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現(xiàn)如今,燃?xì)?、蒸汽相結(jié)合作為熱電聯(lián)產(chǎn)的一種優(yōu)質(zhì)選擇,在使用過程中不僅能夠完成節(jié)能減排,還能優(yōu)化現(xiàn)有的能源結(jié)構(gòu),促進(jìn)我國清潔能源的有效發(fā)展。因此,有必要對燃?xì)?、蒸汽?lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組供熱特性進(jìn)行分析。
我國聯(lián)合循環(huán)發(fā)電供熱市場非常廣闊,熱電聯(lián)供可以在發(fā)電期間為采暖、工業(yè)帶來足夠的蒸汽。在實現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)的過程中,集中供熱是提高供熱效率的核心基礎(chǔ),所以供熱特性的研究值得更多人的關(guān)注。在研究供熱特性時,國內(nèi)的主流研究方法為試驗法與模型法兩種,選用合適的方法對其供熱特性進(jìn)行分析能夠為熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的優(yōu)化提供數(shù)據(jù)、理論上的支持。
通過對某460MW燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組進(jìn)行熱力模型構(gòu)建,能夠令數(shù)最終得出的數(shù)據(jù)變得更加準(zhǔn)確。該機(jī)組配備了TCA/FGH系統(tǒng),其中TCA冷卻水是通過高壓給水的方式提供,而中壓給水則會在經(jīng)由省煤器加熱完成后抽取部分開展燃料預(yù)熱。燃料低位熱值為47369kj/kg。除此之外,還需要在高壓缸出口抽取蒸汽供熱,并在中壓缸中間級抽出兩股蒸汽供熱。當(dāng)蒸汽經(jīng)過噴水減壓、降溫后,便能夠達(dá)到適合的參數(shù)。三股蒸汽參數(shù)為2MPa/330℃、1.3MPa/250℃、0.58MPa/165℃。
在利用Ebsilon軟件開展仿真計算時,可以根據(jù)壓力、流量以及焓值參數(shù)來完成計算,然后根據(jù)水蒸氣性質(zhì)與其他熱力學(xué)公式來完成對溫度、功率等熱力參數(shù)的計算。在設(shè)計工況以及變工況模式計算完成后,便可以利用控制器來完成對燃?xì)饬髁康目刂疲瑥亩档腿細(xì)廨啓C(jī)負(fù)荷,軟件此時便能夠幾何流量變化等數(shù)據(jù)來判斷煙氣參數(shù)[1]。除此之外,可以通過調(diào)整抽汽流量的方式來實現(xiàn)對不同供熱特性的計算。
在熱點聯(lián)產(chǎn)機(jī)組生產(chǎn)期間,同時具有電、熱兩種能量,供熱質(zhì)量不僅會給聯(lián)合循環(huán)效率、熱耗率等參數(shù)指標(biāo)帶來影響,還能夠影響到發(fā)電效率。通過對純凝工況、供熱工況以及處于不同環(huán)境參數(shù)下供熱工況開展熱點聯(lián)產(chǎn)機(jī)組熱力學(xué)特性分析,可以給產(chǎn)品后續(xù)定價以及產(chǎn)品優(yōu)化提供數(shù)據(jù)參數(shù)。
根據(jù)參數(shù)不同,供熱抽汽特性將會發(fā)生非常明顯的改變,不同質(zhì)量的抽汽做工效果各不相同,能夠給機(jī)組帶來非常大的影響。在對抽汽量與熱點聯(lián)產(chǎn)機(jī)組之間的關(guān)系進(jìn)行研究時,應(yīng)該保證其中兩股供熱抽汽流量不發(fā)生改變。一股抽汽流量變化帶動熱點聯(lián)產(chǎn)機(jī)組供熱特性發(fā)生改變,這樣能夠保證計算結(jié)果的準(zhǔn)確性。經(jīng)過計算后可以發(fā)現(xiàn),在供熱抽汽時,余熱鍋爐效率與純凝工況效率近乎相同。然而在高壓抽汽流量經(jīng)過穩(wěn)定提升以后,汽輪機(jī)的出力將會降低,這時利用聯(lián)合循環(huán)將會令效率出現(xiàn)顯著上升。聯(lián)合循環(huán)在抽汽流量足夠時其效率可以達(dá)到70%以上,相較于純凝工況,聯(lián)合循環(huán)工作時其效率大約提高了14%。在運(yùn)行期間,純凝工況機(jī)組熱耗率通常大于6100kj/(kW·h),然而在抽汽流量達(dá)到最大供熱抽汽量后,純凝工況的熱耗率便會降低至5500/(kW·h)以內(nèi)。而中、低壓抽汽流量發(fā)生改變時,聯(lián)合循環(huán)效率同樣會發(fā)生改變,但是因為蒸汽品質(zhì)與抽汽位置各不相同,所以在三種抽汽流量分別由0增長至60r/h時,其得到的數(shù)據(jù)各有不同,高、中、低壓聯(lián)合循環(huán)效率分別能夠提升4.24%、4.32%、4.05%,而熱耗率則會降低193.6、215.4/203.3kj/(kW·h)。
由于蒸汽參數(shù)不同會導(dǎo)致做功能力改變,所以供熱能力也會發(fā)生改變、在抽汽總量不變時能夠利用不同的抽汽分配方式,所以不同的抽汽組合可以選擇分配方式非常多。在不同抽汽組合的作用下,聯(lián)合循環(huán)效率相對比較穩(wěn)定,而熱耗率則會隨著工況的變化而發(fā)生改變。因為抽汽品質(zhì)有所不同,所以高壓供熱抽汽量達(dá)到最大時能夠獲得最高供熱量580GJ/h,而中、低壓抽汽流量取最大值時則會依次降低約10GJ/h。
環(huán)境溫度對聯(lián)合循環(huán)的影響將體現(xiàn)在燃?xì)廨啓C(jī)中。若溫度較高,燃?xì)廨啓C(jī)出力將下降,而溫度偏低時,燃?xì)廨啓C(jī)出力則會隨之上升。通過對溫度特性開展仿真分析,可以了解到聯(lián)合循環(huán)機(jī)組不同溫度下的熱經(jīng)濟(jì)性。在純凝工況下,使用聯(lián)合循環(huán)時,其整體效率將會隨著溫度提升而出現(xiàn)下降趨勢,而在額定供熱工況中,溫度帶來的影響將會變得非常小。但是聯(lián)合循環(huán)的效率相較于純凝工況而言,將會提高約10%。
在聯(lián)合循環(huán)運(yùn)行期間,需要結(jié)合需求令燃?xì)廨啓C(jī)以較低功率運(yùn)行。變負(fù)荷運(yùn)行將會使余熱鍋爐的輸入熱量發(fā)生改變,從而對各項參數(shù)帶來影響。燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷降低后,會使汽輪機(jī)發(fā)電功率下滑,對機(jī)組調(diào)峰能力帶來影響。若負(fù)荷不變,則聯(lián)合循環(huán)便會隨著供熱量改變使效率呈現(xiàn)出線性增長的趨勢,若供熱量不足300GJ/h,燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷率提高會帶動聯(lián)合循環(huán)效率提升。過供熱量大于300GJ/h,則在供熱量相同時,機(jī)組負(fù)荷率75%時其聯(lián)合循環(huán)效率將會高于100%[2]。
總而言之,燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組在工作時,供熱特性非常重要,聯(lián)合循環(huán)機(jī)組在環(huán)境溫度改變、燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷降低時能夠始終保證效率穩(wěn)定,因此值得推廣。相信隨著更多人了解到燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的優(yōu)勢,其質(zhì)量、效果一定會變得更好。