设为首页|加为收藏|云南大学生论坛
今天是:
首页 | 风光 | 出国 | 论文 | 博客 | 房产 | 旅游 | 求职 | 考试 | 读书 | 咨讯 | 创业 | 校园
论坛 | 心灵 | 二手 | 帖图 | 灌水 | 音乐 | 新生 | 大学 | 风采 | 昆工 | 云大 | 师大 | 农大
云南大学生网 >> 您现在的位置: 论文频道 >> 工学论文 >> 材料工程 >> 论文正文
微型热电联产在游泳池项目中的应
来源:转载 时间:2007-1-19 10:09:26 编辑:七味南瓜
微型热电联产在游泳池项目中的应
游泳池最大的三项支出是:能源费用、人工工资和水费,其中能源支出,包括电费和天然气燃料费用是最大的一项成本支出,特别是在冬季。在北京大多游泳池在冬季是难以赢利的,其主要原因是冬季的燃料费用支出的大幅度增加,有的游泳池冬季每月亏损高达万元,甚至不得不关闭或暂停经营。造成这一问题的关键因素是没有能合理利用能源,如果合理有效利用资源,实现能量梯级利用,温度对口,采用热电联产技术,亏损可以大大减少。
所谓热电联产就是在能源利用中,将高品位的热量转换成为高价值的电能,再将发电后的余热来满足低品位能源的需求,例如加温热水。通常热电联产给人们的印象是大型的工业巨人,是一些大型热电厂,随着技术的进步,热电设备越做越小,发电量从几万几千千瓦,下降到几百几十千瓦,可以适用于各种各样的终端用户的需求。
游泳池的设计是多种多样的,其尺寸、节能标准、客户对象等均有所不同,对于电力、热力的需求可能也不同,但是需要电力和热力才能维持运营的基本特性是没有区别的。我们可以根据各个游泳池不同的能量需求特性,针对性地采用新型热电联产和其他技术解决方案,以提高游泳池的经济性。
游泳池不仅是一个用热大户,也是一个用电大户。一般游泳池安装了大量水泵、水过滤系统和照明等系统,需要较多的电力。往往游泳池不是一个独立的经营单元,它是其他经营项目的一个功能性组成部分,对电力需求的范围可能更大。而且,这些项目多属于娱乐性商业场所,购电电价很高。所以,发展热电联产将必然具有明显的经济性。
法律法规基础:
国家鼓励发展热电联产,节约资源的法律和政策是非常明确的。
《中华人民共和国节约能源法》 第三十九条:“国家鼓励发展下列通用节能技术:(一)推广热电联产、集中供热,提高热电机组的利用率,发展热能梯级利用技术,热、电、冷联产技术和热、电、煤气三联供技术,提高热能综合利用率;”
《国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部、国家环境保护总局(计基础)2000年1268号“关于发展热电联产的规定” 》第十四条:“积极支持发展燃气-蒸汽联合循环热电联产。4、以小型燃气发电机组和余热锅炉等设备组成的小型热电联产系统,适用于厂矿企业、写字楼、宾馆、商场、医院、银行、学校等较分散的公用建筑。它具有效率高、占地小、保护环境、减少供电线损和应急突发事件等综合功能,在有条件的地区应逐步推广。”
需求分析研究:
游泳池对于热量的需求分析是一个非常复杂的问题,游泳池的尺寸、节能实际水平、使用性质、季节温度变化与日间温度变化等因素,都对能源需求产生影响,为了技术应用的广泛性,我们对以下四种方式进行热电联产适用性研究。
游泳池对热能的需求有三种性质:1、池水加温;2、淋浴水加温;3、采暖。采暖受游泳池使用性质影响比较大,例如比赛性泳池有观众看台,跳水型泳池高度较大,而且这两类泳池使用周期性特征明显,所以我们对采暖不做分析。本项目研究的重点是池水和淋浴用水加温。

池水加温需求

类型 单位 标准泳池 浅水泳池 小型泳池 宾馆泳池 泳池长度 M 50 50 25 15 泳池宽度 M 25 25 15 10 浅端深度 M 1.5 1.3 1.3 1.1 深端深度 M 2.1 1.6 1.5 1.3 池水容量 m3 2,250 1,813 525 180 水质量 kg 2,250,008 1,812,507 525,002 180,001 26-28℃焓差值 kJ/kg 8.72 8.72 8.72 8.72 热值 kJ 19,620,073 15,805,058 4,578,017 1,569,606   kWh 5,450.02 4,390.29 1,271.67 436.00 0.5℃每小时补损 kWh 1,362.51 1,097.57 317.92 109.00 0.25℃每小时补损 kWh 681.25 548.79 158.96 54.50 0.1℃每小时补损 kWh 272.50 219.51 63.58 21.80

游泳池的热量损耗主要受补水量、季节性和日间的环境温度变化影响,目前一般的游泳池都是循环用水,排放污水带走的热量是有有限的。北京某游泳池有一个标准池和一个小型池,安置3台0.7MW 小型燃气锅炉,实际上在冬季大多时间只要一台锅炉运行即可。上述四种游泳池,在正常情况下,如果节能措施得力,北京冬季每小时补充温度损失不会超过0.25℃,夏季常年平均温度损失降低到0.1℃。根据概率分析方法,前两种泳池平均需求值450kW,后两种在平均需求值90kW。

北京地区平均温度变化

北京 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 日间平均温度 1 4 11 21 27 31 31 30 26 20 9 3 夜间平均温度 -10 -8 -1 7 13 15 21 20 14 6 -2 -8 月平均温度 -4.5 -2 5 14 20 23 26 25 20 13 3.5 -2.5

上海地区平均温度变化

上海 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 日间平均温度

[1] [2] [3] 下一页

本文标题:微型热电联产在游泳池项目中的应
  • 上一篇论文:

  • 下一篇论文:
  •  
    最近更新
    ·地下水源热泵空调系统的变频控制
    ·生物制药论文
    ·中美日能源需求触及国家发展根本利
    ·中国能源供需与价格的政策建议
    ·朱跃中等:当前我国能源消费形势
    ·微型热电联产在游泳池项目中的应
    ·中国风电场建设分析及发展预测
    ·地热能——地心热的开发利用
    ·气体燃料再燃对NOx还原的影响
    ·风力发电商业化问题
     
    广告专区
    关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 友情链接 |
    Copygight © 2003-2008 Yndxs.Com All Rights Reserved.
    版权所有·云南大学生网 滇ICP备05000405号