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對(duì)600MW超臨界火力發(fā)電機(jī)組鍋爐效率的幾點(diǎn)探討

2019-10-12 21:59:39徐亦然
科學(xué)與財(cái)富 2019年26期

徐亦然

摘 要:目前世界上各國(guó)所利用的火力發(fā)電機(jī)的主要能源大都為煤炭,在我國(guó),煤炭消耗也已成為主要的能源消耗方式。我國(guó)的火電機(jī)組企業(yè)主要類型為600MW火力發(fā)電組,鍋爐在使用過(guò)程中對(duì)熱的利用率直接影響到資源節(jié)約,減少能源損失,提高資源利用率是當(dāng)前的重點(diǎn)和難題。本文將以600MW火力發(fā)電機(jī)組的鍋爐的相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),重點(diǎn)從對(duì)火力發(fā)電機(jī)組鍋爐的熱平衡和? ? 平衡的公式計(jì)算研究、火力發(fā)電機(jī)組鍋爐的? ? 分析以及對(duì)熱和? ? 的損失的分析及解決措施等方面來(lái)進(jìn)行探討。

關(guān)鍵詞:超臨界;火力發(fā)電機(jī)組;鍋爐效率

在全球經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的時(shí)代大背景影響、工業(yè)迅速發(fā)展以及中層階級(jí)的快速膨脹的各種因素的綜合作用下,能源消費(fèi)成為全球各國(guó)的主要消費(fèi)方式,中國(guó)的能源消費(fèi)在全球占到了五分之一,雖然我國(guó)在大力發(fā)展可再生資源和清潔資源,但由于我國(guó)在能源技術(shù)方面存在的不足,目前仍舊使用煤炭為主要的能源,而我國(guó)目前卻處在一種能源消耗高、利用率低的不樂(lè)觀情況下,所以,通過(guò)提高火電機(jī)組的能源利用率是當(dāng)前發(fā)展的必然趨勢(shì)。火力發(fā)電機(jī)組鍋爐的熱效率和? ? 效率可以最直接、最直觀的反映出火電機(jī)組對(duì)能源的利用率情況,為節(jié)約能源提供相對(duì)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)與有力的指導(dǎo)。要想提高能源的利用率,就要盡量減少能源在利用過(guò)程中的,就必須分析影響熱和? ? 損失的主要原因,并探尋解決措施來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)能。

一、對(duì)火力發(fā)電機(jī)組鍋爐的熱平衡和? 平衡公式的研究

首先,根據(jù)600MW超臨界火力發(fā)電機(jī)組鍋爐的相關(guān)數(shù)據(jù),建立鍋爐熱平衡模型,而后進(jìn)行列平衡式計(jì)算。設(shè)消耗的染料量為D3,燃燒低位發(fā)熱量為Qdw,鍋爐的進(jìn)水量為D1,焓通過(guò)水進(jìn)入鍋爐內(nèi)的量為h1,通過(guò)蒸汽口的水流量為D2,通過(guò)蒸汽口的焓的量為h2,二熱后蒸汽口的水流量為Dz,二熱后蒸汽出口的焓的量為hz2,二熱后蒸汽進(jìn)口的焓的量為hz1,排煙損失的熱為Q4,爐墻散熱損失的熱為Q5,由此可得鍋爐熱平衡方程為:列式為:D3Qdw+D1h1=D2h2+Dz(hz2-hz1)+Q4+Q5。

通過(guò)此公式可得出鍋爐有效利用的熱、鍋爐正平衡熱效率、排煙及散熱損失的熱、鍋爐反平衡熱效率等數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)如表1。

通過(guò)此公式可計(jì)算出水? ? 、蒸汽? ? 、燃料? ? 、燃燒? ? 損失率等數(shù)據(jù),從而得出? ? 的利用率,具體數(shù)據(jù)如表2。

二、火力發(fā)電機(jī)組鍋爐的? ? 分析

是在某一環(huán)境狀況下,某一形式的某一能量中能夠最大程度的轉(zhuǎn)化為有用功的部分。在能量轉(zhuǎn)化為有用功的過(guò)程中,能量的形式和攜帶的能力及其系統(tǒng)所處于的環(huán)境、狀態(tài)等條件有著不可忽視的影響,同時(shí),在做功過(guò)程中所處的系統(tǒng)和環(huán)境同樣有著重要的作用。在物理理論上來(lái)說(shuō),在做功為可逆的情況下,則會(huì)獲得最多的功,而做功過(guò)程如果是不可逆,則在不同的做功過(guò)程中會(huì)損失不同量的功[1]。但在實(shí)踐的所有做功過(guò)程中,并不存在能夠完全利用所有能量的做功過(guò)程,且絕大部分的做功過(guò)程都為不可逆做功,因此,在所有的做功過(guò)程中都不可避免的出現(xiàn)損失能量的現(xiàn)象。在火力發(fā)電機(jī)組鍋爐運(yùn)用過(guò)程中,燃料本身所擁有的化學(xué)? ? 在通過(guò)燃燒這一過(guò)程后轉(zhuǎn)化為煙態(tài)的熱? ? ,而燃燒本身是一項(xiàng)不可逆做功過(guò)程,所以在此過(guò)程中會(huì)有一部分的? ? 損失。煙氣會(huì)將熱量傳遞給壁面和其中的一些設(shè)備最后傳給熱水,在此過(guò)程中,由于各個(gè)部分之間存在溫度差,且也是不可逆過(guò)程,所以也有一部分的? ? 在此過(guò)程中損失,而燃燒過(guò)程中也存在著燃燒不完全的情況,排出后又由于溫度差的原因,化學(xué)? ? 和熱? ? 也會(huì)損失。另外,鍋爐的保溫性能、爐膛漏風(fēng)等情況也會(huì)導(dǎo)致? ? 的損失。

