基于零號高加的寬負荷高效回熱技術研究
發(fā)布時間:2020-02-25 04:12
【摘要】:為了利用熱平衡計算對增設零號高加后的節(jié)能效果進行研究,將設計點通過75%THA工況和50%THA工況兩個方案進行對比分析,并對增設零號高加后的最佳給水溫度進行了的探討。增設零號高加可以明顯降低機組在低負荷工況下的熱耗,而將零號高加的設計點放在75%THA工況具有更優(yōu)的節(jié)能效果。零號高加的設計給水溫度應考慮機組的性能狀況、鍋爐系統(tǒng)的給水要求及性能變化、設備制造的可行性以及投資的多少等綜合因素進行優(yōu)化設計。
【圖文】:
43℃。受此影響,機組的熱耗在75%THA和50%THA工況下分別比100%THA工況高126.4kJ/kW·h和378.5kJ/kW·h。圖2零號高加布置示意圖表1機組原熱力系統(tǒng)性能參數(shù)機組負荷給水溫度/℃熱耗/kJ·(kW·h)-1100%THA2997240.275%THA2807366.650%THA2567618.7所謂零號高加是指在1號高加下游增設一個高加,該高加抽汽來自一段抽汽上游。額定工況時,該段抽汽的閥門關閉,零號高加不加熱給水。低負荷時,閥門開啟,零號高加利用高壓抽汽加熱給水,以提高低負荷時的給水溫度。零號高加布置示意圖如圖2所示。3計算分析所謂給水回熱,即將抽汽輪機某些中間級蒸汽部分抽出,送入回熱加熱器對給水進行加熱。3.1給水回熱技術的作用(1)利用汽輪機抽汽提高給水溫度,從而提高了循環(huán)吸熱過程的平均溫度,進而提高了整個熱力循環(huán)的循環(huán)效率。(2)抽汽進入給水系統(tǒng)使得進入汽輪機凝汽器的汽量減小,汽輪機的冷端損失降低。3.275%THA工況為設計工況將75%THA工況作為零號高加的設計工況(方案一),此時零號高加對應抽汽管道閥門全開,,節(jié)流損失為零,給水溫度為299℃,比原系統(tǒng)給水溫度增加19℃。零號高加抽汽壓力為82.7bar,比高壓缸一段抽汽的60.4bar高出22.3bar。零號高加抽汽流量為27.6kg/s,介于一段抽汽的24.3kg/s與三段抽汽的30.9kg/s之間。相比于原熱力系統(tǒng),零號高加方案下的主蒸汽流量和再熱蒸汽流量雖然有所增加,但由于給水溫度
%THA工況下,方案一利用零號高加將給水溫度提高至額定設計給水溫度,機組熱耗降低27.4kJ/kW·h。但是額定給水溫度不一定是機組熱耗最佳給水溫度。在75%THA工況下,隨著零號高加抽汽壓力不斷提高,給水溫度隨之提高,機組的熱耗持續(xù)降低,隨著給水溫度的不斷提高,機組熱耗的下降幅度趨緩。同時,隨著給水溫度的提高,熱力系統(tǒng)的收益逐漸趨緩。75%THA工況不同抽汽參數(shù)下機組的熱力性能參數(shù)見表7,75%THA工況下給水溫度與機組熱耗的關系曲線如圖3所示。圖375%THA工況下給水溫度與機組熱耗的關系曲線表775%THA工況不同抽汽參數(shù)下機組的熱力性能參數(shù)名稱抽汽壓力/bar給水溫度/℃主蒸汽流量/kg·s-1鍋爐出口焓/kJ·kg-1鍋爐進口焓/kJ·kg-1原系統(tǒng)280549.733543.611230.58零號高加70287.83558.263543.611269.5375292.54563.723543.611293.3882.7299.34572.093543.611328.4487302.92576.753543.611347.2692306.93582.173543.611368.55100313590.863543.611401.46名稱再熱汽流量/kg·s-1再熱出口焓/kJ·kg-1再熱進口焓/kJ·kg-1出力/MW熱耗/kJ·(kW·h)-1原系統(tǒng)471.333720.773123.347597366.629零號高加4703720.773123.347597353.3546
本文編號:2582628
【圖文】:
43℃。受此影響,機組的熱耗在75%THA和50%THA工況下分別比100%THA工況高126.4kJ/kW·h和378.5kJ/kW·h。圖2零號高加布置示意圖表1機組原熱力系統(tǒng)性能參數(shù)機組負荷給水溫度/℃熱耗/kJ·(kW·h)-1100%THA2997240.275%THA2807366.650%THA2567618.7所謂零號高加是指在1號高加下游增設一個高加,該高加抽汽來自一段抽汽上游。額定工況時,該段抽汽的閥門關閉,零號高加不加熱給水。低負荷時,閥門開啟,零號高加利用高壓抽汽加熱給水,以提高低負荷時的給水溫度。零號高加布置示意圖如圖2所示。3計算分析所謂給水回熱,即將抽汽輪機某些中間級蒸汽部分抽出,送入回熱加熱器對給水進行加熱。3.1給水回熱技術的作用(1)利用汽輪機抽汽提高給水溫度,從而提高了循環(huán)吸熱過程的平均溫度,進而提高了整個熱力循環(huán)的循環(huán)效率。(2)抽汽進入給水系統(tǒng)使得進入汽輪機凝汽器的汽量減小,汽輪機的冷端損失降低。3.275%THA工況為設計工況將75%THA工況作為零號高加的設計工況(方案一),此時零號高加對應抽汽管道閥門全開,,節(jié)流損失為零,給水溫度為299℃,比原系統(tǒng)給水溫度增加19℃。零號高加抽汽壓力為82.7bar,比高壓缸一段抽汽的60.4bar高出22.3bar。零號高加抽汽流量為27.6kg/s,介于一段抽汽的24.3kg/s與三段抽汽的30.9kg/s之間。相比于原熱力系統(tǒng),零號高加方案下的主蒸汽流量和再熱蒸汽流量雖然有所增加,但由于給水溫度
%THA工況下,方案一利用零號高加將給水溫度提高至額定設計給水溫度,機組熱耗降低27.4kJ/kW·h。但是額定給水溫度不一定是機組熱耗最佳給水溫度。在75%THA工況下,隨著零號高加抽汽壓力不斷提高,給水溫度隨之提高,機組的熱耗持續(xù)降低,隨著給水溫度的不斷提高,機組熱耗的下降幅度趨緩。同時,隨著給水溫度的提高,熱力系統(tǒng)的收益逐漸趨緩。75%THA工況不同抽汽參數(shù)下機組的熱力性能參數(shù)見表7,75%THA工況下給水溫度與機組熱耗的關系曲線如圖3所示。圖375%THA工況下給水溫度與機組熱耗的關系曲線表775%THA工況不同抽汽參數(shù)下機組的熱力性能參數(shù)名稱抽汽壓力/bar給水溫度/℃主蒸汽流量/kg·s-1鍋爐出口焓/kJ·kg-1鍋爐進口焓/kJ·kg-1原系統(tǒng)280549.733543.611230.58零號高加70287.83558.263543.611269.5375292.54563.723543.611293.3882.7299.34572.093543.611328.4487302.92576.753543.611347.2692306.93582.173543.611368.55100313590.863543.611401.46名稱再熱汽流量/kg·s-1再熱出口焓/kJ·kg-1再熱進口焓/kJ·kg-1出力/MW熱耗/kJ·(kW·h)-1原系統(tǒng)471.333720.773123.347597366.629零號高加4703720.773123.347597353.3546
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