王炳琴,孫樹華,王炳莉,厲 廣,黃志源
( 1.樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院,四川樂山614000; 2. 華能日照電廠,山東日照276826;3.華電鄭州機(jī)械設(shè)計(jì)院有限公司,河南鄭州450000)
?
王炳琴1,孫樹華2,王炳莉2,厲廣2,黃志源3
( 1.樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院,四川樂山614000; 2. 華能日照電廠,山東日照276826;3.華電鄭州機(jī)械設(shè)計(jì)院有限公司,河南鄭州450000)
摘要:依據(jù)傳遞原理建立了鍋爐低壓省煤器傳遞分析模型。根據(jù)傳遞評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,定義了傳遞過程流密度的概念。結(jié)合等效焓降原理,推導(dǎo)出串、并聯(lián)低壓省煤器系統(tǒng)的焓降流密度計(jì)算式,并以某國產(chǎn)680 MW發(fā)電機(jī)組為例,進(jìn)行了傳計(jì)算。結(jié)果表明,排煙溫度降至95℃,供電煤耗降低了1.75 g/kW·h,節(jié)能效果明顯。低壓省煤器回水接入系統(tǒng)的位置對(duì)節(jié)能影響較大,為低壓省煤器優(yōu)化提供借鑒。
關(guān)鍵詞:低壓省煤器;傳遞;流密度;等效焓降;余熱利用
0引言
現(xiàn)役火電機(jī)組中鍋爐排煙溫度普遍維持在125~150℃左右[1~3],排煙帶走的熱量可達(dá)電站全部輸入燃料熱值3%~8%,嚴(yán)重影響著機(jī)組效率。在電廠中增設(shè)低壓省煤器系統(tǒng),利用煙氣余熱加熱回?zé)嵯到y(tǒng)中的凝結(jié)水,排擠汽輪機(jī)抽汽返回汽輪機(jī)內(nèi)繼續(xù)膨脹做功,可以有效降低排煙溫度,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性[4]。國內(nèi)某電廠680MW機(jī)組年平均排煙溫度約為120 ℃,夏季最高排煙溫度約為140 ℃,排煙熱損失較大,通過低壓省煤器將排煙溫度降低至95 ℃,有效利用煙氣中的余熱,具有很好的節(jié)能效益。
1低壓省煤器系統(tǒng)簡(jiǎn)介
低壓省煤器系統(tǒng)示意如圖1所示,一般被安裝在鍋爐尾部煙道電除塵器之前。
圖1 低壓省煤器系統(tǒng)的連接簡(jiǎn)圖
低壓省煤器內(nèi)部流動(dòng)的是凝泵出口的低壓凝結(jié)水,殼側(cè)為煙氣,水側(cè)壓力較低,故稱低壓省煤器。該系統(tǒng)入口冷卻水溫度設(shè)計(jì)為可調(diào)式?;跓崞胶庠?,冷卻器入口水來源為二部分:8號(hào)低加入口處設(shè)置取水口;6號(hào)低加入口處設(shè)置取水口。為保證系統(tǒng)低負(fù)荷運(yùn)行的穩(wěn)定性及靈活調(diào)整低壓省煤器進(jìn)口水溫,在低壓省煤器進(jìn)、出口之間設(shè)置再循環(huán)泵系統(tǒng)。不同工況下選用不同的取水口組合方式實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)低壓省煤器入口水溫的目的,混合后得到滿足低壓省煤器入口水溫要求的循環(huán)冷卻水后進(jìn)入低壓省煤器吸熱,依據(jù)溫度匹配之原則,出口循環(huán)冷卻水由5號(hào)低加入口處引回回?zé)嵯到y(tǒng)。由于要嚴(yán)格保證電除塵器入口煙氣溫度為95 ℃的需要,冷卻器出口循環(huán)水溫度將高于原熱平衡圖設(shè)計(jì)的入口水溫,從而使得5號(hào)低加與低壓省煤器是串聯(lián)布置,而8、7、6號(hào)低加與煙氣冷卻器則是并聯(lián)布置。在不同的工況下,取水方式不同,水流量不同,入口水的溫度變化較大,對(duì)系統(tǒng)的節(jié)能量的影響很大。
