水平普遍较高,几乎所有的办公、娱乐、饮食、商业等场所都需要空调,目前深圳地区现有的集中空调系统,绝大部分是使用电制冷空调,而直燃机目前在深圳地区仅有34台,总计只有约2万冷吨,只占总制冷能力的3%以下,造成这个局面的原因是多方面的,主要问题有:

1、现行的燃气价格无优势。燃气直燃机与燃油直燃机的投资成本相比较并不具有优势,燃气企业现行的一些经营政策也没有及时进行相应的调整,燃气的开户费、增容费等投资费用较高,同时由于城市燃气管网尚不完善,一些开发项目需投入较多的资金用于燃气管道的完善。此外目前的燃气价格与电及燃油价格相比也无优势可言。

2、新技术、新产品尚未被人们接受。在人们的意识中只有电力制冷空调是成熟的,而直燃机技术是在最近几年才进入我们的生活。它的可靠性,安全性,经济性是否能与电制冷机匹敌?这个问题不仅一般人不清楚,对于许多投资决策者来讲也不十分了解。

3、受现行规范与技术标准的限制。为充分利用建筑空间,一般业主都将空调卞机布置在地下一层或地下二层。由于深圳市目前只有液化石油气单一气源,这样就与现行的城镇燃气规范等技术标准中不准液化石油气引入地下室的规定有矛盾。

五、前景和展望

1、随着环保意识的加强,环保问题已引起人们的重视。深圳市政府积极支持环保项目的开发,并相应出台了一系列对特区内推广使用清洁能源的优惠政策。同时加大了对污染环境的燃油项目,以及氟利昂产品的限制,给直燃机的发展创造了良机。

2、深圳燃气集团从自身经济发展的角度出发,通过积极推广使用直燃机,可大幅度提高燃气用量,使其成为燃气企业新的经济增长点。为此我们制订了优先发展燃气直燃机用户的策略,从价格、费用等多方面给予优惠政策,为直燃机的广泛应用创造了条件。

3、通过直燃机生产企业的不懈努力,直燃机的技术水平和产品质量不断提高,直燃机已逐步为人们认识和接受。

4、随着广东天然气引进项目的建设,到2005年,清洁的LNG将源源不断地供应深圳地区,这不仅保证了气源的充足供应,而且燃气价格可降低30%。这将会使燃气直燃机有较明显的价格优势,推动直燃机的普及。

5、针对现行燃气规范的限制,我们要求直燃机生产单位在产品的质量和性能ZL不断完善。通过在现有直燃机系统中配备可靠的多级安全保护装置,保证燃气直燃机安全可靠的运行。同时,我们应科学理解并灵活执行现行标准,采取有效的安全、技术措施,给地下室燃气管道创造符合开放空间的环境,为直燃机的利用提供技术保证。

深圳经济特区建立已有20年的历史了,早期的开发建设项目大多使用传统电制冷机,这些设备目前一些己到了使用年限,面临着更新改造,同时全市每年又有大量的新开发建设项目,这意味着直燃机有着广阔的市场,只要我们各方面切、调一致,从政策、技术、价格等方面给予积极支持,燃气直燃机在深圳地区将会有显著的发展。

2.燃气空调介绍 篇二

据调查, 空调负荷对城市电网负荷的影响非常大, 这也催生了燃气空调的使用。但是目前燃气空调的使用情况不尽如人意, 鉴于燃气空调本身的优势, 应该对其使用进行大力推广。

1 济南地区的能源应用情况

先来看一张电量消耗图 (图1) 。

从图中可以看出, 电量消耗持续增长, 对用于发电的煤炭消耗量也越来越大, 这与国家提出的能源节约和清洁能源的使用方针不符。特别是每年的6月—8月, 电量负荷最高。2012年7月25日, 山东电网负荷达到4986.9万千瓦, 济南地区电网负荷达到404.6万千瓦, 均达到历史新高, 这对于电网负荷的压力是巨大的。而这其中空调用电量占总量的60%以上, 特别是大型建筑物的中央空调用电占30%以上。

再看一张燃气消耗量图 (图2) 。

从图中可以看出, 济南市每年6月—8月燃气用量仅占全年用量的17%左右, 与电力消耗量呈现一个高峰一个低谷的明显对比。夏季电力负荷严重超标, 而燃气资源又大量闲置, 因此在夏季增加燃气的售气量有巨大意义, 不仅能减轻电网负担, 又能给燃气企业带来巨大的经济收益, 可谓一举两得。

