关键词天然气,能耗,经济性
我国天然气开发和建筑的快速进展,使得东部城市大量抗议使用天然气的条件逐渐成熟,天然气在大城市,尤其是在供暖空调领域的广泛利用的春天已经到来。
1天然气在供暖领域的应用形式
天然气在供暖领域应用的主要形式如图1所示。
图1各种燃气供暖形式
1.1燃气锅炉
对于燃气锅炉,天然气燃烧产生的热量直接用于供暖,是最简单的一种供热方式。从规模一来看,这种供暖方式包括用于一家一户的家用燃气炉,一幢楼或一个小区的小型燃气锅炉以及用于大片面积供热的区域性燃气锅炉。
1.1.1家用燃气炉,这是目前应用较为广泛的一种天然气供暖方式,通常设置于厨房或阳台,配有先进的电子点火控制、安全保护和温度调节等系统,操作简单,调节灵活,还能同时满足生活热水需求。但是,由于是分散燃烧,会影响社区的空气品质,同时也存在燃气泄漏、燃烧故障甚至发生爆炸等安全性问题。
1.1.2小型燃气锅炉实际上是一种规模较小的燃气集中供热系统,在用户附近设置统一的燃气锅炉,向各用户房间提供供暖热水。这种供暖系统一般用于一幢商业建筑或办公楼。由于将用户热源集中为一个,便于管理,提高了安全性,对用户空气的污染问题也相应减轻。但需要增设锅炉房和管网。
1.1.3区域燃气锅炉的规模更大,它需要通过热网向大面积的用户供热。由于热源更为集中,供热系统运行工况更加稳定,锅炉运行效率更高,同时大型锅炉更有条件采用先进的低氮燃烧技术,环境污染更小,在一些已有的"煤改气"区域供热系统中可根据具体情况慎重应用。但是,由于热网投资大,热水管网输送能耗和热损失高,这种燃气供暖方式不宜于在新建区域供热系统中推广。
1.2燃气
对于纯热力发电系统,燃料一般只有少部分的能源转化为电能,发电效率只有30%左右,而大部分燃料的能量形成余热排到大气。
1.2.1锅炉加供热汽轮机是我国最常见的
图2锅炉+供热汽轮机形式的热电联系统
1.2.2燃气轮机
图3燃气轮机
上述单循环中余热锅炉可以产生参数很高的蒸汽,如果增设供热汽轮机,使余热锅炉产生的高参数蒸汽在供热汽轮机中继续做功发电,其抽汽或背压排汽用于供热,可以形成燃气-蒸汽联合循环系统(如图3b)。这种系统工程的发电效率进一步得到提高,甚至可达到50%以上。
1.2.3另一种燃气
楼宇式热电(冷)联产是特别适用于商业建筑的小型高效天然气供热系统。所采用的动力装置均小型化,如小型燃气轮机、微燃机及小型内燃机等。与大型集中供热(冷)方式的热电(冷)联产相比,楼宇式热电(冷)联产系统省去了外网的投资和相应的热损失。但小型动力装置单位发电容量投资偏高。从热、电、冷3种负荷的动态平衡出发,如何优化系统配置和运行是决定该系统经济性的关键。
1.2.4燃料电池是把氢和氧反应生成水放出的化学能直接转换为电能的装置。它有3个基本构件,即燃料(由CH4生成H2)处理装置,燃料电池基本构件和换流装置(直流转换成交流)。其基本原理相当于电解反应的逆向反应。燃料(H2或CO等)及氧化剂(O2)在电池的阴极和阳极上借助氧化剂作用,电离成离子;因离子能通过在二极中间的电介质在电极间迁移,在阴电极、阳电极间形成电压,当电极同外部负载构成回路时就可向外供电。图4给出质子交换膜燃料电池的工作原理:天然气中的氢被分离成质子和电子,质子穿过膜,而电子绕过膜而形成电流;在膜的另一侧,质子和电子与氧结合,生成水,并产生另一副产品--热量,用于供热。燃料电池的种类不少,根据使用的电解质不同,有磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)和质子交换膜燃料电池(PEMFC)等。
图4质子交换膜燃料电池(PEMFC)的工作原理
燃料电池具有无污染、高效率、适用广、无噪声和能连续运转等优点。它的发电效率可达40%以上,
1.3燃气热泵
