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300 MW亞臨界機組電泵改汽泵經濟性分析

2020-03-17 06:10:54李芒芒張桂彬
黑龍江電力 2020年6期
關鍵詞:電泵

李芒芒,張桂彬

(中國能源建設集團華中電力試驗研究院,長沙 410000)

0 引 言

目前根據我國火電機組節能減排政策要求,降低燃煤機組的廠用電率及能耗是電廠比較關心的問題,將給水泵驅動方式由電泵改為汽泵成為近年來的改造課題。常規燃煤電廠的實踐已經證明,用小汽輪機代替電動給水泵可以顯著降低廠用電率,減少熱電轉換的能耗損失。國內300~600 MW等級的亞臨界火電機組電泵改汽泵已完成了多臺[1-4]。

河南某發電廠為進口300 MW亞臨界燃煤發電機組,具有七段回熱抽汽,其結構形式為單軸、三缸、雙排汽口,排汽進入凝汽器。由于電動給水泵組的老化原因,泵組效率較低,電動給水泵約占廠用電的3.0%~3.1%。近年來,汽輪機組實施節能減排改造,經過調研,對給水泵驅動方式進行改造優化是電廠關注的一個焦點。結合該亞臨界300 MW電泵改為汽泵的實際案例,對該方案進行經濟性分析。

1 改造方案

1.1 布置方式

該發電廠現每臺機組配置50%B-MCR容量的3臺電動給水泵,向鍋爐連續供水,并向鍋爐過熱器、再熱器及汽輪機高壓旁路供減溫水。給水泵電動機、前置泵與給水泵由液力偶合器連接在同一個平面上,液力偶合器油系統由工作油泵、潤滑油泵、輔助交流油泵、工作油冷卻器、潤滑油冷卻器、油過濾器、勺管電液控制器及其有關監控儀表組成。此次改造,將原有3臺50%容量的電動給水泵拆除2臺,保留1臺,同時將所拆電動給水泵的前置泵一起拆除,并在原有2臺給水泵拆除的位置,設置1臺100%容量的汽動給水泵組,前置泵與汽動給水泵同軸,由小汽機進行拖動。

1.2 排汽冷卻方式

改造后給水泵的配置方案為1臺100%容量的汽動給水泵(新增泵)和1臺50%容量的啟備電動給水泵(原有泵),給水泵汽輪機排汽采用直接排入主機排汽聯合裝置,與主機排汽混合后進入凝汽器冷卻,同時對真空系統進行改造,將原有的射水泵及射水抽氣器改為雙極錐體水環式真空泵,新的真空系統擁有較大的抽真空余量。

1.3 汽源配置

給水泵小汽輪機汽源分為兩路,一路為主汽源(五段抽汽蒸汽),一路為啟動及輔助汽源(高壓輔助蒸汽)。汽動給水泵配有自動汽源切換的機構,自動切換汽源,由高壓到低壓,或低壓到高壓。切換過程中亦允許高壓和低壓兩種蒸汽同時作為小機的工作汽源。小汽機能利用低壓蒸汽在盡可能低的負荷下提供所需的動力。高、低壓汽源切換點在主機負荷≤40%。

汽源相關參數見表1和表2。

表1 高壓輔助蒸汽參數Table 1 Parameters of high pressure auxiliary steam

表2 汽輪機五段抽汽蒸汽參數Table 2 Parameters of extraction steam in the fifth stage of the turbine

2 電泵改汽泵經濟性能指標計算

電動給水泵改為汽動給水泵方式,總燃料消耗將增加,同時汽輪機的進汽量增加、抽汽量增加,但是利用了鍋爐富裕的蒸發量,保持發電量不變。此計算假設機組的主要參數均不變,如發電機端負荷以及主蒸汽參數,將汽輪機主蒸汽新增進汽作功的損失轉換為煤耗增加,多發的電量即凈功率增加值進行計算。

1)熱耗率

式中:Wms、Wcr、Wrh分別為主蒸汽流量、冷再熱蒸汽流量、熱再熱蒸氣流量,t/h;hms為主蒸汽焓,kJ/kg;hhr為熱再熱蒸汽焓,kJ/kg;hcr為冷再熱蒸汽焓,kJ/kg;hfw為最終給水焓,kJ/kg;hrh為再熱蒸汽減溫水焓,kJ/kg;Pe為汽輪機輸出功率,kW。

2)廠用電率

Pc=Pg+Pq+Pgy

式中:θ為廠用電率,%;Pc為試驗期間廠用電功率,kW;Pg為高廠變功率,kW;Pq為啟備變功率,kW;Pgy為公用功率,kW。

3)煤耗率

式中:Mc為機組發電煤耗,g/(kW·h);Mcg為機組供電煤耗,g/(kW·h);ηg1為鍋爐效率,% ;ηgd為管道效率,%。

4)改汽泵后供電煤耗、發電煤耗的增益變化

式中:ΔMc為改汽泵后發電煤耗的變化值,g/(kW·h);ΔMcg為改汽泵后供電煤耗的變化值,g/(kW·h)。

5)改汽泵后凈功率增加值[5]