2 燃气空调在济南的应用

将“电力高峰”转移到“燃气低谷”, 这一思想的产物——燃气空调, 在中国已经应用了10年。但时至今日, 济南所使用的燃气空调数量依旧很少, 远低于其他发达城市, 这与济南的省会城市地位也极其不符, 与韩国、日本的90%覆盖率更是无法相比。

济南为冬冷夏热地区, 尤其作为“四大火炉”之一, 夏季尤为炎热, 采暖期达150天, 制冷期达120天, 冬季采暖用燃气量较多, 夏季制冷用燃气量较少, 造成了供气的不平衡, 给燃气企业增加了运营成本。因此, 夏季燃气空调的推广使用, 是促进燃气企业均衡发展的重要途径。

3 燃气空调与电空调的对比

我们常说的燃气空调主要指燃气直燃机, 以溴化锂和水为冷媒, 以燃料或废热为能源。由于燃气空调以燃料直接制冷, 能源利用效率大幅度提高。

3.1 电空调能源总效率约52%, 二氧化碳排放0.68kg/kWh。

中国燃煤火力发电效率为13%, 电器空调本体效率为400%, 则总效率为400%×13%=52%, 每kwh制冷量排放CO2约0.68kg;

3.2 燃气空调总效率约112%, 二氧化碳排放量约0.15kg/kWh。

中国天然气开采输送效率约82%, 燃气空调本体效率约136%, 总效率为82%×136%=112%, 每kWh制冷量排放CO2约0.15kg;

3.3 电空调投资:

每kWh制冷量约1650元 (按3500kW机组) , 电空调主体650元, 锅炉及相关设施400元, 高低压配电设备等约600元。燃气空调投资, 每kWh制冷量约1120元 (按3500kW机组) , 一机三用不需要其他设备;

3.4

机械运动部件少, 运行稳定性高, 维护、维修费用低, 使用寿命长, 可达20年, 而电空调寿命只有10年—15年;

3.5

运行操作简便, 能实现自动化监控, 及时排除故障及故障隐患;机组占地面积小, 减少基建投资;负荷降低时, 效率变化小, 机组越大, 节能越显著;安装要求比电力制冷机组低, 施工简便;

3.6 电力制冷系统随着运行时间的增加, 系统的维护费用和维修工作量将逐渐增加, 同时, 氟利昂作为制冷剂也需要按时补充。

因此, 直燃机的维护费用比电制冷机有其明显的优势, 一般电制冷机的维修成本大于设备成本, 而直燃机的维修成本只占设备总成本的10%。

4 推广问题

燃气空调“叫好不叫座”, 制约其推广的主要因素有如下几个方面:

4.1

设备价格高, 初始投资大, 小企业难以承受;

4.2

习惯问题, 很多设计师在设计大楼图纸时直接选用电空调, 观念上的固性, 造成了燃气空调使用的困难;

4.3

消费者观念上认为燃气本身存在易燃易爆隐患, 不愿意使用;

4.4

对于商业用户, 特别是经营周期短的商业客户, 显现不出燃气空调的优点。

5 对燃气空调推广的建议

使燃气空调的推广逐步落实, 减少其制约条件, 将燃气空调的优势充分发挥需要政府、燃气企业和燃气空调厂家三方面共同解决。

5.1 政府方面

政府应制定适合于推广燃气空调的新能源政策;制定新的建筑节能标准, 使建筑物在设计时就考虑燃气空调;针对燃气空调的特点制定新的空调生产标准。政策上, 可以通过贴补利息甚至是无息贷款以及减免税收等方法鼓励购买使用燃气空调, 并在一些标志性的大型建筑物中使用燃气空调起到示范作用。

5.2 燃气企业方面

燃气企业应和厂家携手, 共同推广燃气空调。燃气企业可以在发展客户的第一时间优先推荐使用燃气空调, 不论客户接不接受, 都可以让更多的用户了解知道燃气空调的存在。对有意向使用燃气空调的客户, 可以实行季节性用气价格调整, 鼓励更季燃气消费, 或者在工程费用方面给予优惠。对现有建筑物空调使用情况进行摸底, 主动出击联系客户。同时可以和燃气空调厂家联系, 在价格上优惠, 使燃气空调在经济方面更具有竞争性。

