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大机组供热改造工程
与热源优化设计
佴耀
南京苏夏工程设计有限公司
2019年9月
第一章概述
第二章大机组供热改造内容
第三章大机组供热改造设计原则
第四章大机组供热改造可抽汽源
第五章大机组供热改造供热系统设计
第六章大机组供热改造实例
第七章大机组供热改造业绩
第一章概述
1.1.1实施电热联产是300MW纯凝机组电厂摆脱困境、生存发
展的必由之路
300MW纯凝机组属于亚临界机组,热效率也较高,但与
600MW、1000MW超临界机组相比,仍有一定差距,特别上
网电价下调的情况下,电厂经济效益显著下降,为了摆脱
困境,迫切需要电热联产对外供热,减少冷凝热损失提高
电厂总效率,降低供电煤耗,是电厂生存发展的迫切需要。
第一章概述
?1.1.2大机组供热改造大势所趋
?当前,大中型燃煤机组供热改造机遇相得。首先,是国家相关
政策精神鼓励发电企业择机进行;其次,是国家在关停一批小火
电后、热电联产项目尚未按合理供热半径布局到位的前提下,有
明显的供热区域空间可以利用;再次,是随着我国工业化和城市
化的同步加快,对供热量需求的急速上升;最后是现有大中型燃
煤机组一般处在中心城市边缘且在有效供热半径内,进行集中供
热具有明显的区位优势,比新投资建设热电项目节省投资。
?因此,唯一的出路是实施供热改造,走热电联产、替代小锅炉、
小热电供热,300MW、600MW机组是目前发电供热的主力机组,具备供热条件。
第一章概述
1.1.3长输热网专有技术,扩大了供热半径与供热负荷
供热负荷,是机组实施电热联产的基础,供热负荷大
小取决于供热半径与供热温降。国家规定一般供热温降为每
公里10℃~15℃、供热半径为6~8公里;在我公司长输热网
方法、低能耗输送蒸汽管系统、超远距离蒸汽管道专有技术
(目前已发展到第四代)支持下,已把每公里供热温降由
10℃~15℃降低到5℃~7℃,供热半径由6~8公里扩大到30
~50公里。由于供热半径扩大了5~6倍,使电厂供热负荷大
幅度增加,为电厂实施电热联产,集中供热,提供了供热负
荷,是专有技术产生的重要技术支持。
第二章大机组供热改造的内容
2.1大机组供热改造的内容
(1)机组本体改造;
(2)厂内新增供热站及供热系统改造;
(3)化水系统能力核算或增容改造;
(4)新增厂内蒸汽管网。
第二章大机组供热改造的内容
2.1大机组供热改造的内容
2.1.1机组本体改造;
2.1.1.1中压缸增加旋转隔板和抽汽口
2.1.1.2更换中压缸至低压缸连通管
机组本体通流部分不变,只是把中压缸至低压
缸连通管更换,并在连通管与抽汽管道上设置压力
调节阀、压力平衡式补偿器等安全部件。
第二章大机组供热改造的内容
2.1大机组供热改造的内容
2.1.1机组本体改造;
2.1.1.3打孔抽汽
第二章大机组供热改造的内容
2.1大机组供热改造的内容
2.1.2厂内新增供热站及供热系统改造;
增建供热站
供热站是供热的核心,供热站内设有压力匹配
器(或减温减压器)、减温器、背压机、低压蒸汽
联箱、供热蒸汽联箱等设备。供热设备一般应室内
布置,供热站厂房设双层窗,墙体设隔音材料,以
减小噪音对周围环境的影响。
第二章大机组供热改造的内容
2.1大机组供热改造的内容
2.1.2厂内新增供热站及供热系统改造;
增建接汽点至供热站的热源管道
送至供热站的热源管道一般有单根或多根,一般采用以下
抽汽管道:
高排冷段与热段的再热蒸汽
中排抽汽供热管道
经过汽轮机厂家同意一抽与三抽抽汽管道也可送至供热站
作为供热热源,也有部分高压用户采用主蒸汽减温减压或直
供。
第二章大机组供热改造的内容
2.1大机组供热改造的内容
2.1.3化水系统能力核算或增容改造
根据供热负荷、用户用汽性质、供热后的冷凝水
是否能回收等,对已有的化水系统供水能力进行核
算,并根据实际情况进行改造。
第二章大机组供热改造的内容
2.1大机组供热改造的内容
2.1.4新增厂内蒸汽管网
厂内供热蒸汽管网接自供热站供热蒸汽联箱,
送至电厂围墙外,与厂外相应的供热蒸汽管道相接。
在厂内供热蒸汽管道上设有供热蒸汽流量、压力、
温度等计量、监控表计,一般都集中到主厂房控制
室DCS系统监控。
第三章大机组供热改造设计原则
3.1大机组供热改造设计原则
3.1.1大机组供热改造的满足性(主要确保满足热用户
压力、温度、流量)
分级供热:根据用户用热参数(压力、温度),
采用分级对用户供热方式—合理确定供热系统
3.1.1.1抽汽直供
对电厂邻近或用汽参数较低的用户可采用机组中
排抽汽,通过调节阀调压直接供给,以避免减温减压
造成的蒸汽节流损失。
第三章大机组供热改造设计原则
3.1.1大机组供热改造的满足性
3.
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