圖2 低壓省煤器系統(tǒng)的傳遞模型
(1)
(2)
(3)
圖3 回?zé)嶙酉到y(tǒng)的傳遞模型
當(dāng)汽輪機(jī)入口主蒸汽流量為D0(kg/s)時(shí),相應(yīng)1kg新蒸汽的份額為:
(4)
(1)低壓加熱器的等效焓降:
由公式(4)可知,從8號(hào)低加入口引出m8(kg/s)的凝結(jié)水,排擠抽汽做功為零。
從7號(hào)低加出口引出m7(kg/s)的凝結(jié)水,系統(tǒng)損失的能量為:
經(jīng)低壓省煤器加熱后,(m8+m7)(kg/s)的凝水進(jìn)入6號(hào)低加出口,排擠抽汽做功為:
式中:τr為NOr加熱器中1kg水的焓升,kJ/kg;ηr為NOr加熱器的抽汽效率,%。
(5)
式中:ΔHi為NOi加熱器中排擠抽汽返回汽輪機(jī)做功,kJ/kg;Ai為NOi加熱器的面積,m2。
排煙余熱按照其品位高低分級(jí)利用在ηx-ηm之間相應(yīng)的能級(jí)上。就余熱利用而言,這是一種最佳的利用形式,充分利用了熱系統(tǒng)擁有多個(gè)能級(jí)的特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了排煙余熱的梯級(jí)利用。
3發(fā)電煤耗節(jié)省量計(jì)算
(1)裝置熱經(jīng)濟(jì)性相對(duì)提高:
式中:δηi為裝置熱經(jīng)濟(jì)性,%;ΔH、H為新蒸汽等效熱降及其增量,kJ/kg。
(2)熱耗率降低Δq按下式計(jì)算:
式中: q為機(jī)組熱耗率,kJ/(kW·h)。
(3)供電標(biāo)煤耗節(jié)省量Δbb按下式計(jì)算:
式中: b為機(jī)組熱耗率,g/(kW·h)。
4計(jì)算結(jié)果分析
表1 煙氣側(cè)低壓省煤器
表2 回?zé)嶙酉到y(tǒng)Ⅱ的傳遞計(jì)算
表3 典型工況下機(jī)組的傳遞計(jì)算
圖4 回?zé)嶙酉到y(tǒng)流密度
圖5 低壓省煤器系統(tǒng)效果分析
(3)由表3、圖5可知,隨著負(fù)荷升高,吸收的余量愈大,獲得的收益越大,系統(tǒng)的節(jié)能量也越大,可見,高溫高壓熱源比低溫低壓熱源轉(zhuǎn)換潛力大,說明溫度高的熱能品位高,從能量轉(zhuǎn)換的基本定律出發(fā),采用能量梯級(jí)利用方法來分析能源結(jié)構(gòu),優(yōu)化能量利用方式,可減少能量品位的浪費(fèi),達(dá)到節(jié)約能源、提高能源使用效率的目的。
(4)低壓省煤器布置在空預(yù)器后,除塵器之前的煙道內(nèi),可以減少煙氣體積,飛灰比電阻降低,可大大提高除塵器的收塵性,可實(shí)現(xiàn)更高的除塵效率。但是,必須確保受熱面不出現(xiàn)煙氣冷凝及低溫腐蝕現(xiàn)象。所以,煙氣出口的溫度控制在95℃。
5結(jié)論
參考文獻(xiàn):
[1]楊勇平,黃圣偉,徐鋼,等.電站鍋爐煙氣余熱利用系統(tǒng)的熱力學(xué)分析和優(yōu)化[J].華北電力大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2014,41(1):78-83.