5.3 燃气空调厂家

加大宣传力度, 增加广告投入, 力争让更多的用户知道并了解燃气空调的高效率。通过技术创新, 优化产品性价比, 降低生产成本。针对不同用户的不同需求研发多种产品, 提高市场适应力。与燃气企业合作, 共同销售, 减少销售环节, 降低成本。

只有政府、燃气企业和燃气空调厂家三方面联合起来, 共同推广燃气空调, 才能发挥燃气空调的各种优势, 形成城市、客户和企业三赢的局面。

参考文献

[1]钱必华.采用燃气空调缓解电力负荷的若干思考[J].暖通空调, 2004.

[2]张跃, 燃气空调是中国空调发展方向[J].城市煤气, 2000.

[3]山东电力集团网站, 发布.售电量及增长率情况, 2002-2011[Z]..

[4]远大集团网站.非电空调与电空调的比较[OL].

3.燃气空调能走多远? 篇三

改善城市能源结构

近几年来,我国的电力装机容量以5%~8%的速度递增,到2000年,我国的电力装机容量达到3亿千瓦,电力装机容量和发电量均居世界第二。

目前,我国电力供需矛盾主要表现为高峰期电力短缺,峰谷差进一步加大。随着空调拥有量的不断上升,气温对电力负荷的影响越来越大,最大负荷增长的波动性进一步加大。据湖北电力公司2000年的统计,气温超过33℃时,每升高1℃全省主网电气负荷高峰值将上升20万千瓦~30万千瓦。由于大量使用电空调,北京2000年夏季与春秋季用电差距高达400万千瓦。北京、上海、广东等地近年夏季电力最高负荷中空调用电均占35%以上。而燃气的负荷低谷却在夏季。

根据我国主要供气城市的情况,燃气消费季节性不平衡是城市燃气发展中的一大难题。以北京为例,冬季最高峰的平均用气量与夏季最低月份的平均用气量之比是6∶1,管网利用率只有30%左右。季节性的不平衡导致管网利用率极低并需投入高成本建地下贮气库,是造成燃气成本加大的主要原因。

燃气空调是一种稳定的天然气消耗设备,用气高峰在夏季,城市电力、燃气需求峰谷具有良好的互补性,所以燃气空调不仅能够削减电力高峰负荷,减少电力投资,亦能对燃气起到填谷的作用,缓解燃气消费的季节性不平衡问题,提高燃气管网的利用率。

优化国家能源投资

据国际能源署1999年的统计,中国火力发电厂建设投资平均为970美元/千瓦,而核电、水电建设费用比火电还要高3~6倍,且有25%的电力消耗在厂用电和线损上。如果增加空调负荷1500万千瓦,国家需支出电力建设资金1350亿元,且大规模的城乡电网改造也不可避免。巨额建设费用如果分摊到用户身上,比用户购买家用空调或中央空调设备本身还要多2~10倍。目前,这笔投资虽未摊到空调用户身上,却给国家电力建设造成很大的投资负担。

由于空调用电集中在每年的用电高峰时段,且使用时间较短(全年平均使用时间约1200小时左右),为满足空调用电而兴建的电力设施将有70%的时间处于闲置,一方面导致电力设备年负荷利用小时数逐年下降,电厂效益下降,另一方面导致政府投资效率低,国民经济损失巨大。目前,全国有2000多万千瓦电力设备专为电力空调服务,相当于国家投入2000亿元的巨资却70%的时间在闲置,造成巨额浪费。发展以天然气为能源的空调,对减轻国民经济的负担、优化国家能源投资尤其是改善电力企业效益具有深远的意义。

再来看看我们的邻国日本。日本自20世纪80年代通过提供补贴、减免税收、提供低息贷款等多项鼓励政策大力发展燃气空调。这些措施使得日本在1991年后的7年间,燃气空调总制冷量的平均增长率为193%。至1999年燃气制冷替代电力空调所减少的电力投入,相当于25座30万千瓦发电机组的发电能力。

