三級(jí)恒溫沼氣冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的構(gòu)建與優(yōu)化研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、能源是人類活動(dòng)的基礎(chǔ)。隨著世界經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,能源的需求日益增長(zhǎng),而以煤和石油為主的礦物資源正日益枯竭。化石燃料使用造成的環(huán)境惡化和生態(tài)破壞日益嚴(yán)重。為了推動(dòng)能源、環(huán)境和人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)的共同可持續(xù)發(fā)展,可再生能源的規(guī)模開發(fā)利用和傳統(tǒng)化石能源的梯級(jí)高效利用成為了目前能源領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。
   作為一個(gè)世界第二代能源技術(shù)發(fā)展重要方向,冷熱電聯(lián)供技術(shù)是一種能源梯級(jí)高效利用技術(shù),受到了世界各國(guó)的廣泛重視。冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)是一種建立在能源梯級(jí)

2、利用概念上,集制冷、供熱(采暖和供熱水)及發(fā)電過程為一體的多級(jí)總能系統(tǒng),可以有效提高能源利用效率,減少碳化合物以及其它有害氣體的排放。冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)主要分為基于傳統(tǒng)化石能源的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)和基于可再生能源的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)。本課題根據(jù)恒溫厭氧發(fā)酵特點(diǎn),構(gòu)建了三級(jí)恒溫沼氣冷熱電聯(lián)供系統(tǒng),運(yùn)用熱力學(xué)第一定律、熱力學(xué)第二定律和熱經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)理論分析了系統(tǒng)熱力學(xué)性能和熱經(jīng)濟(jì)性能,在電負(fù)荷一定的基礎(chǔ)上,以年運(yùn)行費(fèi)用最小為目標(biāo)函數(shù)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化研究。

3、
   本課題的主要研究?jī)?nèi)容和成果如下:
   1.基于“溫度對(duì)口,梯級(jí)利用”的熱能利用原則,結(jié)合恒溫沼氣生產(chǎn)隨溫度變化存在兩個(gè)產(chǎn)沼氣峰值的特點(diǎn),本文構(gòu)建了三級(jí)恒溫沼氣冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的物理模型和數(shù)學(xué)模型。系統(tǒng)主要由小型燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組、單效溴化鋰吸收式熱泵、煙氣-水換熱器、缸套水換熱器、潤(rùn)滑油換熱器、水-水換熱器和三級(jí)恒溫沼氣生產(chǎn)系統(tǒng)組成。運(yùn)用熱力學(xué)第一定律和熱力學(xué)第二定律建立了系統(tǒng)的熱力學(xué)模型,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行熱力學(xué)性能分

4、析。在熱力學(xué)第一定律的能分析中發(fā)現(xiàn),聯(lián)供系統(tǒng)一次能源利用率,夏季工況下為77.36%,冬季工況下為83.34%,一次能源節(jié)約率分別為32.96%和34.28%;與傳統(tǒng)分供系統(tǒng)相比較,無(wú)論冬夏工況,夏季工況下一次能源利用率增量為49.17%;動(dòng)態(tài)模擬分析發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)的電熱比對(duì)一次能源利用率的影響超過了發(fā)電功率對(duì)一次能源利用率的影響。在熱力學(xué)第二定律的火用分析中發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)的火用效率為28.9%;通過對(duì)系統(tǒng)主要設(shè)備的火用損系數(shù)計(jì)算分析發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)

5、的火用損主要發(fā)生在三級(jí)恒溫生物質(zhì)發(fā)酵子系統(tǒng)和燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)發(fā)電子系統(tǒng);可以采用對(duì)沼渣進(jìn)行回?zé)峄刭|(zhì),減小三級(jí)恒溫生物質(zhì)發(fā)酵子系統(tǒng)的火用損;燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)由于內(nèi)部不可逆?zhèn)鳠醾髻|(zhì)造成火用損較大,可以通過改進(jìn)技術(shù)工藝,減小其火用損。
   2.基于三級(jí)恒溫沼氣冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的能分析和火用分析,運(yùn)用將熱力學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)相結(jié)合的熱經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)理論構(gòu)建系統(tǒng)的火用成本模型和熱經(jīng)濟(jì)學(xué)成本模型,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行熱經(jīng)濟(jì)學(xué)性能分析評(píng)價(jià)。通過求解系統(tǒng)火用成本模型和熱經(jīng)濟(jì)學(xué)成

6、本模型的特征方程,得到各個(gè)子系統(tǒng)的火用成本和熱經(jīng)濟(jì)學(xué)成本,為進(jìn)一步研究系統(tǒng)產(chǎn)品定價(jià)、系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)以及故障診斷提供了參考。綜合分析系統(tǒng)單位火用成本和單位熱經(jīng)濟(jì)學(xué)成本發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)各股流的單位火用成本和單位熱經(jīng)濟(jì)學(xué)成本變化一致,皆沿著熱力循環(huán)進(jìn)行的方向逐級(jí)遞增。
   3.在電負(fù)荷一定的基礎(chǔ)上,以年運(yùn)行費(fèi)用最小為目標(biāo)建立了系統(tǒng)的最優(yōu)目標(biāo)函數(shù),綜合考慮了系統(tǒng)設(shè)備性能特性和系統(tǒng)運(yùn)行策略等約束條件,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)行分析。綜合分析系統(tǒng)優(yōu)化結(jié)果

7、發(fā)現(xiàn),當(dāng)系統(tǒng)部分負(fù)荷率為93.6%時(shí),系統(tǒng)的年運(yùn)行費(fèi)用最小,系統(tǒng)投資回收期為2.6年,系統(tǒng)凈現(xiàn)值為142.4萬(wàn)元,系統(tǒng)的一次能源利用率為84.35%。
   本課題的創(chuàng)新點(diǎn)和意義:
   1.三級(jí)恒溫沼氣冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的構(gòu)建。
   2.在電負(fù)荷一定的基礎(chǔ)上,揭示了三級(jí)恒溫沼氣冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)年運(yùn)行費(fèi)用最小的運(yùn)行策略。
   隨著人類需求能源的日益增加,煤、石油等礦物資源的日益減少,以及化石燃燒造成的環(huán)境惡

8、化和生態(tài)破壞的日益嚴(yán)重,作為世界第二代能源技術(shù)重要發(fā)展方向之一的冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)為世界各國(guó)所廣泛重視。鑒于此,本課題提出將生物質(zhì)發(fā)酵系統(tǒng)和常規(guī)冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)高效有機(jī)結(jié)合的三級(jí)恒溫沼氣冷熱電聯(lián)供系統(tǒng),以生物質(zhì)沼氣作為燃料,取代了傳統(tǒng)的以煤、石油等不可再生的化石燃料,有效提高了能源利用效率,減少了碳化合物以及其他有害氣體的排放,具有良好的節(jié)能減排能力和巨大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)進(jìn)一步研究冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)有重要的學(xué)術(shù)價(jià)值,對(duì)促進(jìn)以可再生能源為動(dòng)力源的

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