能源站清洁能源LNG燃料
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导读:能源站以清洁能源LNG为燃料,通过110KV电缆接入大学城变电站,直接向大学城区用户供电;集中供冷和供热系统优先利用能源站余热锅炉尾部的烟气余热分别生产空调冷冻水和生活热水,使整个系统的能源站的一次能源LNG得到了梯级利用,达到效果节能、优化能源结构、控制污染、改善环境的目的。
在广州大学城设计之初,有关部门就专门制定了节能设计标准,规定建筑主体节能率达到65%。大学城建筑的门、窗、走廊设计充分考虑了穿堂风的形成,自然通风**;围护结构材料选取全部采用了轻质隔热型墙体材料,大学城房建工程竣工建筑面积500余万平方米,应用了各种新型墙体材料共970626立方米,**杜了高耗能的实心粘土砖在大学城的使用。在屋面设计中,采用挤塑板、模塑板、加气砼为隔热保温层材料;外窗设计规定了窗墙面积比,尽量减少全玻璃幕墙的建筑,并在部分公共建筑中采用了垂直遮阳板、水平遮阳板等外遮阳措施,在玻璃的选材上考虑了热反射镀膜玻璃等节能玻璃。
“我住在大学城已经快3年了,感觉到大学城的绿化及空气质量都比市区内好很多,夏天也比市区凉爽,在宿舍晚上连电扇都不需要。”华南理工大学的韦同学告诉记者。在他眼里,大学城是一个舒适的求学之地,而他可能并不知道,广州大学城从设计、建造到使用,采取了一系列高新科技,大部分建筑达到节能要求。
除了建筑,广州大学城的分布式能源系统也是其节能降耗的一大亮点。该系统由分布式能源站、集中生活热水系统和区域供冷系统组成,能源利用效率达到70%以上。
大学城区域供冷系统按供冷区域分为四个相对独立的系统,总装机容量10.6万冷吨,供冷建筑面积约350万平方米。其自控系统能自动、实时采集系统所有机电设备的运行状态、末端负荷状态等参数,并实施过程控制,实现冷站供冷量与末端用户实际需求负荷的精细匹配,提高系统的运行效率,降低运营成本。
小编点评:集中生活热水系统设计主要热源为分布式能源站余热锅炉烟气余热。余热锅炉尾部烟气制备130℃—80℃高温热水后排烟温度降低到90℃,烟气余热限度得到了利用。
(责任编辑:骞来)
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