火电厂热力系统节能技术分析

(整期优先)网络出版时间:2018-04-14
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火电厂热力系统节能技术分析

周国宇

(广州发展电力科技有限公司广东广州510000)

摘要:火电厂是动力耗费与污染排放大户,其节能减排作业是社会重视的焦点,做好节能减排作业是完成经济社会可持续发展的重要途径。在实践作业中,应推动火电厂热力体系节能技能研究,对锅炉部分、汽轮机部分、电气部分进行技能改造,一起强化火电厂节能减排准则建造,强化企业内部管理,加强企业之间协作,多措并重推动火电厂节能减排作业。

关键词:火电厂;热力体系;节能技能;剖析

1火电厂热力体系节能优化途径

1.1节能确诊优化改造

经过运用相关热力体系节能理论开展热力试验及体系运转热平衡数据确诊优化研究,对火电厂热力体系中存在的缺陷和能损散布状况进行辨识,清晰体系节能潜力,并制定有针对性的优化计划,然后自结构层次完成热力体系节能优化。

1.2实时检测指导运转

经过先进的电子监测体系,完成对热力体系运转状况的实时检测,清晰各类运转能损的发生条件及能损巨细,并以此进一步探寻体系可能存在的缺陷,以便有用指导热力体系管理人员日常操作与保护保养,然后完成供电机组运转功率及经济效益双赢。

1.3优化规划合理配套

在全新热力体系的规划中,充沛运用现有热力体系节能理论,对整个体系的结构和相关运转参数及各组件间衔接方法等施行定量剖析,进行配套设备优化挑选及体系局部优化调整,然后使火电厂热力体系具有最佳规划状况,进步其发电功率与热经济性。

2火电厂热力体系节能技能方面的改善办法

2.1锅炉排烟余热的收回运用技能

火力发电厂一般状况下排烟的温度都很高,根本能够到达145~165℃以上,若是火电厂中装置了暖风器,温度则能够到达160℃左右,但因为排烟条件的约束,使得锅炉排烟的热能未能在火电厂中进行运用,这是火电厂动力的一个丢失。针对此火电厂能够将锅炉余热与热力体系进行相关的衔接,使得锅炉余热的热才能能够经过热力体系的作用,在汽轮机大将余热才能转变为电能,这种运用方法不光能够削减一次动力的耗费,也能够下降锅炉排烟时的温度。在火电厂锅炉的尾部能够装置一个低压省煤器,装置这个设备的首要意图是将水与气进行相关的换热,此设备在外形上与一般的锅炉省煤器根本类似,但在作用上与锅炉省煤器于有着很大的不同。低压省煤器的内部是经过低压凝结水提供水的,而不是常见的高压给水,因此其被称为低压省煤器,且其的体系有着两种衔接方法,一种是将低压省煤器串联到热力体系中,而另一种则是将其并联在热力体系中。低压省煤器运用的水源首要来自低压的加热器出口,其凝结水在吸收低压省煤器的热量后,开始进行相关的温度进步,在进行完温度进步后其会经过低压加热器的体系,对设置后的设备进行体系的串联。低压省煤器的受热面到达必定状况时,火电厂热力体系的锅炉排烟冷却程度会加大,其热负荷也会随之添加,在此刻运用余热进行电能变换的节能作用最好。在火电厂热力体系中进行低压省煤器运用时,需求将其装置在最易引水的方位,以使得其能够在适合的温度下,到达最高的热能效能变换作用。低压省煤器装置在热力体系的引水联接方位,首要取决于热力体系锅炉排烟时的冷却程度,且也遭到低压省煤器发生腐蚀和尘埃状况的影响。在火电厂中运用低压省煤器,能够有用的下降锅炉排烟时的温度,其根本能够使温度下降到110~120℃左右,且一起也能够进步锅炉运转时的功率,关于煤电资源的耗费则能够削减6~9g/kW•h。经过相关的实践标明,在火电厂热力体系中装置低压省煤器,能够有用的削减煤炭资源的耗费,且其带来的节能作用十分的显著。

