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*热电联合能量生产(简称热电联产或热化):它是将燃料的化学能转化为高品位的热能用以发电,同时将已在供热式汽轮机中做了部分功(即发了电或热化发电)后的低品位热能,用以对外供热,符合按质利用热能的原则,达到了“热尽其用”的目的,提高了热利用率,使热电厂的热经济性大为提高,节约了能源。供热机组:cccBcB为简化计算,以具有相同蒸汽初参数的纯凝汽式机组(朗肯循环工作)和背压机(纯供热循环)的理想循环来对比分析,T-S图如下:(三)热电联产的热量法(效率法)定性分析§2.5热电联产循环*§2.5热电联产循环朗肯循环时供热循环时*§2.5热电联产循环分析:(1)朗肯循环的值均较低。其排汽虽有较大热量,但品位太低,无法用来对外供热,只有凝结放热给冷源,qc完全被冷却水带走散失于大气,即冷源损失很大。可达q0的55%以上,故其热利用率很低。(2)纯供热循环均为1。因为不仅理想排汽放热量qha全部用以供热,而且蒸汽作功的不可逆热损失△qh都全部用以对外供热,完全没有冷源损失,故可大幅度地提高热电厂的热经济性,使其热耗率、煤耗率相应的大幅度降低,节约了能量耗费。*(4)的主要原因:该凝气流量通过供热式机组调节抽汽用的回转隔板,恒有节流导致的不可逆损失;抽汽式供热机组非设计工况的效率要降低;如采暖用单抽汽式机组在非采暖期运行时,采暖热负荷即为0,就是这种情况;§2.5热电联产循环(3)对于c或cc。可视为背压机与凝机复合而成,其中供热汽流;但凝汽流的不仅不等于1,而且还比相同循环参数,同容量的凝汽式汽轮机的还要低,*电网中一般供热机组的初参数都低于代替电站的凝汽式机组;热电厂必须建在热负荷中心,有时(但不总是)其供水条件比凝汽式电厂的差,使其热经济性有所降低。§2.5热电联产循环二、热电联产的主要热经济指标(四)热电联产的综合效益*§2.5热电联产循环二、热电联产的主要热经济指标*§2.5热电联产循环2、供热机组的热化发电率热化发电率只与联产汽流生产的电能和热能有关。热化发电率:就是热化发电量与热化供热量之比,即单位热化供热量的电能生产率。=与供热机组的主要蒸汽参数(初参数、回热参数、再热参数、抽汽参数)、补充水温度、设备的技术完善程度(反映在供热式汽轮机的绝对内效率、机电效率)上。当供热式机组的汽、水参数一定时,热功转换过程的技术完善程度越高,热化发电率也越高。因此,是评价热电联产技术完善程度的指标。*§2.5热电联产循环3、热电厂的热电比4、热化系数*§2.5热电联产循环(二)热电厂总热耗量的分配为了确定电能和热能的生产成本及其有关的经济指标,必须将热电厂的总热耗量(或总耗煤量)在两种能量产品之间进行分配。热量法:将总热耗量按热电厂生产两种能量的数量比例来分配。热电厂总热耗量:供热方面的热耗量:发电方面的热耗量:*§2.5热电联产循环说明:联产汽流,不管热负荷有多大,,没有冷源损失,热经济性高、节能。按热量法分配到供热的热耗量,不论供热蒸汽参数的高低,全部作为分产供热方式处理,又可称为“好处归电法”。供热方面可能得到的好处是热用户用高效率的大锅炉代替分散的低效率的小锅炉,进而节省了燃料。但是随着工业锅炉技术的进步和计算机在工业锅炉自动控制方面的应用,工业锅炉的运行效率正在提高,使热化的集中效果日益降低,而且这种分配方法不能充分调动热用户降低用热参数的积极性,造成国家资源的浪费。*§2.5热电联产循环2、实际焓降法定义:是把联产汽流的热耗量按照供热抽汽焓降不足的部分与供热机组凝汽发电时的焓降之比,来分配供热方面的热耗量。供热方面应分摊的热量:新蒸汽直接供热的热耗量:总的热耗量:实际焓降法考虑了供热抽汽的品位,用户要求的供热参数越高,供热方面分摊的热耗量也越大,则用户花的钱越多,这样可以鼓励热用户降低供热参数的要求。联产供热汽流没有冷源损失而节没的热经济效益全归供热方面,又称“好处归热法”,而把冷源损失都归到发电方面。对于抽汽供热机组不可避免的要有一部分凝汽发电量,,而且比相同蒸汽初参数、同容量的凝汽式机组的绝对内效率还要低,使发电方面不但得不到好处,而且耗煤,电力生产部门是不会同意的。*§2.3给水回热循环(4)等焓降分配法:将
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