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        褐煤干燥乏氣回收系統(tǒng)的節(jié)能給水特性研究

        2016-02-15 00:48:02苗國耀戚琳
        資源節(jié)約與環(huán)保 2016年12期
        關鍵詞:褐煤凝結(jié)水熱能

        苗國耀 戚琳

        (中國新時代國際工程公司陜西西安710018)

        褐煤干燥乏氣回收系統(tǒng)的節(jié)能給水特性研究

        苗國耀 戚琳

        (中國新時代國際工程公司陜西西安710018)

        褐煤干燥技術(shù)是提高褐煤發(fā)電效率的主要手段之一,回收干燥乏氣中的熱量能夠進一步提高褐煤綜合能量利用效率。本文建立了某600MW機組發(fā)電系統(tǒng)、干燥乏氣回收系統(tǒng)計算模型,計算結(jié)果表明,額定工況下通過回收干燥乏氣熱能加熱回熱系統(tǒng)凝結(jié)水,可以使系統(tǒng)煤耗率降低1.86g/kW·h。

        褐煤;干燥乏氣;熱能回收;Aspen Plus

        褐煤是高水分、高揮發(fā)分、低熱值的低變質(zhì)煤種[1]。褐煤具有質(zhì)次價低特點,將褐煤用于發(fā)電,可有效降低火電企業(yè)成本。但是,燃褐煤發(fā)電機組投資較大,同時效率低、污染物排放量大。褐煤干燥技術(shù)是采用熱力方法降低褐煤中的水分含量以提高褐煤熱值。在燃褐煤電站中,對入爐煤進行預干燥是提高褐煤利用效率的有效手段[2]。干燥熱源可以采用鍋爐煙氣、汽輪機抽汽等[3]。褐煤干燥過程消耗的能量主要用于水分的氣化(水分氣化的潛熱吸熱量),褐煤干燥過程產(chǎn)生大量的干燥乏氣,乏氣中所含水分達到20%~90%,設法回收干燥乏氣中的汽化潛熱,有望進一步提高褐煤綜合能量利用效率。為此,本文基于Aspen plus建立了褐煤煙氣預干燥發(fā)電系統(tǒng)仿真模型,定量研究乏氣回收對系統(tǒng)節(jié)能節(jié)水效益的影響規(guī)律。

        1 褐煤干燥乏氣回收系統(tǒng)

        褐煤煙氣預干燥發(fā)電系統(tǒng),是在常規(guī)燃褐煤發(fā)電機組基礎上增加了煙氣干燥機,如圖1所示。該系統(tǒng)利用爐煙對褐煤進行預干燥,提高褐煤熱值,同時降低鍋爐排煙溫度,從而大幅度提高褐煤發(fā)電效率。在乏氣回收系統(tǒng)中,通過加入乏氣加熱器,用乏氣熱量加熱汽輪機凝結(jié)水,干燥乏氣和凝結(jié)水在間壁式換熱器中進行對流換熱,乏氣冷卻并且所含水蒸氣部分凝結(jié),從而回收部分乏氣熱能。

        圖1 褐煤煙氣預干燥發(fā)電系統(tǒng)原理圖

        2 系統(tǒng)計算模型

        本文采用Aspen Plus流程模擬軟件,建立煙氣預干燥鍋爐系統(tǒng)模型,該模型由干燥系統(tǒng)、鍋爐本體構(gòu)成,利用RSTOIC、FLASH2等模塊組成褐煤干燥熱力計算模塊,預干燥煤進入由RYIELD、RGIBBS、SSPLIT等模塊構(gòu)成的燃燒計算模塊,此模塊按照指定空氣過量系數(shù)、燃料的燃燒熱(干燥基發(fā)熱量),計算出燃燒產(chǎn)物以及燃燒產(chǎn)物的溫度,然后按照煙氣、給水流動采用HEATER模塊建立各主要換熱面模型。對于間壁式乏氣回收換熱器,乏氣在釋放熱量的過程中依次經(jīng)過顯熱放熱和以潛熱放熱為主的兩個換熱階段,因此,該換熱過程存在節(jié)點溫差,且以對流方式進行的顯熱換熱(干煙氣),和以凝結(jié)方式為主的潛熱換熱兩個階段(飽和煙氣)構(gòu)成。

        顯熱段換熱系數(shù)取45w/(m2·K),潛熱為主的換熱段換熱關聯(lián)式采用下式:

        式中:Wv,b為乏氣中水蒸氣的含量,Re取6000,Pr取0.696。

        3 系統(tǒng)節(jié)能節(jié)水特性研究

        3.1 實例機組與基準工況

        本文實例機組為600MW燃褐煤超超臨界發(fā)電機組,鍋爐計算基準工況為THA工況,燃用煤種為伊敏褐煤,伊敏煤質(zhì)如表1所示。系統(tǒng)主要參數(shù)為:進入乏氣回收系統(tǒng)的干燥乏氣溫度tf為105℃,凝結(jié)水溫度tw為31.5℃。在褐煤煙氣預干燥發(fā)電系統(tǒng)中,部分爐煙用于褐煤預干燥,使進入空預器煙氣量下降;同時,煙氣中水分含量下降,酸露點降低。因此,褐煤煙氣預干燥發(fā)電系統(tǒng)鍋爐排煙溫度下降至103℃。

        表1 伊敏褐煤煤質(zhì)參數(shù)

        3.2 系統(tǒng)節(jié)能給水特性計算

        采用以上仿真模型,計算得到THA工況下,系統(tǒng)熱力參數(shù)如表2所示。

        表2 THA工況下系統(tǒng)熱力參數(shù)對比

        計算結(jié)果顯示,利用間壁式換熱模型,乏氣水回收率為26.43%。本文所進行的乏氣熱能回收經(jīng)濟性計算,需要對汽輪機回熱系統(tǒng)與乏氣熱能回收器進行耦合分析,汽輪機回熱系統(tǒng)主要用于加熱凝結(jié)水,本系統(tǒng)中乏氣中的熱量可將凝結(jié)水從45.8℃加熱至64.7℃,相當于外部純熱量進入系統(tǒng),排擠了汽輪機第一級抽氣和部分第二級抽氣,使新蒸氣等效熱降增加,提高了機組循環(huán)效率,計算結(jié)果顯示,系統(tǒng)循環(huán)效率提高0.65%,節(jié)約標準煤量1.86g/kW·h。

        4 結(jié)語

        本文針對褐煤干燥乏氣熱能回收的問題,以某600MW機組為例,采用Aspen Plus模擬軟件建立了該系統(tǒng)的流程計算模型,對乏氣熱能與水回收對系統(tǒng)熱經(jīng)濟性的影響進行計算。定量計算表明:在THA基準工況下,通過乏氣熱能回收用于加熱凝結(jié)水,機組循環(huán)效率提高0.65%,節(jié)約標準煤量1.86g/kW·h,凝結(jié)水回收率為26.43%。

        [1]車德福,莊正寧,李軍,等.鍋爐[Z].2008.

        [2]嚴俊杰,劉明,種道彤,等.預干燥燃褐煤發(fā)電系統(tǒng)理論研究[J].西安交通大學學報,2011,45(5):1-5.

        [3]Mujumdar A S.Handbook of industrial drying[M].CRC Press,2014.

        苗國耀(1981—),男,陜西西安人,本科學歷,工程師,主要從事發(fā)電廠及城市熱力的設計及研究工作。

        戚琳(1983—),女,陜西西安人,本科畢業(yè),工程師,主要從事新能源綜合利用及城市熱力的設計及研究工作。

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