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文檔簡介
1、山西省煤層氣儲量大,分布集中,具有突出的開發(fā)和利用價值,尤其是低濃度煤層氣,難以長距離輸送,就地利用是最佳方案,所以基于煤層氣的分布式熱電冷能源技術(shù)具有廣闊的應(yīng)用前景。作為一種梯級能量利用系統(tǒng),分布式能源具有節(jié)能環(huán)保、高效可靠、靈活方便等優(yōu)點。本文以建立的基于煤層氣的分布式能源系統(tǒng)為研究對象,開展動態(tài)特性研究,以為該分布式能源系統(tǒng)集成控制系統(tǒng)設(shè)計提供技術(shù)基礎(chǔ)。
基于煤層氣的分布式能源系統(tǒng)以燃氣內(nèi)燃機為動力核心,集成了包括雙壓余
2、熱鍋爐、汽輪機、單效溴化鋰吸收式熱泵等設(shè)備,額定發(fā)電量為800kW,制熱量為300kW,制冷量為129kW。
本文基于模塊化建模方法,對分布式能源系統(tǒng)各部分進行合理劃分,并分別建模。對內(nèi)燃機采用平均值法建模,并引入燃燒和排放模型,考慮煤層氣組分濃度改變對系統(tǒng)性能的影響;將余熱鍋爐分為單相介質(zhì)換熱模型和蒸發(fā)系統(tǒng)模型,依據(jù)換熱器結(jié)構(gòu)確定煙氣側(cè)和工質(zhì)側(cè)對流傳熱系數(shù);對汽輪機采取靜態(tài)特性加入動態(tài)一階環(huán)節(jié)的方法建模;采用集總參數(shù)法建立蒸
3、汽型單效溴化鋰吸收式熱泵模型。
在Matlab/Simulink平臺上,建立分布式能源系統(tǒng)動態(tài)仿真模型。利用仿真穩(wěn)態(tài)性能數(shù)據(jù)與設(shè)計值進行比較,驗證模型的正確性與合理性。在此基礎(chǔ)上,研究煤層氣流量、煤層氣組分濃度、汽輪機抽汽量、冷卻水流量、低溫水流量和低溫水入口溫度階躍對機組電、熱、冷負荷和性能的影響,結(jié)果表明內(nèi)燃機和汽輪機動態(tài)變化迅速,平均響應(yīng)時間約5~10s,余熱鍋爐和吸收式熱泵慣性較大,平均響應(yīng)時間約1000~1500s。
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