[2]景宇蓉.鍋爐余熱利用裝置低壓省煤器的熱力分析及優(yōu)化設(shè)計(jì)[D].北京:華北電力大學(xué),2012.
[3]李斌,黨自力.低溫省煤器設(shè)計(jì)及其動(dòng)態(tài)特性分析[J].熱力發(fā)電,2014,43(2):25-29.
[4]康曉妮,馬文舉,馬濤,等.320MW機(jī)組鍋爐加裝低溫省煤器的經(jīng)濟(jì)性研究[J].熱力發(fā)電,2012,41(5):8-11.
[5]林萬超.火電廠熱系統(tǒng)節(jié)能理論[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,1994:28.
[6]張潤盤,董麗娟,辛建華,等.鍋爐煙氣余熱利用方案研究[J].熱力發(fā)電,2013,42(11):107-109.
[9]趙志軍,馮偉忠,張玲,等.電站鍋爐排煙余熱回收的理論分析與工程實(shí)踐[J].動(dòng)力工程學(xué)報(bào),2009,29(11):994-997.
[10]徐鋼,許誠,楊勇平,等.電站鍋爐余熱深度利用及尾部受熱面綜合優(yōu)化[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2013,33(14):1-8.
[11]陶文銓.數(shù)值傳熱學(xué)[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,2001:286-289.
[12]劉永林.華能日照電廠4號(hào)機(jī)組低溫省煤器性能試驗(yàn)報(bào)告[R].西安:西安熱工研究院有限公司,2015:11-13.
[13]黃嘉駟,李楊.低溫省煤器水側(cè)系統(tǒng)連接方案優(yōu)化分析[J].熱力發(fā)電,2011,40(3):62-64.
[14]張紅方,王勇,田松峰,等.基于等效焓降法的低壓省煤器系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性分析[J].節(jié)能技術(shù),2011,29(5):457-461.
[15]黃新元,孫奉仲,史月濤.電廠熱系統(tǒng)增設(shè)低壓省煤器的節(jié)能效果[J].熱力發(fā)電,2008,37(3):56-58.
[16]李慧君,王妍飛,常澍平,等.330MW機(jī)組雙級(jí)低溫省煤器系統(tǒng)熱經(jīng)濟(jì)性分析[J].電力科學(xué)與工程,2015,31(6):63-67.
[17]陸相東,倪迎春.煙氣余熱回收裝置在2×350MW機(jī)組中的應(yīng)用[J].電力科學(xué)與工程,2011,27(10):74-78.
Exergy Transfer Characteristics of the Low Pressure Economizer System
WANGBingqin1,SUNShuhua2,WANGBingli2,LIGuang2,HUANGZhiyuan3
(1.LeshanVocationalandTechnicalCollege,Leshan614000,China;2.HuanengRizhaoPowerPlant,Rizhao276826,China;3.HuadianZhengzhouMechanicalDesignInstitute,Zhengzhou450000,China)
Abstract:Based on the exergy transfer principle, the exergy transfer analysis model with low pressure is established, which is more economical. In the light of engineering exergy transfer evaluation criterion, the process of exergy transferring and its flux are given. Based on the equivalent enthalpy drop method, the formula for the enthalpy drop and the exergy flux had been deduced. An exergy transfer analysis for a 680MW unit is made as an example, and the results show that, the exhaust gas temperature can reach 95℃ with the unit coal consumption rate reduced by 1.75 g/kwh. the goal of energy saving had been achieved and it provides references for further improvement of the system.
Keywords:low pressure economizer; exergy transfer; exergy flux; equivalent enthalpy drop method; waste heat utilization
收稿日期:2016-03-20
作者簡(jiǎn)介:王炳琴(1978-),女,講師,主要從事機(jī)械力學(xué)、火電廠大型設(shè)備及節(jié)能研究,E-mail:wbq1018@tom.com。
中圖分類號(hào):TK223
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
DOI:10.3969/j.issn.1672-0792.2016.05.012