李相功
摘要:本文以坑口電廠小型火力發(fā)電機組為研究對象,采用功率焓升法進行計算了給水泵在各負荷運行工況下定速和變速(利用液力耦合器實現(xiàn))的凈消耗功率。計算結(jié)果表明:給水泵變速改造后,每年可節(jié)約36.87萬元,運行6.25個月可回收初投資。該電廠給水泵的節(jié)能改造很有必要性。
關(guān)鍵詞:給水泵;定速;變速;焓升;節(jié)能改造
引言
鍋爐給水泵是火力發(fā)電廠的重要輔機,也是電廠用電耗電大戶,中小型機組給水泵多采用定速調(diào)節(jié),節(jié)流閥造成很大的節(jié)流損失增加廠用電,效率較低;同時存在低負荷運行時,調(diào)節(jié)閥上的壓力較大,對泵組的安全經(jīng)濟運行也是一個威脅??涌陔姀S為整個礦區(qū)的穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)作出巨大貢獻。該電廠關(guān)停勢必會影響市煤炭行業(yè)的生產(chǎn)。考慮眾多因素,對1#機組的節(jié)能改造也是迫在眉睫的問題。
1.功率焓升法
裝在汽輪機組熱力系統(tǒng)中的泵(如給水泵、凝結(jié)水泵、疏水泵、熱網(wǎng)泵),其消耗功率提高了給水比焓,起到了加熱器的作用。在鍋爐給水溫度不變的情況下,回?zé)峒訜崞髦薪o水加熱溫升減少。泵帶給給水的能量,代替了一定量抽汽加熱的作用。這部分少抽的汽,可在相應(yīng)抽汽口以后各級做功,在主蒸汽流量不變的情況下主機可多發(fā)出功率。因此,降低這類水泵的功率,相應(yīng)地會減少主機發(fā)出功率。原動機的驅(qū)動功率越低,整個熱力循環(huán)經(jīng)濟效益越好,只是回收能量稍少而已。對于有傳動損失的情況,驅(qū)動功率不完全傳給給水能量,一部分直接被冷卻介質(zhì)帶走,起不到加熱給水作用。不進入熱力系統(tǒng)的這部分能量,也就不能增加發(fā)出功率。另一些泵(如循環(huán)泵、油泵、工業(yè)水泵等)不和熱力系統(tǒng)連接,它們的功率降低值都是凈的效益。但不管哪種泵,提高泵的運行效率,一定會帶來經(jīng)濟效益。
下面介紹泵軸功率下降獲得凈效益的幾種計算方法:
1.1原理
(1)采用定速調(diào)節(jié),依靠改變調(diào)節(jié)閥開度,改變管路的阻力特性來調(diào)節(jié)工作點。若需調(diào)節(jié)至所需流量Q1,采用定速調(diào)節(jié)時,改變管道阻力特性R1至R2,使R2曲線交水泵流量壓頭Q-H曲線S1于點B,從而得到水泵工作點。所以,原動機輸出功率為:
(2)采用變速調(diào)節(jié)時,通過改變水泵的性能曲線來達到所需的流量,如圖3-1,改變Q-H性能曲線s1,使之成為s2,使s2與管路阻力特性曲線交與A點,即為水泵工作點,從而得到相應(yīng)的H2,η值,所以原動機的輸出功率為
1.2給水泵焓升對主機功率影響計算
給水泵中給水溫度的升高,代替高壓加熱器一部分抽汽加熱,使加熱抽汽量減少。整個使熱系統(tǒng)加熱情況也會發(fā)生稍許變化。主機發(fā)出的功率的變化值,可以通過機組系統(tǒng)的熱平衡算得。給水泵焓升:定速時
求出各抽汽口效率,因為給水泵焓升應(yīng)用于8#高加,求出8#高加的抽汽效率η8,則主機增發(fā)功率為△P=△hη8qm
2.某坑口電廠節(jié)能計算
凝汽器的入口壓力為0.00502(MPa),除氧器出口溫度為158.0℃,出口壓力為1.32MPa
由以上計算得出在所有負荷下年節(jié)約的電能為1202347.5kW,由于電廠發(fā)出的電能受上網(wǎng)電價的控制,每個地方的上網(wǎng)電價都不一樣,這里按0.3元/kW·h的市場上網(wǎng)電價計算,該電廠給水泵每年節(jié)約電能為0.3×11202347.5=36.07萬元;YOTGC530/3000液力偶合器,它的市場價格是19.2萬元(兩臺)。則投資回收期19.2÷(36.07÷12)=6.25月,以后的節(jié)電費即為純收入了。
3.結(jié)論
(1)采用變速調(diào)節(jié),所有負荷下年節(jié)約的電能為1202347.5kW,6.25個月即可回收液力偶合器的投資;
(2)在給水泵變速調(diào)節(jié)下,低負荷時給水泵節(jié)約功率更為可觀。
參考文獻:
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