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開發(fā)銀行燃氣冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)可行性研究報告-文庫吧在線文庫

2025-04-11 22:47上一頁面

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【正文】 W發(fā)電機組分別接入兩段 10kV 母線、在峰平電價時段并網(wǎng)運行,夜間低谷電價時段 停機;獨立運行方案是指兩臺發(fā)電機組并機后獨立負責(zé)一段 10kV 母線的電負荷。綜合比較,開行數(shù)據(jù)中心采用三聯(lián)供系統(tǒng)后每年可以節(jié)省 700~ 1200 萬元的運行費用。可以看到開行數(shù)據(jù)中心一期工程三聯(lián)供系統(tǒng)相對于常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)的增量投資約為 4500 萬元。采用雙冷源機組雖然會增加項目的初投資費用,但系統(tǒng)安全可靠性較高,且運營成本可以 大大降低 。 4) 蓄冷系統(tǒng) 可 以蓄存多余發(fā)電余熱供冷量,調(diào)節(jié)三聯(lián)供系統(tǒng)的運行特性,還可以增加一路機房供冷系統(tǒng)。 2)冬季工況下,辦公區(qū)需要供熱,而機房區(qū)仍然需要制冷。 在三聯(lián)供系統(tǒng)設(shè)計中建議燃氣發(fā)電機組接入 10kV 母線,并取消原有低壓側(cè)的備用柴油發(fā)電機組,進一步提高了系統(tǒng)可靠性,主要原因如下: 低壓備用發(fā)電機接在低壓母線上,低壓系統(tǒng)中的 UPS 可能產(chǎn)生大量的諧波,會對發(fā)電機的運行產(chǎn)生影響,而燃氣發(fā)電機組接在高壓側(cè),有變壓器的隔離,諧波對發(fā)電機的影響將大大減?。? 低壓備用發(fā)電機組為日常備用機組,如發(fā)電機保養(yǎng)不當(dāng),故障不 能及時排除,一旦突然事故發(fā)生,可能會因啟動后帶載故障發(fā)生而停機, 可能給數(shù)據(jù)中心的安全運行事故,而 燃氣發(fā)電機組為日常使用機組,可及時保養(yǎng)并排除故障,消除 備用發(fā)電機 帶載故障 隱患 ; 發(fā)電機組接在低壓,一段母線對應(yīng)一臺發(fā)電機組,各段母線負荷分配不均,發(fā)電機整體效率差,而燃氣發(fā)動機接在高壓側(cè),發(fā)電機的出力會根據(jù)下級4 段母線的負荷大小進行調(diào)整,且發(fā)電機為多臺并機,可根據(jù)負荷自動調(diào)整發(fā)電機臺數(shù)和負荷大小,使得發(fā)電機運行在一個良好的狀態(tài)下; 三聯(lián)供用發(fā)電機全部為燃氣 /燃油雙燃料發(fā)電機組,即使在市電 /燃氣能源全部故障 情況下,依然可以采用燃油啟動發(fā)電機,保障系統(tǒng)運行 。 燃氣系統(tǒng)發(fā)生故障時,油氣兩用發(fā)電機組以單獨燃燒柴油方式運行保證系統(tǒng)電力供應(yīng)。 據(jù)此本三聯(lián)供發(fā)電機 一期 配備 2 臺 2370kW 燃氣發(fā)電機組, 分別 在 兩段 10kV 母線 上并網(wǎng)。 如暫時不能實施并網(wǎng)運行, 則兩臺燃氣發(fā)電機組并機運行后獨立承擔(dān)一段10kV 母線的全部負荷,此時以市電作為該段母線的備用電源。 2 本項目用電需求大,變壓器數(shù)量較多,在電氣系統(tǒng)設(shè)計階段即應(yīng)考慮與三聯(lián)供系統(tǒng)充分配合,使得燃氣發(fā)電機組的供電范圍盡量擴大。 根據(jù)上述資料并 參照 TIA- 942 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn), 以及《電子信息系統(tǒng)機房設(shè)計》規(guī)范在保障配電系統(tǒng) 整體水平不低于 Tier III 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 的基礎(chǔ)上,電氣系統(tǒng)一次接線圖如下,并 在此 基礎(chǔ) 上 進行三聯(lián)供系統(tǒng)設(shè)計。