日本政府为了推广燃气空调的使用制定了一系列的优惠政策,各燃气公司为了客户能更多地使用燃气运行空调也在燃气价格上提供了一定的优惠。因此,对于那些燃气空调用户来说,使用燃气空调具有较好的经济性。

丰富的燃气储备

为燃气空调提供动力的天然气储藏量非常丰富。埋藏在地下的气体燃料有天然气、煤层伴生气和油层伴生气等,资源非常丰富,为燃气空调提供了广阔的发展空间,同时也有利于改善和优化能源结构。

日本用船将-160℃的液化天然气从国外运入国内,然后通过地下管道供给用户。而我国具有丰富的天然气资源,其中78%的天然气资源量在陆上,而陆上天然气资源量的75%又在我国中西部的川渝、长庆、青海和塔里木四大天然气产区。尤其是“八五”以来,在“油气并举”方针的指导下,天然气探明储量平均每年以10%以上的速度递增。

2001年中国天然气产量达303.02×108立方米,比2000年增长11%。我国第二大含油气盆地鄂尔多斯盆地蕴藏着丰富的天然气资源,最新评价结果表明,该盆地天然气总资源量达10.7×1012立方米。在对该地区的勘探过程中我国勘探工作者攻克了大量技术难题,勘探范围达2×104平方千米。预计经过五年左右的努力,鄂尔多斯盆地天然气年生产能力将达到100×108立方米以上。内蒙古伊克昭盟地区的苏里格大气田是国内迄今发现规模最大的天然气田,同时也是我国第一个世界级储量的大气田。苏里格大气田预计近期探明储量在7,000×108立方米以上,大约相当于北京市160年的用气量。苏里格气田的发现,使长庆油田实际天然气探明储量累计上升到1.18×1012立方米,长庆油田因此成为我国第一个探明储量突破万亿立方米的大气区。目前中国累计天然气探明储量已达3×1012立方米,年产量上升到300×108立方米,给城市燃气的资源基础提供了重要的保证。

怎样才能走得更远?

由于日本在燃气空调方面比中国起步早,所以日本已经通过燃气空调的逐渐普及,渐渐看到了成效。目前,日本的燃气空调不仅型式多样,噪音低,使用可靠性高,运行操作与维护管理也非常简单,还实现了远程控制和现场无人运转管理等。此外,燃气供应的可靠性很好。即使发生事故,燃气公司也能迅速恢复燃气的使用,对于大型机组有燃气备用设施以便应对紧急事故。

日本1万平方米以上的建筑中,燃气制冷的普及率高达60%以上;在中小型建筑中,燃气制冷的比例上升很快,1999年达到15.4%。这种能源政策不仅促进了燃气的销售量,使城市燃气负荷率维持在53%(1985年)至68%(1998年),而且改善了电力负荷,使其负荷率维持在79%至82%。日本的各项鼓励发展燃气空调的政策对我国无疑也是有借鉴作用的。

我国在天然气方面的开采和使用方面,也在不断发展。西气东输工程一期工程已于2003年的年底完成,东部地区可以获得大量优质天然气资源。燃气空调作为一种基本不消耗电力的空调,可以有效地削减夏季电力负荷,同时填平城市燃气供应在夏季的低谷,具有明显的经济效益。

随着西气东输的天然气的到来、直燃机本身技术的进步和效率的提高、以天然气作为燃料的建筑热电冷联产技术的逐步应用,燃气空调用户将日益增加,尤其是在新建建筑物的空调系统中所占的份额将不断增加。燃气空调除广泛用于宾馆、办公楼、生产车间、医院等大中型场所外,还将逐步走入家庭和小型公共场所。

总之,发展燃气空调利于环境保护、节能、合理利用资源、实现电力和天然气的峰谷互补,减少电力及储气设施的巨额投资。在条件适合的情况下,燃气空调在经济上具有一定优势,发展前景极为广阔。

4.燃气空调介绍 篇四

综合考试大纲

一、考试性质

供热、供燃气、通风及空调工程专业综合考试,是为本专业硕士研究生而实施的具有选拔功能的一项课程考试。其指导思想是既有利于国家对高层次人材的选拔,又有利于促进本专业本科教学课程质量的提高,并对硕士研究生提出一定的专业水平要求。

《空气调节》和《供热工程》是供热、供燃气、通风及空调工程专业主要学位课程。通过学习使学生掌握民用与工业建筑空调调节和供热工程的基本理论知识,具有一般民用与工业建筑空调和供热系统的设计能力和运行管理的基本知识。

