中文名 | 热电比 | 外文名 | Heat-Electricity Ratio |
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应 用 | 热电联产 | 领 域 | 能源 |
基本释义 | 热电厂供热量和供电量的比值 | 学 科 | 物理 |
2016年3月22日,国家发展改革委等五部委联合发布《热电联产管理办法》(发改能源〔2016〕第617号),其中关于热电比的要求如下:
第十八条 对于城区常住人口50万及以上的城市,采暖型热电联产项目优先采用5万千瓦及以上背压热电联产机组。
规划新建2台30万千瓦级抽凝热电联产机组的,须满足以下条件:
(一)机组预期投产年,所在省(区、市)存在50万千瓦及以上电力负荷缺口。
(二)2台机组与调峰锅炉联合承担的供热面积达到1800万平米。
(三)采暖期热电比应不低于80%。
(四)项目参与电力电量平衡,并纳入国家电力建设规划。
第十九条 工业热电联产项目优先采用高压及以上参数背压热电联产机组。
第二十条 规划建设燃气-蒸汽联合循环热电联产项目(以下简称“联合循环项目”)应以热电联产规划为依据,坚持以热定电,统筹考虑电网调峰要求、其他热源点的关停和规划建设等情况。采暖型联合循环项目供热期热电比不低于60%,供工业用汽型联合循环项目全年热电比不低于40%。 2100433B
2011年6月30日,国家发展和改革委员会令第10号对《关于发展热电联产的规定》(计基础〔2000〕1268号)作了部分修改,修改后的文本关于热电联产的热电比规定如下:
(1)单机容量在50兆瓦以下的热电机组,其热电比年平均应大于100%;
(2)单机容量在50兆瓦至200兆瓦以下的热电机组,其热电比年平均应大于50%;
(3)单机容量200兆瓦及以上抽汽凝汽两用供热机组,采暖期热电比应大于50%。
热电比=供热量/供电量×3600千焦/瓦时)×100%。
燃气-蒸汽联合循环热电联产系统包括:燃气轮机 供热余热锅炉、燃气轮机 余热锅炉 供热式汽轮机。
燃气-蒸汽联合循环热电联产系统应符合的指标为:
(1)总热效率年平均大于55%;
(2)各容量等级燃气-蒸汽联合循环热电联产的热电比年平均应大于30%。
热电比=供热量(GJ)/3.6x供电量(MW.h)
热电比即热电厂供热量和供电量(换算成热量)的比值。也即有效利用热量中供热量与供电量(换算成热量)之比。
热电比是热电厂供热量和供电量(换算成热量)的比值。也即有效利用热量中供热量与供电量(换算成热量)之比。所以就是515/234=2.200854701《关于发展热电联产的规定》(计基础〔2000〕126...
热电比即热电厂发热量和发电量的比值。根据《关于发展热电联产的规定》,要求供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的常规热电联产,应符合下列指标:
A、 所有热电联产机组总热效率年平均大于45%。热效率=(供热量 供电量X 3600千焦/千瓦时)/(燃料总消耗量X燃料单位低位热值)X 100%。
B、 单机容量在5万千瓦以下的热电机组,其热电比年平均应大于100%;单机容量在5万千瓦至20万千瓦以下的热电机组,其热电比年平均应大于50%;单机容量20万千瓦及以上抽汽凝汽两用供热机组,采暖期热电比应大于50%。热电比=供热量/(供电量X 3600千焦/千瓦时)X 100%。
注:供热量单位采用千焦,供电量单位采用千瓦时,燃料总消耗量单位采用千克,燃料单位低位热值千焦/千克,这两个条件是衡量热电机组是否达标的必备条件。
热电偶是基于一种热电效应——Seebeck效应来工作的温差电元件。
热电偶主要有半导体热电偶和金属热电偶两大类。虽然半导体的Seebeck效应比金属的强得多,但是在较高温度下使用的热电偶则往往是金属热电偶。
基本结构和工作原理
把两根不同材料的两个端头焊接(电焊、铜焊或锡焊)起来,即构成一个热电偶。当一个端头较热、另一个端头较冷时,由于Seebeck效应即将在热电偶的开路端产生出温差电动势(在闭路热电偶中产生出温差电流);因为产生的温差电动势与两个端头之间的温度差(温度梯度)成正比(比例系数为Seebeck系数),所以,如果固定一个端头(参考极)的温度不变,那么由热电偶的温差电动势大小即可得知另一个端头(传感器)的温度,从而可把热电偶作为温度传感器使用。
在用热电偶检测温度时,首先需要把一个端头固定在不变的参考温度上,一般是采用0oC作为参考温度(可方便的利用冰来得到),如果要求检测精度不高时,也可采用室温作为参考温度。热电偶的几种连接方式(A和B是两种不同的热电偶材料,C是普通的金属导线):(a)是将一种热电材料断开;(b)和(c)都是采用了另外的常规导线来代替热电材料,以延长长度;(d)是用室温作为参考温度。Vs是温差电动
常用的热电偶材料和特性
实际上使用热电偶时需要考虑其工作温度范围和灵敏度(通常选取为5~90mV/oC)。几种典型的金属热电偶的成分和使用温度范围,列出在表1中;金属热电偶的T、J、E、K、R、S、B等类型,分别采用不同成分的材料制成,并且它们的工作温度范围各异。相应的典型金属热电偶的输出温差电动势与温度的关系。
热电偶的优点:结实耐用、价格低廉、使用方便、覆盖温度范围宽广,故被广泛地用作为温度传感器。
热电偶的缺点:灵敏度较低;精度低;需要参考温度;响应速度慢(为ms数量级)。
热电堆是由多个热电偶的串联而成。
热电堆的结构:辐射接收面分为若干块,每块接一个热电偶,把它们串联起来,就构成热电堆。按用途不同,实用的热电堆可以制成细丝型和薄膜型,亦可制成多通道型和阵列型器件。