潘澤鋒 王永存 (大慶油田技術監(jiān)督中心)
多熱源聯(lián)網(wǎng)技術是國外供熱先進國家為節(jié)約能源、降低系統(tǒng)運行成本、提高經(jīng)濟效益,在綜合運用水泵調(diào)速技術和控制技術的基礎上發(fā)展起來的一項先進的熱水管網(wǎng)運行技術[1]。大慶油田乘銀地區(qū)供熱系統(tǒng)主要負責東湖、乘風、測井、銀浪、創(chuàng)業(yè)城、 八百坰地區(qū)供暖任務, 總供暖面積1 375.25×104m2。區(qū)域內(nèi)有宏偉熱電廠、乘風燃氣鍋爐房、銀浪燃煤鍋爐房、八百坰燃煤鍋爐房4座熱源和89 座熱力站。4 座熱源聯(lián)網(wǎng)供熱前,特別是供熱初末期階段,各熱源未能達到滿負荷運行,鍋爐低負荷運行時效率較低。這不僅造成了能源的嚴重浪費,而且熱源的低效率運行也大大降低了集中供熱系統(tǒng)的經(jīng)濟性[2]。
原大慶油田礦區(qū)服務事業(yè)部通過對乘銀地區(qū)供熱系統(tǒng)各個熱源和熱網(wǎng)進行規(guī)劃整合,建立了“大熱源、大聯(lián)網(wǎng)、大調(diào)度”供熱運行體系,4 座熱源聯(lián)網(wǎng)運行增強了各熱源的互補性和經(jīng)濟性[3]。
乘銀集中供熱系統(tǒng)主要有宏偉熱電廠、八百坰燃煤鍋爐房、銀浪燃煤鍋爐房和乘風燃氣鍋爐房4座熱源聯(lián)網(wǎng)運行。
1) 宏偉熱電廠一期工程負責向乘銀網(wǎng)供熱,設計供熱能力360 MW,最大平穩(wěn)供熱能力為320 MW(1 150 GJ/h)。受系統(tǒng)壓力制約,運行高峰期可提供305 MW(1 100 GJ/h)供熱負荷。
2)八百坰燃煤鍋爐房現(xiàn)有5 臺29 MW 熱水鍋爐,設計總供熱能力145 MW,最高可提供130 MW運行負荷。
3) 銀浪燃煤鍋爐房現(xiàn)有4 臺58 MW 熱水鍋爐,設計總供熱能力232 MW,最高可提供220 MW運行負荷。
4) 乘風燃氣鍋爐房現(xiàn)有5 臺70 MW 熱水鍋爐,設計總供熱能力350 MW,最高可提供350 MW運行負荷。
乘銀地區(qū)供熱系統(tǒng)4 座熱源聯(lián)網(wǎng)后,形成了以宏偉熱電廠、八百坰燃煤鍋爐房為主熱源,乘風燃氣鍋爐房、銀浪燃煤鍋爐房為調(diào)峰熱源的四熱源聯(lián)網(wǎng)集中供熱系統(tǒng),整網(wǎng)為環(huán)網(wǎng)和枝狀網(wǎng)相結(jié)合,一級管網(wǎng)143 km,最大供暖半徑23.88 km。其中,宏偉熱電廠、銀浪燃煤鍋爐房、乘風燃氣鍋爐房三熱源為環(huán)網(wǎng)布局,八百坰燃煤鍋爐房為枝狀網(wǎng)結(jié)構。銀浪燃煤鍋爐房與八百坰燃煤鍋爐房通過DN500 mm管線相連,實現(xiàn)乘銀地區(qū)與八百坰地區(qū)聯(lián)網(wǎng)運行。
多熱源運行調(diào)節(jié)時,合理地安排熱效率高的熱源先投入運行,調(diào)節(jié)各熱源及熱力站工況,從而滿足熱用戶用熱需求,提高整個供熱系統(tǒng)的經(jīng)濟性,是運行調(diào)節(jié)工作的關鍵[4-7]。
對供熱系統(tǒng)內(nèi)用熱設施進行系統(tǒng)普查,以理論熱指標為基礎,綜合考慮墻體保溫、高層建筑、散熱器形式等因素,確定供熱區(qū)域內(nèi)綜合熱指標和熱負荷。乘銀集中供熱系統(tǒng)各地區(qū)用熱負荷統(tǒng)計見表1。
