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    660 MW機(jī)組的煙氣余熱能級(jí)階梯利用技術(shù)節(jié)能效果對(duì)比分析

    2017-05-25 00:37:29韓仙飛曾浩曾渝娟白金德孫淮林
    綜合智慧能源 2017年4期
    關(guān)鍵詞:預(yù)器省煤器能級(jí)

    韓仙飛,曾浩,曾渝娟,白金德,孫淮林

    (1.國(guó)電都勻發(fā)電有限公司,貴州 黔南 550500; 2.廣東中節(jié)能環(huán)保有限公司,廣東 東莞 523073;3.國(guó)核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院,北京 100095)

    660 MW機(jī)組的煙氣余熱能級(jí)階梯利用技術(shù)節(jié)能效果對(duì)比分析

    韓仙飛1,曾浩2,曾渝娟2,白金德3,孫淮林2

    (1.國(guó)電都勻發(fā)電有限公司,貴州 黔南 550500; 2.廣東中節(jié)能環(huán)保有限公司,廣東 東莞 523073;3.國(guó)核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院,北京 100095)

    隨著燃煤電廠煙氣余熱回收技術(shù)的發(fā)展,低溫省煤器的排煙溫度多被限制在130~150 ℃。根據(jù)煙氣余熱能級(jí)階梯利用原理,結(jié)合國(guó)電都勻發(fā)電有限公司現(xiàn)有的660 MW機(jī)組的運(yùn)行數(shù)據(jù),對(duì)中溫省煤器+低溫省煤器的組合工藝方案進(jìn)行了初步設(shè)計(jì),在此基礎(chǔ)上利用傳統(tǒng)的等效焓降法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性計(jì)算,結(jié)果表明該技術(shù)節(jié)能效果顯著。

    煙氣余熱;階梯利用;省煤器

    表1 各級(jí)回?zé)峒訜崞鞯臒崃?shù)

    0 引言

    傳統(tǒng)的燃煤電廠煙氣余熱回收技術(shù),是在電站鍋爐尾部空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器)后安裝低溫省煤器。該技術(shù)利用低溫?zé)煔庥酂峒訜崮Y(jié)水,以減少回?zé)嵯到y(tǒng)的抽汽量,使汽輪機(jī)總功率增加,從而提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性[1]。由于進(jìn)入低溫省煤器的凝結(jié)水溫度不能超過(guò)鍋爐排煙溫度,因此受制于130.0~150.0 ℃的入口煙氣溫度,回收的余熱十分有限[2-4]。新型的煙氣能級(jí)階梯利用技術(shù),利用空預(yù)器小旁路布置,使進(jìn)入中溫省煤器的入口煙溫提高至370.0 ℃左右,此技術(shù)具有更好的節(jié)能效果[5]。本文以國(guó)電都勻發(fā)電有限公司660 MW超臨界凝汽式燃煤發(fā)電機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)為例,對(duì)傳統(tǒng)的煙氣余熱回收技術(shù)與新型的煙氣能級(jí)階梯利用技術(shù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性對(duì)比分析。

    1 機(jī)組簡(jiǎn)介

    國(guó)電都勻發(fā)電有限公司660 MW超臨界凝汽式燃煤發(fā)電機(jī)組采用N600-24.2/566/566型超臨界、一次中間再熱、凝汽式汽輪機(jī),鍋爐為DG2141/25.4-Ⅱ7型超臨界直流鍋爐,空預(yù)器出口煙氣溫度為150.0 ℃。汽輪機(jī)各級(jí)回?zé)峒訜崞鞯臒崃?shù)見表1。

    2 傳統(tǒng)的煙氣余熱回收技術(shù)

    傳統(tǒng)的燃煤電廠煙氣余熱回收技術(shù)工藝流程圖如圖1所示,低溫省煤器布置在空預(yù)器后煙道中,熱源是空預(yù)器后高溫?zé)煔猓?jīng)低溫省煤器后降溫;冷源是回?zé)嵯到y(tǒng)中凝結(jié)水,從#8低壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱低加)出口引入經(jīng)低溫省煤器被加熱之后再回到#6低加。