但是同時也應(yīng)考慮短期內(nèi)或市電故障情況下燃氣發(fā)電系統(tǒng)獨立運行滿足數(shù)據(jù)中心負荷的可能, 因此從設(shè)備選型及接線設(shè)計方面均考慮 使得燃氣發(fā)電機組總?cè)萘客耆?可以滿足獨立運行保障本項目所有重要電負荷的要求。 表 31 各主要設(shè)備及技術(shù)基本參數(shù) 序號 名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 備注 1 油氣兩用 燃氣內(nèi)燃發(fā)電機 發(fā)電量 :2370kW,發(fā)電效率 :40% 臺 4 一期投入 2臺 2 煙氣熱水型余熱直燃機 制冷量 :4652kW,制熱量 :3582kW 臺 2 一期投入 1臺 3 柴油發(fā)電機組 發(fā)電量 :4000kW 臺 2 一期投入 1臺 4 缸套水換熱器 板式換熱器 ,Q=1300kW 臺 4 一期投入 2臺 5 缸套水散熱器 板式換熱器 ,Q=1300kW 臺 4 一期投入 2臺 中冷水散熱器 板式換熱器 ,Q=150kW 臺 4 一期投入 2臺 2. 輔助設(shè)備: 水泵 、冷卻塔 等 附 屬設(shè)備 選型與原設(shè)計方案一致,其投入進度 與主設(shè)備投入進度相適應(yīng)。 三聯(lián)供系統(tǒng)的余熱供冷系統(tǒng)為水系統(tǒng),與傳統(tǒng)機房空調(diào)較難結(jié)合,但是與水冷中央空調(diào)系統(tǒng)在本質(zhì)上屬于同一形式。余熱利用設(shè)備有各種形式的余熱吸收式空調(diào)機組,與發(fā)電機組相結(jié)合可以組成不同的三聯(lián)供系統(tǒng)工藝形式,如發(fā)電機組的煙氣和缸套水直接進入余熱吸收式空調(diào)機組,或發(fā)電機組的煙氣和缸套水先通過余熱鍋爐產(chǎn)生蒸汽或熱水再進入蒸汽或熱水型吸收式空調(diào)機組等。 由于設(shè)計負荷通常必須保證建筑物最大的冷、熱、電負荷需求,參照同類建筑的運行情況,辦公區(qū) 的實際冷負荷大多在 50W/m2 左右,因此夏季制冷期的冷負荷需求平均 在 1000kW;辦公區(qū)的實際熱負荷大多在 40W/m2左右,因此夏季制冷期的冷負荷需求平均在 800kW; 而實際 電負荷需求平均在 500kW。 灰塵粒子濃度應(yīng)滿足: 1)直徑大于 的灰塵粒子濃度 ≤18000 粒 /升。 3 結(jié)合實際發(fā)展要求,進行總體 規(guī)劃 、分步實施。三聯(lián)供能源站直接關(guān)系到供應(yīng)范圍內(nèi)用戶用電、用冷和用熱的安全性 。 本報告將 深入 論證 燃氣冷熱電三聯(lián)供 在本項目中的適用性。 11 附錄三:能源站布置平面圖 .................................. 錯誤 !未定義書簽。 基本原理 ...................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 節(jié)能和環(huán)境效益分析 ................................................. 錯誤 !未定義書簽。 燃氣供應(yīng) ...................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 噪聲污染控制 .................................................. 錯誤 !未定義書簽。 結(jié)論 .............................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 威瑞森( Verizon)公司通信交換站 ............ 錯誤 !未定義書簽。 