考试对象为从2009年起报考本校供热、供燃气、通风及空调工程专业硕士研究生的考生。

二、考试的基本要求

要求考生系统理解空调调节和供热工程的基本概念和基本原理,把握其重点内容,具有运用一般民用与工业建筑空调和供热系统设计的基本原理和基本方法,具备解决设计与运行管理问题的能力,同时要求考生达到一定的供热、供燃气、通风及空调工程专业英文水平。

三、考试方法

笔试,闭卷,时间150分钟

四、复习考试范围、考试内容和考试结构

1《空气调节》

复习考试范围:冷(热)、湿负荷的计算方法和送风量的确定;各种空调系统的组成和工作原理;室内气体流动规律和气流组织计算方法。

2《供热工程》

复习考试范围:供暖系统的负荷计算;供暖系统散热设备的热工要求、面积确定和布置;室内热水供暖系统的组成、管路布置的特点、工作原理;室内供暖系统水力计算的基本原理和计算方法。供热、供燃气、通风及空调工程专业英语

复习考试范围:Introduction to Heating, Ventilation and Air Conditioning, includes:

1)Natural Convection

2)Variation of Pressure in A Static Fluid

3)The Ideal Basic Vapor Compression Refrigeration Cycle

4)Pumps and Fans

5)Manufactured Gases

6)Natural Ventilation Fields of Application

7)Fundamentals of Industrial Ventilation

8)Comfort and Discomfort

9)Heating by Steam and High-Pressure Hot Water

参考书目:

1.《空气调节》(第三版),赵荣义、范存养、薛殿华、钱以明编著,中国建筑工业出版社,1994年;

2.《供热工程》(第三版)贺平、孙刚编著,中国建筑工业出版社,1993年;

南京工业大学暖通工程系

5.介绍空调作文 篇五

等到写完作业要睡觉的时候,妈妈来到了我的屋里,准备把屋里的空调关上,我一看就不愿意了:“不要关空妈妈,这两天这么热,要是不开空调我是睡不着觉的。”妈妈拗不过我,只有随着我了。

没想到的是,第二天早上起来的时候,我的头感觉昏昏的,十分的不舒服,妈妈一听我的症状,就知道我是怎么回事了:“昨天晚上让你睡觉的时候关上空调你不听,现在好了吧,吹了一晚上要感冒了吧。”妈妈边说便向厨房走去,准备给我熬一碗姜糖水去去寒。

6.介绍空调的说明文 篇六

说干就干,我们来到房间把空调打到20度,给窗帘拉起来,把门关紧,就出来坐着静候。

过了十分钟,我们迫不及待的飞奔进房间,刚打开房门,一阵冷风迎面扑来“爽”。我们不由自主地说。一下子从炎热的夏天变到寒冷的北极。我们便起了心思玩起了捉迷藏。

姐姐对着墙数了二十秒,我急忙布置现场,把鞋子放在柜子前面,把被子铺在地上,并拿个枕头放在被子里。其实真正的我躲在窗帘后面呢。

姐姐数完数,用她的火眼金睛对现场搜索了一遍,摸了摸眼睛说:“你这些雕虫小技休想难到我,哼!你的双脚已经出卖了你,你就躲在窗帘的后面。”“厉害厉害,真不愧是我们家的福尔摩斯呢!”我只好认输。

时间过得飞快,一转眼就到了下午五点。我们关掉空调,打开房门,还是那么热,我们就像热锅上的蚂蚁都快被烧着了。静坐在沙发上等着妈妈回家。

7.燃气空调介绍 篇七

惠州天然气发电有限公司 (以下称为“本厂”) 目前一期三台机组均已投入正常商业运行, 三台机组均采用三菱重工的M701F型燃气轮机, 机组为单轴冷端驱动的燃气—蒸汽联合循环, 采用东汽、三菱重工合资的汽机和发电机, 均为日启停调峰机组。本文以惠州天然气发电有限公司M701F燃气-蒸汽联合循环电厂辅助蒸汽系统为例加以阐述。

