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        影響HT-L氣化真閃發(fā)電功率的因素探究

        2023-02-14 01:08:06郭志強(qiáng)
        氮肥與合成氣 2023年1期
        關(guān)鍵詞:閃蒸發(fā)電量氣化

        郭志強(qiáng)

        (新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司,河南新鄉(xiāng) 453800)

        1 研究背景

        新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)20萬(wàn)t甲醇項(xiàng)目采用北京航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司開(kāi)發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的HT-L粉煤加壓氣化技術(shù),設(shè)計(jì)規(guī)模為日產(chǎn)207萬(wàn)m3(CO+H2)。航天氣化渣水處理采用兩級(jí)閃蒸,其中高壓閃蒸系統(tǒng)中有約250 t/h、溫度為158 ℃的黑水通過(guò)真空閃蒸罐閃蒸出壓力為-0.050 MPa、溫度為85 ℃左右的閃蒸蒸汽。這部分閃蒸蒸汽通過(guò)真閃冷卻器降溫至45 ℃以下后排至沉降槽,該部分閃蒸汽熱量不能被有效利用,造成較大能量浪費(fèi)[1]。

        由于該部分閃蒸蒸汽品質(zhì)低,含灰量較高,含固質(zhì)量濃度>20 mg/m3,蒸汽流量可觀。雖然超低壓汽輪機(jī)應(yīng)用潔凈蒸汽發(fā)電已經(jīng)得到應(yīng)用,但高固含量、腐蝕性的低品質(zhì)蒸汽應(yīng)用與汽輪機(jī)發(fā)電為業(yè)內(nèi)首創(chuàng)。在汽輪機(jī)的投用過(guò)程中經(jīng)常引起發(fā)電機(jī)功率的波動(dòng),造成多次打閘停機(jī)事故。

        2 真閃發(fā)電功率衡算

        2.1 氣化高閃物料衡算

        高閃的水來(lái)自氣化裝置壓力較高的設(shè)備,120 t/h來(lái)自氣化爐,30 t/h來(lái)自洗滌塔,兩臺(tái)氣化爐共300 t/h的水輸送至高壓閃蒸罐閃蒸。通過(guò)閃蒸,溫度由205 ℃降至158 ℃,壓力由3.800 MPa降至0.600 MPa。根據(jù)物性表,水的比熱容C水為4.18 kJ/(kg/℃),水在205 ℃下的液體焓為875 kJ/kg,水在158 ℃下的液體焓為666 kJ/kg,158 ℃下飽和蒸汽焓為2 755 kJ/kg。根據(jù)在閃蒸前后能量和物料守恒,設(shè)閃蒸后蒸汽質(zhì)量為m汽,閃蒸后凝液質(zhì)量為m液[2]。

        閃蒸前的能量:

        Q1=300 t/h×1 000×875 kJ/kg

        (1)

        閃蒸后的能量:

        Q2=m汽×1 000×2 755 kJ/kg+m液×

        1 000×666 kJ/kg

        (2)

        質(zhì)量守恒:

        m汽+m液=300

        (3)

        由(1)、(2)、(3)式可得:

        m汽=31 t/h,m液=269 t/h

        即通過(guò)高壓閃蒸罐的閃蒸分離出31 t/h的0.600 MPa蒸汽和269 t/h的0.600 MPa飽和水。

        2.2 氣化真閃物料衡算

        真閃的水來(lái)自269 t/h高閃,進(jìn)行真空閃蒸。通過(guò)閃蒸溫度由158 ℃降至100 ℃,壓力由0.600 MPa降至0.100 MPa。根據(jù)物性表,水在158 ℃下的液體焓為666 kJ/kg,水在100 ℃下的液體焓為419 kJ/kg,100 ℃下飽和蒸汽焓為2 675 kJ/kg。根據(jù)閃蒸前后能量和物料守恒原則,設(shè)閃蒸后蒸汽質(zhì)量為m汽,閃蒸后凝液質(zhì)量為m液。

        閃蒸前的能量:

        Q1=269 t/h×1 000×666 kJ/kg

        (4)

        閃蒸后能量:

        Q2=m汽×1 000×2 675 kJ/kg+m液×

        1 000×419 kJ/kg

        (5)

        質(zhì)量守恒:

        m汽+m液=269

        (6)

        由(4)、(5)、(6)式可得:

        m汽=30 t/h,m液=239 t/h

        即通過(guò)真閃閃蒸分離出30 t/h的0.100 MPa蒸汽和239 t/h的100 ℃飽和水。

        2.3 發(fā)電功率衡算

        30 t/h、0.100 MPa的蒸汽通過(guò)蒸汽輪機(jī)做功后壓力降為0.015 MPa。根據(jù)蒸汽輪機(jī)的功率計(jì)算公式[2]:

