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    減溫減壓技術(shù)在現(xiàn)代工業(yè)供熱中的應(yīng)用分析

    2018-10-21 23:40:22周健鏗張祎金鑫
    科學(xué)與信息化 2018年4期
    關(guān)鍵詞:減壓器汽機(jī)抽汽

    周健鏗?張祎?金鑫

    摘 要 雖然小汽輪機(jī)和壓力匹配器技術(shù)在理論意義上能夠節(jié)約能源,提高能源利用效率,但是在實(shí)際工業(yè)改造中需綜合考慮機(jī)組情況、外界熱負(fù)荷規(guī)模、工業(yè)用汽參數(shù)等多方面因素來進(jìn)行對比分析,確定選擇合適的減溫減壓技術(shù)。本文以某電廠660MW純凝機(jī)組工業(yè)抽汽改造為實(shí)例,對比分析了減溫減壓器技術(shù)、壓力匹配器以及背壓式小汽機(jī)技術(shù)在該工程中的適用性,給減溫減壓技術(shù)在工程實(shí)踐中的應(yīng)用提供了一定的參考價值。

    關(guān)健詞 減溫減壓;工業(yè)供熱;熱電聯(lián)產(chǎn);工程應(yīng)用

    前言

    目前,國內(nèi)常用的減溫減壓技術(shù)主要有以下幾種,一是采用減溫減壓器,直接將中壓蒸汽或高壓蒸汽進(jìn)行減溫減壓,使其達(dá)到供汽參數(shù)要求;二是采用壓力匹配器,以高壓蒸汽通過高速噴嘴引射低壓蒸汽,解決了電廠單抽汽機(jī)組的雙參數(shù)供熱問題,得到了最佳供熱運(yùn)行方式[1];另一種發(fā)展較快的供熱方式是利用高排蒸汽驅(qū)動小汽機(jī)帶動電廠輔機(jī)做功(如給水泵、引風(fēng)機(jī)、熱網(wǎng)循環(huán)水泵等),此種方式實(shí)現(xiàn)了能量的梯級利用,降低了節(jié)流損失,同時降低了廠用電率[2]。

    本文以安徽華電六安電廠的660 MW純凝機(jī)組工業(yè)抽汽改造為實(shí)例,對減溫減壓技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用進(jìn)行分析。電廠原有供熱方式是利用再熱冷段抽汽進(jìn)行供熱,而面對新增長的工業(yè)熱負(fù)荷,冷再抽汽蒸汽參數(shù)過高,必須進(jìn)行減溫減壓以滿足熱用戶對蒸汽參數(shù)的要求,結(jié)合上述三種減溫減壓技術(shù)方案進(jìn)行對比分析,確定改造方案。

    1 減溫減壓技術(shù)介紹

    減溫減壓器優(yōu)點(diǎn)包括:①技術(shù)成熟,管路相對簡單,改造周期短;②投資低,主要是減溫減壓器費(fèi)用、管道費(fèi)用和電氣儀表費(fèi)用。其缺點(diǎn)主要有:節(jié)流損失較大,造成能源的直接浪費(fèi)。

    壓力匹配器優(yōu)點(diǎn)主要包括: ①改造周期短。改造較為簡單,只需新增相應(yīng)管路設(shè)備;②節(jié)約能源。用高參數(shù)蒸汽提升低參數(shù)蒸汽達(dá)到中間參數(shù)蒸汽,可以利用一部分已做功發(fā)電的低壓蒸汽;③投資相對較少。其缺點(diǎn)有:①噪音較大,必須增設(shè)專用隔音罩;②投資相對減溫減壓方案稍大;③壓力匹配器的變工況性能較差,在高壓蒸汽壓力較低時,整體效率偏低,節(jié)流損失很大。

    背壓式汽輪機(jī)排汽所含的熱量絕大部分被熱用戶所利用,不存在冷源損失,熱效率較凝汽式汽輪機(jī)為高。其優(yōu)點(diǎn)主要包括:①避免閥門的節(jié)流損失,實(shí)現(xiàn)能量梯級利用,提高機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性;②降低了廠用電率,使得廠用電網(wǎng)可靠性增加。其缺點(diǎn)有:①熱力系統(tǒng)相比減溫減壓和壓力匹配器技術(shù)要復(fù)雜,蒸汽參數(shù)的波動一定程度影響小汽機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行;②小汽輪機(jī)的運(yùn)行方式要受對外供熱熱負(fù)荷變化等因素的影響。

