煤基發(fā)電系統(tǒng)熱力效率分析
本文關鍵詞:煤基發(fā)電系統(tǒng)熱力效率分析
更多相關文章: 常規(guī)燃煤電廠 過程優(yōu)化 熱力學分析 整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)
【摘要】:電力生產(chǎn)過程是能源消耗的重要渠道,而煤炭作為煤基發(fā)電系統(tǒng)的原料,減少煤炭在電力生產(chǎn)過程中的消耗,實現(xiàn)煤電高效轉換是貫徹節(jié)能減排政策的重要方法。本論文以通用流程模擬軟件Aspen Plus為平臺,建立了傳統(tǒng)燃煤電站鍋爐模型,并以該軟件為工具,對傳統(tǒng)燃煤電站鍋爐進行熱力學分析結果表明,鍋爐水冷壁的炯損失最大,(?)效率最低。然后分別從換熱和燃燒這兩個角度,分析傳統(tǒng)燃煤電廠能量轉化過程的損失。對傳統(tǒng)燃煤鍋爐進行改造,并對改進機組進行模擬計算,結果表明水冷壁炯效率和機組輸出功都增大。主要通過以下幾個方法提高了效率:1)給水在進入水冷壁管前升溫加壓以達到節(jié)能效果;2)通過采用第二種換熱介質(zhì)對煙氣進行直接換熱,再與常規(guī)水介質(zhì)進行同前一致的間接換熱;3)回收煙氣中水的潛熱;4)最重要的是,由于避免了省煤器中具有腐蝕性氣氛的煙氣與水的直接換熱,減少了管壁的磨損,使其使用壽命增長,經(jīng)濟性大大提高。從煤燃燒的角度來看,燃燒過程是煤的化學能向物理能的轉化,在轉化過程中存在著很大的品位損失,這是導致燃煤電廠效率不高的重要原因。整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)正是基于此而提出的,通過把煤氣化之后再燃燒,從而減少了燃燒品位損失。一方面氣化后的合成氣燃燒時品位損失小,另一方面燃氣輪機排氣與蒸汽循環(huán)能夠很好的匹配,所以電廠效率有所增大。對IGCC系統(tǒng)進行建模、模擬計算和分析,結果表明,與煤的直接燃燒相比,輸出功增加了9.2%。
【關鍵詞】:常規(guī)燃煤電廠 過程優(yōu)化 熱力學分析 整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)
【學位授予單位】:華北電力大學(北京)
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:TM621
【目錄】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 第一章 緒論10-15
- 1.1 研究背景10-11
- 1.2 國內(nèi)外相關領域研究現(xiàn)狀11-13
- 1.2.1 (?)分析理論及其研究現(xiàn)狀12
- 1.2.2 EUD圖像(?)分析理論及其研究現(xiàn)狀12-13
- 1.2.3 (?)耗散理論及其研究現(xiàn)狀13
- 1.3 本文研究內(nèi)容13-15
- 第二章 Aspen Plus軟件與熱力學理論研究15-22
- 2.1 Aspen Plus軟件簡介15-16
- 2.2 熱力學理論研究16-21
- 2.2.1 (?)分析方法16-18
- 2.2.2 EUD圖像(?)分析方法18-19
- 2.2.3 (?)耗散分析方法19-21
- 2.3 本章小結21-22
- 第三章 常規(guī)燃煤機組模型構建22-32
- 3.1 構建Aspen Plus模型22-27
- 3.1.1 流程模擬22-25
- 3.1.2 模型參數(shù)的確定25-26
- 3.1.3 模擬結果26-27
- 3.2 熱力學分析27-31
- 3.2.1 (?)分析27-28
- 3.2.2 EUD圖像(?)分析28-29
- 3.2.3 (?)耗散分析29-31
- 3.3 本章小結31-32
- 第四章 混合換熱式給水預熱系統(tǒng)的研究32-42
- 4.1 方案的提出32
- 4.2 建立Aspen plus模型32-35
- 4.2.1 中間介質(zhì)的選取33
- 4.2.2 組分定義及模塊選取33-34
- 4.2.3 流程模擬34-35
- 4.3 模擬結果與分析35-41
- 4.3.1 超臨界狀態(tài)35-38
- 4.3.2 超超臨界狀態(tài)38-41
- 4.4 本章小結41-42
- 第五章 整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)42-52
- 5.1 燃料化學能與物理能概述42
- 5.2 燃料化學能與物理能的梯級利用42-43
- 5.3 聯(lián)合循環(huán)43-44
- 5.4 過程模擬44-50
- 5.4.1 煤的氣化、凈化44-48
- 5.4.2 燃氣輪機透平及余熱鍋爐部分48-50
- 5.5 本章小結50-52
- 第六章 結論和展望52-53
- 6.1 結論52
- 6.2 展望52-53
- 參考文獻53-56
- 致謝56
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