李科育,馬志超
(威海市文登熱電廠有限公司,山東威海 264400)
社會在飛速發(fā)展的同時,對能源和電能的消耗不斷增加,導(dǎo)致能源供給無法滿足社會發(fā)展需求?!笆奈濉背雠_后,要求國內(nèi)各生產(chǎn)單位降低能源消耗量,在此背景下,進(jìn)一步提高發(fā)電機(jī)組運(yùn)行效率,降低能源消耗成為了各生產(chǎn)企業(yè)提高自身經(jīng)濟(jì)效益的重要舉措。某企業(yè)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組配置3 臺CFB 鍋爐和2 臺汽輪機(jī),熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐運(yùn)行過程中,供水系統(tǒng)存在供水壓力大和揚(yáng)程高的問題,不僅增加節(jié)流損失,也造成了電能浪費(fèi)。針對以上問題,本文提出兩種熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐改造方案,并對改造前后熱電鍋爐運(yùn)行情況進(jìn)行對比分析,旨在解決以上問題的同時,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
隨著節(jié)能減排政策的推廣以及提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的要求,大部分企業(yè)均開始注重?zé)犭娐?lián)產(chǎn)機(jī)組的節(jié)能降耗,以提高企業(yè)能源利用效率。某企業(yè)熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐給水泵耗電量占發(fā)電機(jī)組總量的5%左右,是該企業(yè)用電量較大的設(shè)備之一。該企業(yè)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組配置了3 臺額定負(fù)荷為360 t/h 的CFB 鍋爐和2 臺額定功率為65 MW 的汽輪機(jī),熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐平均用水量為900~1000 t/h,鍋爐給水系統(tǒng)為母管制,即3 臺電動給水泵采用并聯(lián)方式為鍋爐提供水源,1 臺備用設(shè)備。4 臺給水泵均采用電動泵,給水泵性能參數(shù)如表1、表2 所示。
表1 給水泵性能參數(shù)
表2 電機(jī)性能參數(shù)
從表中可以看出,給水泵電機(jī)額定電壓為10 kV,當(dāng)3 臺給水泵同時運(yùn)行時,會導(dǎo)致熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐給水壓力過大,如果降低鍋爐給水泵給水壓力則會造成給水泵節(jié)流損失大,進(jìn)而造成能源浪費(fèi)。另外,熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐給水泵給水壓力過大也會進(jìn)一步加劇閥門、管道的沖刷,嚴(yán)重縮減了熱電聯(lián)鍋爐管道及給水系統(tǒng)閥門使用壽命[1]。
現(xiàn)階段,熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目中鍋爐存在的問題較多,不僅造成能源浪費(fèi),而且也在一定程度上污染了環(huán)境。化石能源作為主要能源,占能源總消耗比90%以上。隨著社會發(fā)展速度不斷加快,化石能源消耗速度加快,現(xiàn)有化石能源已經(jīng)無法滿足社會快速發(fā)展的需求。能源問題和環(huán)境保護(hù)問題作為社會發(fā)展建設(shè)過程中極為重要的一個問題,在可持續(xù)發(fā)展理念下,做好能源保護(hù)工作和環(huán)境保護(hù)工作極為重要。因此,研究熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐節(jié)能降耗問題,減少熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐能源損耗,對企業(yè)發(fā)展和社會發(fā)展都具有重要意義。
本文在工廠熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐原有給水系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過改變鍋爐給水運(yùn)行工況,滿足鍋爐給水壓力的條件下,通過切割1#電動給水泵和4#電動給水泵葉輪以及增加1 臺汽動給水泵的改造方案來達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
切割葉輪是解決離心泵揚(yáng)程高、流量大等問題的常用措施,根據(jù)離心泵葉輪切割原理可以推倒出離心泵葉輪流量、揚(yáng)程與葉輪直徑之間的關(guān)系:
由式(1)、式(2)可以得出給水泵功率與葉輪直徑之間的關(guān)系:
式其中:Q、Q1分別為給水泵切割前后的流量;H、H1分別為給水泵切割前后的揚(yáng)程;D、D1分別為給水泵切割前后的葉輪直徑;P、P1分別為給水泵切割前后的功率[2]。
通過對給水泵葉輪進(jìn)行切割處理,減小給水泵葉輪直徑,可以降低給水泵點(diǎn)擊處理損耗,進(jìn)而達(dá)到節(jié)能的目的。
電動給水泵電能轉(zhuǎn)換過程為煤→化學(xué)能→熱能→機(jī)械能→電能,該能量轉(zhuǎn)換過程中需要經(jīng)過5 個環(huán)節(jié),能量損失較大。而汽動給水泵主要所需熱能直接由煤炭燃燒轉(zhuǎn)換為蒸汽,汽輪機(jī)做功后可以直接將蒸汽抽入給水泵中,實(shí)現(xiàn)能量的梯級利用,能量轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)少,能源利用效率高。
