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大同發(fā)電有限責任公司乏汽余熱利用經(jīng)濟效益分析

2014-11-17 22:19:08孫勝偉
科技經(jīng)濟市場 2014年9期
關(guān)鍵詞:經(jīng)濟效益分析

孫勝偉

摘 要:大同發(fā)電有限責任公司660MW超臨界空冷機組乏汽余熱利用采用的是溴化鋰循環(huán)熱泵技術(shù),通過對乏汽余熱的再利用,可降低燃煤量和水量,減少二氧化硫排放,降低了熱能損失,提高了電廠能源綜合利用水平。通過對熱泵運行三年來運行狀況分析和數(shù)據(jù)研究,與設計方案的設計經(jīng)濟效益進行對比。

關(guān)鍵詞:熱泵;乏汽余熱;經(jīng)濟效益;分析

1 概述

大同發(fā)電有限責任公司三期#9、#10機組為超臨界純凝直接空冷機組,采用熱泵和熱網(wǎng)加熱器聯(lián)合供熱,首先利用熱泵提取輔機循環(huán)水溫降產(chǎn)生的余熱(從35℃下降至27℃),將熱網(wǎng)回水由60℃加熱到90℃,再通過熱網(wǎng)加熱器,利用9、10號機組的0.98Mpa、355℃抽汽進行加熱,將熱水溫度從90℃提高到110℃對外供熱。通過對電廠低位品位熱源輔機循環(huán)水冷卻余熱的利用,降低了供熱能耗,提高機組熱效率,節(jié)約了燃煤量和水。減少了二氧化硫排放,提高了電廠的綜合效益。

2 熱泵原理與流程

溴化鋰吸收式熱泵由取熱器、濃縮器、加熱器和再熱器四個組件構(gòu)成,以高品質(zhì)抽汽蒸汽為驅(qū)動熱源,溴化鋰溶液為吸收劑,水為制冷劑。在取熱器中利用水在低壓真空狀態(tài)下沸點降低便會低溫沸騰、氣化的的特性,形成低壓飽和水蒸汽。然后,將水蒸氣引入到加熱器,再以吸收輔機循環(huán)水熱量后的溴化鋰溶液噴淋,由于溴化鋰溶液具有強大的吸水性,吸收水蒸氣會產(chǎn)生大量的熱,從而將加熱器中熱網(wǎng)回水進行加熱,使其溫度升高。濃縮器是用來對吸收水蒸氣后變稀的溴化鋰溶液再進行濃縮,重新得到具有強大吸水性的溴化鋰濃溶液,從而再次進行噴淋放熱。再熱器是通過對濃縮器內(nèi)蒸汽加熱濃縮溴化鋰稀溶液變成溴化鋰濃溶液這一過程蒸發(fā)出來的二次乏汽進行利用,對上述循環(huán)管路中經(jīng)過加熱器加熱后的熱網(wǎng)回水進行再加熱,從而達到更高的溫度。

3 設計參數(shù)與經(jīng)濟性效益

熱泵的驅(qū)動熱源為9、10號機組355℃、0.98MPa部分抽汽減壓至355℃、0.8 MPa的飽和蒸汽,熱泵起動后提取輔機循環(huán)水溫降產(chǎn)生的余熱(從35℃下降至27℃),在采暖的初末寒期由于熱網(wǎng)循環(huán)水供水溫度只需90℃熱泵系統(tǒng)可以單獨運行,不需要投入熱網(wǎng)加熱器,直接經(jīng)過熱泵將熱網(wǎng)回水由60℃加熱到90℃,對外集中供熱。在極寒期,聯(lián)合投入熱網(wǎng)換熱器,由熱網(wǎng)換熱器利用355℃、0.98Mpa的高品質(zhì)蒸汽抽汽加熱,將熱網(wǎng)回水溫度再由90℃加熱到110℃對外集中供熱。

本項目設計采用熱泵回收余熱量為130.27MW ,一個供熱季按165天計算,節(jié)省標煤為6.95 萬噸,節(jié)約用水量為79.84萬噸。少排放SO2為0.17萬噸。

4 實際運行經(jīng)濟性效益

以2012-2013供熱季為例,在供熱的初末寒期(11月、2月和3月)共計供熱197萬吉焦,在實際運行中單純的熱泵投入不能滿足供熱需求,所以也投入熱網(wǎng)加熱器,按溫度分攤其中熱泵分攤159萬吉焦,熱網(wǎng)分攤38萬吉焦。除去熱泵驅(qū)動蒸汽相當于少抽0.98Mpa、355℃高品質(zhì)蒸汽322.7噸。在極寒期(12月和1月)共計供熱211萬吉焦,采用熱泵與熱網(wǎng)加熱器串聯(lián)運行才能滿足熱網(wǎng)循環(huán)水110℃的要求,按溫度分攤其中熱泵分攤74萬吉焦,熱網(wǎng)分攤137萬吉焦。除去熱泵驅(qū)動蒸汽相當于少抽0.98Mpa、355℃高品質(zhì)蒸汽106.9噸。

按照將少抽的蒸汽轉(zhuǎn)換成節(jié)約的煤來計算,每100噸0.98Mpa、355℃蒸汽可發(fā)電21MW。在此供熱季的初末寒期平均煤耗為276 g/kwh,極寒期平均煤耗為263 g/kwh。節(jié)約標煤量:

初末寒期:21MW *3.227百噸*24小時*105天*276(g/kwh)=47133噸(標煤)

極寒期: 21MW *1.069百噸*24小時*60天*263(g/kwh)=8502噸(標煤)

在此供熱季可節(jié)約標煤5.56萬噸,按在此供熱季平均標煤單價510元/噸計算,可節(jié)約燃煤費用2836萬元,

在此供熱季輔機平均循環(huán)水量:13475噸/小時,循環(huán)水進入冷卻塔的蒸發(fā)量為1.4%,由于循環(huán)水進熱泵,在一個采暖期可少蒸發(fā)水量:13475*1.4%*165天*24小時= 74.7萬噸。按噸水單價3.61元/噸計算,可節(jié)約水費270萬元。

此供熱季季共計節(jié)約費用:3106萬元。

在此供熱季入爐煤平均熱值為4486大卡,平均硫份1.22%,脫硫效率95%,少產(chǎn)生的二氧化硫量:5.56*7000/4486*1.22%=0.11萬噸。

5 結(jié)論

從本文的分析可見,大同發(fā)電有限責任公司乏汽余熱的經(jīng)濟效益在實際運行中并達到設計的高度,在供熱的初末寒期未能達到熱泵單獨供熱的要求,在極寒期分攤的供熱量較少。但在電廠輔機循環(huán)水余熱屬于低位品位熱源,一般不進行利用,直接釋放造成巨大的環(huán)境污染和能源浪費,同時每年蒸發(fā)損失水量嚴重。利用熱泵技術(shù),不僅有效的回收利用了電廠機組輔機冷卻水的余熱,降低了供熱能耗,提高機組熱效率,最主要的是在煤、水資源日益潰乏的今天,節(jié)約了燃煤量和水。減少了二氧化硫和二氧化碳排放,提高了電廠的社會效益,遠大于經(jīng)濟效益。

參考文獻:

[1]郭海生.發(fā)電廠冷凝熱回收實例分析[J].科技創(chuàng)新與生產(chǎn)力,2011(08).endprint

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