天然气分布式发电系统在制药企业中的应用研究

(整期优先)网络出版时间:2021-04-09
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天然气分布式发电 系统在制药企业中的应用研究

徐国强 1 赵军 1 叶有志 1 陈志刚 2

1 杭州华电工程咨询 有限公司 杭州 310000 2 杭州申乾裕科技 有限公司 杭州 310000


摘要:天然气分布式能源可实现能量阶梯利用,满足用户多种需求的综合能源系统。本文以某制药企业为例,根据企业的实际用能需求,设计一套天然气分布式能源系统,对能源站进行了工程设想,并对项目的投资、财务、环境影响、经济与社会影响等开展分析。与传统能源相比,项目采用分布式能源后,年综合能源利用效率82%,与传统供能系统相比每年节省标煤6.1万吨,减排SO2约为2000吨,减排NOX约为2064吨,减排粉尘1129吨。

关键词:分布式能源、制药企业、技术经济

中图分类号:TK175 文献标识码:A


0 引言

为进一步促进节能减排,改善环境空气质量,提高能源利用率,促进热电产业健康发展,《热电联产管理办法》发改能源[2016]617号,鼓励规划建设天然气分布式能源项目,采用热电冷三联供技术实现能源梯级利用,能源综合利用率不低于70%。天然气分布式能源可实现能量阶梯利用,满足用户多种需求的综合能源系统袁 具有高效环保、削峰填谷、灵活性强等优势,顺应了能源发展趋势,成为能源发展的一大热点。

制药厂一般是技术密集型的精细化工生产,原料药产品的品种多、生产过程长、工艺复杂,在药品生产过程中通常存在大量的蒸汽及电负荷需求。为提高能源利用率,降低企业用能成本,本文探讨天然气分布式能源在制药企业中的应用研究。

1 厂区现状及能源消耗

1.1 厂区现状

本项目所在地为一个功能设施齐全、产品品种多样、符合国际标准的世界一流水平的新型综合性医药加工基地。园区占地约1500亩,目前已形成包括高端生物技术药物、注射和口服制剂、出口原料药等三大主要业务的生物医药产业园,企业先后投产2条生产线,主要包括高端生物技术药物、注射和口服制剂。

1.2蒸汽负荷

企业现有3台燃煤链条蒸汽锅炉运行,为企业的生产进行供汽,详细统计3台的锅炉现有实际蒸发量在38t/h左右,锅炉供蒸汽压力为0.8MPa的饱和蒸汽。随着海正药业三期项目的不断完善,预计海正药业的用汽量将达65t/h左右。具体负荷如下表1所示。

表1 企业蒸汽负荷表

序号

热用户名称

热负荷(t/h)

最大

平均

最小

1

药企分厂1

40

38

25

2

药企分厂2

10

7

5

3

药企分厂3

8

7.2

4.8

4

药企分厂4

10

9

6

5


68

61.2

40.8

1.3 电负荷

通过现场实际统计企业用电负荷,企业用电负荷相对稳定,其最大用电负荷可达29000千瓦(2019年七月份),每天用电负荷较为稳定,平均电量用电成本为0.65元/千瓦时。详细电负荷曲线如下图1所示。

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图1 企业电负荷曲线图

从图1可以看出企业用电负荷在典型日内相对比较平稳,但夏季时段电负荷略高于春、冬季电负荷。

2分布式能源方案

结合工程热电负荷特点和用热的品质要求,本方案选择以燃气轮机为主体设备的天然气分布式能源站,燃气轮机的余热排入补燃余热锅炉产生蒸汽以满足热负荷的需求,调峰通过补燃和燃气锅炉的形式以保障供热。

