SN 10 - Centro de Energia Verde do Homeland Hotel
Nome do Projeto:Centro de Energia Verde do Homeland Hotel
Localização do Projeto:Sichuan, Chengdu
Seleção de equipamentos:
- 1 unidade 1750kWChiller de absorção multienergia(exaustão + água quente com gás natural como reserva)
- 1 unidade de 2326kW de resfriamento por absorção de LiBr
- 2 unidades de caldeira a vácuo de 200×10⁴ kcal/h
- 1 unidade de caldeira a vácuo de 80×10⁴ kcal/h
- Unidades de série integradas e divididas com bomba de calor de fonte de água (baixa)
- Bomba de calor geotérmica
Área do Projeto:400 mu
Função principal:Refrigeração, aquecimento e fornecimento de água quente sanitária para o hotel, centro de conferências e vilas
Tempo de operação:Desde 2003
Introdução geral
Visão geral do Homeland Hotel:O Homeland Hotel é um luxuoso estabelecimento 5 estrelas com 228 suítes de luxo e 37 vilas, tornando-se o primeiro hotel 5 estrelas do tipo vila na China. O hotel possui uma potência de ar-condicionado projetada de 7500 kW.
Projeto de Sistema de Energia:
- Sistema Tradicional (Ar Comprimido):
- Demanda de energia para chillers: 1500KW
- Demanda total de energia do sistema: 2440KW
- Demanda total de energia do sistema de iluminação: Alta, contribuindo para uma capacidade instalada total substancial de 5500 KVA.
- O sistema de fornecimento duplo de energia com reserva de energia de emergência é típico de hotéis 5 estrelas, resultando em alto investimento total.
- Sistema de trigeração/CCHP:
- O sistema de trigeração reduz significativamente a demanda de energia ao fornecer toda a eletricidade do sistema.
- Geradores a gás natural são usados como principal fonte de energia devido ao menor preço do gás natural em comparação ao diesel.
- Um centro de energia de combustível duplo com vários geradores garante um fornecimento de energia estável.
- Capacidade total instalada do centro de energia: 6.800 kW (incluindo geradores a diesel de reserva de 2.800 kW).
- As necessidades de resfriamento são atendidas pela reciclagem do calor residual dos geradores, reduzindo o consumo de energia do sistema de ar condicionado.
- A carga elétrica real do hotel é reduzida para aproximadamente 3000 kW.
Configuração do gerador:
- 8 unidades de geradores a gás natural, cada uma com capacidade de 500 kW
- 4 unidades de geradores a diesel, instalados para fornecer backup de emergência em caso de falha.
Consumo e economia anual de energia:
- Consumo anual total de energia:9.000.000 kWh
- Consumo de gás natural:2.900.000 m³
- Custo de energia:2.697.000 RMB
- Custo de manutenção:320.000 RMB
- Custo operacional total:3.017.000 RMB
- Fornecimento de água quente (por meio de recuperação de calor residual):74.000 m³
- Economia de gás natural:528.570 m³
- Economia de custos:491.570 RMB
Este sistema de energia avançado garante eficiência, reduz custos operacionais e proporciona economias significativas em energia e manutenção.
Alta eficiência
A eficiência energética total do sistema ultrapassa 50% devido à utilização gradual da energia, otimizando a recuperação de energia e minimizando o desperdício. Essa abordagem altamente eficiente garante uma redução significativa no consumo de energia do hotel, mantendo a confiabilidade dos serviços de energia, aquecimento e refrigeração. Ao reciclar o calor residual dos geradores, tanto para ar-condicionado quanto para água quente, o sistema maximiza o uso de energia, resultando em custos operacionais mais baixos e maior sustentabilidade.
Alta Eficiência
Com o uso do gás natural como combustível primário para o sistema, as emissões de gases nocivos foram significativamente reduzidas. A emissão de dióxido de enxofre (SO2) e resíduos sólidos é praticamente nula, com uma redução de pelo menos 50% nas emissões de SO2. Essa mudança para fontes de energia mais limpas não só contribui para a melhoria da qualidade do ar, como também contribui para a sustentabilidade ambiental, tornando o sistema uma alternativa mais ecológica às fontes de energia tradicionais.
Regulação de pico
O consumo de gás natural em um sistema típico tende a ser menor no verão e significativamente maior no inverno. No entanto, com o sistema de trigeração/CCHP, o padrão se inverte: o consumo de gás natural é maior no verão e menor no inverno. Essa mudança permite que o sistema gerencie com eficácia a demanda de pico de carga, otimizando o uso de energia ao longo do ano e garantindo um consumo de gás natural mais equilibrado e eficiente.



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Horário da publicação: 03/04/2023