表1 乘銀集中供熱系統(tǒng)用熱負荷統(tǒng)計Tab.1 Heat load of Chengyin central heating system
1)熱源擇優(yōu)投運、全網(wǎng)集中調(diào)控原則。主熱源承擔基本熱負荷,并在整個運行期間,力爭全時滿負荷運行。無論是主熱源,還是調(diào)峰熱源,凡是成本低、能耗少、效率高的應優(yōu)先投運,并盡可能地延長其運行時間,以提高其經(jīng)濟性[8]。綜合考慮系統(tǒng)水力工況、熱源熱效率等因素,確定了優(yōu)先宏偉熱電廠熱源,其次燃氣熱源,最后燃煤熱源的擇優(yōu)梯次投運思路。各熱源負荷分配及全網(wǎng)水力、熱力工況調(diào)整由集中供熱指揮中心結(jié)合各階段熱源鍋爐房啟運情況,統(tǒng)一分配各熱源啟運負荷,實行全網(wǎng)集中調(diào)控。
2)質(zhì)量綜合調(diào)節(jié)、回水定溫控制原則。供熱初末期以宏偉熱電廠作為系統(tǒng)運行的基礎熱源,對管網(wǎng)采用分階段改變流量的質(zhì)調(diào)節(jié)方式。隨著整網(wǎng)運行流量不斷增加,各熱源供、回水壓力相應升高,突出表現(xiàn)在宏偉熱電廠一級網(wǎng)供水壓力超出安全范圍[9-11]。因此,在供熱高峰期,保證各熱源供水溫度一致,根據(jù)管網(wǎng)所需負荷匹配運行流量,采用熱量調(diào)節(jié)方式。同時,根據(jù)各熱力站負荷需求,分別制定各熱力站室外溫度與回水溫度對照運行表,采用回水定溫控制方式。
根據(jù)供熱系統(tǒng)水力工況、熱力工況和熱源供熱參數(shù),將乘銀集中供熱系統(tǒng)的運行調(diào)節(jié)分為供熱初末期、供熱中期和供熱高峰期3 個階段,乘銀集中供熱系統(tǒng)運行調(diào)節(jié)3 階段運行負荷見表2。
表2 乘銀集中供熱系統(tǒng)運行調(diào)節(jié)3 階段運行負荷Tab.2 No.3 operating load of operating regulation for Chengyin central heating system
1)供熱初末期。當室外日平均溫度為1~5 ℃時,以宏偉熱電廠作為系統(tǒng)運行的基礎熱源,實施宏偉熱電廠、八百坰燃煤鍋爐房的雙熱源運行模式。由于八百坰南線地區(qū)是距宏偉熱電廠的最遠端,由八百坰燃煤鍋爐房兼顧其供暖工作,即由宏偉熱電廠承擔乘銀地區(qū)、創(chuàng)業(yè)城地區(qū)和八百坰北線7 座熱力站供暖負荷;八百坰燃煤鍋爐房承擔八百坰南線8 座熱力站和北線4 座熱力站供暖負荷。
2) 供熱中期。當室外日平均溫度降至0 ℃時,宏偉熱電廠已達到最高負荷(1 150 GJ/h) 輸出,此時啟運乘風燃氣鍋爐房補充系統(tǒng)需求負荷,實施宏偉熱電廠、八百坰燃煤鍋爐房、乘風燃氣鍋爐房的三熱源運行模式。乘風燃氣鍋爐房隨室外平均溫度降低相應提高負荷輸出,最終由宏偉熱電廠承擔乘銀地區(qū)和八百坰北線7 座熱力站供暖負荷;八百坰燃煤鍋爐房承擔八百坰南線8 座熱力站和北線2 座熱力站供暖負荷;乘風燃氣鍋爐房承擔創(chuàng)業(yè)城地區(qū)和二廠高層地區(qū)供暖負荷。
3)供熱高峰期。當室外日平均溫度降至-12 ℃時,乘風燃氣鍋爐房已達到最高負荷輸出,此時啟運銀浪燃煤鍋爐房補充系統(tǒng)需求負荷。銀浪燃煤鍋爐房隨著室外溫度變化調(diào)整負荷輸出,保證系統(tