王 靜,張英器
汽輪機(jī)乏汽的冷凝方式主要分為直接空冷和表面式水冷。直接空冷最大的優(yōu)勢就是節(jié)水,當(dāng)然,也存在很多局限性??绽湓O(shè)備的體積龐大,結(jié)構(gòu)設(shè)計較復(fù)雜,受環(huán)境因素和季節(jié)性變化影響很大,控制系統(tǒng)繁瑣,投入成本昂貴。表面式凝汽器是采用了最傳統(tǒng)的冷卻方式,即為水冷。水冷設(shè)備的結(jié)構(gòu)形式,為管殼式換熱器,與空冷器相比,結(jié)構(gòu)相對簡單,投資成本小,換熱效率高,真空度的維持更為容易。但表面式凝汽器最大的缺點,是耗水量比較大,運行和維修的成本昂貴,特別是在缺水地區(qū),運行的成本更高。
目前,在我國西北缺水地區(qū),直接空冷技術(shù)越來越受到歡迎,已被廣泛應(yīng)用。但結(jié)合空冷和水冷的各自特點,單獨采用空冷方式,或者單獨采用水冷方式,都不是最經(jīng)濟(jì)的辦法??绽潆m然具有節(jié)水的優(yōu)勢,但空冷器的換熱效果,直接與空冷器所處的環(huán)境溫度有關(guān)??諝庠O(shè)計溫度的選取,對空冷器的設(shè)計方案有著很大的影響。如果考慮夏季高溫天氣,換熱面積大,投入成本高,且在冬季運行時,換熱面積的冗余大,并需考慮防凍措施。若空氣設(shè)計溫度的取值過低,則在高溫季節(jié)運行時,空冷器的換熱效果差,影響汽輪機(jī)的出力。
鑒于此,現(xiàn)推薦以空冷為主、水冷為輔的混合冷卻方式。當(dāng)環(huán)境氣溫超過空冷器的空氣設(shè)計溫度,系統(tǒng)真空度難以維持時,可開啟輔助水冷設(shè)備,既減少了空冷器的投入成本,也確保在高溫天氣的穩(wěn)定運行,對于冬季的防凍也很有利。
確定最為經(jīng)濟(jì)的運行方案,主要關(guān)鍵點在于空冷器空氣設(shè)計溫度的選取。空氣設(shè)計溫度過高,空冷器的傳熱面就大,增加了投入成本。設(shè)計溫度過低,空冷器的傳熱面較小,則水冷設(shè)備的換熱面積需相應(yīng)增大,將增加水冷設(shè)備的運行成本。因此,需要尋找合理的設(shè)計溫度值,才能確定最優(yōu)最經(jīng)濟(jì)的運行方案。
直接空冷凝器是直接利用空氣冷卻汽輪機(jī)的乏汽。通過排汽管道,汽輪機(jī)的乏汽被排入空冷凝汽器,由軸流風(fēng)機(jī)群產(chǎn)生的氣流與空冷凝汽器進(jìn)行熱交換。凝結(jié)水在凝結(jié)水箱內(nèi)匯集,然后由水泵送出。未冷凝的蒸汽和混雜空氣被真空設(shè)備抽出。直接空冷凝汽系統(tǒng),主要包括了換熱管束、軸流風(fēng)機(jī)組、支撐鋼結(jié)構(gòu)、凝結(jié)水收集系統(tǒng)、排汽管道系統(tǒng)、疏水收集系統(tǒng)、抽真空系統(tǒng)、管道閥門等。直接空冷系統(tǒng)的布置,如圖1所示。
圖1 直接空冷系統(tǒng)
水冷凝汽系統(tǒng)是利用冷卻水冷卻汽輪機(jī)的乏汽。在我國水源充足的地區(qū),大部分機(jī)組還是采用了水冷技術(shù)。水冷凝汽系統(tǒng)的主要設(shè)備,包含表面式冷凝器、循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵、抽真空設(shè)備、以及相應(yīng)的管道和閥門等。水冷凝汽系統(tǒng)的布置,如圖2所示。
圖2 水冷凝汽系統(tǒng)
空冷與水冷混合冷凝系統(tǒng),是以空冷為主、水冷為輔的冷凝系統(tǒng)。平時,運行的均為直接空冷凝汽系統(tǒng),當(dāng)環(huán)境溫度超過空冷凝汽器的空冷溫度設(shè)計值,再啟動水冷凝汽系統(tǒng)。該系統(tǒng)的設(shè)計要點,是需確定空冷器的設(shè)計溫度值,才能使整個混合系統(tǒng)的運行成本降到最低??绽渑c水冷的混合冷凝系統(tǒng)的布置,如圖3所示。