一、辅助蒸汽系统概述

辅助蒸汽系统是火力发电厂主要汽水循环以外, 与锅炉和汽机及其辅助设备启动、停机和正常运行的加热、保护用汽的供汽系统。惠州M701F燃气-蒸汽联合循环电厂为调峰发电厂, 须日启停和日常调峰, 辅汽使用频繁, 流量要求大, 故对辅助蒸汽系统的构成和辅汽运行要求相对较高。本厂辅汽主要应用于: (1) 启机过程中, 用于汽轮机低压缸冷却起源, 在燃机启机过程中, 汽轮机入口蒸汽参数还未达到要求不能进入汽缸, 为防止汽轮机鼓风摩擦产生大量热量烧坏叶片, 而需要往低压缸中通入外供的辅助蒸汽作为冷却蒸汽, 当汽轮机进汽后 (中压进汽压力大于0.38MPa后) , 该冷却蒸汽切为低压主蒸汽; (2) 汽轮机轴封系统用汽, 此与常规燃煤电厂机组功能相同; (3) 启动除氧器加热除氧汽源, 由于M701F机组没有专门的除氧器, 机组在正常启动前依靠凝汽器除氧不能满足凝结水含氧量的要求, 故在机组启动过程中, 需投入凝汽器启动除氧器进行除氧以使凝结水的含氧量达到要求。以上几种辅汽用量及参数如表1:

机组运行期间轴封用汽量如图1:

二、联合循环辅助蒸汽系统组成及特点

本厂为联合循环调峰电厂, 为达到每天能够安全启停机的要求, 辅汽设计的供应可靠性要求比较高。整个辅助蒸汽系统由厂用辅助蒸汽系统和各机组辅助蒸汽系统组成, 厂用辅助蒸汽母管设计为厂用辅汽系统为母管制, 作为全厂辅助蒸汽的共用辅汽气源;各机组辅汽系统设计为单元制。如图2:

厂用辅助蒸汽系统的主汽源来自发电项目的启动锅炉供给, 为保证供汽的可靠性, 引进了德国LOOS生产的ZFR-X-IE型启动锅炉。LOOS锅炉采用的是三回程双炉胆蒸汽锅炉, 偏心燃烧器设计及分布, 燃烧器 (第一回程) 以第一时间从高温火区吸取最大热量, 开炉时能迅速产生饱和蒸汽及在大量耗用蒸汽后迅速复原增压。第三回程时在炉的底部, 即水温最低处。锅炉配置两组相互独立的燃烧系统, 每组燃烧系统的功率为28吨/小时, 在2.8~28吨/小时负荷范围内自动比例调节:小负荷工况下, 单组燃烧系统运行, 实现锅炉额定负荷10%~50%负荷范围的自动比例调节, 保证过热蒸汽满足设计参数;大负荷工况下, 两组燃烧器系统同时投入运行, 实现锅炉额定负荷20%~100%负荷范围的自动比例调节。在过热器的内部, 锅炉第二回程侧, 安装了自动排烟挡板, 主要目的是为了有效控制过热蒸汽的温度, 达到辅助蒸汽所需要的蒸汽温度。厂用辅助蒸汽系统还有一路备用气源, 即本厂供热炉中压蒸汽通过减温减压供给, 在启动锅炉发生故障无法提供蒸汽时, 可以通过该路来提供厂用辅助蒸汽, 从而提高了辅助蒸汽的供气可靠性, 保证了机组安全运行。

各机组辅助蒸汽系统采用的是单元制, 其汽源为各机组冷再热蒸汽减压后供给。各机组辅助蒸汽母管与厂用辅助蒸汽母管均设立有联络管道, 其蒸气流向为双向流动, 通过操作该联络切换阀, 可以实现各机组辅汽系统单元制运行、单台机组供厂用辅汽母管的全厂辅汽系统母管制运行以及各运行机组同时供厂用辅汽母管的全厂辅汽母管制运行。

通过厂用辅汽母管和机组辅汽母管的搭配使用, 充分提高了本厂辅助蒸汽的供气可靠性。在启停机阶段有两路气源保证机组的正常启停, 正常运行时, 多台机之间辅汽可以通过辅汽母管和联络管道进行互为备用, 且厂用辅汽母管的汽源还可作为后备。这就大大提高了机组运行时辅汽供给的可靠性, 同时也使机组辅汽运行的安全性有了保障。

