第一章火电厂的评价及可持续发展.ppt

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二、锅炉效率?b 锅炉效率: 三、管道热效率?p 管道反平衡热效率的表达式为: 管道热损失: 计算管道热效率的局部系统 1)新蒸汽管道散热损失 2)冷、热再热蒸汽管道散热损失 式中 —包括再热器减温水流量的热再热蒸汽流量 3)主给水管道散热损失 4)厂用辅助系统热损失 式中Dap——厂用蒸汽流量,kg/h; Φap——厂用蒸汽返回水率,%; hcp——厂用蒸汽焓,kJ/kg —厂用蒸汽返回水比焓, φ φ 5)带热量工质泄漏热损失 式中 —带热量工质泄漏流量, —带热量工质比焓, 6)锅炉连续排污热损失,当排污热量未利用时 当具有单级锅炉连续排污利用系统(图1-6所示)时,锅炉连续排污热损失 ηf、ηr——排污扩容器、排污冷却的效率,%。 表1-17 国产300MW机组各项汽水道的散热损失 以国产N300-16.18/550/550型机组配DG1000/16.77-1型锅炉为例,它的各项汽水管道热损失如表所示 项 目 ?Qj, % 相对份额 对全厂bs影响 g标煤/(kW?h) 1.新汽管道 0.269 1 1 2.再热管道 0.454 1.7 1.55 3.给水管道 未计 — 0 4.厂用蒸汽 3.45 — 11.5 5.工质泄漏 0.882 3.27 3 6.锅炉连排本例中 0.0146 0.1 0.1 四、全厂热经济指标 (一)全厂发电热经济指标qcp、?cp、bs 全厂热耗 全厂热耗率 全厂煤耗率 全厂热效率?cp , 三者知其一,即可根据这三个关系式求得其余两项指标 kJ/h kJ/(kW·h) kg/(kW·h) qcp ?cp kg标煤/(kw.h) (二)全厂供电热经济指标 全厂净效率 : 全厂供电热耗率 : 全厂供电标准煤耗率: 显然 : kJ/(kW·h) kg标煤/(kW·h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 图1-7 具有一次中间再热的火力发电机组热流图 1-输入热量,%;2-锅炉热损失,%;3-管道热损失,%;4-凝汽流发电量,%;5-机械热损失,%;6-发电机热损失,%;7-输出能量,%; 8-抽汽流发电量,%;9-汽轮发电机组冷源损失 %;10-凝结水热量,%; 11-给水热量,% 11 年代 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 848 553 463 413 392 363 352 709 600 502 448 427 392 374 表1-18 我国火力发电厂历年煤耗率, g/(kW·h) 偏差分析方法 : 应用此法控制发电厂的热耗率 。把对能耗率 有影响的关键可控参数,连续进行监督分析,将这些监控参数的实际值与设计值进行比较,由两者差值算出对能耗率的量化影响,运行人员据以综合调整使之处于最佳运行,以降低 。 我国高井发电厂于八十年代开始研究运行偏差分析法,采用此法,一年可节约标煤为15700吨左右 。 1、汽轮机组热耗率的变化 与机组绝对内效率变化的关系 故有: 五、热经济指标间的变化关系 2. 全厂标准煤耗率的变化与机组绝对内效率的变化关系 由表1-20知 故有: 3.机组绝对电效率、热耗率及全厂标准煤耗率相对变化之间的关系 当热经济性变化微小时: 则 可见,用机组热耗率,机组绝对内效率,标准煤耗率等指标的相对变化表示热经济性变化,它们的相对变化率绝对值是相同的。绝对变化率? 若已知任一热经济性指标的相对变化,即可据以直接求出与之有关的其它各经济性指标的相对变化或绝对变化。 第四节 我国火力发电工业的资源节约、环境友好和可持续发展 一、我国发电工业的资源节约 后备储蓄不足 资源供需差距大 资源滥用、浪费大 我国资源的特点:我国总量丰富但人均占有量算只有世界人均占有量的40%,居世界第81位。 如右图所示 火力发电工业实现资源节约的根本在于提高能源生产转化效率。 改进发电调度方式 加快淘汰小火电机组 加快发展热电联产 二、我国火力发电工业的环境保护 上大关小,淘汰高能耗高排放小火电 减排达标 装高效除尘器和脱硫装置 2006年新增装配脱硫设施的机组约80000MW,到2010年,全国火电机组平均单位电量二氧化硫排放总量控制在1000万吨以内,比2006 年降低25% 2007年初,我国首座循环经济型电厂在浙江宁海投产 垃圾发电:浙江省义乌市双峰环保热电有限公司3、4 号发

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