式中:θ電泵及θ汽泵分別為不同驅動方式下廠用電率,%。

6)收入、支出增加值

Q收=P凈功率增益×q電價

式中:Q收及Q支分別為收入增加值和支出增加值,元/h;q電價為上網電價,元/(kW·h);q標煤價為標煤價格,元/t。

3 技術改造經濟性計算

機組分別在300 MW、250 MW、210 MW、180 MW負荷工況下,對電動泵和汽動泵進行試驗。煤耗率計算時,管道效率取98%,鍋爐效率取92%,除氧器入口的凝結水流量即為計算基準流量。由于不同負荷下機組的背壓不同,為了進行有效比較,將各工況試驗結果修正到設計背壓下進行比較分析[6-7]。采用電動泵與汽動泵機組在不同負荷下的熱經濟性見表3,機組熱耗率與負荷的關系曲線如圖1所示,改造方案降耗效果與負荷的關系如圖2所示。

圖2 改造方案降耗效果與負荷的關系Fig.2 Relationship between consumption effect and load of reconstruction scheme

表3 不同負荷下機組的熱經濟性指標Table 3 Thermal economic indexes of units under different loads

圖1 機組熱耗率與負荷的關系Fig.1 Relationship between heat consumption rate and load of unit reduction

由圖1可以看出,在相同負荷下,改造后汽泵運行熱耗比電泵運行熱耗高, 這是由于改造后的給水泵組采用五段抽汽驅動小機,新增熱力系統,主蒸汽流量增加,導致熱耗率增加。機組的發電與機組的熱耗率變化趨勢基本一致。

由圖2可以看出,電泵改汽泵后,廠用電率降低,上網電量將增加,供電煤耗明顯降低,從節約的供電煤耗得出,180 MW負荷時,改造后的機組供電煤耗下降0.32 g/(kW·h);隨著負荷增加,供電煤耗下降幅度增大,300 MW負荷時,改造后的供電煤耗降低2.46 g/(kW·h)。

電泵改汽泵的情況下,在廠用電下降、供電量增加的同時,主蒸汽流量隨抽汽量增加而增加,鍋爐的燃煤量也相應的增加。同時電站的輔助設備如送/引風機、磨煤機、凝結水泵、排粉機等耗電量也相應增加,機組的發電煤耗、熱耗率相應有所上升。評價改造前后的經濟性即多供電的收益減去發電煤耗增加的費用,其中煤耗增益以及凈功率增益計算公式,按標煤價格為650元/t,上網電價為0.372元/(kW·h)計算。改造前后技術經濟性指標對比見表4。

表4 不同負荷下機組的收益情況Table 4 Revenue of units under different loads

給水泵改造項目投資的費用包括:真空系統的改造、電動給水泵改汽動給水泵相關系統的設備(包括熱控與電氣等)、管道、閥門附屬設備的采購,安裝、拆除等。改造項目的投資費用還包含工程管理、土建、改造設計、安裝、調試等。改造投資費用見表5。

表5 改造投資費用Table 5 Investment cost of transformation

該電廠機組的年發電利用小時大約為5 268 h,1臺機組給水泵汽動改造需投資1 794.44萬元,假定改造前后該廠的年發電量不變,即上網電量(銷售電量)不變,對該廠在不同負荷下投資回收期進行計算。投資回報與機組在改造前后的負荷率關系較大,若保證發電量不變則項目經濟性收益較為顯著。不同負荷下的投資回收期見表6。

表6 不同負荷下的投資回收期Table 6 Investment payback period under different loads

4 結 語

通過對該電廠在不同負荷點下的計算結果可知,汽動給水泵改造項目的經濟效益是可觀的,大大降低了廠用電率,雖然采用汽動泵增加了燃料成本,但是廠用電的降低帶來的凈功率收益大于燃料成本的增加。

1)給水泵汽動改造后不同負荷下的凈收益不同。汽動泵改造后經濟性好于電動泵運行方式,當機組由電泵運行改為汽泵運行時,汽動泵機組由于抽汽量增加,導致發電煤耗、熱耗率增加;但降低了廠用電率,增加了上網功率,降低了機組供電煤耗。在額定工況下,改造后汽泵運行比電泵運行時熱耗率高190.51 kJ/(kW·h),供電煤耗降低2.46 g/(kW·h)。

2)投資回報與機組在改造前后的負荷率關系較大,若保證發電量不變則項目經濟性收益較為顯著,按額定工況計算,改造后項目年純收入865.29萬元,改造投資成本1 794.44萬元,在額定負荷工況下預計2.07年收回投資成本。

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