清苑電廠熱泵吸收循環(huán)水余熱的供熱系統(tǒng)改造
【學位授予單位】:華北電力大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2019
【分類號】:TU995;TM621
【圖文】:
產(chǎn)生制冷效應,回收循環(huán)水余熱02,加熱熱網(wǎng)循環(huán)水回水。得到的有用逡逑熱量(熱網(wǎng)供熱量)為消耗的蒸汽熱量與回收的循環(huán)水余熱量之和0/+02[241逡逑吸收式熱泵熱量收支圖如圖1-1所示。逡逑高逡逑采暖抽汽;^逡逑1邐^逡逑Q:「#_■]廔,逡逑吸收忒熱泵屮溫熱源逡逑電廠循環(huán)水邐一次網(wǎng)熱水逡逑圖1-1熱泵的熱量收支圖逡逑原汽輪機凝汽器的乏汽余熱通過冷卻水塔排放到大氣環(huán)境中,造成乏汽余熱逡逑損失,F(xiàn)采用吸收式熱泵,以凝汽器出口邋33°C的循環(huán)冷卻水作為低溫熱源,以逡逑0.25MPa的采暖抽汽作為驅(qū)動熱源,加熱50°C的熱網(wǎng)循環(huán)水回水,循環(huán)冷卻水逡逑降至25°C后再引入凝汽器吸收低壓缸排汽余熱,從而達到余熱回收利用的目的逡逑[25]。此方案可回收循環(huán)水余熱,提高電廠供熱量,從而提高了電廠總的熱效率。逡逑1.2.2高背壓雙轉(zhuǎn)子技術(shù)逡逑為最大限度的增加供熱能力,采暖季采用短末級葉片的低壓缸轉(zhuǎn)子高背壓運逡逑行
產(chǎn)生制冷效應,回收循環(huán)水余熱02,加熱熱網(wǎng)循環(huán)水回水。得到的有用逡逑熱量(熱網(wǎng)供熱量)為消耗的蒸汽熱量與回收的循環(huán)水余熱量之和0/+02[241逡逑吸收式熱泵熱量收支圖如圖1-1所示。逡逑高逡逑采暖抽汽;^逡逑1邐^逡逑Q:「#_■]廔,逡逑吸收忒熱泵屮溫熱源逡逑電廠循環(huán)水邐一次網(wǎng)熱水逡逑圖1-1熱泵的熱量收支圖逡逑原汽輪機凝汽器的乏汽余熱通過冷卻水塔排放到大氣環(huán)境中,造成乏汽余熱逡逑損失,F(xiàn)采用吸收式熱泵,以凝汽器出口邋33°C的循環(huán)冷卻水作為低溫熱源,以逡逑0.25MPa的采暖抽汽作為驅(qū)動熱源,加熱50°C的熱網(wǎng)循環(huán)水回水,循環(huán)冷卻水逡逑降至25°C后再引入凝汽器吸收低壓缸排汽余熱,從而達到余熱回收利用的目的逡逑[25]。此方案可回收循環(huán)水余熱,提高電廠供熱量,從而提高了電廠總的熱效率。逡逑1.2.2高背壓雙轉(zhuǎn)子技術(shù)逡逑為最大限度的增加供熱能力,采暖季采用短末級葉片的低壓缸轉(zhuǎn)子高背壓運逡逑行
機組只進行凝汽器供熱不進行采暖抽汽供熱,1號機組采暖抽汽對流經(jīng)1號機組逡逑熱網(wǎng)加熱器的熱網(wǎng)循環(huán)水進行加熱后進入供熱母管,在熱網(wǎng)母管內(nèi)1、2號機組逡逑熱網(wǎng)加熱器出水混溫達標后,供至廠外熱用戶。全廠熱平衡系統(tǒng)圖如圖3-1所示。逡逑但由于熱網(wǎng)循環(huán)水流量受限,為保證二號機高背壓機組安全運行,無法達到最大逡逑供熱參數(shù)。逡逑I邐邐入逡逑?X:邋味;邐邐邐,逡逑C—邋1 ̄ ̄ ̄邋1邋—邋1—J—1\邐m邋柳熱逡逑:-|-j邐I邋I邐邐逡逑j邋邐^邋邐i逡逑cpczz=i逡逑';,邋4TSj邐FI邋I邋!