水源热泵在电厂余热利用中的应用 p.pptx
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1、第一部分:概第一部分:概 述述1.1.火(热)电厂冷凝热的特点与现状处理方法火(热)电厂冷凝热的特点与现状处理方法2.2.火(热)电厂与热负荷的基本情况火(热)电厂与热负荷的基本情况 3.3.设计思想设计思想第1页/共51页火(热)电厂冷凝热的特点火(热)电厂冷凝热的特点经汽机作功后的蒸汽(排汽)冷凝(放热)成凝结水再经回经汽机作功后的蒸汽(排汽)冷凝(放热)成凝结水再经回热后进入锅炉,锅炉产生的蒸汽在汽机中作功,在这个热媒的热后进入锅炉,锅炉产生的蒸汽在汽机中作功,在这个热媒的循环过程中,需要放出大量的冷凝热。冷凝热的主要特点如下:循环过程中,需要放出大量的冷凝热。冷凝热的主要特点如下:品位
2、低。排汽压力:水冷,品位低。排汽压力:水冷,4-8kPa4-8kPa;空冷,;空冷,15kPa15kPa。冷凝温。冷凝温度度:水冷,水冷,29-41.529-41.5;空冷,;空冷,5454。量大、集中。平均发电耗热约占总输入的量大、集中。平均发电耗热约占总输入的32%32%左右。纯凝汽左右。纯凝汽工况排入大气的可回收冷凝热占工况排入大气的可回收冷凝热占50%50%以上,为发电耗热的以上,为发电耗热的1.51.5倍倍以上;供热工况可回收冷凝热约为发电耗热的以上;供热工况可回收冷凝热约为发电耗热的0.7-1.30.7-1.3倍。倍。第2页/共51页火力发电厂各项损失参考值火力发电厂各项损失参考值
3、*如表如表1 1所示,其中汽轮机排气热损失所示,其中汽轮机排气热损失 (冷端损失)巨大(冷端损失)巨大。火(热)电厂冷凝热的特点火(热)电厂冷凝热的特点现代火力发电厂各项损失参考值现代火力发电厂各项损失参考值(%)(%)表表1 1项目项目电厂初参数电厂初参数中参数中参数高参数高参数超高参数超高参数超临界参数超临界参数锅炉热损失锅炉热损失111098管道热损失管道热损失110.50.5汽轮机机械损失汽轮机机械损失10.50.50.5发电机损失发电机损失10.50.50.5汽轮机排气热损失汽轮机排气热损失61.557.552.550.5*热工手册 任泽霈等 主编 机械工业出版社 2002年11月第
4、一版第3页/共51页q冷凝热排空冷凝热排空(丢弃丢弃)热电厂做功后的蒸汽需要冷凝成水回到锅炉。目热电厂做功后的蒸汽需要冷凝成水回到锅炉。目前普遍采用的方法是通过水冷或空冷冷凝蒸汽,冷凝前普遍采用的方法是通过水冷或空冷冷凝蒸汽,冷凝热排入大气。热排入大气。q冷凝热回收冷凝热回收由于冷凝热属于低品位热源,难以利用由于冷凝热属于低品位热源,难以利用,除低真空除低真空的背压机组外,极少回收。的背压机组外,极少回收。火(热)电厂冷凝热现状处理方法火(热)电厂冷凝热现状处理方法 第4页/共51页q我国我国集中供热随着集中供热随着城镇化城镇化的的建设建设发展发展迅迅速,速,20092009年全年全国集中供热
5、面积已经达到国集中供热面积已经达到35.635.6亿平方米。北方地区亿平方米。北方地区集集中供热热源日显不足中供热热源日显不足,现有的热电联产供热,现有的热电联产供热能力能力有限,有限,在许多城市不得不新建大型区域锅炉房(热源厂)作在许多城市不得不新建大型区域锅炉房(热源厂)作为集中供热热源为集中供热热源。热源缺口较大。热源缺口较大。q正在集中供热的热电机组以及可资利用的火电机组的正在集中供热的热电机组以及可资利用的火电机组的冷凝热未被利用,冷凝热仍然通过空冷岛或凉水塔排冷凝热未被利用,冷凝热仍然通过空冷岛或凉水塔排空,火(热)电机组,包括单机容量在空,火(热)电机组,包括单机容量在300MW
6、300MW以上的以上的大型火电机组仍然在低效率高能耗的状态下运行。大型火电机组仍然在低效率高能耗的状态下运行。1.21.2火(热)电厂与热负荷的基本情火(热)电厂与热负荷的基本情况况 第5页/共51页用热泵技术回收电厂冷凝热用热泵技术回收电厂冷凝热火力发电厂冷凝热通过凉水塔或空冷岛排入大气,火力发电厂冷凝热通过凉水塔或空冷岛排入大气,形成巨大的冷端损失,是火力发电厂能源使用效率低下形成巨大的冷端损失,是火力发电厂能源使用效率低下的主要原因,不仅造成能量和水(或电)的浪费,同时的主要原因,不仅造成能量和水(或电)的浪费,同时也严重地(热)污染了大气。火力发电厂冷凝热排空,也严重地(热)污染了大气