圖3 空冷與水冷的混合冷凝系統(tǒng)
現(xiàn)以新疆某項目為例,在不同空氣設(shè)計溫度值的條件下,分別給出水冷、空冷及空冷與水冷的混合技術(shù)方案。通過成本分析,最終得出最為合理、投資成本最少的技術(shù)方案,并確定空冷器空氣設(shè)計溫度的最佳值。
該項目中的汽輪機(jī)排汽參數(shù),如表1所示。
一是專業(yè)的角度。強(qiáng)調(diào)從財政視角看金融,分析不平衡不充分發(fā)展在財政金融領(lǐng)域的具體表現(xiàn),找準(zhǔn)監(jiān)管的著力點。將資金流向作為關(guān)鍵變量,規(guī)范引導(dǎo)金融資源有序流動,努力在防范財政風(fēng)險與金融風(fēng)險相互轉(zhuǎn)化的同時,促進(jìn)金融更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。
表1 汽輪機(jī)排汽參數(shù)
根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀筚Y料,該地區(qū)夏季的最高月平均溫度,為33℃。為了確保在夏季高溫條件下,空冷設(shè)備仍能良好運行,將月平均最高氣溫33℃作為考核溫度,做了純水冷方案。以空氣設(shè)計溫度為33℃和35℃,分別做了純空冷方案。同時,以0℃、5℃、8℃、15℃、20℃、25℃、30℃作為空氣設(shè)計溫度值,分別做了混合冷卻方案。
在夏季,當(dāng)環(huán)境溫度超過空冷器的設(shè)計溫度時,是水冷凝汽器的運行時段。因此,為了計算水冷凝汽器的水電消耗量,需要統(tǒng)計每年超過空氣設(shè)計溫度值的總小時數(shù)。根據(jù)氣象資料,經(jīng)初步估算,在混合冷卻方案中,每年超過空氣設(shè)計溫度值的小時數(shù),如表2所示。
表2 每年在各空氣設(shè)計值溫度下的小時數(shù)
表面式冷凝器采用了管殼式換熱器,循環(huán)水的進(jìn)水溫度,為32℃,回水溫度為40℃,循環(huán)水污垢系數(shù)為0.000 4(m2·K)/W,換熱管的材質(zhì)為不銹鋼,管板及殼體材質(zhì)均為碳鋼。
空冷器換熱管采用單排管,基管為扁形管,基管規(guī)格為220 mm×20 mm,鋁質(zhì)翅片。
風(fēng)機(jī)的驅(qū)動電機(jī)均為變頻電機(jī),通過齒輪箱傳動。設(shè)計時,空冷器迎風(fēng)面的風(fēng)速,取2.5 m/s。
經(jīng)計算,設(shè)計了純水冷、純空冷及不同空氣設(shè)計溫度時的混合冷卻方案,如表3所示。
表面式冷凝器循環(huán)水的日消耗量,按照循環(huán)水量的1.5%進(jìn)行估算。水費按3.5元/噸計算,工業(yè)用電的費用為0.5元/度。冷水塔的建造成本=350×表面式水冷凝汽器循環(huán)水量。投資成本設(shè)定為一次性投資成本,主要是設(shè)備費用。N年的運行成本,為運行N年時的耗水與耗電費用的總和。N年運行的總成本,為投資成本+N年運行成本。經(jīng)計算,不同技術(shù)方案的投資成本和運行成本,如表4所示。
表3 不同空氣設(shè)計溫度值的混合冷卻方案
表4 成本預(yù)算表單位:萬元
空冷器運行的成本,按照所有風(fēng)機(jī)全速運行進(jìn)行計算。實際上,當(dāng)環(huán)境溫度低于空氣設(shè)計溫度時,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速低于額定轉(zhuǎn)速,所以,電機(jī)的消耗功率低于額定功率。因此,空冷器的實際運行成本低于計算值,但為了便于分析,在成本計算時,忽略了風(fēng)機(jī)的變頻調(diào)速。
