(鄒縣發電廠熱力公司,山東 鄒城 273500)
335MW熱電機組供熱參數與經濟性分析
楊 瑞
(鄒縣發電廠熱力公司,山東 鄒城 273500)
對335MW供熱機組首站、一級熱網、二級熱網供熱參數的變化與熱網供熱經濟性進行了詳細分析,證實了供熱參數的變化可對熱網經濟性產生很大影響,為合理調控熱網供熱參數、保障熱網經濟運行提供了依據。
首站;供熱;泵效;水泵軸功率;經濟性
鄒縣發電廠供熱用汽輪機為335MW亞臨界、中間再熱、四缸、四排汽、沖動凝汽式機組。電廠自2010年3月起開始對一期1#、2#機組進行供熱改造,將2臺汽輪機中壓缸的排氣經導管引到熱網首站,通過首站3臺熱網加熱器將熱能交換給一級熱網循環水。通過兩臺電動循環水泵建立一級熱網高溫水循環,將設計溫度為130℃的高溫熱水輸送到各換熱站,再經各二級換熱站完成二級熱網熱量的交換,最終將熱能送到各個用戶。一期集中供熱工程已完成供熱覆蓋面積400萬m2,熱力主管網鋪設72km,建設換熱站46座,2010年11月15日起正式向鄒城市城區供熱,實現了當年設計、當年施工、當年供熱目標。
首站設計機組抽汽壓力為0.35MPa,抽汽溫度為236.6℃,單臺335MW機組改造后最大抽汽量350t/h。
汽輪機組對外供熱量計算:

式中: Dh—用于供熱的蒸汽的抽汽量,kg/h;
hh—供熱抽氣的焓值,kJ/kg;
hhi—抽汽凝結水的焓值,kJ/ kg。
汽輪機組發電熱耗率計算:

式中: ηgl—鍋爐效率,%;
ηgd—管道效率,%;
D0—機組新蒸汽流,kg/s。
經計算,得出首站供熱參數變化對機組發電熱耗率影響如表1所示。

表1 首站供熱參數變化對機組發電熱耗率影響
從表1可以看出,提高可調整抽汽凝汽式發電供熱機組的熱化發電量的比重、減少凝汽發電量,是提高機組熱電聯產效益的關鍵所在。


一次網設計供、回水溫度130℃、70℃,供、回水壓力1.6MPa、1.0MPa,經區域換熱站完成換熱。二級網根據熱用戶的采暖方式的不同,供、回水溫度設計為掛暖80℃、60℃;地暖60℃、50℃。
一次網循環水壓力的高低直接影響系統的經濟性,其數值選擇主要依據系統最不利點來選取,避免壓力過高帶來的能源的浪費,同時避免壓力過低,影響系統的有效循環,一次網循環水供水壓力確定后,就不必做大更改。
根據設備情況,熱網系統的二次網循環水供水壓力選擇0.9MPa,回水壓力為0.5MPa;供水溫度60℃,回水溫度為50℃。一次網受補水及部分回水管路上部件承壓的影響,循環水供水壓力最高僅1.1MPa,回水壓力為0.4MPa。上述參數作為本次熱網經濟性分析的基礎。
為利于熱網經濟性分析,簡化系統,提高分析效率,將46座換熱站擬合為1個換熱站模型,把一、二級網整合為如圖1所示熱力系統。

圖1 熱網流程簡
目前,一次網運行參數遠低于設計值,供水壓力僅可達到1.1 MPa,供水溫度最高僅95℃,回水壓力0.4MPa,回水溫度65℃,系統流量最高達4 800m3/h,然熱網末端用戶供熱量仍呈現不足;二次網運行參數也低于設計值,供水溫度最高僅60℃,回水溫度50℃。
1.一次網經濟性分析
企業實際供熱面積約300萬m2,根據山東本地房屋條件,住戶的供熱功率約46W/m2。因此,300萬m2的所需功率約為138MW,估計每天供熱量約為1.2萬GJ,供熱系統顯示每天供熱量約為1.3萬GJ。
(1)一次網流量分析
依據系統顯示參數所對應的耗熱量,即以供水壓力0.94MPa、溫度94℃,回水壓力0.36MPa、溫度65℃為原始計算依據,選取不同的供、回水溫度,在供熱量相同的條件下分別計算該參數下對應的一次網循環水流量。

式中: G—循環水泵流量,kg/s;
T1—循環水回水溫度,℃;
T2—循環水供水溫度,℃;
Cp—循環水的平均定壓比熱,kJ/kg。
依據上述公式分別計算不同參數下,一次網循環水流量相關數據如表2所示。

