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    GBT 33757.1-2017 分布式冷热电能源系统的节能率 第1部分:化石能源驱动系统
    分布式能源系统节能率化石能源冷热电联供能效评估
    12 浏览2025-06-09 更新pdf1.07MB 未评分
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    摘要:本文件规定了化石能源驱动的分布式冷热电能源系统的节能率计算方法、评价指标及测试要求。本文件适用于以天然气等化石能源为驱动的分布式冷热电能源系统的节能评价。
    Title:Energy saving rate of distributed cooling, heating and power energy systems - Part 1: Fossil energy driven systems
    中国标准分类号:F03
    国际标准分类号:27.160

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    GBT 33757.1-2017 分布式冷热电能源系统的节能率 第1部分:化石能源驱动系统
  • 拓展解读

    GBT 33757.1-2017标准概述

    GBT 33757.1-2017是中国国家标准化管理委员会发布的一项重要标准,主要针对分布式冷热电能源系统的节能率评估方法。这一标准适用于以化石能源为驱动的分布式能源系统,旨在通过科学的计算方法和评价体系,提升能源利用效率,减少碳排放,推动能源结构优化。

    分布式冷热电能源系统的内涵

    分布式冷热电能源系统是一种集发电、供热和制冷于一体的综合能源解决方案。与传统集中式能源供应相比,这种系统具有更高的灵活性和能源利用率。它能够根据用户需求提供电力、热水或冷水等服务,同时通过余热回收技术实现能源的梯级利用,从而显著提高整体能源效率。

    化石能源驱动系统的节能潜力

    化石能源驱动的分布式能源系统在节能减排方面具有巨大潜力。通过引入先进的能源管理技术和设备,可以有效降低化石燃料的消耗量。例如,燃气轮机联合循环(CCPP)技术能够将燃气发电后的余热用于供暖或制冷,从而大幅提升能源利用率。

    • 燃气轮机联合循环:通过燃气轮机发电后产生的高温烟气加热锅炉水,再利用蒸汽轮机进一步发电,最终实现能量的多次利用。
    • 余热回收技术:包括吸收式制冷机组和热泵技术,可将废热转化为冷能或热能,满足用户的多样化需求。

    实际案例分析

    以某大型工业园区为例,其采用分布式冷热电能源系统后,年均能耗降低了约25%。该园区内配备了燃气轮机联合循环装置和余热回收系统,不仅满足了园区内企业的用电需求,还实现了冬季供暖和夏季供冷的全覆盖。据测算,这套系统每年可节约标煤约1万吨,减少二氧化碳排放超过2万吨。

    未来展望

    随着全球对可持续发展的重视加深,分布式冷热电能源系统将成为未来能源发展的重要方向之一。GBT 33757.1-2017标准的出台为行业提供了统一的技术规范,有助于推动相关技术的普及和应用。未来,我们期待更多创新技术的涌现,进一步提升能源系统的整体性能,为实现碳中和目标贡献力量。

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