燃气热泵是由燃气驱动,利用环境热量供热的装置,如图5所示。燃气热泵供热量是燃气热量与环境热量之和,因此它的效率高于燃气锅炉。携带热量的环境介质可以是周围空气、江河湖海的水,地热以及其他余热介质等。根据工作原理的不同,可以分为燃气压缩式热泵和燃气
图5燃气热泵原理简图
1.3.1燃气压缩式热泵的原理如图6所示,燃气首先在动力装置中燃烧并做功,将热能变成机械能和烟气余热。动力装置可以是燃气轮机、内燃机等。上述机械能推动压缩式热泵吸收环境热量而产生用于供暖的热量,同时动力装置的烟气余热经过余热锅炉变成供暖用热。这各供暖系统具有很高的供热效率,可达160%以上。
图6燃气压缩式热泵的构成
由于技术条件的局限,在我国北方地区的严寒期因除霜困难和效率低等问题,燃气热泵与电动热泵一样,直接从环境空气吸热的空气源热泵受到限制。但是,利用地热、江河湖海水和其他余热的燃气热泵则在北方地区更有推广价值。
2能耗分析
用一次能耗率b作为供暖系统能耗的评价指标,它表示单位供热量的一次能耗量(即燃料耗量)。对于燃气锅炉,一次能耗率bb是供热效率ηnot(考虑管道损失)的倒数,即燃气
表1各效率取值
家用及小型燃气炉
区域燃气锅炉
燃气
燃气压缩热泵
燃气吸收热泵
锅炉加汽轮机
单循环
联合循环
燃料电池
ηno
0.90
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
-
ηe
-
-
0.25
0.30
0.40
0.45
0.30
-
COP
-
-
-
-
-
-
3.50
1.50
图7各天然气供暖形式的一次能耗率
可以看出,燃气
当然,由于燃气锅炉,尤其是家用燃气炉的可调性好,可以根据需要随时启停和调节供热量,进而减少燃气耗量,进而在
3经济性比较
供暖形式的经济性问题比上述能耗总是更为复杂,它取决于供暖系统自身的经济特性和外界条件两个方面。就系统自身特性而言,主要包括系统投资、各能源转换环节的效率、设备使用年限、系统维护费以及人工工资等等,但主要是前三项。一般情况下,系统效率越高,投资也就越大,两者对经济性的影响正好相反。在外界条件方面,主要影响因素包括能源价格,如天然气价格、电价等,以及系统承担的供暖负荷特性,如最大供暖负荷小时数。如果作方案比料,可以不考虑热价,以单位供热容量折运行成本z,元/kW,作为经济性的评价指标,即系统投资折旧与运行费之和。为使分析总是更加清晰,运行费中主要考虑燃料费用。
对于燃气锅炉和燃气热泵,单位供热容量的年运行成本z为:
z=rv+Cfbh,其中v为单位供热容量的系统投资,元/kW;r为折旧率,它为系统使用年限的倒数;b为系统一次能耗率;h为最大年供热小时数;Cf为天然气价格,元/m3。
对于燃气
以下对天然气供热系统进行简单的经济分析,其中燃气锅炉以家用燃气炉为例,燃气热泵以压缩式热泵为例,燃气
图8燃气供暖形式的经济性分布
图8的经济性分布是在电价为0.4元/(kW·h)的条件下获得的。可以看出,虽然燃气锅炉的能耗高,燃料费昂贵,但由于投资小,使得相当供暖时间短时,是最经济的。在供暖时间较长时,热泵和
图9燃气供暖方式随电价的经济性分析
图9给出天然气供暖随电价和天然气价格变化的经济性分布,其中年供暖小时数取为2000h。可以看出,在电价和天然气价格很低的条件下,以燃气锅炉供暖合适。天然气价格较高而电价较低时,燃气热泵最经济。当天然气价格较低而电价较高时,
一般北方地区供暖时间较长,加之天然气价格昂贵,只有通过提高能源利用效率的途径来降低供暖成本,即采用燃气热泵和
在燃气价格高于1.40元/m3时,只有电价超过0.45元/(kW·h)
4结论
4.1从合理利用能源的角度应优先推广天然气
4.2对于供暖时间较短的用户,可以采用燃气锅炉方式供热。对于投资较大的
短,也可用燃气锅炉承担。
4.3在我国现有条件下,燃气
4.4燃气热泵可以在气候、水源、地热或其他余热等条件允许的地方加以应用。
参考文献
1江亿,付林,天然气在城市供暖中应用的新途径,中国能源,2001(5)