此外,經(jīng)過改造后汽動給水泵與電動給水泵為并列運(yùn)行方式,通過減少電動給水泵運(yùn)行數(shù)量,達(dá)到節(jié)約電能的目的[3]。
為驗(yàn)證熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐節(jié)能降耗改造方案的有效性,基于實(shí)際數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對改造前后的熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié),并分析了改造前后經(jīng)濟(jì)性和節(jié)能性。在開展試驗(yàn)過程中需要保證兩臺改造電動機(jī)水泵均可以正常運(yùn)行,確保試驗(yàn)前后熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐供水量保持一致。
改造后運(yùn)行參數(shù)見表3 和表4。
表3 汽動給水泵運(yùn)行參數(shù)
表4 電動給水泵運(yùn)行參數(shù)
從熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐給水系統(tǒng)改造后運(yùn)行統(tǒng)計表中可以看出,當(dāng)熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐給水流量為950 t/h 左右時,1#電動給水泵電流由137.4 A 下降至134.6 A,1#電動給水泵電流下降幅度較低的原因?yàn)榻o水泵現(xiàn)場管道布置不合理,導(dǎo)致給水分布均勻。不利于1#給水泵出力;4#電動給水泵電流由168.9 A 下降至135.5 A。2#電動給水泵改造為汽動給水泵后,給水泵母管壓力由16.8 MPa 下降至15.7 MPa。由此可見,熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐給水系統(tǒng)改造可以達(dá)到降低熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐電能和給水壓力的目的[4]。
從表2 可知,汽輪機(jī)入口蒸汽焓值H1=3203.8 kJ/kg,出口蒸汽焓值為H2=2930.2 kJ/kg。利用換熱公式Q=qΔH(q 為蒸汽流量;ΔH 為進(jìn)出口焓值差)計算得出汽輪機(jī)所需熱量Q=q(H1-H2)=9 904 320 kJ/h。將汽輪機(jī)每小時消耗熱量折算為標(biāo)準(zhǔn)用煤量T=Q/29 307.6÷1000=0.338 t/h,折算為原來用煤量T1=T/0.714 3=0.473 t/h。按照1132 元/噸原煤采購成本,可以計算出經(jīng)過改造后煤炭每日用煤量成本增加量約為12 853.5元[6]。
經(jīng)過替換汽輪機(jī)和切割葉輪改造后,根據(jù)每天節(jié)約用電成本和每天增加燃料成本,按照每天330 d 運(yùn)行天數(shù)計算出經(jīng)過改造后的熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐節(jié)約成本約986 萬元,由此可見提出熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐改造方案,在節(jié)約降耗和提高經(jīng)濟(jì)效益方面具有良好的效益[7]。
通過對熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐給水系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用增加1 臺汽動給水泵和切割電動給水泵葉輪兩種方案,實(shí)現(xiàn)了降低熱電聯(lián)產(chǎn)給水泵運(yùn)行電能損耗的目的,同時也節(jié)約了熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐運(yùn)行成本。在未對熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐進(jìn)行改造前,鍋爐需要由3臺給水泵同時供水,經(jīng)過改造后采用2 臺電動機(jī)水泵和1 臺汽動給水泵的運(yùn)行方式,不僅減少了電動給水泵運(yùn)行數(shù)量,而且節(jié)約了電能消耗。通過對電動機(jī)水泵葉輪進(jìn)行切割處理,降低了電動給水泵電流,達(dá)到了降低給水泵耗電量的目的。在降低給水泵供水壓力后,減弱了水壓對管道的沖刷,不僅降低了調(diào)節(jié)閥節(jié)流損失,而且也延長了熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐機(jī)組使用壽命[8]。將電動給水泵替換為汽動給水泵后,雖然增加了用煤量,但降低了熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐電量損耗,從整體來看降低了能源消耗量,每年節(jié)約成本可以達(dá)到986 萬元,節(jié)約成本效果顯著,由此可見,本文提出的熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐給水系統(tǒng)改造方案具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
(1)將電動給水泵更換為汽動給水泵,采用2 臺電動給水泵+1 臺汽動給水泵運(yùn)行模式,可以降低熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐電能消耗,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
(2)通過對電動給水系統(tǒng)葉輪進(jìn)行切割處理后,降低了電動給水泵運(yùn)行電量,減少了電量損耗。
(3)提出熱電鍋爐給水系統(tǒng)改造方案,節(jié)電量為2 919 kW·h/d,每年節(jié)約總成本為986 萬元。