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節能環保新舉措──淺談小型凝汽式汽輪發電機組低真空供熱

2017-04-13 13:48:12 大云網  點擊量: 評論 (0)
核心提示:  證明,利用小型發電廠低真空供熱運行方式采暖,是個節約用水節約用電節約用煤的節能環保新舉措,具有高的經濟效益和環境效益?! ?前言由于目前電力供應相對緩和,國家能源政策有所調整,對耗能較
核心提示:  證明,利用小型發電廠低真空供熱運行方式采暖,是個節約用水節約用電節約用煤的節能環保新舉措,具有高的經濟效益和環境效益?! ?前言由于目前電力供應相對緩和,國家能源政策有所調整,對耗能較高污染較大的
  證明,利用小型發電廠低真空供熱運行方式采暖,是個節約用水節約用電節約用煤的節能環保新舉措,具有高的經濟效益和環境效益。
  1前言由于目前電力供應相對緩和,國家能源政策有所調整,對耗能較高污染較大的小型凝汽式汽輪發電機組采取限期關閉的政策。為了求得生存空間,許多處在小城市附近的小型發電廠都在走熱電聯產的道路,煤炭系統單機容量在6MW及以下的坑口小型發電廠,利用地處礦區附近的便利條件,采取了將凝汽式機組改為供熱機組,在取暖期內為礦區供熱。這些小型坑口發電廠相對于大中型發電廠來說耗能較大污染也較大,但與分散的小型采暖供熱鍋爐房相比,在節能環保方面還是有較大的優勢。較常采用的辦法就是將凝汽式發電機組改為低真空供熱機組。所謂低真空供熱就是降低汽輪機運行的排汽真空度,相應提汽輪機度提高,將提高溫度后的循環冷卻水輸入供熱系統,代替供熱系統的熱網循環水。具體做法就是在供熱期間,將汽輪發電機組的排汽真空度由正常發電時的933kPa排汽壓力8kPa,降低到供熱所需的613排汽壓力403,從而使凝汽器內乏汽溫度由410提高到76,與此相適應,汽輪機的循環冷卻水溫度也由30左右提高到65左右,將提高溫度后凝器就變成了供熱系統的熱交換器,發電過程的循環冷卻水變成了供熱系統的熱網循環水,原來從冷卻塔散失到大氣中的熱量即發電時的冷源損失,通過室內的散熱器進人到室內,達到取暖的目的。
  2不同運行狀態下小型發電廠的熱效益121以下,鍋爐參數為中溫中壓的發電廠。下面以,35型凝汽式汽輪發電機組發電功率6MW;進汽壓力3.43MPa;進汽溫度為例分析小型發電廠的運行情況。2.1凝汽式發電及其熱效率所謂小型發電廠的凝汽式發電,是指把鍋爐生產出來的壓力為3.43MPa,溫度為435C的過熱蒸汽此狀態下蒸汽的熱焓為3304以送人凝汽式發電機組,使蒸汽在汽輪機內膨脹作功,帶動發電機發電。根據朗肯循環原理,汽輪機排出的乏汽壓力越低,蒸汽作功效率越高。為此,凝汽式發電機組常將排汽壓力降低到813即真空度93.33以下才排人凝汽器,即使達到這么高的真空度,蒸汽溫度已降低到41.5,蒸汽熱焓尚有2576.7以其中凝結熱為2402.8以,占蒸汽從鍋爐帶出熱焓須把這部分蒸汽冷凝成水,才能用給水泵送人鍋爐。在這部分蒸汽凝結成水時,將所帶凝結熱2402.8以在凝汽器內釋放出來,被冷卻水帶走;因冷卻水的溫度只有301左右,無法利用,只好通過冷卻塔降溫,將循環水所帶失,再加上鍋爐燃燒損失及其它熱損失,當小型發電廠發電耗標煤為72,1時,則發電廠總體熱效率都在17左右。
  2.2抽汽式發電及其熱效率抽汽式發電,就是從汽輪機中部抽取較壓力和溫度的蒸汽,用它從事熱力生產,使抽出來的這部分蒸汽所攜帶的熱量主要是它的凝結熱在熱力系統中釋放并加以利用。這時雖然仍有部分蒸汽的凝結熱從冷卻塔散失,但還是在很大程度上提高了發電廠的總體熱效率。根據資料介紹,臺C6350.49型,6MW抽汽式汽輪發電機組,如果每小時抽取0.49,250的過熱蒸汽20則發電廠的總體熱效率可以提高到33以上。
  2.3低真空供熱及其熱效率如前所述,低真空供熱就是把提高溫度后循環水,把本應在冷卻塔內散失到大氣中的冷源損失熱量,送到室內用來采暖,變廢熱為有用之熱;換句話說,低真空供熱回收了發電過程中的冷源損失,如果忽略主汽管道的壓力損失和散熱損失以及發電機組的機械損失這部分損失相對冷源損失比例極小,可以粗略認為蒸汽從鍋爐帶出的熱量,部分用來發電,部分用來供熱,基本上都得到了有效利用。因此低真空供熱時,發電廠的總體熱效率已基本接近鍋爐的熱效率了。
  般燃燒劣質煤和煤矸石的小型發電廠的沸騰鍋爐,其熱效率在7,左右,這種由凝汽全廠總體熱效率大約可以超過60,是純凝汽式發電廠的總體效率的4倍左右。
  3低真空供熱的節能效益現用河北省北部某坑口電廠原始資料來說明低真空供熱的節能效益和環保效益。