辅汽的用户为各机组的轴封系统、启动除氧器加热除氧蒸汽及各机组低压缸冷却蒸汽。

三、联合循环辅助蒸汽系统的运行特点

辅助蒸汽系统是一个电厂安全运行的基本保障, 特别是作为调峰的联合循环电厂, 辅助蒸汽显得更加重要。在频繁的启停机过程中均要使用辅助蒸汽。因此, 我们力求做到使用的合理性和经济性。以下介绍本厂在经过几年的运行实践中的辅汽运行方式:

1.没有机组运行时, 机组启动时只能借助外来辅汽, 正常方式是采用启动炉供给。启动炉一组燃烧器可满足#1机启机的辅汽最大流量要求。当同时启两台机时, 启动炉两组燃烧器均投入运行, 可满足两台机启机时辅汽最大流量要求。若启动炉故障, 采用备用的供热炉直供管道供厂用辅汽母管来启机。

2.一台机启机过程中, 启动其他机组时, 一般只采用启动炉一组燃烧器和启动过程中机组的冷再蒸汽供辅汽共同提供辅汽, 此时启机过程中的机组主蒸汽还没有达到进汽要求, 将其中一部分蒸汽通过冷再来供辅汽提高了这些蒸汽的利用率, 提高了经济性。

3.当有机组运行时, 启动其他机组, 主要以运行机组冷再经联络管道供辅汽, 而启机中的机组尽早利用本机的冷再蒸汽, 以提高冷再蒸汽的利用率和经济性。

4.当启动炉和供热炉直供管道均无法提供辅助蒸汽时, 在有两台机组在热态的情况下 (如每天启停, 机组均为热态) , 可通过两台机组冷再供辅汽先启一台机, 然后再由该机组供辅汽启动相邻机组。通过手动控制旁路阀使两台机组的冷再蒸汽参数符合供辅汽的要求, 然后通过联络管道。两台机组的冷再共同供辅汽母管, 可满足一台机启动时辅汽最大流量要求。

在不同的情况下采用不同的辅汽运行方式, 最先考虑的是安全性, 故在正常时均以启动炉或以运行机组冷再供辅汽为主。在安全的前提下, 我们再考虑辅助蒸汽配汽的经济性, 尽量做到不浪费, 能只用启动炉一组燃烧器的尽量用一组燃烧, 冷再供辅汽尽量早投入来提高蒸汽利用率。通过合理的运行方式来达到辅助蒸汽系统安全、经济的运行的同时, 满足机组的安全、经济运行。

四、结语

辅助蒸汽系统对于火力发电厂十分重要, 常规火电厂机组启停次数少, 正常运行时辅汽由本机自己供给安全性高, 辅汽运行方式较为简单。作为调峰用的燃气-蒸汽联合循环电厂, 由于基本进行日启停, 辅汽的使用频繁, 对辅汽供给可靠性的依赖非常大, 故其辅助蒸汽系统设计结构特点突出。在辅汽可靠性满足的前提下, 我们要求运行的经济性, 这就使得燃气-蒸汽联合循环电厂的辅汽运行方式相比常规火电厂要多样化, 运行情况也相应复杂多变。

摘要:燃气-蒸汽联合循环电厂各机组常用于电网调峰。机组运行负荷波动较大, 机组频繁启动, 因此其辅汽系统的结构和运行的合理性十分重要。文章以惠州天然气发电有限公司日本三菱M701F重型燃气-蒸汽联合循环机组为例, 介绍联合循环电厂辅汽的构成及合理的配汽运行。

8.介绍空调作文600字说明文 篇八

我家刮起了一阵“低碳风”。谁用到什么都要低碳,这阵“低碳风”可害惨了我……

好热,真的可把个人给烤焦了。我嘀咕着,我估摸着放个鸡蛋路上,没有几分钟就能变成熟鸡蛋了。去了书店后回到家,我二话没说,就摊成大字形,扑到了凉爽的沙发。“热死人了,再过几分钟,我真的要被烤熟了!”我大声的嚷嚷着,“爸,妈,快开空调,我都要热死了!”我哀嚎着。“不行,现在社会多不低碳,再开几年空调,地球可要变得乌烟瘴气了,再说了,这天又不是最热的天气天,你叫什么?”我一撇嘴,“那么多人不低碳,我们家为啥要格外些,再说了开一次能有多大危害,至于吗?”妈妈一听,立马板着脸严肃地说:‘‘怎么不要紧,我家少开一次就算是为低碳社会出了一份力。再说了,我小时候还没空调,不照样过来了!你看看,当今社会处处有空调,有电视……用电一点也不节制,地球臭氧受了 多大的伤害?气候也不正常,寻常四月份就夏天,今年呢?你们只知道享受,社会环境呢?”我听了后,一脸惭愧,今后,我一定要少用电,多提倡低碳生活,为低碳生活出一份力。

