雷振寰,劉齊壽,謝一民,魏 凱
( 1.華北電力大學(xué)(保定)河北 保定 071003;2.西安交通大學(xué) 西安;3.唐山三友熱電有限公司河北唐山)
隨著我國十二五計劃的開展,電力市場競爭機制的深入的改革與發(fā)展,節(jié)水已成為我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要實施內(nèi)容之一。作為節(jié)水新途徑之一的空冷技術(shù),具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益,已經(jīng)表現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展?jié)摿ΑM瑫r直接空冷系統(tǒng)以其節(jié)水多,設(shè)備少,系統(tǒng)簡單,空氣量調(diào)節(jié)靈活,防凍性能好優(yōu)于間接空冷系統(tǒng),成為空冷技術(shù)發(fā)展的必然方向[1]。
初始溫差值ITD是空冷系統(tǒng)最主要的設(shè)計參數(shù),ITD值的合理選取能夠使空冷系統(tǒng)初投資與空冷機組的運行費用之間獲得合理匹配,對提高直接空冷系統(tǒng)的經(jīng)濟性有著重大意義。
直接空冷凝汽器的初始換熱溫差I(lǐng)TD(Initial Temperature Difference)是指汽輪機排汽飽和溫度與進入空冷凝汽器的空氣溫度之差。當設(shè)計環(huán)境空氣溫度確定后,汽輪機排汽飽和溫度tc取決于ITD值得大小。由于壓力pc是溫度tc的單值函數(shù),所以在優(yōu)化設(shè)計中,當選定ITD值時,汽輪機背壓pc也就確定了,從而汽輪機的出力和需排放的熱量也就確定。因此ITD值涉及到機組發(fā)電量和空冷凝汽器面積的大小。
ITD是空冷系統(tǒng)的一個重要設(shè)計參數(shù),反映了空冷系統(tǒng)初投資和運行費用的關(guān)系。ITD值高,空冷凝汽器可利用的傳熱溫差大,所需散熱面積可減少,即空冷系統(tǒng)投資減少,但汽輪機熱效率降低,機組煤耗增多,運行費用上升;ITD值低,相應(yīng)地散熱面積增加,投資費用上升,但汽輪機熱效率提高,機組運行費用減少。所以,ITD值的選擇要經(jīng)過詳細的技術(shù)經(jīng)濟比較來確定[2]。
空冷凝汽器傳熱過程是將汽輪機的排汽熱量Qt(kW),在管內(nèi)通過翅片管和管外空氣交換熱量,即成為管外空氣的吸熱量Qa(kW),通過熱力學(xué)的傳熱理論也可求出交換的熱量Q(kW):汽輪機尾部參數(shù)可根據(jù)制造廠家數(shù)據(jù),采用多項式分段擬合。
在(1),(2),(3)式中:
Dt—汽輪機排熱量,kg/s;
hs,hw—分別為排汽溫度下地排汽焓和凝結(jié)水焓,kJ/kg;
AF—空冷器的迎風面積,m2;
VF—空冷器的迎面風速,m/s
ρa—入口空氣密度,kg/m3;
cpa—入口空氣質(zhì)量熱容,kJ/(kg*℃);
ta2—空冷器出口空氣溫度,℃;
tal—空冷器入口空氣溫度,℃;
K—空冷凝汽器的總傳熱系數(shù),W/(m2*K);
A—空冷凝汽器的總換熱面積,m2;
Δtm—傳熱平均溫差;
傳熱單元數(shù):
散熱器效率η:
直接空冷系統(tǒng)的優(yōu)化采用年費用最小法,其方法是計算這個工程多種可能實施方案的一次性投資,以及在經(jīng)濟服務(wù)年限內(nèi)逐年支付的運行費用;然后按動態(tài)經(jīng)濟規(guī)律將投資與運行費用換算到指定年,再在經(jīng)濟服務(wù)年內(nèi)等額均攤,最后比較各方案的年總費用,選擇年最小費用的方案為最佳方案。因此,選取空冷系統(tǒng)的年總費用作為尋優(yōu)過程的目標函數(shù)。預(yù)先假定不同的ITD值和迎面風速,以計算出的年總費用最小值對應(yīng)的ITD值為最佳ITD。
優(yōu)化計算中只計及隨優(yōu)化參數(shù)變化的項目,并且本文只討論與優(yōu)化參數(shù)有關(guān)的主要項目,而忽略次要項目,從而得到空冷系統(tǒng)最小年費用,用公式表示如下:
式中:
F—空冷機組的年總費用,萬元/y,F(xiàn)KL—空冷凝汽器總投資,萬元,ξ—年固定分攤率,ξ=r1+r2+r3,r1為折舊率,r2為設(shè)備大修費用率,r3為投資理論率,,i為投資理論率率,n為電廠經(jīng)濟運行年限,F(xiàn)RL—空冷機組燃料年消耗費用,萬元,F(xiàn)FJ—風機年運行費用,萬元。