        N=GΔHsη/3 600

        (7)

        其中:N為蒸汽輪機(jī)的功率,kW;G為蒸汽質(zhì)量流量,kg/h;ΔHs為等熵焓降;η為汽輪機(jī)熱效率,取73%,發(fā)電機(jī)效率為80%。

        計(jì)算出該低壓蒸汽用于發(fā)電的功率:

        0.100 MPa、100 ℃的蒸汽焓值為2 675 kJ/kg,比熵為7.36 kJ/kg;0.015 MPa等熵焓值為2 386 kJ/kg。

        ΔHs=2 704-2 486=289(kJ/kg)

        N=30×1 000×289×0.73/3 600×0.85=

        1 494(kW)

        經(jīng)核算,30 t/h、0.100 MPa的蒸汽通過(guò)蒸汽輪機(jī)功率為1 494 kW,年發(fā)電1 195.2萬(wàn)kW·h。

        3 影響真閃發(fā)電功率因素探究

        引起發(fā)電機(jī)功率波動(dòng)的因素包括壓力、溫度、組分的變化、系統(tǒng)的影響等。經(jīng)過(guò)總結(jié),影響汽輪機(jī)發(fā)電量主要因素是汽輪機(jī)前后壓差,壓差大其做功較高,反之亦然。

        3.1 循環(huán)水溫度對(duì)發(fā)電量的影響

        進(jìn)凝汽器循環(huán)水進(jìn)口溫度升高,導(dǎo)致機(jī)組排汽壓力升高、發(fā)電功率減?。划?dāng)循環(huán)水流量增加(循環(huán)水泵耗電量增加),進(jìn)口水溫度則降低,機(jī)組排汽壓力下降、發(fā)電功率增加。循環(huán)水溫升是影響汽輪機(jī)組排汽壓力的重要參數(shù),循環(huán)水溫升過(guò)高、過(guò)低都會(huì)對(duì)機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性帶來(lái)不利影響[3-4]。

        通過(guò)比對(duì)真閃發(fā)電在冬季和夏季的發(fā)電量(見(jiàn)表1),循環(huán)水溫度在冬季和夏季溫差為5 K,發(fā)電量差為220 kW·h,降低進(jìn)入凝汽器的循環(huán)水溫度可以有效提升發(fā)電負(fù)荷。

        表1 循環(huán)水溫度對(duì)真閃發(fā)電影響

        圖1 循環(huán)水溫度與真閃發(fā)電量的趨勢(shì)

        3.2 循環(huán)水流量對(duì)發(fā)電量的影響

        循環(huán)水流量直接影響凝汽器的真空度,循環(huán)水流量大則換熱效果好,可以保證真空泵負(fù)壓。若循環(huán)水流量降低,則真空泵負(fù)壓難以維持,汽輪機(jī)做功較差,發(fā)電功率降低。在汽輪機(jī)組投用初期,由于未能掌握循環(huán)水流量對(duì)真空度的影響,險(xiǎn)些釀成跳機(jī)事故。通過(guò)實(shí)際測(cè)量,目前循環(huán)水體積流量在500 m3/h左右,不足以維持2臺(tái)汽輪機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行,后期需繼續(xù)對(duì)循環(huán)水進(jìn)行相關(guān)改造。

        30 t/h、0.097 MPa的蒸汽通過(guò)蒸汽輪機(jī)做功后排汽壓力降為0.015 MPa。0.015 MPa蒸汽焓值為2 598 kJ/kg,53 ℃的飽和水焓值為226 kJ/kg。

        ΔHs=2 598-226=2 372(kJ/kg)

        Q=30×1 000×2 372=71 160 000(kJ/h)

        兩臺(tái)凝汽器需要循環(huán)水量:

        m=71 160 000÷4.185 8÷10=1 700(t/h)

        單臺(tái)凝汽器至少需要850 t/h循環(huán)水。

        原設(shè)計(jì)循環(huán)水管線為DN400,且循環(huán)水管線從渣水三樓引至真閃發(fā)電,循環(huán)水管線阻力大,流量汽輪機(jī)排氣壓力高;DN400管線循環(huán)水體積流量為540 m3/h。循環(huán)水阻力大,循環(huán)水流速為1.2 m/s。

