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1、電廠熱力系統(tǒng)節(jié)能分析引 言 眾所周知,能源問題已經(jīng)成為世界各國共同關(guān)注的問題,在我國這一現(xiàn)象更加凸顯。由于我國粗放型經(jīng)濟增長方式,又處在消費結(jié)構(gòu)升級加快的歷史階段,能源消耗過大,因此節(jié)能降耗將是一項長遠(yuǎn)而艱巨的任務(wù)。根據(jù)美國及我國電力行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計表明,我國平均供電煤耗率要比發(fā)達(dá)國家高出3060g/kWh,這是一個很大的差距,說明我國的電廠節(jié)能有很大的節(jié)能潛力可以挖掘。因此,電站熱力系統(tǒng)節(jié)能是關(guān)系到節(jié)能全局以及可持續(xù)性發(fā)展的大事。因此,在熱力系的環(huán)境下,揭示各種節(jié)能理論內(nèi)在的聯(lián)系,深入地研究和發(fā)展節(jié)能要的理論和現(xiàn)實意義,對電廠的節(jié)能降耗工
2、作具有很強的指導(dǎo)性。 一、熱力系統(tǒng)經(jīng)濟指標(biāo) 我國火力發(fā)電廠常用的熱經(jīng)濟型指標(biāo)主要有效率和能耗率兩種。 (一) 全場熱效率cp: 其中,Nj為凈上網(wǎng)功率,B為燃煤量,Ql為燃煤低位發(fā)熱量。 全廠熱效率指標(biāo)是電廠運行的綜合指標(biāo),在進(jìn)行系統(tǒng)分析是,常將這一綜合指標(biāo)進(jìn)行分解,以區(qū)分各廠家的責(zé)任和主攻方向,因此可以改寫為: 其中,b:鍋爐效率,鍋爐有效吸熱量與燃煤低位發(fā)熱量之比; p:管道效率,汽輪機循環(huán)吸熱量與鍋爐有效吸熱量之比;
3、60; i:汽輪機循環(huán)裝置效率,汽輪機內(nèi)部功與循環(huán)吸熱量之比; m:機械效率,汽輪機輸出功率與內(nèi)部功率之比; g:發(fā)電機效率,發(fā)電機上網(wǎng)功率與前端功率之比; i:廠用電率,電廠所有輔機消耗電功率之和與發(fā)電機上網(wǎng)功率之比。 (二) 熱耗率和標(biāo)準(zhǔn)煤耗率 熱耗率指標(biāo)綜合評價汽輪機發(fā)電機組熱經(jīng)濟性,
4、其實質(zhì)是發(fā)電機每發(fā)電1kWh,工質(zhì)從鍋爐吸收的熱量值。定義式如下: 煤耗率指標(biāo)也可以分為兩種:發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率和供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率。 二、熱力系統(tǒng)計算方法現(xiàn)狀 熱力系統(tǒng)計算是火力發(fā)電廠汽輪機組運行性能分析、熱力試驗和系統(tǒng)改進(jìn)中常見的計算工作,對熱力系統(tǒng)進(jìn)行計算的目的是為了確定機組的各項熱性指標(biāo),因此選擇適當(dāng)?shù)臒崃ο到y(tǒng)計算方法是機組熱經(jīng)濟性分析的重要前提。系統(tǒng)計算方法種類很多,按照它們所依賴的熱力學(xué)基礎(chǔ)可分為:第一定律分析和第二定律分析法。 常規(guī)熱平衡法是在結(jié)合質(zhì)量平衡和能量平衡基礎(chǔ)上,對實際熱
5、力系統(tǒng)進(jìn)行的數(shù)值計算方法。計算中需要對熱力系統(tǒng)進(jìn)行變工況計算,以確定汽輪機抽汽口和排汽端的蒸汽參數(shù)以及回?zé)嵯到y(tǒng)的各相應(yīng)參數(shù),其實質(zhì)是確定汽輪機新的膨脹過程線和系統(tǒng)參數(shù),核心和難點是汽輪機變工況計算。 等效熱降法是以新蒸汽流量、循環(huán)的初終參數(shù)和熱力過程線均保持不變?yōu)榍疤?,以?nèi)功率(等效熱降)的變化來分析熱力系統(tǒng)的熱經(jīng)濟性。在熱力系統(tǒng)局部分析中,等效熱降法改善了常規(guī)熱力計算的不足,提出了等效熱降的概念并在此基礎(chǔ)上建立了熱力系統(tǒng)分析的新方法,使熱力計算具有了系統(tǒng)分析功能。 循環(huán)函數(shù)法根據(jù)熱力學(xué)第二定律,以
6、循環(huán)不可逆性(或冷源損失)分析輪機循環(huán)節(jié)能定性分析的判據(jù),以循環(huán)函數(shù)式為汽輪機循環(huán)節(jié)能定量計算的工循環(huán)函數(shù)法是一種計算復(fù)雜熱力系統(tǒng)的好方法。 熵分析法是通過對體系的熵平衡計算,求取熵產(chǎn)的大小及其分布,分析影響熵產(chǎn)的因素,確定熵產(chǎn)與不可逆損失的關(guān)系,作為評價過程的不完善程度和改進(jìn)過程的依據(jù)。 火用分析法4是在熱力學(xué)兩大定量的基礎(chǔ)上,結(jié)合環(huán)境情況從對能的本性的全面認(rèn)識,從能的實用性出發(fā)提出的一種思想和方法,它是從能量轉(zhuǎn)換的角度表示設(shè)備或熱力過程完善性的科學(xué)指標(biāo)。 代數(shù)
