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        燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣冷卻技術(shù)及其應(yīng)用

        2014-04-06 11:57:20梁慶林
        山東工業(yè)技術(shù) 2014年17期
        關(guān)鍵詞:冰蓄溴化鋰燃?xì)廨啓C(jī)

        梁慶林

        (廣東大唐國際肇慶熱電有限責(zé)任公司,廣東 肇慶 526000)

        燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣冷卻技術(shù)及其應(yīng)用

        梁慶林

        (廣東大唐國際肇慶熱電有限責(zé)任公司,廣東 肇慶 526000)

        夏季高溫時,對燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣進(jìn)行冷卻,可以增加機(jī)組出力,提高機(jī)組的調(diào)峰能力。介紹幾種燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣冷卻技術(shù),闡明各自的優(yōu)缺點,并進(jìn)行了比較, 對燃機(jī)電廠進(jìn)氣系統(tǒng)加裝冷卻裝置改造具有一定的參考意義 。

        燃?xì)廨啓C(jī); 進(jìn)氣冷卻;工程應(yīng)用

        1 概述

        燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組因啟停速度快,運行靈活,現(xiàn)已逐漸成為電網(wǎng)主力調(diào)峰機(jī)組。夏季為用電高峰期,但夏季高溫卻嚴(yán)重制約燃?xì)鈾C(jī)組出力,大大削弱其調(diào)峰能力。有數(shù)據(jù)表明,在環(huán)境空氣溫度為 5℃時, 燃?xì)廨啓C(jī)輸出功率為額定出力的 107%, 而在35℃時只有額定值的 85%。即溫度升高1 ℃時,燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組出力下降將近1% 。進(jìn)氣溫度與燃?xì)廨啓C(jī)出力關(guān)系如下所示:

        燃?xì)廨啓C(jī)可看做恒體積流量的動力設(shè)備,通過燃?xì)廨啓C(jī)的介質(zhì)體積恒定。環(huán)境溫度越高,進(jìn)氣溫度也越高,空氣密度就越低,體積相同情況下,進(jìn)入燃?xì)廨啓C(jī)的空氣質(zhì)量減少,機(jī)組做功出力也就隨之變小。另外,壓氣機(jī)耗功量與進(jìn)氣溫度是正比關(guān)系,即進(jìn)氣溫度升高,壓氣機(jī)耗功增加,燃?xì)廨啓C(jī)的凈出力減小。

        反之,進(jìn)氣溫度降低時,進(jìn)入燃?xì)廨啓C(jī)的空氣質(zhì)量增加,燃?xì)廨啓C(jī)出力可增加。由此可見,燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)加裝空氣冷卻裝置,在夏季高溫時,能增加燃?xì)鈾C(jī)組的發(fā)電能力,提高機(jī)組調(diào)峰能力,具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

        2 燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣冷卻技術(shù)

        燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣冷卻技術(shù)可分為直接接觸制冷和間接接觸式制冷。直接接觸制冷可除去顯熱,間接接觸式制冷可以除去顯熱及潛熱。

        2.1 直接接觸式冷卻

        燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣直接接觸制冷原理很簡單,通過在進(jìn)氣裝置內(nèi)用水霧噴向空氣,水與空氣直接充分接觸,利用水在空氣中蒸發(fā)吸熱來達(dá)到降低空氣溫度的目的。此時,空氣相對濕度會不斷提高,濕度達(dá)到 100%時,蒸發(fā)吸熱降溫過程也將停止。

        燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣直接接觸制冷系統(tǒng)簡單,投資少,運行及維護(hù)費用低。但也有其局限性,受環(huán)境濕度影響較大,降溫空間小。對環(huán)境濕度大的地區(qū)不適用,一般多用于高溫、干燥的地區(qū)。其流程如圖1 所示。

        圖1 直接接觸式制冷

        美國唐納森公司作為燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣裝置主要生產(chǎn)商,由其技術(shù)改進(jìn)的直接蒸發(fā)冷卻裝置,在大氣濕度為 70% ~ 80% 時, 可降低空氣溫度 4℃~ 6 ℃ , 在大氣濕度較小時, 甚至可以降低進(jìn)氣溫度 8℃以上。

        2.2 間接接觸式冷卻

        燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣間接接觸式冷卻,顧名思義,冷卻介質(zhì)與空氣不直接接觸,通過空氣冷卻器冷卻間接進(jìn)行冷卻。目前主要有冰蓄冷冷卻、LNG冷能利用和溴化鋰吸收制冷等幾種形式。

        2.2.1 冰蓄冷冷卻

        電網(wǎng)一天24h存在用電的波峰和波谷,白天8h為用電高峰,另外16h相對來說用電低谷。冰蓄冷冷卻是在用電低谷時,用制冷機(jī)制冰儲存冷能。在高溫且用電高峰時,用儲冰的冷量來冷卻燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣。采用冰蓄冷冷卻技術(shù),對電網(wǎng)起到一定的削峰填谷的作用。但該技術(shù)所需增加的制冰系統(tǒng)復(fù)雜,投資和占地面積大,需用電力驅(qū)動壓縮式制冷機(jī),耗電量大。該方法具有一定的社會效益,但經(jīng)濟(jì)效益較差。適用于電網(wǎng)峰谷差大,但調(diào)峰手段有限的地區(qū)。