        原設(shè)計(jì)管線流通量?jī)H能滿足單臺(tái)凝汽器的循環(huán)水需求量。

        通過(guò)改造將原DN400管線增粗為DN600管線,取水點(diǎn)改為真閃發(fā)電南地下管網(wǎng),循環(huán)水體積流量為1 831 m3/h。降低了循環(huán)水管線阻力,循環(huán)水流速為1.8 m/s。

        通過(guò)改造循環(huán)水管線,循環(huán)水流量達(dá)到了設(shè)計(jì)值,滿足了2臺(tái)汽輪機(jī)凝汽器的冷卻要求。

        表2 循環(huán)水改造前后排氣壓力比對(duì)

        3.3 撈渣機(jī)水量對(duì)真閃發(fā)電的影響

        真閃壓力是影響汽輪機(jī)發(fā)電量的重要因素之一,真閃壓力高則氣輪機(jī)前后壓差增大,汽輪機(jī)做功較好,進(jìn)而發(fā)電功率大,反之亦然。因此,維持真閃壓力穩(wěn)定極為關(guān)鍵,真閃壓力的穩(wěn)定在于進(jìn)入真閃閃蒸水量和溫度穩(wěn)定,因此必須保證氣化水系統(tǒng)循環(huán)水量的穩(wěn)定。

        氣化裝置進(jìn)入真閃的水除高閃以外還有來(lái)自撈渣機(jī)45 ℃的低溫水,且該股水伴隨氣化排渣周期性輸送,流量不穩(wěn)定,造成氣化真閃汽輪機(jī)發(fā)電負(fù)荷波動(dòng)大。該股低溫水質(zhì)量流量約為30 t/h,對(duì)氣化真閃蒸汽量影響計(jì)算如下:

        真閃的水來(lái)自269 t/h高閃,進(jìn)行真空閃蒸。通過(guò)閃蒸溫度由158 ℃降至100 ℃,壓力由0.600 MPa降至0.100 MPa;根據(jù)物性表,水在158 ℃下的液體焓為666 kJ/kg,水在100 ℃下的液體焓為419 kJ/kg,100 ℃下飽和蒸汽焓為2 675 kJ/kg,30 t/h、45 ℃撈渣機(jī)水焓值為190 kJ/kg。根據(jù)在閃蒸前后能量和物料守恒原則,設(shè)閃蒸后蒸汽質(zhì)量為m汽,閃蒸后凝液質(zhì)量為m液。

        閃蒸前的能量:

        雖然下定決心往前走,但大伙兒心中剛剛發(fā)現(xiàn)洞口的喜悅已經(jīng)消散了,好像向前的每一步,都是提心吊膽,是推開(kāi)朝向萬(wàn)花谷的窄門(mén),還是舉著火把走下黃泉?火把一分一寸地燃燒,在山洞里散發(fā)著松油的香氣。

        Q1=269 t/h×1 000×666 kJ/kg+30 t/h×

        1 000×190 kJ/kg

        (8)

        閃蒸后能量:

        Q2=m汽×1 000×2 675 kJ/kg+m液×

        1 000×419 kJ/kg

        (9)

        質(zhì)量守恒:

        m汽+m液=299

        (10)

        由(8)、(9)、(10)式可得:

        m汽=27 t/h,m液=272 t/h

        撈渣機(jī)水不進(jìn)真閃罐比進(jìn)真閃罐多消耗3 t閃蒸汽。

        3 t/h、0.097 MPa的蒸汽通過(guò)蒸汽輪機(jī)做功后壓力降為0.015 MPa。根據(jù)蒸汽輪機(jī)的功率計(jì)算公式:

        N=GΔHsη/3 600

        (11)

        其中G為蒸汽流量,kg/h;ΔHs為等熵焓降;η為汽輪機(jī)熱效率,取73%,發(fā)電機(jī)效率為80%。

        計(jì)算出該低壓蒸汽用于發(fā)電的功率:

        0.097 MPa、99 ℃的蒸汽焓值為2 674 kJ/kg,比熵為7.37 kJ/kg;0.015 MPa等熵焓值為2 390 kJ/kg。

        真閃在撈渣機(jī)進(jìn)水后,發(fā)電量會(huì)突然降低138 kW·h,伴隨氣化爐下渣波動(dòng)。當(dāng)兩臺(tái)氣化爐同時(shí)排渣時(shí),發(fā)電量理論波動(dòng)276 kW·h,與實(shí)際真閃發(fā)電波動(dòng)值(96~190 kW·h)相吻合。真閃蒸汽量的波動(dòng)嚴(yán)重影響了真閃發(fā)電量和真閃的穩(wěn)定運(yùn)行(見(jiàn)表3、圖2)。

