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溴化锂机组在 CCHP 系统中的贡献 序言 随着我们国家对环境保护意识的增强,未来将会彻底改变粗放型一次能源 能量转换、生产、消费格局,在一定时期内节能减排工作将对燃煤火力发电企 业来说压力会愈来愈大,在我国取而代之的是清洁能源、再生能源的巨大经济 发展空间,其中给于装机容量在兆瓦级的中大型分布式能源燃气冷热电三联供 系统(以下简称:CCHP 系统)具有一定的历史机遇。CCHP 系统理论上能源 的高效利用效率可达 85%以上,但是以往的许多具体应用项目整体效率低得可 怜、项目投资成本又高,究其原因之一来自于溴化锂机组余热回收转换效率及 整体设备利用率低下,所以目前有必要对溴化锂机组在系统中的角色和作用再 认识。 一、 溴化锂机组 溴化锂机组的种类:1 、溴化锂吸收式制冷机; 2、溴化锂直燃型制冷机 (该机种由于能源转换效率低下、运行成本高这里不作技术分析,含溴化锂补 燃机);溴化锂机组的形式:烟气型、蒸汽型、热水型,可分单效和双效,特 定条件下可增加其他需求功能。溴化锂:是由碱金属锂和卤族元素两种元素组 成,分子式 LiBr,分子量 86.844,密度 346kg/立方(25),熔点 549,沸 点 1265。它的一般性质跟食盐大体类似,是一种稳定的物质,在大气中不变 质、不挥发、不溶解,极易溶于水,常温下是无色粒状晶体,无毒、无臭、有 咸苦味。溴化锂水溶液是由溴化锂和水这两种成分组成,它的性质跟纯水很不 相同,纯水的沸点只与压力有关,而溴化锂水溶液的沸点不仅与压力有关还与 溶液的浓度有关。 其实溴化锂机组不是一种新型的高科技设备,这种技术已经延续了上百年 的历史,科学技术发展到今天,百年来其能量转换效率也没有得到革命性的突 破,溴化锂机组在 CCHP 系统中:主要功能就是高温能量向低温能量传递,年 设备利用率 50%左右,溴化锂吸收式制冷机机组是燃气发电机组余热能量回收 再转换的辅助设备,尽管我们称他为 CCHP 系统中能量二传手,但对 CCHP 系统的余热回收效率起到了决定性的作用,但是从热传递技术角度我们看待溴 化锂机组冬季只不过是个换热器而已。 溴化锂机组的成本分析:溴化锂机组的采购是整个 CCHP 系统中单件重 量最大的设备,经对烟气型溴化锂机组的测算是 RMB:800.00 元/千瓦(折 RMB:60000.00 元/吨),国内原材料钢 RMB: 5000.00 元/吨,这就包含着溴 化锂机组产品的制造和技术等是约 8 倍以上的利益空间,这其中有制造商、销 售商与各种税收利益在内,可是对于一个项目来说他的产品按十年折旧成本是 RMB:80.00 元/千瓦年。按一年实际运行时间 2000 小时,也就是 2600 千瓦/ 年(宣传综合 COP 值 1.3),产生的毛收益 RMB:1560 元/千瓦年,(上海 地区冷量收益 0.60 元/千瓦,余热及模块维护成本 RMB:0.3 元/千瓦=利润空 间是 0.30 元 /千瓦),实际毛收益 RMB:600.00 元/千瓦年,这是 CCHP 系统估 算的毛收益,还没计算建设周期的资金占用等等成本,通过降低溴化锂机组的 排放温度、提高余热转换效率、制定完善的运营策略、延长系统的运行时间将 还有收益空间,但是与暖通设备的横向比较溴化锂机组的采购成本还有很大的 下降空间。在燃气价格 4.00/立方米的地区直燃式溴化锂机组运行成本是电制冷 热泵空调机组的 N 倍,所以说嗅化锂空调机组只适应于在有余热的地方和燃气 井口的地方或者是在有气源没电力的地方应用,总之盲目应用将对企业和社会 整体能源利用都是个极大的浪费。 二、 以往溴化锂机组在冷热电三联供系统中的表现 CCHP 系统在我们国家发展也有很长一段时间了,许多项目的能源整体利 用效果不尽人意,造成投资建设的项目严重亏损,以往大家都在找借口,怪电 网的垄断、甚至也怪到国家的政策不好,现在又怪天燃气的价格过高,掩盖项 目不理想或者造成项目失败的真实原因,没有仔细深层次去研究分析 CCHP 系 统组合自身原因,2013 年国家电网颁发了许可分布式能源电源安全接入规范和 标准,上海市政府也颁发很好的补贴政策,天然气价格也是按优惠协议价供应, 可是从目前已建成或在建的项目看形势不乐观,CCHP 系统运营效益有倒退趋 势,甚至是在降低效率、造成一次清洁能源的更大浪费。 笔者认为存在的问题: 1、溴化锂机组产品供应商夸大宣传设备的 COP 能效值(实际能量转换效 率略高于传统锅炉设备 0.3%,但系统增加的投资成本是燃气锅炉设备的 N 倍) ,夸大了溴化锂机组在系统中的作用和地位,并把溴化锂机组在 CCHP 系统中 的作用妖魔化,使项目系统真正的暖通设计师走入了盲区; 2、溴化锂机组产品的价格体系背离了我国市场经济的真实体系,使项目 的投资成本价格与余热回收转换成冷量的经济效益收入比例失调; 3、溴化锂机组的转换效率衰减严重,附带的维护保养及配件费用虚大, 损害了运营企业盈利结构,增加了 CCHP 系统的运营经济负担; 我们应首先明确溴化锂机组在 CCHP 系统中的功能,其真实的功能就是 夏季把高温能量向低温能量转移的过程,在 CCHP 系统的主要产品是清洁电能, 利用余热获取的冷量是副产品,所以说溴化锂机组是个配合燃气发电机组而运 行的辅助设备。