隨著 國家對節(jié)能減排的重視以及對新能源技術(shù)的支持,燃氣冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)已經(jīng)在國內(nèi)各類公共建筑中得到實際應(yīng)用, 如上海浦東機場、北京燃氣集團控制中心 、北京火車南站 和廣州大學(xué)城 等 大型公建都采用了三聯(lián)供技術(shù)。編制范圍不包括能源站室外 米以外的所有管線配套工程;能源站以外的電氣、空調(diào)系統(tǒng)末端工程。 開行數(shù)據(jù)中心前期已經(jīng)做了大量調(diào)研、方案論證和設(shè)計工作,并形成了能源供應(yīng)方案 。48′ 116176??梢钥闯鲐摵删谏习?期間較大 ,隨后隨著人員作息變化,到傍晚 下班后負荷逐漸降低 , 其中熱負荷在剛上班后達到峰值,而冷負荷則在下午三點左右達到峰值 。 二期供電系統(tǒng)配置與一期相同。 3. 與已有的 開發(fā)銀行 相關(guān)建筑的規(guī)劃、設(shè)計方案和工程進度相結(jié)合,充分結(jié)合項目的實際需求 。 因此,本項目在客觀上具有在原方案基礎(chǔ)上引入三聯(lián)供系統(tǒng)的有利條件。 方案說明 對上述三聯(lián)供系統(tǒng)方案說明如下: 1 三聯(lián)供系統(tǒng)中的燃氣發(fā)電設(shè)備雖然替代了柴油發(fā)電機組,但是其運行方式由簡單備用變?yōu)槌S谩? 6 本報告以下 方案 論述 及技術(shù)經(jīng)濟性分析 主要針對項目一期采用 2 臺燃氣內(nèi)燃機、 1 臺煙氣熱水型余熱直燃機 和 1 臺備用柴油發(fā)電機組 組成三聯(lián)供系統(tǒng)的情況。 4 國家對電源的管理有嚴(yán)格規(guī)定 ,雖然對燃氣小機組還沒有明確的要求,但是從安全角度出發(fā),應(yīng)有必要的安全管理和電量管理措施。系統(tǒng)運行時發(fā)電機組與市電一起作為 常用電源,大大提高了 XX 數(shù)據(jù)中心的供電可靠性。其它開關(guān)柜數(shù)量根據(jù)采用的切換點數(shù)量、接線方式等進一步確定。備用柴油量與原設(shè)計 方案相同,以保證柴油發(fā)電機組滿負荷工作48h 為宜。 當(dāng)一臺發(fā)電機組出現(xiàn)故障時,也可將三聯(lián)供系統(tǒng)發(fā)電機組均解列,同時閉合 10kV 母聯(lián)開關(guān),由另一路 10kV 市電滿足全部負荷需要。三聯(lián)供系統(tǒng)中與原設(shè)計相同的部分在本報告中不做詳細論述。 2. 故障工況下運行模式 1) 發(fā)電機組故障,無余熱可利用時,由天然氣補燃滿足空調(diào)需求 。 3. 水管路系統(tǒng)選用雙系統(tǒng) ,任意一路出現(xiàn)故障也能自動切換,同時設(shè)計冷凍水蓄水槽, 相當(dāng)于 增加一路冷水供應(yīng) ,多種水路保障 。 開發(fā)銀行稻香湖數(shù)據(jù)中心燃氣冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)可行性研究報告 20 表 51 不同方案的比較 內(nèi)容 單位 三聯(lián)供系統(tǒng) 常規(guī)系統(tǒng) 并網(wǎng)運行 獨立運行 空氣源熱泵 +冷水機組 1 年能源供應(yīng)量 年三聯(lián)供發(fā)電量 萬 kWh 年供冷量 萬 kWh 其中余熱供冷量 萬 kWh 蓄冷供 冷 量 萬 kWh 180 180 180 電制冷供冷 萬 kWh 720 120 天然氣直燃供冷 萬 kWh 年供熱量 萬 kWh 其中余熱供熱量 萬 kWh 年供熱水量 萬 kWh 其中余熱供熱水量 萬 kWh 2 能源中心能源消耗量 年耗電量 萬 kWh 年耗燃氣量 萬 Nm3 3 能源中心運行成本 萬元 天然氣支出 萬元 電支出 年維護保養(yǎng)費 萬元 發(fā)電容量備用費 萬元 4 年節(jié)省購電費用 萬元 5 初 投資費用
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