        表3 真閃發(fā)電與下渣影響波動(dòng)

        圖2 真閃發(fā)電與下渣影響波動(dòng)

        3.4 氣化水系統(tǒng)循環(huán)量對(duì)真閃發(fā)電的影響

        系統(tǒng)水循環(huán)流量對(duì)真閃壓力影響較大,發(fā)電量和真閃閃蒸汽量直接相關(guān)聯(lián)。在氣化爐開(kāi)車(chē)初期,由于氣化爐壓力較低,其外排黑水需進(jìn)去壓力較低的真閃建立水循環(huán),待氣化爐負(fù)荷提升(0.500 MPa)后再切為高閃系統(tǒng)。當(dāng)系統(tǒng)水循環(huán)流量較大時(shí),會(huì)造成真閃閃蒸汽量減小,進(jìn)而造成發(fā)電功率波動(dòng)且較低。在氣化爐系統(tǒng)建立真閃系統(tǒng)循環(huán)期間,最直觀表現(xiàn)是排氣溫度的變化。排氣溫度從49 ℃升高至79 ℃,且波動(dòng)較大。排氣溫度升高,現(xiàn)場(chǎng)真空泵排出氣體溫度較高,隨之排氣壓力降低,發(fā)電機(jī)的負(fù)荷也隨之降低。

        原設(shè)計(jì)進(jìn)300 t/h高閃黑水,氣化循環(huán)水量每增加10 t/h,高閃進(jìn)水增加10 t/h,即進(jìn)高閃黑水310 t/h。水在205 ℃下的液體焓為875 kJ/kg,水在158 ℃下的液體焓為666 kJ/kg,158 ℃下飽和蒸汽焓為2 755 kJ/kg。根據(jù)在閃蒸前后能量和物料守恒原則,設(shè)閃蒸后蒸汽質(zhì)量為m汽,閃蒸后凝液質(zhì)量為m液。

        閃蒸前的能量:

        Q1=310 t/h×1 000×875 kJ/kg

        (12)

        閃蒸后能量:

        Q2=m汽×1 000×2 755 kJ/kg+m液×

        1 000×666 kJ/kg

        (13)

        質(zhì)量守恒:

        m汽+m液=310

        (14)

        由(12)、(13)、(14)式可得:

        m汽=31 t/h,m液=279 t/h

        通過(guò)高壓閃蒸罐的閃蒸分離出31 t/h的0.600 MPa蒸汽和279 t/h的0.600 MPa飽和水。

        真閃的水來(lái)自279 t/h高閃,進(jìn)行真空閃蒸。通過(guò)閃蒸溫度由158 ℃降至100 ℃,壓力由0.600 MPa降至0.100 MPa。根據(jù)物性表,水在158 ℃下的液體焓為666 kJ/kg,水在100 ℃下的液體焓為419 kJ/kg,100 ℃下飽和蒸汽焓為2 675 kJ/kg。根據(jù)在閃蒸前后能量和物料守恒原則,設(shè)閃蒸后蒸汽質(zhì)量為m汽,閃蒸后凝液質(zhì)量為m液。

        閃蒸前的能量:

        Q1=279 t/h×1 000×666 kJ/kg

        (15)

        閃蒸后能量:

        Q2=m汽×1 000×2 675 kJ/kg+m液×

        1 000×419 kJ/kg

        (16)

        質(zhì)量守恒:

        m汽+m液=279

        (17)

        由(15)、(16)、(17)式可得:

        m汽=30.5 t/h,m液=248.5 t/h

        N=0.5×1 000×284×0.73/3 600×0.8=

        23(kW·h)

        即氣化循環(huán)水量增加10 t,真閃蒸汽增加0.5 t,增加發(fā)電量23 kW·h。

        4 結(jié)語(yǔ)

        引起氣化真閃發(fā)電機(jī)功率波動(dòng)的因素包括循環(huán)水流量、溫度、氣化系統(tǒng)循環(huán)水量;影響汽輪機(jī)的發(fā)電量主要因素是汽輪機(jī)前后閃蒸汽壓差;循環(huán)水溫度是影響汽輪機(jī)組凝汽器壓力的重要參數(shù);氣化系統(tǒng)水循環(huán)流量對(duì)真閃壓力影響較大,發(fā)電量和真閃閃蒸汽量直接相關(guān)聯(lián)。探究影響真閃發(fā)電機(jī)功率的因素,為真閃發(fā)電機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行起到指導(dǎo)作用,可提升氣化裝置乏汽的利用率。

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