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火电机组热电联产技术路线研究
;课 题 组 成 员;研究内容;
; 集团公司供热改造概况;;;;; 按朗肯循环工作的凝汽式发电厂热损失和?损;
2 常规热电联产方式分析;;3 能源梯级利用供热改造技术研究; 抽汽参数与热用户要求蒸汽参数存在差距时,如果抽汽量比较稳定时可采用背压机回收部分有效能,抽汽量变化较大时可采用螺杆膨胀机回收有效能。
;;名称;
集团公司北仑电厂1百万千瓦机组采用本技术实施供热改造,将锅炉引风机与增压风机合并,采用背压机驱动,乏气用来工业供热,并可回热至机组除氧器,以适应热负荷变化。
; 改造后,风机效率由50%左右提高至80%以上,降低厂用电率1.2%,额定工况下厂用电率小于2.3%,达到同类机组国际领先水平。
按照北仑电厂现有发电量计算,每年可增加上网电量约6000万度,实现收益超过2200万元。由于消除了原有的供热节流损失,机组平均供电煤耗减少约2克/千瓦时,每年节省标煤约10000吨。; 3.2 锅炉烟气余热利用技术;; 以两台60万千瓦机组为例,冬季采暖期先用烟气余热将热网回水从60加热到80℃,然后再由汽轮机抽汽进一步加热到110℃送往热用户。烟气从130℃降到80℃。与中压缸排汽直接供热相比增加收益如下表所示:; 名称; 3.3 纯凝/背压切换改造技术;◆技术核心:
解列低压缸,低压转子采用光轴,中压缸背压运行, 低压缸以微量进汽方式运行,凝汽器处于真空状态,满足低压缸冷却的要求,同时解决通过凝汽器补水、加热除氧问题。;;以集团公司濮阳供热改造项目为例,中压缸背压供热收益如下:;;; 3.4 空冷机组排汽直接供热技术;
该技术采用汽轮机低真空运行,适当提高排汽温度,加装凝汽器作为一级热网加热器,汽轮机排汽余热实现全部利用,相当于背压运行。
在采暖期获得最高发电效率的同时,还消除了空冷岛风机电耗,同时能够避免环境温度、风向和风速变化对机组性能和稳定性的影响,解决了空冷机组冬季防冻问题。
;;
以国电电力大同二厂为例分析测算,亚临界直接空冷机组排汽压力40kPa,热量约为2800GJ/h,全部用来供热则机组发电煤耗只有约160g/kW.h,供暖期按4000小时计算,与中压缸排汽直接供热相比约可节约标煤6.4万吨。
若同时利用锅炉烟气余热供热技术,则只需再增加150吨抽汽即可满足大同市2000万平方米的供热需求,合计年节约标煤约11万吨,节约成本1亿元,降本增效非常显著。
;
本技术适用于采暖热负荷很大的空冷机组。集团公司北方区域多台空冷供热机组具备改造条件或潜力,目前正在积极稳妥地推进榆次供热改造项目的实施。; 3.5 多台机组供热运行方案优化技术;◆应优先选择小容量、低参数机组
◆优先考虑空冷机组
◆同类型机组,由于制造及运行状况差别,优先选择效率较
低的机组
◆机组平均带热负荷,低压缸必须保持最小通流量时,可部分
机组中压缸背压运行方式,其它补充加热、纯凝运行方式。; 4 供热改造一般技术原则;4.1 做好供热改造基础工作; 4.2 供汽系统优化; 4.3 抽汽疏水回水点方案优化; 4.4 供热配套改造;◆ 供热控制:与供热相关的控制、保护、监视均应进入机组的监控系统。
◆ 凝结水溶氧:凝汽器补水量增加,可能造成溶氧不合格。; 4.5 供热改造安全性;;汇报完毕,谢谢!
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