“低碳风”虽使我的整个夏天很“惨”,可我却明白了低碳对社会的重要性。

9.燃气空调介绍 篇九

2011中国国际暖通空调博览会柯耐弗展台介绍 时间:2011-03-09 22:41来源:暖通空调在线 作者:郭战杰 手机版在线 2011中国国际暖通空调博览会柯耐弗展台介绍...阳春三月,由法兰克福展览(上海)有限公司和北京中装泰格尔展览有限公司共同举办的ISH china &CIHE 中国(北京)国际供热空调、卫生洁具及城建设备与技术展览会于2011年3月3日在北京的中国国际展览中心隆重开幕。本展览会是亚洲领先的暖通、卫浴、空调行业的业界盛事,已吸引了近700家参展商,他们分别来自比利时、中国、丹麦、芬兰、法国、德国、中国香港、意大利、韩国、摩纳哥、荷兰、英国和美国等19个国家及地区。他们将在10个展馆展示各自产品,覆盖超过48000平方米。其中包括由13家展商组成的欧洲展团。汇聚了全球知名暖通空调品牌,采暖壁挂炉、新型散热器、地暖、热计量及暖通节能控制产品、换热器、地源热泵及可再生能源等生产企业以超大规模展出面积集中亮相,展会所展示的高效节能产品基本涵盖了整个暖通空调系统。众多行业知名企业纷纷以超大特装展台高调亮相,并携带最高端产品和最新技术与广大暖通空调专业人士见面交流。

10.机房空调控制器系统介绍 篇十

机房空调控制器介绍

通信运营商在基站建设中绝大部分基站采用民用舒适性空调,由于舒适空调设计目的是为了在有人空间内,将温度调整到人体比较舒适的温度,其设计温度为设定温度正负1度左右。而基站内的空调主要服务于设备,设备的温度范围根据规范要求有10度左右的温宽。这就为通过节能型智能空调控制器对舒适性空调的温度范围进行智能化控制,实现在基站这样特定应用场景中通过宽温控制手段,从而避免空调压缩机相对频繁启动所造成的不必要的能源浪费,以实现节能的目的。

博德尔节能型空调智能节电器技术特点:

1.全智能自动控制:采用单片机进行编程,所有设置功能全自动执行;

面板直观显示:控制器面板可直观显示设定的开关机温度,及机房温度,方便本地查询;

2.设置功能:可设置空调开关机的温度,适应不同应用场景的需求。

3.空调控制方式:具有空调电源、面板、红外控制等至少2种以上的控制方式,适不同类

型空调。

4.监控功能:设备配有RS485通信接口,提供开放的通信协议(接口通信协议满足

YD/T1363.3-2005中B.13要求)。方便客户纳入监控系统,可直接接入监控采集器或其他智能采集设备。

5.电源安全性:多重防雷设计,包括输入电源、接口、器件均根据基站防雷相关标准设计了防雷保护措施。宽电压设计工作稳定。从而达到运营商级的产品。绝非民用级产品。

6.权限设置:系统设置了使用权限设定,避免了误操作及越权操作。

7.消防安全:全金属外壳,所以线缆均采用阻燃电缆及辅材。并设有消防联动接口,避免在火灾情况下启动空调。接入后火灾状态下立即关闭空调。

8.程序自保护设计:程序中对于空调设定温度范围设计有一点区间,任何误设定或违反节能逻辑目的的设定均为无效设定。

9.低功耗:设备本身设计功耗极低,为毫安级功耗。

10.空调工作状态反馈:具有空调工作状态反馈设计,确保空调的开关可靠。

11.接口冗余设计:可根据用户需求预留增值功能接口,如空调过滤网堵塞状态告警,方便维护人员的运维工作。

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