而且是依据燃气发电机组的余热性能技术参数进行非标“量身定 做”,历史的教训:以溴化锂机组为主而设计的系统从理论上已经是个无法提高 系统能源使用效率的 CCHP 系统。 目前我们国家的 CCHP 系统许多项目走入了二个配置比例严重失调的极 端,其中之一:大功率燃气发电机组配小容量溴化锂机组,造成了余热的无法 完全梯级利用;之二:小功率燃气发电机组配大容量溴化锂机组,造成无法体 现一次能源天然气真正梯级利用的价值;可是这二者都产生了项目投入使用能 量无法平衡运行的后果,项目运营亏损不可避免。目前这二种 CCHP 系统对我 们国家当前积极推行的能源梯级高效利用、节能减排工作都带有欺骗性和负面 效应,令科研界对 CCHP 系统期望值惋惜。 三、溴化锂机组在三联供系统中应该发挥怎样的作用 溴化锂机组在 CCHP 系统中必须合理定位才能发挥作用,如何发挥作用? 我们国家地域辽阔各地资源结构能源需求相差甚远,笔者认为:摆正溴化锂机 组在 CCHP 系统二传手的位置,承担余热回收的责任即可,技术上提高余热转 换效率 COP 值,高效系统性项目根本没有必要以溴化锂机组为主的项目设计 思路。 正确的 CCHP 系统方案设计思路:一次能源天然气采用以燃气发电机组 为主,所产生的高品位热能尽最大努力转化为电能,特别是在电力容量需求紧 缺、环境污染严重、热量需求大的区域地理位置,中低品位余热能量利用溴化 锂机组或换热器进行梯级转换成终端客户所需求的冷量和热量,尽最大努力降 低溴化锂机组余热能量排放。目前溴化锂机组的技术水平一般最低排放温度为 +120150 度,溴化锂机组的余热排放温度越低说明设备的余热回收效率越高, 也许设备的制作成本也越大。冬季是终端客户用热高峰季节特别在我国的北方 地区,如果能把溴化锂机组的最低排放温度降到+30 度以下,那么还有 +90+120 度的低品位热值可以回收利用,其中还有大量的潜热,这是 CCHP 系统中一段不小的经济效益点,也是项目扭转亏损的盈利段,具体其中的经济 价值多少需要进行精确计算。所以溴化锂机组在系统中的作用,就是尽最大努 力地回收燃气发电机组余热并进行安全有效转换,这才是溴化锂机组在系统中 的责任和使命。偏离了这样的责任和使命势必首先会造成 CCHP 系统中的燃气 发电机组无法稳定安全运行,其次就是有效余热能量无法全部回收利用,最终 项目自然会走入经济效益不理想和失败的死胡同。可以说以往以溴化锂机组唱 主角的 CCHP 系统造成失败教训应该值得引起我们深刻地反省。 四、冷热电三联供系统如何配置和选择溴化锂机组 庞大的区域供能 CCHP 系统如何因地制宜配置溴化锂机组:1 、严格参照 余热能量条件为依据,2 、依据终端用户的用能需求,3 、特定条件下可增加其 他功能。烟气型双效溴化锂机组的余热转换效率和设备年利用率为最高机种。 为了项目的安全运行最好与燃气发电机组相匹配,组合成模块化保证余热能量 的全部转换,防止小马拉大车或大马拉小车不合理和不经济的组合配置。关于 制造商的选择:认为 CCHP 系统的溴化锂机组是个依据余热参数二传手被动产 品,产品制作商需要依据燃气发电机余热参数设计制作的非标辅助设备,溴化 锂机组是一个几乎没有精密机械运动部件的粗狂型冷作加工产品。目前国内现 有的几大溴化锂机组制作商都有能力根据客户的需求进行非标制作,当然不同 的制作商对项目负责的态度也不同,寻找一个为项目着想并负责任的制作商是 项目投资方的福音。组成溴化锂机组设备的钢材、铜材、焊接等工艺几乎都到 了同质化的时代,所以关键还要看各投标产品商的制作价格,还要看是否真心 实意地为项目投资建设方考虑降低项目投资成本和未来运营成本,提高能量转 换效率与项目投资方合作共赢,是溴化锂机组制作商必须换位思考取得成效的 正确思路,以及必须引入国际商业活动标准方式,项目产品商直供制或唯一代 理制模式,增强市场竞争活力,让项目投资建设方采购到各方面所最满意的溴 化锂机组产品。 五、尾言 随着我国一次能源天然气使用比例快速提高,同时也造成一次能源天然气 供求关系趋向紧张状态,一次能源天然气价格也呈上升趋势,带来了 CCHP 系 统清洁电能生产成本的增加,CCHP 系统的余热回收梯级利用高效率显的尤为 重要。这对我国溴化锂机组制作商是个巨大的商机,在规范的市场经济条件下 溴化锂机组产品的价格优势、余热回收转换效率优势、制作商的技术服务优势。 设备的适应性对项目投资建设方来说会越来越看重,激烈的市场竞争才有技术 的进步和突破,这样也促使溴化锂机组制作技术跨上一个新台阶,同时也推动了 如何
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