7、。火力发电厂冷凝热排空,是我国乃至世界普遍存在的问题,是浪费,也是无奈。是我国乃至世界普遍存在的问题,是浪费,也是无奈。然而,随着热泵技术的发展,特别是大型高温水源热泵然而,随着热泵技术的发展,特别是大型高温水源热泵的问世,使得发电机组冷凝热回收将成为可能。的问世,使得发电机组冷凝热回收将成为可能。1.31.3设计思想设计思想 第6页/共51页对热泵的技术要求对热泵的技术要求电厂冷凝热品位低,必须用热泵提取之;冷凝热量电厂冷凝热品位低,必须用热泵提取之;冷凝热量大、集中,在电厂内或电厂附近一般难以找到足够的稳大、集中,在电厂内或电厂附近一般难以找到足够的稳定的热用户,必须远距离集中供热,用大型
8、高温水大温定的热用户,必须远距离集中供热,用大型高温水大温差水源热泵吸收冷凝热。以充分利用冷凝热和提高系统差水源热泵吸收冷凝热。以充分利用冷凝热和提高系统的经济性为目标合理配置热泵机组。吸收式热泵工作在的经济性为目标合理配置热泵机组。吸收式热泵工作在高温段,离心式热泵工作在低温段,吸收式和离心式热高温段,离心式热泵工作在低温段,吸收式和离心式热泵平均制热能效比泵平均制热能效比COP分别在分别在1.7和和6以上以上。设计思想设计思想 第7页/共51页 3热源构成及功能热源构成及功能 利用水源热泵吸收汽机排汽中的冷凝热,离心式热利用水源热泵吸收汽机排汽中的冷凝热,离心式热泵将集中供热泵将集中供热5
9、050的回水加热到的回水加热到6060以上,吸收式热泵以上,吸收式热泵将将6060的回水加热到的回水加热到9090以上,再用换热器将水温提高以上,再用换热器将水温提高到热网供水温度,对城市集中供热。到热网供水温度,对城市集中供热。热泵对电厂冷却水制冷,回收冷凝热,冷却水无需热泵对电厂冷却水制冷,回收冷凝热,冷却水无需在冷却塔冷却,可减少能耗、水耗及其它运行费用。在冷却塔冷却,可减少能耗、水耗及其它运行费用。热泵对热用户制热,冬季供暖,夏季供冷,四季提热泵对热用户制热,冬季供暖,夏季供冷,四季提供生活热水。供生活热水。设计思想设计思想 第8页/共51页第二部分:方案设计第二部分:方案设计方案一方
10、案一 冬季供暖集中供热系统冬季供暖集中供热系统1 1方案二方案二 冬季供暖集中供热系统冬季供暖集中供热系统2 2方案三方案三 冬季供暖及洗浴集中供热系统冬季供暖及洗浴集中供热系统方案四方案四 冬季供暖夏季供冷四季洗浴集中供热系统冬季供暖夏季供冷四季洗浴集中供热系统 第9页/共51页方案一方案一 冬季供暖集中供热系统冬季供暖集中供热系统1 1图1 方案一第10页/共51页方案二方案二 冬季供暖集中供热系统冬季供暖集中供热系统2 2图2 方案二第11页/共51页方案三方案三 冬季供暖及洗浴集中供热系统冬季供暖及洗浴集中供热系统图3 方案三第12页/共51页方案四方案四 夏季供冷及洗浴集中供热系统夏
11、季供冷及洗浴集中供热系统图4 方案四第13页/共51页第三部分:冷凝热回收效益分析第三部分:冷凝热回收效益分析举例说明,某电厂装机容量举例说明,某电厂装机容量2x35+1x60MW2x35+1x60MW冷凝热回收冷凝热回收135MW135MW;日节水;日节水35003500吨。吨。节能节水分析节能节水分析 环境效益分析环境效益分析 经济效益分析经济效益分析 能效分析能效分析 第14页/共51页q供暖期供暖期:151:151天天 节能节能1761264GJ1761264GJ,节标准煤(按锅炉平均运行,节标准煤(按锅炉平均运行效率效率60%60%估算)估算)1010万吨;节水万吨;节水52.855
12、2.85万吨。万吨。q供冷期供冷期:92:92天天 节能节能1073088GJ1073088GJ,节标准煤(按锅炉平均运行,节标准煤(按锅炉平均运行效率效率60%60%估算)估算)6.16.1万吨;节水万吨;节水32.232.2万吨。万吨。q合计:年节能合计:年节能2834352GJ2834352GJ,节标准煤(按锅炉,节标准煤(按锅炉平均运行效率平均运行效率60%60%估算)估算)16.116.1万吨;节水万吨;节水85.0585.05万吨。万吨。3.13.1节能节水分析节能节水分析 第15页/共51页q供暖期供暖期 每年少排灰渣每年少排灰渣6.66.6万吨,烟尘万吨,烟尘238238吨,二
13、氧化硫吨,二氧化硫30023002吨,氮氧化物吨,氮氧化物14221422吨,二氧化碳吨,二氧化碳25.425.4万吨。万吨。q供冷期供冷期 每年少排灰渣每年少排灰渣4 4万吨,烟尘万吨,烟尘145145吨,二氧化硫吨,二氧化硫18311831吨,氮氧化物吨,氮氧化物867867吨,二氧化碳吨,二氧化碳15.515.5万吨。万吨。q合计合计:每年少排灰渣每年少排灰渣10.610.6万吨,烟尘万吨,烟尘383383吨,二氧化硫吨,二氧化硫48334833吨,氮氧化物吨,氮氧化物22892289吨,二氧化碳吨,二氧化碳40.940.9万吨。万吨。3.23.2环境效益分析环境效益分析 第16页/共5
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