电厂余热利用.ppt

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可以看出,纯凝气工况下小机组供电标煤耗远高于全国平均供电标煤耗,是全国平均供电标煤耗的1.28倍; 供热工况1下小机组供电标煤耗低于全国平均供电标煤耗,是全国平均供电标煤耗的82%;热回收供热工况下小机组供电标煤耗远低于全国平均供电标煤耗,仅为全国平均供电标煤耗的47%。 热回收供热工况下机组年平均供电标煤耗270g/kwh。(按机组年运行小时数6000,采暖季151天计算) 能效分析 60MW供热发电机组 锅炉效率89%,管道热损失1%,汽机损失1%,发电机损失1%,发电60MW。 纯凝汽工况 进汽245吨/时,排汽184吨/时,电厂效率仅为30.1%,冷端损失55.9%。供电标煤耗:未回收冷凝热453g/kwh。工艺流程如图14所示。 能效分析 供热工况1 进汽330吨/时,抽汽150吨/时,排汽103.9吨/时,电厂效率62.1%,冷端损失23.9%,供电标煤耗:220g/kwh。回收冷凝热电厂效率可以达到85%,煤耗:回收冷凝热供电标煤耗160g/kwh。工艺流程如图15所示。 能效分析 供热工况2 进汽341.5吨/时,抽汽170吨/时,排汽93.3吨/时,电厂效率65.2%,冷端损失20.8%,供电标煤耗:210g/kwh。回收冷凝热电厂效率可以达到85%,供电标煤耗:回收冷凝热供电标煤耗160g/kwh。工艺流程如图16所示。 能效分析 小热电机组与600MW大型火电机组指标参数比较 机组 工况 进汽 (t/h) 抽汽 (t/h) 热效率 (%) 供电煤耗 (g/kwh) 35MW 纯凝汽 138 0 31.1 437 供热1 164 40 49.0(85) 279(160) 供热2 190 80 62.4(85) 219(160) 60MW 纯凝汽 245 0 30.1 453 供热1 330 150 62.1(85) 220(160) 供热2 341.5 170 65.2(85) 210(160) 600MW 纯凝汽 36-40 300-290 2009年全国平均供电标煤耗 342 注;括号内的数字为回收冷凝热的值 小火电效率低煤耗高,而带供热的小热电效率并不低,煤耗并不高,特别是能够回收冷凝热的小热电效率之高,远高于大(600MW及以上)火电;煤耗之低,远低于大(600MW及以上)火电。呼吁对效率高煤耗低的小热电要高抬贵手,不要把小热电等同于小火电,高效节能的小热电应该受到保护,要压的只能是高能耗的小火电。 能效分析 06年以来全国平均供电标煤耗比较如图17所示。前两年关停小火电供电标煤耗明显下降,07年比06年降低10g/kwh,08年比07年降低12g/kwh,而2009年收效甚微(2009年,全国关停小火电2617万千瓦。“十一五”期间,全国累计关停小火电6006万千瓦,超过计划目标1006万千瓦,),仅比08年降低3g/kwh,说明2009年被关掉的一部分是小热电,通过关停小火电降低供电标煤耗是有限的,今后对火(热)电厂节能主攻方向建议转为冷凝热回收,冷凝热回收潜力巨大,前景广阔,大有可为。 能效分析 第四部分:冷凝热回收的前景预测 节能减排预测 市场及经济性预测 据国家有关部门公布,至2009年低,我国6000千瓦及以上电厂发电设备容量87407万千瓦,其中火电65205万千瓦,可资利用的火电按15000万千瓦(不足四分之一)估计,每发1瓦电回收冷凝热按0.7瓦估计,供暖期按5个月估计,供冷期按3个月估计,每年可回收冷凝热2177.28百万吉焦。如果供热锅炉平均运行效率按60%估算,每年可节标准煤1.2亿吨。如果被改造的有50%的水冷机组,按每兆瓦装机容量年节水1万吨计算,每年节水15亿吨。 每年减排二氧化碳3亿吨,向大气中少排热2177百万吉焦。 4.1节能减排预测 按照以上预测,回收冷凝热总装机容量为105000兆瓦,溴化锂吸收式热泵与离心热泵按7:3估算,需要溴化锂吸收式热泵总装机容量73500兆瓦,需要离心热泵总装机容量31500兆瓦。 热价按27元/吉焦计算,每年回收冷凝热收益587.8亿元。水费按5元/吨计算,每年节水收益75亿元。 热指标按50瓦/平方米计算,利用回收的冷凝热可以新增供热面积21亿平方米。 每平方米供热面积投资按80元(热源50元,一次管网和换热站30元)估计,利用冷凝热供热可以拉动投资1680亿元。 4.2市场及经济性预测 第五部分:小结 利用冷凝热集中供热是一项节能工程 利用冷凝热集中供热是一项环保工程 利用冷凝热集中供热利国利民利企 利用冷凝热集中供热前景广阔 回收冷凝热项目推广存在的问题与建议 利用冷凝热集中供热每年可节能2177.28百万吉焦,其中供暖期节能1630.8百

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