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热电联产概述PPT文档格式.pptx

缓和当地的电力紧张热电厂都建在热负荷中心,区域热电厂的上网电量就近消化,而电力系统的大型电厂则要远距离输电,由热电厂供电减少的线路损失也是可观的经济效益。

一、热电联产概述,2、热电联产的优势,提高供热质量,发展生产,改善人民生活居民采暖的小锅炉,一般为间断供热,供热时间短,温度低,热电厂集中供热为连续运行稳,定可靠供热质量高。

为灰渣综合利用创造了有利条件分散供热时灰渣不好集中利用,热电联产则为灰渣综合利用创造了有利条件。

节约宝贵的城建占地通过实现热电联产集中供热,原来的锅炉房和煤场、灰场可移做他用以扩大再生产。

二、我国热电联产发展概况,11953年1970年:

起源于“一五”时期发展缓慢以供工业用户为主经济效益不高。

3,1981年2000年:

积极鼓励热电联产集中供热国家计委在计划安排上专列了“重大节能措施”投资,支持热电厂项目建设。

“六五”和“七五”期间共热电项目291个,总容量688万千瓦。

2,1971年1980年:

仍无热电厂发展长期规划后期国民经济恢复发展较快,热电厂建设开始增加,投产供热机组97.5万千瓦,占新增火电装机6。

8%,公用供热机组只占23%自备热电厂比重增大。

4,2000年后:

为适应燃料结构调整关,于发展热电联产的规定加入燃气蒸汽联合循环热电联产和有关方针政策性内容。

1、我国热电联产发展简史,二、我国热电联产发展概况,2、我国热电联产发展现状,城镇供热发展情况:

20世纪80年代前,北方地区采暖多以分散锅炉房供暖为主。

根据29个大城市集中供热方式的统计,分散锅炉房占我国总供暖面积的84%,其中,90%能上能下的锅炉房的容量只维持在7MW以下的水平。

20世纪80年代后,进入综合发展阶段。

热电联产、热交换站以及相配套的尖峰锅炉房等集中供热系统在许多城市相继建成。

北京、沈阳等地已实现多热源联网运行。

二、我国热电联产发展概况,2、我国热电联产发展现状,

(一)以煤为燃料的热电联产,能源利用率可提高至70-80%。

北京、沈阳、长春、吉林、天津等地已有一批200MW、300MW大型抽汽冷凝两用机组在运行;

中、小型热电厂已遍布全国。

(二)以清洁燃料(油、,气)为能源的燃气轮机热,电联产,能源利用率高达80-90%。

对环境影响小、单位投资,小、建设周期短、耗水量,少、占地少、起停性能好。

二、我国热电联产发展概况,2、我国热电联产发展现状我国热力消费市场发展现状,工业部门仍然是热力消费的主导领域,占全国热力消费总量的比重超过70%。

居民采暖的热力消费增长速度快于工业领域,占全国热力消费总量的比重在不断提高。

红:

工业黑:

居民绿:

其它,二、我国热电联产发展概况,2、我国热电联产发展现状我国热电联产市场发展现状,我国历年的火电装机容量和热电联产装机容量(GW),二、我国热电联产发展概况,2、我国热电联产发展现状我国热电联产市场发展现状,我国热电联产装机容量占火电装机容量的比重,二、我国热电联产发展概况,2、我国热电联产发展现状我国热电联产市场发展方向在“十一五”期间,全国新增供热机组装机容量约6000万千瓦,到2010年供热机组装机总容量达到1.3亿千瓦,约占同期全国火电机组装机总容量的18.2%。

但与国外发达国家相比我,国的热电联产比例还存在较大差距。

“十二五”新增热电联产装机规模约1.1亿千瓦,拆除小锅炉5万台。

到2015年,我国热电联产装机规模规划达到2.5亿千瓦,占火电装机规划的32%至35%,可使电力行业单位GDP能耗减少3%至5%。

预计“十二五”期间,北方采暖地区大型城市建筑物采暖集中供热普及率平均达到65%,其中热电联产在集中供热中的比例达到50%。

全国工业生产用热的70%以上由热电联产提供。

二、我国热电联产发展概况,3、我国热电联产政策环境自上世纪80年代以来相继出台相关政策,二、我国热电联产发展概况,3、我国热电联产政策环境,二、我国热电联产发展概况,3、我国热电联产政策环境,我国目前针对热电联产的政策主要体现在宏观层面上,而微观层面上的财税政策相对较少,政策不配套。