每種方案的投資成本趨勢,如圖4所示。從圖4可知,純水冷方案的投資成本,明顯小于空冷方案的投資,且隨著空冷器的空氣設(shè)計溫度升高,投資成本越大。若采用純空冷方案,投資成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了水冷方案的投資成本。1年的運行成本趨勢,如圖5所示。從圖5可知,1年純水冷的運行總成本,依然較低。同樣,空冷器的空氣設(shè)計溫度越高,運行總成本也越高。
圖4 投資成本趨勢圖
圖5 1年運行成本趨勢圖
圖6 5年運行成本趨勢圖
圖7 10年運行成本趨勢圖
圖6、圖7為運行的總成本趨勢。從圖6、圖7可知,第5年的純水冷方案的總成本,已明顯超過了空冷方案的運行成本,且隨著空冷器空氣設(shè)計溫度的升高,運行總成本在逐漸降低。當(dāng)空冷器空氣設(shè)計溫度為25℃時,運行成本最低。若空氣溫度繼續(xù)升高,運行總成本反而將出現(xiàn)升高趨勢。
15年運行成本趨勢,如圖8所示。20年運行成本趨勢,如圖9所示。從圖8、圖9可知,隨著運行時間的增加,水冷方案和空冷方案之間運行總成本的差距越來越大。若機(jī)組建于嚴(yán)重缺水地區(qū),水冷方案的運行成本會更高。
圖8 15年運行成本趨勢圖
圖9 20年運行成本趨勢圖
空冷與水冷的混合冷卻方案,主要是為了減少投資總成本,冷卻方式仍以空冷為主。在空冷器熱力計算時,無需考慮最熱月份的環(huán)境溫度設(shè)計值,而需選取合理的環(huán)境溫度值。在夏季氣溫較高時,利用水冷設(shè)備分擔(dān)部分負(fù)荷,以確保機(jī)組的正常運行。因此,最關(guān)鍵的是,正確選定空冷器環(huán)境溫度的設(shè)計值。
通過新疆某項目的方案設(shè)計,對水冷、空冷、以及不同空氣溫度下的混合冷卻方案,分別進(jìn)行了技術(shù)分析和成本分析。由分析可知,這種以空冷為主,水冷為輔的混合冷卻方式,在經(jīng)濟(jì)性上,是一種較為理想的冷卻方案。據(jù)計算可知,當(dāng)空冷器的設(shè)計溫度約為25℃時,運行成本最低,且運行時間越久,成本上的優(yōu)勢就越明顯。
參考文獻(xiàn):
[1]楊立軍,杜小澤,楊勇平.直接空冷機(jī)組空冷系統(tǒng)運行問題分析及對策[J].現(xiàn)代電力,2006,23(2):52-55.
[2]徐士民,白旭,蔣雪輝.發(fā)電廠空冷系統(tǒng)的特點和發(fā)展[J].汽輪機(jī)技術(shù),2000,42(3):140-144.
[3]那小桃,郝衛(wèi),王宏格.電站直接空冷系統(tǒng)設(shè)計探討[J].電力學(xué)報,1999,14(1):8-11.
[4]丁爾謀.發(fā)電廠空冷技術(shù)[M].北京:水利電力出版社,1992.
[5]王桂斌.發(fā)電機(jī)組“水冷”與“空冷”技術(shù)方案比較[J].煤礦現(xiàn)代化,2010(2):93-95.
[6]張瑩,李永光.直接空冷系統(tǒng)與水冷系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性評估[J].上海電力學(xué)院學(xué)報,2011,27(1):5-8.
[7]梁博,堂勝利.直接空冷系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計和環(huán)境溫度變化運行經(jīng)濟(jì)型分析[J].熱力發(fā)電,2008,37(5):6-9.
[8]董見峰.空冷機(jī)組的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析比較[J].江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2007,20(1):40.