  3.1減少資源消耗臺6厘界凝汽式發電機組,個采暖季回收的熱量可以用下式計算回收的熱量=汽機凝汽量,汽化潛熱采暖時間3.7,1汽機1遼兩級抽汽量名作;2394乏汽的凝結熱24,146當地冬季采暖小時數。當地煤的低位發熱量平均為1302以作82700如,鍋爐效率按照樣本提供的69計算,則每個采暖季節約煤量評可用下式計算量,以蒸發量小于41的小型采暖鍋爐,其樣本標明的熱效率雖然與該電廠鍋爐相近,但當地分散的小型鍋爐實際運行時,由于司爐工技術水平燃料品種等原因,很難達到樣本提供的熱效率,因此實際節約的煤量遠比計算值大得多。
  3.2節約用水低真空供熱運行時,發電循環冷卻水不再進入冷卻塔開式循環,而是進人供熱循環系統進行密閉循環,減少了冷卻塔內的蒸發損失,這損失大約為15另方面,也減少了分散鍋爐運行時的用水量,臺蒸發量為41辦的快裝鍋爐額定用水量為4.5與6機組供熱能力相適應的小型鍋爐群,這項用水量每小時至少在3,1以上,每個采暖季總計可節約用水10萬1以上。
  3.3節約用電低真空供熱運行時,由于冷卻循環水進人了熱網循環系統,冷卻循環水泵停止運行,這樣每個采暖季至少節電40萬1.再加上各小鍋爐房停止運行的鼓風機引風機水泵等量也十分可觀。
  4低真空供熱的環境效益4.1減少廢渣排放量如前所述,低真空供熱每個采暖季可回收熱量約為224,相當于少耗甩原煤282931.按當地原煤含矸率42計算,每年可少排放廢渣1萬多1.當地原來的實際情況是實行集中供熱之前,采暖面積不足12萬m2,有小型鍋爐房6座,總蒸發量541辦。這6座鍋爐房,在冬季形成6個大垃圾點。由于鍋爐房處在生活辦公區之內,爐渣又往往不能及時外運,常常破壞環境。堵塞交通。如果遇到大風天氣,環境就變得更為惡劣。實現低真空供熱之后,這些垃圾堆就自然而然地消了。而電廠的爐渣,可以成為制造爐渣磚和水泥的原材料,變廢為寶,這樣就徹底解決了該地的爐渣污染問。
  4.2減少廢氣及粉塵排放實現低真空供熱后,電廠供熱代替了分散爐房采暖時,鍋爐容量都在屯如以下,煙囪高度大都在20以下,在無風的日子里,煙囪冒出的黑煙不能及時飄走,致使整個礦區籠罩在煙霧之中。實現低真空供熱之后,停止了小型鍋爐房的運行,自然也就避免了小型鍋爐房造成的煙塵污染。每個采暖季可少排放鍋爐煙氣40010,13,減少氧化硫排放1700減少粉塵排放25001.由于電廠除塵設備較為完善,煙囪又,從此礦區很少看到那種煙霧騰騰的景象了。
  4.3減少廢水排放在小型鍋爐房分散供熱時,每個鍋爐房都有套水處理設備,都是利用食鹽再生。由于設備小,工人技術水平參差不齊,水處理過程中原水利用率低,食鹽消耗量大,對環境造成了比較大的污染。隨著這些小型鍋爐房的停止運行,這部分廢水的污染問隨之解決了。
  5存在的問5.1供水溫度較低,需要次加熱如前所述,低真空供熱時,熱網循環水溫度就是冷卻循環水溫度,它的高低取決于汽機排汽溫度及凝汽器的運行情況,而目前大部分小型發電廠低真空供熱運行時,汽機排汽溫度般制在76以下,因此熱網循環水溫度最也就在65左右,只能滿足采暖的基本需要,到了年中最冷的月份時,必須對熱網循環水進行次加熱。對于原來有對外供熱的熱電廠,可以用原來的加熱系統對熱網循環水進行次加熱;對原來純凝汽式發電廠,在實現低真空供熱改造時,需要同時考慮建次加熱系統。
  5.2理論根據不足,帶有盲目性對于6河以下凝汽式發電機組,原來的操作規程規定在正常發電時,當凝汽器真空度降低到61.3設排汽壓力40就要,明原因采取相應措施,否則就緊急停車。而且還注明,汽輪機后汽缸溫度不應超過70.可低真空供熱運行方式是在汽輪機非正常狀態下運行,般發電廠在低真空供熱運行時,維持汽機真空度在61.3排汽壓力40吐,后汽缸溫度在76左右;當然,也有將真空度維持在40設8排汽壓力61.33,后汽缸溫度為86左右的。實際運行時也有真空度更低,后汽缸溫度更高的情況。到底真空度控制多少較為合適,各單位都是根據自己的經驗而定,沒有充足的理論根據。為了汽輪機安全運行,各使用單位應當和原生產廠家取得聯系,通過理論計算,在確保汽機安全的前提下,定出各自的安全運行的最低真空度,以免發生重大事故。
  綜上所述,利用小型發電廠低真空供熱采暖,是個節約用水節約用電節約用煤的節能環保新舉措,具有很的經濟效益和環境效益,回
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責任編輯:電小二

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