表2 等供熱量條件下的各供熱參數對比
據表2可知,一次網供熱參數的提高對循環水量的影響巨大。1.06MPa、94℃供熱參數下的流量是1.1MPa、130℃條件下流量的1.8倍。
(2)一次網水泵效率及軸功率分析
為分析水泵效率隨流量變化的特性,避免采用查圖法查找效率數據所造成的誤差,將水泵特性曲線(圖2)擬合為數學模型,利用準確的數學計算來落實水泵效率,從而保證水泵軸功率數據的準確性。

圖2 水泵效率等曲線
水泵流量—效率擬合數學模型:
η= 3.85919044081828E-04+5.5560151676912E-04Q-8.87082079888839E-08Q2
式中: Q—循環水體積流量,m3/h;
η—水泵效率。
水泵軸功率計算公式:
P=γQH/η
式中: γ—循環水的重度,N/m3;
H—水泵揚程,m。
將表2內對應的流量數據代入水泵流量—效率擬合數學模型,計算出水泵效率,然后計算出水泵所需軸功率,如表3所示。
由表3可知,供熱參數的提高可顯著降低一次網循環水泵的軸功率,參數提高后可有效地將水泵軸功率降至原功率的40%,節能潛力巨大。
因此,一次網供熱參數的提高是降低供熱成本的重要影響因素,參數提高節能效果顯著。
2.二次網經濟性分析
(1)二次網調節理論及流量分析
在熱網系統穩定工況下,二級熱網采用質調節,供熱量、散熱器散熱量與建筑物耗熱量相等的前提條件下,對二次網供、回水溫度理論值經公式推導得出如下結論:系統供、回水的平均溫度與二次網流量無關,也就是說系統在不同流量情況下均可滿足用戶預期室溫。 在系統供熱量一定的前提下,系統流量越大,供水溫度越低,回水溫度越高;系統流量越小,供水溫度越高,回水溫度越低,供、回水溫差越大。上述結論對于正確指導運行調節有特別重要的意義。
根據公式計算二次網流量比隨供、回水溫度數據變化如表4所示。

表4 二次網流量隨供、回水參數變化
因此,可根據推導出的二次網供熱溫度數據,選取適當的二次網供、回水溫度,進而有效地降低二次網循環水泵的流量,達到二次網節能的目的。
(2)二次網流量焓降分析法
根據能量平衡原理,供熱量與用戶消耗熱量近似相等,所以二次網的消耗熱量可以用一次網熱量作為分析參考數據。利用焓降分析方法計算二次網流量,即二次網的熱量=循環水焓降值×循環水質量流量。
以1.06MPa、94℃供熱參數下的板式換熱器的數據為原始分析數據,在二次網消耗熱量不變(按照室外溫度較低時一天熱量13 380GJ作為參考),假設水泵效率不變(水泵超流量程情況下,隨著水泵實際流量降低,水泵的效率反而會提高)、水泵揚程不變的條件下,計算二次網不同供熱參數下的循環水泵流量數據表(表5)。
因此,二次網供熱參數的提高,溫差的加大可以有效降低循環水流量。若依據設計參數調整,循環水流量可降低至原流量的一半。
(3)二次網水泵效率及軸功率定性分析
由于各換熱站水泵型號不同,因而流量-效率曲線不同,因此對二次網水泵軸功率僅進行定性分析。隨著二次網流量的降低,水泵的軸功率也要下降;若二次網供熱參數采用設計溫度,流量將會更低,對熱網電耗影響巨大。
3.熱網參數變化導致系統能耗變化
依據上述對一、二次網流量及水泵軸功率數據分析,說明一次網、二次網供熱參數的提高對熱網運行經濟性影響較大;目前熱網運行方式節能潛力巨大,可進一步有效的降低一、二次網供熱成本。

表5 二次網不同供熱參數條件下的循環水流量
供熱首站的供熱參數的選取直接影響供熱機組的發電熱耗率;一、二次網供熱參數降低,將導致熱網系統(一、二次網)的循環水流量增加、循環水泵軸功率增加即水泵電耗增加、熱網系統供熱成本增加。為使用戶室溫達標,必須在整個供暖期,隨室外氣溫的變化,隨時進行供水溫度、流量的調節,以期實現按需供熱。因此,依據數據分析,實時優化首站、一次網、二次網的供熱參數系統,節能潛力巨大。
[1] 石兆玉.供熱系統運行調節與控制[M].清華大學出版社,1994.

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1671-0711(2014)04-0020-03
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