    3 煙氣能級(jí)階梯利用技術(shù)

    煙氣能級(jí)階梯利用技術(shù)能夠提高鍋爐煙氣余熱回收的效率,是一種利用空預(yù)器小旁路煙氣進(jìn)行煙氣余熱回收的全新技術(shù)。該技術(shù)將煙氣換熱器分段布置,把中溫省煤器布置在與空氣預(yù)熱器并聯(lián)的小旁路煙道中,加熱高壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱高加)給水,替代部分高加抽汽做功;經(jīng)中溫省煤器余熱回收的煙氣再次與空預(yù)器出口的煙氣匯合后,繼續(xù)進(jìn)入低溫省煤器加熱一、二次風(fēng);中溫省煤器和低溫省煤器的組合,充分利用不同溫度的煙氣熱量加熱分段高壓給水、低壓給水和一、二次風(fēng),從而實(shí)現(xiàn)了煙氣余熱的階梯利用,提高能量的利用效率。煙氣能級(jí)階梯利用技術(shù)工藝流程如圖2所示。

    圖1 傳統(tǒng)的煙氣余熱回收技術(shù)工藝流程

    圖2 煙氣能級(jí)階梯利用技術(shù)工藝流程

    從圖2可以看出,煙氣換熱器采用分段布置,第1級(jí)與第2級(jí)中溫省煤器布置在空預(yù)器的小旁路煙道;小旁路煙氣量為24.3%,小旁路的煙氣熱量分別用于替代#1,#2,#3高加與#5低加的抽汽,加熱凝結(jié)水;第3級(jí)低溫省煤器布置在空預(yù)器后除塵器前煙道上,與第2級(jí)暖風(fēng)器配套,回收的煙氣熱量用于加熱一、二次風(fēng);第1級(jí)暖風(fēng)器利用#7低加出口凝結(jié)水加熱一、二次風(fēng),暖風(fēng)器水側(cè)進(jìn)、出口與汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)#7,#8低加并聯(lián)連接。

    4 節(jié)能效果對(duì)比分析

    燃煤鍋爐煙氣余熱利用工藝的熱力學(xué)分析主要采用了等效焓降法。等效焓降法是一種基于熱力學(xué)熱功轉(zhuǎn)換原理,考慮設(shè)備質(zhì)量、熱力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和參數(shù)的特點(diǎn),衡量熱工轉(zhuǎn)換或能量利用程度的簡(jiǎn)明準(zhǔn)確的量化方法。根據(jù)已定的蒸汽參數(shù)和回?zé)嵯到y(tǒng)參數(shù),假設(shè)機(jī)組新蒸汽流量、燃料供應(yīng)量為定值,熱力系統(tǒng)的微小變化不會(huì)引起各級(jí)抽汽量的全部變化,只對(duì)某幾級(jí)產(chǎn)生影響,系統(tǒng)所有少抽蒸汽所增加的發(fā)電功率,都會(huì)使汽輪機(jī)效率提高[6-7]。當(dāng)熱量加入系統(tǒng)后,只對(duì)局部系統(tǒng)產(chǎn)生影響時(shí),等效焓降法體現(xiàn)出方法簡(jiǎn)單、計(jì)算準(zhǔn)確等優(yōu)勢(shì)。

