供热改造热经济性的定量分析(6页DOC).docx
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1、最新资料推荐供热改造热经济性的定量分析Quantitative analysis of heat economy in External heating Transformation 门常山华电国际邹县发电厂,山东邹城,273522最新精品资料整理推荐,更新于二二年十二月二十七日2020年12月27日星期日11:10:02Abstract: The nature of External heating Transformation is to recover the part of loss that will bedischarged to the cooling tower at the
2、expense of reducing electricity power supply ,which can improve fuel energy utilization. From the overall look of heating and power generation, External heating unit can save a lot of fuel and improve power plant heat economy. On the basis of discussing heat economy impact of backwater rate and back
3、water temperature and backwater method, this paper quantitatively analyze heat economy of Zouxian Power Plant 335MW unit heating Transformation and pointed out that the key issues in the process and actual operation of Heating transformation should be controlled. Finally, external heating costs is c
4、onverted into power supply reduction of units. These have a good reference for improving power plant heat economy and striving for benefits.Keywords: External heating transformation backwater rate backwater temperature Quantitative analysis Heat economy摘要:供热改造节能的实质是以牺牲一部分供电量为代价,将排放到凉水塔中的冷源损失部分回收利用,从
5、而达到提高燃料热能利用程度的目的。从供热和发电的整体看,机组供热能够大量节约燃料,提高电厂热经济性。本文在探讨回水率、回水温度以及回水方式对供热机组热经济性影响的基础上,以邹县发电厂335MW机组供热改造为例,进行定量分析计算,指出供热改造过程及实际运行中应控制的重点问题,并将机组供热的代价折算成对外供电量的减少,对供热效益的控制及提高供热机组热经济性具有一定的借鉴意义。关键词:供热改造;回水率;回水温度;定量分析;热经济性1 引言供热是把膨胀作功后仍具有一定温度、压力的蒸汽从汽轮机中抽出供外界热用户使用,是机组节能的重要途径之一,其实质是以牺牲一部分供电量为代价,将排放到凉水塔中的冷源损失部
6、分回收利用用于采暖供热,替代分散用户燃煤采暖,节约燃煤,随着供热面积的增加,供热抽汽量增加,回收的冷源损失增加,燃煤节约量就会增加。同时随着网上电力负荷相对富余,中小容量机组发电量比例不断降低,经常处于调峰状态运行,锅炉效率、汽轮机效率下降,设备经济性无法得到保证;动力设备出现“大马拉小车”的现象,厂用电率上升;然而,在“以热定电”的原则下,供热采暖期内,机组负荷将会得到大幅提升,设备能够在经济状态下运行,性能、效率得到极大改善,各类指标向好;因此,对于靠近城市的电厂,将中小容量凝汽机组进行供热改造,从热力循环和设备经济性两方面都能受益,是降低煤耗,提高经济性的一种重要方式。2 供热改造热经济
7、性的定量分析在热经济性分析中,对外供热需要牺牲的一部分供电量主要包括:供热抽汽的做功损失导致的发电量减少、纯供热系统运转需要的耗电量、由于供热的存在导致原机组辅助系统增加的用电量。后两种都比较明确,能够准确计量;关键是供热导致的发电量减少及其影响因素才是热经济性分析的重点。作功效率法是一种先进的节能理论,在对电厂热力系统做定量分析方面,该理论比等效热降法的应用更加简捷、方便。作功效率法所提及的各能级效率只与机组的初参数、终参数、抽汽参数及热力系统结构有关,与抽出蒸汽的数量和抽汽的用途无关。就是说,抽汽是用于回热加热还是用于对外供热,抑或用作其他任何用途,将不影响机组的各能级效率。所以,供热机组
8、的分析计算方法和公式与纯凝机组一样。2.1 作功效率法简介作功效率法将“回路做功能力原理”、“热功转换网络”和“焓向量”视为构成热力系统及其与外界作用的完整的描述手段,正是由于这种全新的描述,使得做功效率法不出现“质量”量纲,也不出现“等效热降”的概念,对于工质进出热力系统的状态(蒸汽、热力或纯热量)不必进行分类处理;同时,热力系统的网络化使得各种能量损失都是对这个网络的作用,每种作用都处于同等的地位,处理它们的方法也完全相同1。“回路做功能力原理”指出单位热量在热力系统中某一确定位置的做功能力是一个定值,由其所携带的能量和在热力系统中的作用位置决定,与工质具体通过哪一条路径实现做功无关。“热
9、功转换网络”将热力系统看做由若干个能级组成,若热力系统有n级非调节抽汽,称回热系统有n个能级;锅炉、和凝汽器也各是一个能级,这样,热力系统共有n+2个能级。在每个能级内,做功效率是常数,热量是可以直接相加减的;不同的能级之间,热量是不能直接相加减的。热力系统中能级按做功能力从高到低依次编号为0,1,2,n,n+1。锅炉为第0能级,凝汽器为第n+1能级。引入做功效率向量表示各个能级效率:“焓向量”是用来描述热力系统中热量的一种有效的方法,根据热力学第一、二定律,热量对热力系统的作用不仅与热量的数量有关,而且与热量加入热力系统的位置有关。这样,当我们要表示热量对热力系统的作用时,既要指出其数量,又
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