7、熱力學(xué)法是一種分析熱力系統(tǒng)能量的分析方法。該方法運用事件矩陣來描述一個系統(tǒng)中各個子系統(tǒng)的能量出、入關(guān)系,火用矩陣定義了各股流的火用值,火用分支定義了單一系統(tǒng)出、入流的關(guān)系,最終得到結(jié)構(gòu)矩陣FP,該矩陣從全局的高度開拓了研究全、子系統(tǒng)關(guān)系的新趨勢。三、當(dāng)前仍然存在的問題 1.普遍意義上的系統(tǒng)工程分析方法仍然欠缺,數(shù)學(xué)工具仍然有待發(fā)展,利用計算機來進(jìn)行熱力系統(tǒng)節(jié)能分析的研究不足。目前都是采用局部優(yōu)化運行的方法,系統(tǒng)節(jié)能分析方法仍有待于進(jìn)一步發(fā)展。 2.本質(zhì)上來講,目前的系統(tǒng)研究都屬于穩(wěn)態(tài)研究。研究的基礎(chǔ)
8、是發(fā)電系統(tǒng)部分熱力學(xué)參數(shù)一致,且在運行中保持恒定,這固然會使研究的復(fù)雜程度大大簡化,但同時也使其具有局限性。熱力系統(tǒng)節(jié)能分析方法在機組變工況下應(yīng)用研究較少。 3.不同的熱力系統(tǒng)分析理論都是從不同的角度來研究熱力系統(tǒng)這一對象,不同理論之間的相互關(guān)系的研究還很不充分。 4.無論是設(shè)計高參數(shù)的大容量機組,還是改善現(xiàn)有機組的運行水平,挖掘機組的節(jié)能潛力,都需要一種有效準(zhǔn)確的節(jié)能理論進(jìn)行指導(dǎo),才能有的放矢地采取節(jié)能措施。而合理地確定優(yōu)化的性能指標(biāo),正確地建立系統(tǒng)與生產(chǎn)過程的數(shù)學(xué)模型仍然需要加大研究。 四、熱力
9、系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)措施 熱力系統(tǒng)節(jié)能有多種途徑可以實現(xiàn)。對于新設(shè)計機組,可通過優(yōu)化設(shè)計,合理配套進(jìn)行節(jié)能;而對于運行機組,可通過節(jié)能診斷,優(yōu)化改造,監(jiān)測能損,指導(dǎo)運行,實現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。 在電廠的發(fā)展中,曾先后采用回?zé)岷驮贌醿煞N循環(huán)方式,使得循環(huán)效率大為提高。當(dāng)前,可行的節(jié)能技術(shù)改造措施包括: 汽輪機通流部分實施技術(shù)改造。目前這種改造大體可以分為兩類:一類是提高汽輪機內(nèi)效率,達(dá)到降耗目的;另一類是降耗的同時提高汽輪機的出力。具體改造措施有更換氣缸,將雙列調(diào)節(jié)級改
10、為單列調(diào)節(jié)級等。 采用新型密封技術(shù)改造鍋爐空氣預(yù)熱器??疹A(yù)器的漏風(fēng)問題一直是影響鍋爐燃燒,降低效率的威脅。通過采用新型密封技術(shù),降低空預(yù)器漏風(fēng)率,不僅減少排煙損失,降低飛灰含碳量,還可以節(jié)約廠用電,降低廠用電率。 鍋爐制粉系統(tǒng)技術(shù)改造。通過改造磨煤機系統(tǒng)、密封系統(tǒng),可以提高制粉效率,降低制粉單耗,從而降低煤耗。 電站循環(huán)冷卻水余熱再利用。通過凝汽器由循環(huán)冷卻水帶走的熱量一般占輸送總能量的15%以上,有的甚至高達(dá)25%以上,造成了能量的極大浪費。如果能采用余熱利用技術(shù)把這部分能量利用起來,勢必會對電廠效率提高產(chǎn)生明顯的效果。 五、結(jié) 語 目前,面臨著能源資源逐漸匱乏和能源需求總量日益增大的雙重挑戰(zhàn),節(jié)能降耗刻不容緩,尤其是能耗大戶行業(yè)。電廠熱力系統(tǒng)首當(dāng)其沖,且與發(fā)達(dá)國家相比,我國的熱力系統(tǒng)節(jié)能降耗還是有很大的潛力和空間可以充分挖掘。有理由相信,隨著相關(guān)熱力系統(tǒng)分析方法的逐步發(fā)展和完善,電廠熱力系統(tǒng)節(jié)能降耗將會取得更長遠(yuǎn)的進(jìn)步。 參考文獻(xiàn): 1閆水保、閆留保:電廠熱力系統(tǒng)節(jié)能分析原理及應(yīng)用M.鄭州:黃河水利出版社,2000; 2陸延昌、姜紹俊:21世紀(jì)初期中國電力工業(yè)展望J.中國電力,2
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