    國(guó)電都勻發(fā)電有限公司660 MW超臨界凝汽式燃煤發(fā)電機(jī)組空預(yù)器入口煙溫為365.0 ℃,排煙溫度為150.0 ℃,煙氣換熱器最低出口煙溫設(shè)定為115.0 ℃。傳統(tǒng)的煙氣余熱利用技術(shù)(傳統(tǒng)方案)在空預(yù)器后安裝低溫省煤器,取水口在#8低加出口,71.3 ℃給水被加熱到115.1 ℃后,回到#6低加出口。新型的煙氣能級(jí)階梯利用技術(shù)(階梯方案),空預(yù)器小旁路的煙氣量占總煙氣量的24.3%。第1級(jí)中溫省煤器的取水口在#3高加入口,188.1 ℃給水被加熱到279.7 ℃后,回到#1高加出口。第2級(jí)中溫省煤器與#5低加并聯(lián),從#5低加入口引出115.1 ℃凝結(jié)水,被加熱到135.7 ℃后回到#5低加出口。第1級(jí)暖風(fēng)器利用#7低加出口凝結(jié)水將一、二次風(fēng)從25.0 ℃預(yù)熱至38.0 ℃。第三級(jí)低溫省煤器將空預(yù)器入口一、二次風(fēng)(在第1級(jí)暖風(fēng)器后)持續(xù)加熱,風(fēng)溫由38.0 ℃加熱至78.0 ℃后,進(jìn)入空預(yù)器。

    根據(jù)以上煙氣與空氣熱力參數(shù)以及表1中回?zé)嵯到y(tǒng)參數(shù),進(jìn)行熱力系統(tǒng)核算,結(jié)果見表2。

    從表2的計(jì)算結(jié)果可以看出,煙氣能級(jí)階梯利用技術(shù)改造前后,進(jìn)入爐膛的一、二次風(fēng)溫度沒有改變,對(duì)鍋爐效率基本沒有影響。在消耗相同燃料的情況下,在一定的煙氣量下,煙氣溫度越高,回收熱量加熱的水溫就越高,回收熱量越多,相應(yīng)的做功也越多,從而得到較多的發(fā)電量。在扣除系統(tǒng)新增能耗后,可節(jié)省發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗約7.5 g/(kW·h),比目前安裝的低溫省煤器多節(jié)約發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗約 4.6 g/(kW·h),大大地提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。

    表2 兩種方案熱力系統(tǒng)核算結(jié)果

    5 結(jié)束語(yǔ)

    煙氣能級(jí)階梯利用技術(shù),是對(duì)傳統(tǒng)鍋爐尾部煙氣余熱回收工藝流程再造,減少了熱力循環(huán)系統(tǒng)的不可逆性。相對(duì)傳統(tǒng)的低溫省煤器技術(shù),除在節(jié)能指標(biāo)上的突破外,還具有減少空預(yù)器漏風(fēng)、降低空預(yù)器冷端腐蝕、減小脫硝產(chǎn)生的(亞)硫酸氫銨在空預(yù)器內(nèi)形成的堵塞、提高電除塵效率區(qū)域以及減少脫硫工藝用水等安全環(huán)保的良好效果。參照國(guó)電都勻發(fā)電有限公司回?zé)嵯到y(tǒng)各級(jí)加熱器的熱力參數(shù),通過(guò)煙氣余熱回收技術(shù)傳統(tǒng)方案與煙氣能級(jí)階梯利用技術(shù)方案的模擬對(duì)比,結(jié)果表明,煙氣能級(jí)階梯利用技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性和可靠性更高。

    [1]林萬(wàn)超.火電廠熱系統(tǒng)節(jié)能理論[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,1994.

    [2]熊杰,張超,趙海波,等.基于熱經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)理論的電站熱力系統(tǒng)全局優(yōu)化[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2007,27(26):65-71.

    [3]鐘禮金,宋玉寶.鍋爐SCR煙氣脫硝空氣預(yù)熱器堵塞原因及其解決措施[J].熱力發(fā)電,2012,41(8):45-47,50.

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    (本文責(zé)編:劉炳鋒)

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    2017-03-17;

    2017-04-12

    TK 222

    B

    1674-1951(2017)04-0056-04

    韓仙飛(1972—),男,貴州遵義人,助理工程師,從事火電廠生產(chǎn)技術(shù)管理與節(jié)能研究方面工作(E-mail:490969145@qq.com)。

    曾浩(1988—),男,湖南益陽(yáng)人,工程師,從事電站鍋爐煙氣余熱利用設(shè)計(jì)研究方面的工作(E-mail:zenghao1109@163.com)。

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