2.2化学补充水体系的节能技能

化学补充水在热力体系中运用首要分为两种方式,第一张是将其加入到除氧器中,第二中是将化学式先加入到凝气器中,然后再经过凝汽器进行热力体系补入,以使得其能够在凝气其间对氧气进行去除。若热力体系的汽轮机排汽温度高于化学补充水的温度时,需求在凝汽中装备一套装置,使得补充水能够经过喷雾的方式进入到凝气器中,以对其进行相关的排汽废热运用。对凝汽器进行真空改造时,化学补充水会流经过热力体系的低压加热器,而在此刻能够运用低位来对汽进行加热,以下降高位的蒸汽量,进步热力体系的热能才能。运用化学补水技能,可使火电厂的煤耗费下降到2~4g/kW•h,这也有利于火电厂的热力体系完成节能化。

2.3除氧器排汽及锅炉排污水进行余热的收回节能技能

(1)对除氧器余热进行收回运用。火电厂的除氧器在进行正常运转时,其为了将氧气进行相关的扫除,会排出必定量的蒸汽,这使得扫除氧气的一起以糟蹋了蒸汽的热能。除氧器的结构比较复杂,其扫除的氧气是有必定的压力的,且一起也具有相关的温度,而其扫除的蒸汽是一种带工质的单热资源,这种资源有着较大的可运用性。对此为了进步火电厂热力体系的动力耗费性,需求运用相关的办法对这些单热资源和正确进行收回,以对其进行相关的运用。一般除氧器的余热收回是经过余热冷却器进行收回,一起其也选用化学补充水来吸收排汽的余热,这能够有用的进步热力体系的节能性。(2)对锅炉污水进行热量运用。因为火电厂多运用煤炭资源进行发电,使得其的排污率十分的高,根本到达了2%~5%,而锅炉的排污率不光对环境有着晦气的影响,关于发电厂也是一种工质的丢失。锅炉在进行排污时,其是具有必定的排污热量的,且其排污的热力压力和温度都高于其他热资源,是一种较好的单热资源,运用率和热能量都十分高。对此为了运用锅炉排污时的单热资源,需求在热力体系中装备相关的排污扩容运用体系,使得其能够对工质和热量进行必定的收回,以削减热能量的蒸腾。排污扩容体系在实践运用中还需求进行相关完善,这首要是因为但扩容蒸腾后的污水是有必定的温度,而扩容体系的缺陷使得这些热资源进行了排出,这不光糟蹋了热资源,也对环境造成了必定的污染,对此为了处理此种状况,需求在体系中装置一个排污冷却器,使得化学补充水能够对这些热力进行吸收,以将这些热资源进行收回和运用。

2.4供热蒸汽过热度的合理运用技能

火电厂发生的工业供气量十分的多,且这些工业供气量的过热度也很高,现已到达了110℃以上,这些热蒸汽虽具有较好的运用价值,但因为热力体系的饱满蒸汽比较满意工艺的需求,使得许多火电厂将这些热蒸汽进行了喷水减温,将其转变为微过热蒸汽输送给了热用户。喷水减温是火电厂中的一种工艺技能,其首要经过冷水喷施将热能改动为低热能,使得其能够进行相关的运用,但在必定程度上也造成了热能的糟蹋。供热蒸汽过热度的技能原理是经过其的热量,来将汽水换热器进行相关的热力循环,而热量在进入热力循环后,必定会把排热器中的抽汽进行扫除,以使得其能够在热力体系的汽轮机中进行运转,此刻过热蒸汽过热度现已完成了过热度的热量运用和转化。若对外供热量没有进行相关的改动,必须要加大热力体系的供气量,以使得其能够将过热度能量装换为功,将不满意能量要求的过热度进行对外供热,使得其能够获得必定的热能量。火电厂热力体系中完成供热蒸汽过热度技能,不光有利于进步热力体系的热能量,也能够下降煤炭燃料的耗费。

3结语

现阶段,中国经济不断发展的一起仍面对着严重的资源匮乏与动力需求日益进步的双重困难,加快动力节省建造刻不容缓,特别是关于火电厂等能耗大户更是重中之重。作为一名合格的火电厂技能人员,我们理应活跃学习先进节能减排的理论与工艺,并将其运用到自身实践作业中,然后为构建中国动力节省型社会奠定基础。

参考文献:

[1]鲁旭东,陈学科.火力发电厂热力系统优化[J].内蒙古石油化工,2016,42(04):55-56.

[2]丁大圣.火电厂节能减排的必要性与对策分析[J].煤炭技术,2013,32(08):106-108.