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熱法海水淡化在沿海電廠的應(yīng)用

2014-03-05 08:00:32鄭殿鋒
黑龍江電力 2014年1期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

鄭殿鋒,張 弘

(1.哈爾濱汽輪機廠輔機工程有限公司,哈爾濱150090;2.哈爾濱理工大學(xué),哈爾濱150080)

目前,地球表面的72%被水覆蓋,但是淡水資源僅占所有水資源的0.75%,有近70%的淡水固定在南極和格陵蘭的冰層中,其余多數(shù)為土壤水分或深層地下水,不能被人類利用。地球上只有不到1%的淡水或約0.007%的水可被人類直接利用[1-2]。例如中國沿海的1個300 MW機組的發(fā)電廠,在采用海水冷卻凝汽器和海水沖灰的節(jié)水措施情況下,全廠鍋爐補充水等仍需淡水量3000 t/d左右,可見全國電廠每天的淡水消耗量是驚人的[3]。所以發(fā)展海水淡化技術(shù),向海洋索取淡水已成為現(xiàn)代社會的當(dāng)務(wù)之急。本文根據(jù)國內(nèi)沿海電廠運行情況,提出了一種通過熱法海水淡化的方法、參數(shù)設(shè)計和投資分析,以實現(xiàn)降低電廠對自然淡水的索取。

1 海水淡化方法及設(shè)計參數(shù)

海水淡化主要有熱法和膜法。熱法要求系統(tǒng)外給系統(tǒng)提供熱源,如多效蒸餾法(MED)、多級閃蒸法(MFS)等。而膜法即使用滲透膜,使海水除鹽轉(zhuǎn)化為淡水,它包括反滲透(RO)法以及膜法蒸餾(MD)[4]。目前商業(yè)化程度最高的屬低溫多效蒸發(fā)系統(tǒng),即MED系統(tǒng)。MED系統(tǒng)靠低品位蒸汽驅(qū)動,在余熱利用方面具有不可比擬的優(yōu)勢,而且用在背壓機系統(tǒng),可滿足系統(tǒng)的動力需求。

本文以某350 MW電廠為例,采用低溫多效MED系統(tǒng),以0.547 MPa、292.4℃的5段抽汽作為熱源,對額定出力為的海水進(jìn)行淡化處理,可得到11 000 t/d淡水,產(chǎn)品水質(zhì)含鹽量TDS<5 mg/L,可滿足每天的鍋爐系統(tǒng)補水和電廠工作人員生活用水的需求。

表1 主蒸發(fā)器設(shè)計參數(shù)Tab.1 Main evaporator design parameters

2 低溫多效+蒸汽壓縮噴射器(MED+TVC)的海水淡化系統(tǒng)

當(dāng)海水淡化系統(tǒng)的驅(qū)動蒸汽壓力達(dá)到0.3 MPa以上時,通常采用低溫多效+蒸汽壓縮噴射器的淡化工藝生產(chǎn)淡水。采用蒸汽壓縮噴射器設(shè)備后,能有效地提升淡化系統(tǒng)的效率。對于萬噸級低溫多效海水淡化系統(tǒng)來說,采用蒸汽壓縮噴射器,造水比可達(dá)到10倍以上[5]。所以本系統(tǒng)經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計,采用4+2共6效設(shè)計,利用蒸汽壓縮噴射器將汽輪機抽汽作為動力蒸汽,引射主設(shè)備蒸發(fā)器中間第4效產(chǎn)生的二次蒸汽,混合后作為加熱蒸汽進(jìn)入蒸發(fā)器第1效[4],如圖1所示。

圖1MED+TVC系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of MED+TVC system

2.1 低溫多效+蒸汽壓縮噴射器(MED+TVC)方

案的主要設(shè)備與子系統(tǒng)

低溫多效+蒸汽壓縮噴射器(MED+TVC)方案的主要設(shè)備為蒸汽壓縮噴射器(TVC)、海水淡化主蒸發(fā)器、末效蒸汽冷凝器、真空系統(tǒng)射汽抽氣器、產(chǎn)品水及濃鹽水水泵。

子系統(tǒng)包括抽真空系統(tǒng)、海水進(jìn)料系統(tǒng)、產(chǎn)品水系統(tǒng)、濃鹽水排放系統(tǒng)、電氣及控制系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、冷卻水排放系統(tǒng)、首效凝結(jié)水系統(tǒng)。

2.2 主要設(shè)計技術(shù)參數(shù)