    2 方案對比與選取

    現(xiàn)以安徽華電六安電廠的660 MW純凝機(jī)組工業(yè)抽汽改造為實(shí)例, 電廠原有供熱方式是利用再熱冷段抽汽進(jìn)行供熱,而面對新增長的工業(yè)熱負(fù)荷,冷再抽汽蒸汽參數(shù)過高,必須進(jìn)行減溫減壓以滿足熱用戶對蒸汽參數(shù)的要求,現(xiàn)結(jié)合上述三種減溫減壓技術(shù)方案進(jìn)行對比分析,確定改造方案。外界熱用戶需求的蒸汽流量為60t/h,溫度為320℃,壓力為1.5Mpa.a。

    2.1 減溫減壓器方案

    通過在冷再抽汽管道上直接加裝減溫減壓器來降低蒸汽參數(shù),減溫水考慮從給水泵中間抽頭處抽取,隨著機(jī)組負(fù)荷的變化,給水泵中間抽頭的壓力為7.675MPa,溫度在160℃-188℃之間。

    2.2 壓力匹配器方案

    壓力匹配器低壓蒸汽的單級升壓比不能超過2.5,即輸出蒸汽壓力與低壓蒸汽壓力的比值不能超過2.5,若升壓比大于2.5,壓力匹配器進(jìn)入極限工況,效率急劇下降。表1為不同抽汽口位置的壓力匹配器選型說明。

    結(jié)合上表分析可知,現(xiàn)有抽汽口由于機(jī)組負(fù)荷波動太大,以及抽汽參數(shù)和流量的限制,沒有合適的低壓蒸汽抽汽口。因此,壓力匹配器方案不適合本次改造項(xiàng)目。

    2.3 小汽機(jī)方案

    在蒸汽流量60t/h的情況下,背壓式小汽機(jī)乏汽仍需節(jié)流才能滿足出口為1.5MPa,溫度為320℃品質(zhì)的蒸汽。在50%THA、75%THA和100%THA工況下小汽機(jī)分別可以發(fā)電1493.85kW,862.09kW和76.3kW,供電煤耗分別下降1.36g/kwh,0.55g/kwh和0.07g/kwh??梢姡∑麢C(jī)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行易受入口蒸汽品質(zhì)的影響,機(jī)組負(fù)荷越高,小汽機(jī)做功能力則越低,經(jīng)濟(jì)性越差。另外,當(dāng)外供熱負(fù)荷發(fā)生變化時,也會對小汽機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行造成較大的影響。

    2.4 方案選擇

    三種技術(shù)各有優(yōu)缺點(diǎn)。其中,壓力匹配器技術(shù)在本項(xiàng)目中沒有合適的低壓蒸汽來源,不考慮采用;小汽輪機(jī)方案能源利用效率高,但運(yùn)行易受主蒸汽、熱負(fù)荷等外界因素波動影響,系統(tǒng)較為復(fù)雜,投資高,不推薦該方案。而減溫減壓器方案雖然產(chǎn)生了一定的節(jié)流損失,但從現(xiàn)階段熱負(fù)荷情況來看,最為經(jīng)濟(jì)合理,因此推薦技術(shù)方案一:采用在再熱冷段抽汽管道上加裝減溫減壓器。

    3 結(jié)束語

    通過對減溫減壓器技術(shù)、壓力匹配器以及背壓式小汽機(jī)等方案多方面的分析,以安徽華電六安電廠的660 MW純凝機(jī)組工業(yè)抽汽改造為例,采用減溫減壓器方案是目前最為經(jīng)濟(jì)合理的方案。因此,當(dāng)電廠抽汽參數(shù)與外界熱用戶需求蒸汽參數(shù)不匹配時,需要從機(jī)組情況,外界熱負(fù)荷規(guī)模及需求蒸汽參數(shù)等多方面進(jìn)行對比分析,選擇合適的減溫減壓技術(shù)。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 李凱,張蕊.利用壓力匹配器研究聯(lián)合循環(huán)電站供熱方案[J].能源與節(jié)能,2014,(1):64-66.

    [2] 高新勇,王偉,孫科.工業(yè)供熱優(yōu)化改造的節(jié)能分析[J]. 能源與節(jié)能,2015,(11):88-89.

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