2011年9月以来,国家能源局牵头组织有关机构和专家编写“十二五”热电联产建设管理指导意见,系统梳理现有热电联产发展政策,总结“十一五”期间热电联产发展经验和存在的问题,提出“十二五”期间热电联产发展的指导思想、原则和总体目标以及热电联产项目的建设管理办法,为促进我国热电联产健康、快速发展提供良好平台保障。

三、国外热电联产发展概况,1、世界各国在热电联产的发展上均采取了政策鼓励措施。

三、国外热电联产发展概况,2、国外热电联产发展的趋势1、推广范围普遍化美国:

热电联产装机容量在1980-1995年的15年间增加了两倍,2000年已占总装机容量的7,计划2020年占总装机容量的29%。

欧共体:

在90年代支持了45项热电联产工程,2000年热电联产发电量已占总发电量的9。

丹麦:

热电联产供热已占区域供热的60%;

热电装机容量占总装机容量的56%,2005年提高到了66%以上,且有进一步提高的趋势。

2、机组容量大型化大容量热电联产机组更节省能源,更容易应用先进的环保技术。

三、国外热电联产发展概况,2、国外热电联产发展的趋势3、使用燃料清洁化世界各国热电联产燃料结构都在努力降低燃煤比重,积极开发利用天然气、煤层气、地热等各种清洁燃料,尤其是不断提高天然气利用比重。

4、节能技术系统化不但围绕供热机组开发应用节能技术,而且也围绕供热管网、采暖系统和住宅采暖开发应用节能技术。

5、热能消费计量化国外经验说明,采用按热计量收费可节约能源20-30,同时改善了大气环境,促进了集中供热。

四、我国热电联产发展面临的障碍,1、体制障碍2、政策障碍,3、资金障碍,4、技术障碍,四、我国热电联产发展面临的障碍,

(一)体制障碍,1、能源价格政策有待于进一步理顺。

2、供热体制改革有待于进一步深化。

3、热电(冷)发电并网问题有待于解决。

(二)政策障碍,1、缺乏针对热电联产集中供热的财税优惠政策。

2、缺乏对热电联产项目运行的监督鼓励。

3、缺乏对“小火电”与“小热电”不同性质的正确理解。

四、我国热电联产发展面临的障碍,(三)资金障碍,1、新规划项目由于缺乏对热网建设足够的投资。

2、对热网的节能改造缺乏足够的资金来源。

3、有助于推动解决节能融资障碍的新机制涉足较少。

(四)技术障碍,需要借鉴发达国家在热电,联产集中供热方面的先进,技术,推动我国热电联产,集中供热实现更大的节能,环保和社会经济效益。

五、热电联产未来发展建议,

(1),

(2),(3),(4),进一步提高对热电联产集中供热的重视程度,理顺体制机制。

研究制定鼓励,热电联产集中,供热的优惠政,策,解决热电联产,集中供热的技,术资金问题,加强国际交流,合作,1、政策及资金方面,五、热电联产未来发展建议,2、技术层面,城市热网输送能力不足,扩建和新建管线投资巨大:

热力站热泵降低了热网回水温度,可使热网输送能力增加约50%。

热源严重不足:

利用电厂热泵回收热,电厂通过冷却塔排出,的热量。

(约占热电厂总能量的20%),近年来热电联产集中供热新技术不断有突破,清华大学建筑节能中心电厂循环水余热再利用技术“电厂余热、吸收式热泵、热力站工况”等有机结合,解决我国城市集中供热面临的两个问题:

五、热电联产未来发展建议,2、技术层面蓄热罐技术,国外:

丹麦、荷兰等地的热电厂,都广泛使用热水式蓄热器。

如某超临界400MW热电厂装有2台3.5万m3的蓄热器,温度140,共3583GJ。

机组在白天凝汽发电的情况下,使用蓄热器的热可保证供热17h。

在荷兰、丹麦那些小型热电联产的机组都安装热水蓄热器来调节发电与供热的不平衡。

国内:

必要性加强热电厂的经济运行保证供热系统安全运行节约能源的需要取代尖峰热源的建设,2-2.5m,回水管,供水管,Tc,蒸汽管,溢流管,蓄热器工作原理示意图,五、热电联产未来发展建议,2、技术层面蓄热罐技术,国内:

案例2005年,北京市热力集团成功在左家庄供热厂建设了蓄热器系统,该项目是我国集中供热系统第一个应用蓄热器技术进行蓄、放热供热的项目。

2012年,集团公司还与北京上庄燃气热电有限公司合作在该热电厂房内建立蓄热罐,该项目建成后将成为国内首个在热电厂内建蓄热罐的项目,成为国内蓄热罐建设示范工程,为以后同类项目提供借鉴性作用。

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