邋^邐逡逑1邋邐逡逑圖3-1改造前全廠熱平衡系統(tǒng)圖逡逑3.2設(shè)計參數(shù)選擇逡逑3.2.1驅(qū)動蒸汽參數(shù)逡逑依據(jù)清苑熱電1號機組汽輪機熱力特性說明書,冬季額定抽汽工況下,發(fā)電逡逑負荷為211.103MW,主汽流量979.282t/h,額定工業(yè)抽汽流量55t/h,額定采暖逡逑抽汽流量為500t/h,采暖抽汽參數(shù)為壓力0.45MPa、溫度263°C。熱泵機組要求逡逑驅(qū)動蒸汽維持在一個比較穩(wěn)定的狀態(tài),對熱泵做功以及疏水水位控制有較大好逡逑處。逡逑清苑熱電2015-2016供熱期及2016-2017供熱期的運行數(shù)據(jù)看
【參考文獻】
相關(guān)期刊論文 前6條
1 徐世軍;;利用工業(yè)余熱進行集中供熱的理論探討[J];環(huán)境保護與循環(huán)經(jīng)濟;2013年10期
2 鄭立文;;350MW超臨界燃煤供熱機組凝抽背裝機方案及經(jīng)濟性分析[J];華電技術(shù);2013年05期
3 劉震;;基于經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的政府責任研究[J];甘肅理論學刊;2011年03期
4 范同軍;;電廠循環(huán)冷卻水余熱供暖技術(shù)探索與實踐[J];科技信息;2008年27期
5 王振銘;;我國熱電聯(lián)產(chǎn)的新發(fā)展[J];電力技術(shù)經(jīng)濟;2007年02期
6 王振銘;我國熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展的動向與展望[J];中國建設(shè)信息(供熱制冷?);2002年03期
相關(guān)博士學位論文 前1條
1 盛麗穎;中國碳減排財政政策研究[D];遼寧大學;2011年
相關(guān)碩士學位論文 前9條
1 牛鵬;基于熱泵技術(shù)的熱電廠循環(huán)水余熱回收方案研究[D];長春工程學院;2018年
2 張欽鵬;雙轉(zhuǎn)子互換高背壓循環(huán)水供熱機組改造與跨區(qū)域雙熱網(wǎng)遠距離供熱優(yōu)化運行研究[D];山東大學;2017年
3 成渫畏;基于雙轉(zhuǎn)子雙背壓供熱改造技術(shù)的熱電聯(lián)產(chǎn)汽輪機組供熱期調(diào)峰靈活性研究[D];山東大學;2017年
4 胡仁腆;基于(火用)分析的區(qū)域能源系統(tǒng)中電壓縮式熱泵和吸收式熱泵的對比研究[D];華南理工大學;2017年
5 萬燕;熱電聯(lián)產(chǎn)高背壓供熱機組性能研究[D];華北電力大學(北京);2016年
6 譚星馳;低碳經(jīng)濟視角下建設(shè)節(jié)約型政府的對策研究[D];湖南師范大學;2013年
7 李蕓;溴化鋰吸收式熱泵在660MW超臨界機組下的經(jīng)濟性分析[D];太原理工大學;2013年
8 汪滔;吸收式熱泵用于大連華能電廠的供暖改造研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2010年
9 王楓;電廠循環(huán)水余熱利用方案的研究[D];華北電力大學(北京);2010年
本文編號:2795081
本文鏈接:http://sikaile.net/jianzhugongchenglunwen/2795081.html