拟建设总规模:4×8MW级燃气轮机机组+4×30t/h余热补燃锅炉+1×30t/h(或2×15t/h)燃气备用调峰锅炉。

其中近期建设规模为3×8MW级燃气轮机机组+3×30t/h余热补燃锅炉+1×30t/h(或2×15t/h)燃气备用调峰锅炉;远期扩建1×8MW级燃气轮机机组+1×30t/h余热补燃锅炉,总图设计考虑预留扩建的可能性。分布式能源系统主要技术参数如下表所示。

表2 分布式能源系统主要技术经济参数一览表

栏目

近期

远期

单位

备注

额定发电量

3×8

4×8

MW


额定供热量

61.2

91.8

t/h


厂用电率

4

4

%


额定供电量

22089.6

29452.8

kW


天然气消耗量

6909.9

9213.2

Nm3/h


燃机效率

~35

~35

%


年利用小时数

6000

6000

h


年发电量

138060.0

184080.0

MWh


年供电量

132537.6

176716.8

MWh


年供热量

367200

550800

t/a


103.4

155

万GJ


年燃机耗气量

4145.9

5527.9

万Nm3


热(冷)电比

156.5

156.5

%

联合循环

热效率

82.0

82.0

%

联合循环

补燃蒸汽量

17.0

32.9

t/h


补燃年耗气量

847.8

1639.5

Nm3


年天然气消耗量

4993.8

7167.4

万Nm3


根据计算,近期平均耗气量约为6910Nm3/h,即13.82×104 Nm3/d(年运行时间按6000小时考虑,日运行时间按20小时考虑),所需LNG为231 m3/d。2000m3LNG可满足近期平均用气量时的8.65天的需求;可满足远期平均用气量时的6.48天的需求。

气化站建设规模为:设8只250 m3的立式LNG储罐,气化能力14495 Nm3/h。

3财务评价及经济效益分析

本项目建设计划总资金为27556万元。项目资本金按总投资的30%考虑,其余70%资金按向商业银行贷款考虑。建设期利息按建设投资计划分年度计算后汇总得出,长期借款利率按最新五年期以上利率4.9%计取。项目主要技术经济指标如下表3所示。

图3 项目技术经济指标表

项目名称

数据

项目总投资

27556

生产指标

发电量(兆瓦时)

184080

供电量(兆瓦时)

176717

供汽量(吨)

550800

天然气耗量(标准立方米)

71673900

价格指标

供电价(元/兆瓦时税)

650

供汽价(元/吨)

240

天然气价(元/标准立方米)

2.47

内部收益率

8.05%

财务净现值(万元)

15

从上表可以看出,本项目内部收益率8.05%,财务净现值>0,满足项目投资要求。

4环境效益分析

实施天然气分布式能源项目之后,主要的环境效益如下。

项目达产之后,年供热规模达到55.08万吨/年时,社会节能和环保效益明显,相比热电分产,年可节社会标煤约6.10万吨;每年减少SO2排放量约2000吨,每年减少烟尘排放量约1129吨,NOX减少排量约2064吨。

替代燃煤消费量(计算燃煤小锅炉供热煤耗量,按平均60kg/GJ):9.25万吨标煤。

5 结论

本分布式能源站拟采用天然气作为能源,位于负荷中心,能实现能源梯级利用,有利于提高能源综合利用效率,降低电力系统网损,提高区域供电的可靠性;以天然气能源站替代分散小锅炉实施供热,就近供电,有利于减少当地电力供应损耗、提高能源利用效率,具有很好的节能减排作用,该项目符合国家和地方鼓励发展分布式能源的政策,方向正确。

本分布式能源项目总投入约27556万元,项目内部收益率8.05%,财务净现值>0,年节约能量折原煤6.1万吨,每年减少SO2排放量约2000吨,每年减少烟尘排放量约1129吨,NOX减少排量约2064吨,具有良好的环境效益和经济效益。


[1] 宋伟明.我国天然气分布式能源的发展现状及趋势[ J ].中国能源,2016,38(1):41-45.

[2] 俞利锋,袁王伟.天然气分布式能源在浙江的发展前景[ J ].中外能源,2014,19(1):99-103.