        2.2.2 LNG 冷能利用

        LNG是一種清潔、高效的能源。它是將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理,再經(jīng)超低溫(-162℃)常壓液化形成的液化天然氣。LNG使用前需在接收站再氣化為天然氣,在氣化時會釋放大量的冷能。LNG 冷能利用技術(shù)是用乙二醇溶液作為中間載冷劑,經(jīng)過換熱器,將冷能傳遞給燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣的空氣,達(dá)到降低燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣溫度目的。需注意的是,冷卻溫度須嚴(yán)格控制在 0 ℃以上,防止水蒸汽凝結(jié)在冷卻器表面。其生產(chǎn)過程如圖2 所示。

        圖2 LNG冷能回收冷卻進(jìn)去

        印度 Dabhol LNG電廠配套2 臺 F 級大型燃?xì)廨啓C(jī), ISO工況( 氣溫為 15 ℃) 出力為787MW, 在大氣溫度為 35℃ 時出力僅為 715 MW。通過LNG 冷能利用加裝進(jìn)氣冷卻裝置,將燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣溫度降到7.2 ℃ , 出力可達(dá) 815 MW。電廠年增發(fā)電量達(dá) 1.96 億 KWh,投資回收期不到 2年,經(jīng)濟(jì)效益較好。

        2.2.3 廢熱制冷(溴化鋰吸收制冷)

        燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組有大量低品位熱能白白浪費排放掉,廢熱制冷技術(shù)利用電廠余熱來驅(qū)動溴化鋰制冷機(jī), 向燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣提供冷源, 通過表面式熱交換器降低燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣溫度, 達(dá)到增加出力提高效率的目的。

        溴化鋰吸收式制冷機(jī)用溴化鋰水溶液為工質(zhì),其中水為制冷劑,溴化鋰為吸收劑。因用水為制冷劑,蒸發(fā)溫度在0℃以上,用于制備冷水。用低壓水蒸汽或75℃以上的熱水作為熱源(余熱鍋爐廢熱),因溴化鋰吸收制冷可以充分利用電廠低品位廢熱,具有較高經(jīng)濟(jì)效益。

        深圳金崗電廠 PG6541B 型燃?xì)廨啓C(jī)采用溴化鋰制冷技術(shù)冷卻進(jìn)氣溫度,進(jìn)氣溫度從 31 ℃降低到 17 ℃,聯(lián)合循環(huán)功率增加5.2MW,投資回報期只需 2 年。其生產(chǎn)流程如圖3 所示。

        圖3 深圳金剛PG6541B型燃機(jī)進(jìn)氣冷卻系統(tǒng)

        3 結(jié)論

        燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣采用冷卻技術(shù),可以增加燃?xì)廨啓C(jī)出力,提高調(diào)峰能力,具有較高的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。幾種進(jìn)氣冷卻方式各有其特點, 直接接觸式制冷投資小,工期短,但冷卻能力較小,受環(huán)境濕度影響較大,適用于高溫干燥地區(qū)。LNG 冷能利用需與 LNG 接收站統(tǒng)一協(xié)調(diào)考慮, 對于LNG燃?xì)廨啓C(jī)電廠, LNG 冷能利用應(yīng)為燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣冷卻的首選方案。蓄冷式制冷適用于電網(wǎng)峰谷差較大,但調(diào)峰手段有限的地區(qū)。而對于有低品位熱能可以利用的電廠,采用溴化鋰吸收制冷不失為一種明智的選擇,該方式充分利用電廠低品位熱能,熱效率高,經(jīng)濟(jì)效益更好。

        至于在工程實際中采用哪種燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣冷卻方式, 應(yīng)結(jié)合工程實際情況, 綜合考慮資金情況、電網(wǎng)峰谷情況、氣象條件、年利用小時數(shù)等因素進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析確定。

        [1]焦?jié)櫰剑吨覐V,畢克.燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組進(jìn)冷卻技術(shù)分析評估[J].熱力發(fā)電,2007(04):18-23.

        [2]李靜,李志紅,華賁.LNG 冷能利用現(xiàn)狀及發(fā)展前景[J].天然氣工業(yè),2005(05):103-105.

        [3]何語平,祝耀坤.采用進(jìn)氣冷卻技術(shù)提高燃?xì)廨啓C(jī)的出力和熱效率[J].浙江電力,2004(03):25-29.

        [4]呂太,孫銳.燃?xì)廨啓C(jī)冷卻技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析[J].燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù),2004(04):18-22.

        [5]吳杰,陳光明.冰蓄冷技術(shù)應(yīng)用于燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)口空氣冷卻的研究[J].熱力發(fā)電,2002(02):35-38.

        梁慶林(1982—),男,廣西桂平人,本科,工程師,從事發(fā)電廠技術(shù)管理工作。

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