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電廠200MW機組熱力系統運行熱經濟性分析研究

2014-10-27 16:33:57胡志剛
無線互聯科技 2014年9期

胡志剛

摘 要:隨著我國社會的不斷進步,經濟的飛速發展,作為影響國民經濟的電力資源企業也在尋求和研究最好的生產技術。基于這種現狀,本文通過對電廠的熱力系統的熱效率進行計算與研究,分析了主要影響熱力系統經濟性的因素及其計算偏差對機組熱力系統運行的熱經濟性的影響,最后為機組熱力系統的運行提供了合理化的建議及可控參數,使技術人員可根據運行參數能夠準確的分析熱耗,并對今后的熱力系統的控制指明了方向。

關鍵詞:機組熱力系統;熱經濟性;熱效率

電力資源是影響我國國民經濟發展的重要基礎,近幾年我國各地區的大面積缺電就促進了電力行業的快速發展,更使火力項目的建設得到了迅猛增加,然而隨著國情的需要和國家政策的調整,一大批符合不了國家環境保護政策要求的企業被強行停產,這就要求企業在尋求發展的同時要特別注意技術的提升,使企業生產符合國家的要求,通過對電力熱經濟性的分析計算,為企業提供提高熱水效率的理論基礎,為環境保護和節能做出貢獻。

1 熱力系統經濟性的影響因素

研究對與熱力系統熱經濟性的影響因素可以根據能量守恒定律、朗肯循環原理分析出來,其影響因素大致可分為以下幾點:⑴理想循環效率的影響因素:主汽溫度和主汽壓力、再熱溫度和壓損、加熱器差、冷端排氣壓力、冷凝水的過冷度、過熱和再熱的減溫水。⑵可以造成能量損失的因素:鍋爐排污、熱力系統的泄露。⑶影響裝置效率的因素:氣缸效率。

以上影響機組熱力系統熱經濟性的因素根據不同性質可分為可控因素和不可控因素,其中主汽壓力、主汽溫度、再熱溫度、高壓氣缸效率為可控因素;再熱壓損、加熱氣上端差、給水溫度等為不可控因素。然而,供電生產中的煤耗是電廠的最終經濟指標,參數對系統性能的影響是局部的,通過研究分析可以將局部的影響因素量化到最終的經濟指標[1]。

2 熱力系統的熱經濟性分析

2.1 增加蒸汽冷卻器和疏水冷卻器設備

就一般電力企業來講,其使用的國產200MW機組熱力系統都有兩臺或兩臺以上的高壓加熱器,這樣就避免不了在生產過程中熱度的浪費,熱度流失的結果就會使該段的抽汽量減少,如要保證發電量的不變,就會導致增加冷源的的損失,最終結果就是熱經濟性的降低。若要減少這個損失,最直接的辦法就是增加冷卻器來降低抽汽過熱度,來提高熱循環的熱經濟度[2]。

2.2 將鍋爐的連續排污改為回收

鍋爐內的由汽包內鹽分最大處排除的高溫高壓熱水成為連續排污,這樣在成工質損失的基礎上還增加了熱量的損失。然而若合理利用,將連續排污的熱量引到除氧器中不僅可以減少工質的損失還能大大的回收熱量,最終還能達到提高熱經濟性的目的。

2.3 避免除氧器自生沸騰

使高壓熱水器能夠在正常的水位范圍內運行就可以避免除氧器的自生沸騰,因為若高壓熱水器不在正常范圍內運行就會導致疏水冷卻器失效,這樣高壓加熱蒸汽就會伴隨除氧器降壓放熱,同時也降低了除氧器的抽氣量[3]。在這種情況下運行就可能會造成除氧器的自生沸騰,就會降低熱循環的熱經濟性,若要使經濟性不受到任何影響,最有效的辦法就是要使高壓熱水器在正常水位運行。

2.4 減少高壓加熱器旁路再熱器噴水減溫閥的內漏

當高壓熱水器運行時,會因為旁路系統的閥門關不嚴而引起內漏,會致使一部分水沒有經過高壓加熱器的處理就直接進入到鍋爐內吸熱,這樣就降低了給水的溫度,同時影響了回熱循環的熱經濟性。為了保持電力的恒定不變,凝氣發電會增加,也會造成冷淵損失的增大,熱經濟性就會降低[4]。就目前的200MW機組的運行情況來看,其再熱氣溫普遍偏低,噴水溫度幾乎不用,但就是由于閥門存在內漏現象,對機組的熱經濟性的影響很大,解決了內漏的問題就會提高機組的熱經濟性,那么就要求技術人員加大檢修的力度來消除內漏。

2.5 控制汽水滲漏在規定的范圍

若汽水滲漏超標,就會使補水量增加,提高水處理的費用,造成工質的損失,同時也會伴隨著熱量的損失,降低了機組熱力系統的熱經濟性,為了要解決這類問題,就要求技術人員加大巡回檢查的力度,提高堵漏的速度,加強檢修的質量,將汽水滲漏控制到規定的范圍內,以此來提高機組的熱經濟性[5]。

3 結語

就目前的研究分析結果而言,影響200MW機組熱力系統運行的熱經濟性的因素有很多,但是相對來講這些因素都不難解決,然而若要解決這些難題需要電力企業的大力支持和相關技術人員的共同努力,提高運行的管理水平和技術人員的檢修技術水平。同時努力做好技術的革新,將把握住質量關作為第一行動準則,通過研究科學合理的改進機組熱力系統的設施設備,局部的改進熱力系統運行方式使電廠熱力系統的熱經濟性得到不斷地提高,為節能減排貢獻最大的力量。

[參考文獻]

[1]李陽,王彥凱,趙新宇,等.擾動下的核電機組循環熱效率分析模型及應用研究[D].哈爾濱工程大學(社會科學學報),2013,02(10):175-179.

[2]王璟,李新娟,單倩瑞,等.基于太陽能集熱技術的電廠CO_2捕捉系統能耗特性分析[D].華北電力大學(社會科學學報)),2012,10(15):214-218.

[3]陸萬鵬,程日濤,張新程,等.基于電站鍋爐排煙余熱的機爐煙氣回熱循環理論與應用研究[D].山東大學,2012.

[4]李靜,李永清,任東宇,等.200MW空冷機組運行參數實時考核系統的研究與實現[D].華北電力大學(河北),2010.

[5]冉鵬,寧志勇,謝靜姝,等.基于動態數據挖掘的電站熱力系統運行優化方法研究[D].華北電力大學,2012.

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