1.4.1 空冷凝汽器總投資FKL的計算
空冷凝汽器總投資等于空冷所需換熱面積乘以單位造價。
已知汽輪機的排熱量,排汽壓力,凝結(jié)水溫,機組當?shù)卦O(shè)計氣溫,大氣壓力,翅片管的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及一定風速下翅片管的傳熱系數(shù)。
空冷所需換熱面積計算公式參照1.2小節(jié)。
計算步驟為:計算該空冷凝汽器的傳熱單元數(shù);計算散熱器效能;計算空氣溫升;計算空冷凝汽器總得迎風面積;計算空冷凝汽器總得光管面積;計算空冷凝汽器總得傳熱外表面面積;取整計算空冷凝汽器的單元組數(shù)N;取整后重新計算空冷凝汽器總得傳熱外表面積。
1.4.2 空冷機組燃料年消耗費用FRL的計算空冷機組年煤耗量:
在上式中,Nm—年煤耗量,kg;Wt—汽輪機功率,kW;qn—熱耗值,kJ/kWh;Yh—年利用小時數(shù),h;ηb、ηt—分別為鍋爐效率和管道效率;Cm—標煤發(fā)熱量,kJ;FRL=Nm×Jm。
式中:Jm—標煤價格,元/噸
1.4.3 風機年運行費用的計算
直接空冷系統(tǒng)中,由8個散熱片組成一個空冷凝汽器,再配以一臺風機組成空冷凝汽器的一個單元組。由1.4.1節(jié)知有N臺風機,則風機總耗功為:
式中:N'FJ—單個風機的效率,kW;hd—電動機效率。
式中:Ce—發(fā)電成本。
按照所建立的優(yōu)化模型,對600 MW直接空冷機組進行優(yōu)化分析,主要設(shè)計參數(shù)為:設(shè)計氣溫17℃,設(shè)計排汽量349.39 kg/s,年利用小時數(shù)6000 h。兩個設(shè)計變量取值范圍為:ITD值取25℃ -41℃之間的值,迎面風速在0.5 m/s到4.5m/s范圍內(nèi)變動,得到的年度費用曲線圖2.1-2.2。
表1 不同迎面風速和ITD值下的年總費用
表2 600 MW直接空冷凝汽器優(yōu)化計算結(jié)果(VF=2.3 m/s)
從圖2.1可以得出在一定ITD的情況下,年總費用是隨著迎面風速增加而降低的,這是因為增加迎面風速而增加的風機運行費用遠沒有減少的燃料費用多。現(xiàn)實中,空冷凝汽器迎風風速大小主要取決于環(huán)境對電廠噪聲的要求,所以在滿足噪聲要求的情況下,迎面風速越大,年總費用越低,在本600 MW直接空冷凝汽器實例中,根據(jù)當?shù)卦肼曇蟮葦?shù)據(jù),最大迎面風速取2.3 m/s。
從圖2.2可以得到在一定迎面風速情況下,年總費用隨著ITD值增大而先減小后增大。這是因為隨著ITD的提高,一方面使得換熱面積減小導(dǎo)致初投資費用減小,另一方面使得風機耗功的增加導(dǎo)致運行費用的增加,所以在迎面風速確定后,需要通過計算得到最小年總費用,該最小年總費用對應(yīng)的ITD為最佳設(shè)計ITD值。
在該600 MW直接空冷凝汽器優(yōu)化結(jié)果中,最小年總費用19880.3萬元對應(yīng)的設(shè)計變量ITD值為38℃,迎面風速為2.3 m/s。
(1)文中根據(jù)動態(tài)經(jīng)濟分析的年總費用最小法確定了直接空冷系統(tǒng)ITD優(yōu)化設(shè)計的目標函數(shù)及計算方法,考慮了多種經(jīng)濟因素,并建立優(yōu)化模型,對某600 MW直接空冷機組運用此優(yōu)化模型進行了優(yōu)化設(shè)計取得了合理優(yōu)化結(jié)果,結(jié)果證明該方法具有實際意義。
(2)年總費用隨著迎面風速增大下降較快,所以迎面風速應(yīng)選擇滿足當?shù)卦肼曇笄闆r下的最大迎面風速。
(3)在最佳ITD附近的ITD值對應(yīng)的年總費用與最小年總費用相比,變化并不是很大。所以在考慮實際需要情況下,可以調(diào)整選擇最佳ITD值,如強調(diào)多發(fā)電時,ITD值可以取小些;強調(diào)少投資,ITD值可定得大點??傊罴袸TD值要理論與實際綜合考慮,選定一個適合具體工程的值。
[1]趙之東,楊豐利.直接空冷凝汽器的發(fā)展和現(xiàn)狀[J].華北電力技術(shù),2004(5):44-50.
[2]付玉玲,胡三高,徐鴻.直接空冷系統(tǒng)初始溫差值的優(yōu)化分析[J].動力工程,2006,26(3):403 -406.
[3]丁爾謀.發(fā)電廠空冷技術(shù)[M].北京:水力水電出版社,1992.
[4]付玉玲.火電廠空冷系統(tǒng)經(jīng)濟性分析與ITD值優(yōu)化設(shè)計[D].華北電力大學(xué)(北京),2006.