基本情況 |
申報單位 |
廊坊新奧燃氣有限公司 聯系人:高宏偉13131651991,504396898@qq.com |
主要能源 |
天然氣 |
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技術路線 |
燃氣熱電冷三聯供 |
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用熱側情況 |
新朝陽區塊,建筑面積合計118106.06㎡,其中北華航公建78524.5㎡,華航家屬樓39581.56㎡(601戶),其中北華航公建部分教學樓有外墻保溫,供暖末端均為散熱器。 |
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供熱側情況 |
廊坊市新奧能源有限公司供暖,供暖面積為116099.11㎡,投入時間為2015年11月15日。 |
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適用范圍 |
適用于有多個熱電冷差異用戶的城市區塊。 |
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案例介紹 |
新朝陽區塊泛能微網項目由廊坊燃氣有限公司全資子公司廊坊市新奧能源有限公司投資建設。該項目位于廊坊市新朝陽區塊,以泛能網技術為依托,在熱力三處、北華航天工業學院、樂晟廣場、新朝陽購物中心等客戶間搭建泛能微網。通過管網新建改造和先進能源技術的應用,實現區域用戶互聯互通,提高能源設施利用率,充分釋放天然氣的高效利用價值,實現區域節能減排。該項目的實施可降低PM2.5年均濃度1.12ug/m³(微克/立方米)。 該項目區域內新建1臺2MW內燃機發電機組、1臺1.5t的余熱鍋爐、泛能站1座、換熱站3座、供熱管道3815米、泛能能效平臺1套。項目建成后,可取締北華航天工業學院1臺15t燃煤鍋爐及樂晟廣場2臺5t燃煤鍋爐,同時使區域內設施綜合利用效率提升至50%以上。 |
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主要技術指標 |
氣候條件 |
供暖設計室外溫度-8.3℃,極端最低溫度-21.5℃。 |
主要設備 |
1臺2MW內燃機發電機組、1臺1.5t的余熱鍋爐、泛能站1座、換熱站3座、供熱管道3815米、泛能能效平臺1套。 |
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設備參數 |
2MW*1臺,供回水溫度80/60℃ ,循環水泵35kW*3 |
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能效比 |
發電機發電效率42%,余熱鍋爐35%,整體綜合能源利用率77%。 |
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其它參數 |
水泵機組為變頻泵。 |
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主要經濟指標 |
建設費用 |
熱源(含一次管網)5202萬元,單位面積建設成本448元/㎡。 |
年能耗情況 |
消耗蒸汽16752噸,電量220204.8度,折合標煤13.86kg/㎡。 |
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采暖季運行費用 |
消耗蒸汽16752噸,水436噸,電147436.8元,單位取暖面積運行費35元/㎡。 |
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實際運行效果 |
取暖效果 |
全天候采暖124天,室內平均20℃,燃氣鍋爐及水泵等均穩定運行,無報警異常等。 |
環保效益 |
較傳統方案,可提升能源設施利用率50%以上,降低供能設施規模超35%,年節能32萬噸標煤,實現主要大氣污染平均減排50%以上。 |
項目簡述
申報單位簡介
廊坊新奧燃氣有限公司成立于1993年3月28日,承擔著廊坊市區天然氣管輸配套工程的開發、建設和運營工作。自成立以來,秉承新奧能源“客戶為尊、創造滿意”的服務理念,建立健全客戶服務體系和服務監督體系。設有全國統一客戶服務熱線95158,維修、搶修人員24小時值守,建立了一套安全運營的燃氣安全保障體系。公司運營20年來,先后榮獲國家高新技術企業、全國用戶滿意服務單位、廊坊市先進集體等榮譽稱號。
主要設備和技術
利用泛能微網技術,冬季采用負荷預測,泛能能耗監控系統3.0技術進行智能調控,有效把控成本。
新朝陽泛能站統籌調度,首先利用內燃機組先發電,產生的高溫煙氣再經過余熱鍋爐產生熱蒸汽,蒸汽在冬季供給板換熱,夏季供給溴冷機產生冷能。若產生蒸汽不夠,利用熱力三處的蒸汽鍋爐通過蒸汽管道輸送至我方板換,實現存量挖潛的作用,同時增量提效。
系統設計:將熱力三處、北華航天、樂晟、新朝陽四個客戶組成泛能微網;熱力三處的一臺備用燃氣鍋爐作為微網的主熱源,新朝陽的電鍋爐作為輔助熱源;以管道三處的蒸汽溴冷機、新朝陽的冰蓄冷系統、樂晟的電制冷為分布式冷源;該方案最大限度保留了熱力三處原有的供能系統,同時通過能源站和設計大廈兩個點,將熱力三處供能系統和新搭建的微網系統聯通,做到能源的調配和互補。該方案充分發揮各個用戶的設備潛能,同時節約每個用戶的供能成本。
設備生產(供應)商
燃氣內燃機組由卡特彼勒生產的,余熱蒸汽鍋爐由上海益格提供。
運行管理

1.夏季供冷運行工況:
主要冷源由熱力三處、新增泛能系統、樂晟、新朝陽共同承擔,向熱力三處冷用戶供冷。運行時優先開啟新增泛能系統余熱產生的低成本蒸汽和新朝陽及樂晟的電制冷及蓄冰系統。
2.冬季供熱運行工況:
供熱輸出主要由熱力三處原有鍋爐、新增泛能系統、新朝陽承擔,在滿足自身供熱的前提下,輸出多余的供熱能力給華航和樂晟兩個用戶。運行時優先新增泛能系統的余熱供熱和新朝陽的電鍋爐及蓄熱系統供熱。
取暖效果和環保效果
已經為北華航天工業學院西校區提供安全穩定的三個供暖季,同時在新朝陽一期泛能微網的基礎上,整合當地資源,新朝陽二期在2017年12月份正式開始納入我方泛能微網,部分建筑區域由我方供暖。較傳統方案,該案例可提升能源設施利用率50%以上,降低供能設施規模超35%,年節能32萬噸標煤,實現主要大氣污染平均減排50%以上,該項目的實施可降低PM2.5年均濃度 1.12ug/m³(微克/立方米)。