主蒸發(fā)器設(shè)計參數(shù)如表1所示,各效系統(tǒng)熱力設(shè)計參數(shù)如表2所示。

表2 1—6效系統(tǒng)熱力設(shè)計參數(shù)Tab.2 Thermal design parameters of 1-6 system

3 低溫多效+蒸汽壓縮噴射器(MED+TVC)水電聯(lián)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性分析

在進(jìn)行制水成本計算時,影響成本的最大的因素是蒸汽價格、電價和制造成本。人工費包括工資、福利、保險等;設(shè)備設(shè)計壽命30 a,折舊按25 a計算,殘值5%;財務(wù)費用按2.54%年息計算[6];海水淡化國產(chǎn)化工程可爭取到國家(不含地方)6%的補貼,未計算在內(nèi)。制水成本計算數(shù)據(jù)如表3所示。

表3 制水成本計算數(shù)據(jù)Tab.3 Water production cost calculation data元/t

從表3可知,當(dāng)熱源不計費時,熱法海水淡化的制水成本很低。當(dāng)采用水電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)時,電廠自身產(chǎn)出供電,則成本可降低約2.6元/t。水、電聯(lián)產(chǎn)指標(biāo)如表4所示。

從表4可知,增加海水淡化系統(tǒng),初投資增加需10 500萬元。目前工業(yè)用水價格為6.5元/t,以電廠每天消耗水量6000 t/d計算,電廠每天支付的水費為3.9萬元,除去海水淡化制水成本消耗,每年為電廠約節(jié)省788萬元左右。如果造水僅供自己使用,則需13.5 a即可收回成本,30 a使用壽命內(nèi),可為電廠節(jié)約1.3個億。該系統(tǒng)設(shè)計海水淡化可產(chǎn)出11 000 t/d淡水,除去電廠自身用水,還可以將水賣出,以4元/d的價格計算,30 a可為電廠最多創(chuàng)收6000萬元左右。

表4 水、電聯(lián)產(chǎn)指標(biāo)Tab.4 Water and electricity cogeneration index

低溫多效工作蒸汽的驅(qū)動裝置為蒸汽壓縮噴射器,該設(shè)備成本低、壽命長、安全性好,整個系統(tǒng)無轉(zhuǎn)動部件,設(shè)備控制簡單,性能可靠。

4 結(jié)論

1)低溫多效+蒸汽壓縮噴射器(MED+TVC)海水淡化系統(tǒng),依靠整個電廠的免費熱源優(yōu)勢,采用少量、基本不影響汽機效率的汽機高壓缸抽汽作為驅(qū)動熱源,解決電廠的系統(tǒng)補水以及生活用水問題。

2)本系統(tǒng)較適合沿海電廠,取海水便捷,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,控制簡單。沿海電廠海水淡化系統(tǒng)雖然初投資較多,但從長遠(yuǎn)角度出發(fā),可為電廠帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。

[1]王世昌.海水淡化工程[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003.WANG Shichang.Desalination engineering[M].Beijing:Chemical Industry Press,2003.

[2]劉萬琨.海水淡化和電廠水電聯(lián)產(chǎn)[J].東方電氣評論,2007,21(2):1-14.LIU Wankun.Seawater desalting and water/electricity/heat producing at power plant[J].Dongfang Electric Review,2007,21(2):1-14.

[3]王浩,楊小柳.中國水資源態(tài)勢分析與預(yù)測[M].北京:中國農(nóng)業(yè)科技出版社,1998:1-38.WANG Hao,YANG Xiaoliu.Trend and forecast on China water resource[M].Beijing:China Agriculture Technology Press,1998:1-38.

[4]楊洛鵬,沈勝強.低溫多效蒸發(fā)海水淡化系統(tǒng)熱力分析[J].化學(xué)工程,2006,34(11):20-24.YANG Luopegn,SHEN Shengqiang.Thermal analysis of low-temperature multi-effect seawater distillation system[J].Chemical Engineering,2010,9(2):144-148.

[5]沈勝強.TVC在MED海水淡化裝置中的作用和性能分析[J].熱科學(xué)與技術(shù),2010,9(2):144-148.SHEN Shengqiang.Role and performance of TVC in MED desalination plant [J].Thermal Science and Technology,2010,9(2):144-148.

[6]解利昕,李憑力,王世昌.海水淡化技術(shù)現(xiàn)狀及各種淡化方法的評述[J].化工進(jìn)展,2003,22(10):1081-1084.XIE Lixin,LI Pingli,WANG Shichang.Review of seawater desalination and comparison of desalting processes[J].Chemical Industry and Engineering Progress,2003,22(10):1081-1084.

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