三、對(duì)熱和? ? 的損失的分析及解決措施

用物理的相關(guān)知識(shí)對(duì)鍋爐效率進(jìn)行分析可得,排煙和散熱的損失是兩大主要的熱損失方式。首先,排煙的溫度和排煙的量是影響鍋爐熱損失的重要因素,排煙的過(guò)程中會(huì)帶走一部分的熱,因此,要適當(dāng)、合理的控制進(jìn)風(fēng)量及排出量,且要注意燃燒的狀況,做出相應(yīng)的改進(jìn),從而減少熱的損失。其次,保溫作用的強(qiáng)弱是影響散熱的重要因素,各個(gè)部分的材料如果保溫性能不強(qiáng),在加熱過(guò)程中會(huì)增加熱量的散失,所以在選擇保溫材料的時(shí)候要注重選擇其保溫性能,使管道、煙道、爐膛等各個(gè)部分均能夠起到良好的保溫作用,另外,可以對(duì)管道等實(shí)施在外部噴涂的方式,如在管道外部噴涂高溫遠(yuǎn)紅外涂料,有利于提高鍋爐的保溫和吸熱的能力,減少熱量損失。最后,燃料燃燒的充分與否也會(huì)影響到熱損失,如果鍋爐處于負(fù)荷狀態(tài)下,則將會(huì)有極大的可能性導(dǎo)致燃料燃燒不充分,浪費(fèi)燃料且增加熱量散失,因此要注意不能使鍋爐長(zhǎng)時(shí)間處于低負(fù)荷的運(yùn)行狀態(tài)下。

在鍋爐燃燒過(guò)程中的燃燒不可逆損失和傳熱不可逆損失為主要的? ? 損失方式。燃燒不可逆損失是指絕熱燃燒溫度對(duì)? ? 造成的損失,在絕熱燃燒的過(guò)程中,隨著燃燒溫度的升高,? ? 的損失反而會(huì)隨著減少。為了減少? ? 的損失,常規(guī)上通常采用提高供給空氣的初始溫度或者燃燒低位發(fā)熱量等方式,并且配合控制過(guò)量空氣的方式來(lái)達(dá)到提高絕熱燃燒溫度的理想效果,但在實(shí)際的操作過(guò)程中,由于經(jīng)濟(jì)條件、環(huán)境條件等的種種原因而并不能達(dá)到理想中的效果。目前,生物酶及其添加劑被發(fā)現(xiàn)能夠有利于燃燒,從而被迅速?gòu)V泛應(yīng)用于生產(chǎn)中,且其他類的酶及制成的添加劑也同樣因?yàn)槟軌蛟诓划a(chǎn)生有害物質(zhì)的前提下有助于燃燒而逐步被應(yīng)用,就目前的情況來(lái)看屬于理想,但僅處在初步階段,其未來(lái)價(jià)值及成本等還存在過(guò)多的不確定性。針對(duì)目前的現(xiàn)狀,已經(jīng)有技術(shù)人員對(duì)生物能源及清潔能源進(jìn)行了研究,雖不能完全高效的利用新能源,但如果把煤炭資源和新能源進(jìn)行混合使用,也可以很大程度上達(dá)到節(jié)能的效果[2]。傳熱不可逆? ? 損失是指?jìng)鳠徇^(guò)程中的溫差對(duì)? ? 造成的損失,在燃燒過(guò)程中,隨著傳熱溫差的不斷增大,? ? 的損失會(huì)隨著增大損失。為了平衡鍋爐內(nèi)外的溫度,通常會(huì)采用利用改變蒸汽口溫度和給水溫度的方式,但給水的溫度是定數(shù),過(guò)熱蒸汽的溫度控制又存在一定的難度,所以,通過(guò)此種方式來(lái)降低傳熱不可逆? ? 的損失還有待改進(jìn)。

綜上所述,我國(guó)目前仍舊以火力發(fā)電機(jī)組為主要的能源消耗方式,煤炭資源在短時(shí)間內(nèi)依舊會(huì)是使用最多的能源,本文通過(guò)對(duì)熱平衡和? ? 平衡的探討與數(shù)據(jù)分析得出? ? 平衡的分析方式在反應(yīng)能源損失的整體性以及精確性等方面要略勝于熱平衡的分析方式。在減少能源損耗方面,通過(guò)加強(qiáng)保溫作用、噴涂高溫遠(yuǎn)紅外涂料、充分燃燒以及添加酶類的添加劑等方式來(lái)減少散熱和? ? 的損失,從而提高能源利用率的方式在目前是可行的,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看需要更加有效的節(jié)能方式。

參考文獻(xiàn):

[1]金森旺, 高洪培, 孫獻(xiàn)斌,等. 超臨界600MW循環(huán)流化床鍋爐燃用不同煤種燃燒特性及排放特性試驗(yàn)[J]. 熱力發(fā)電, 2017, 46(4):46-51.

[2]徐春, 趙學(xué)峰, 朱志貴,等. 國(guó)產(chǎn)600 MW超臨界機(jī)組鍋爐高溫再熱蒸汽出口排空氣管座裂紋分析與治理[J]. 鍋爐技術(shù), 2018, 49(1):69-73.

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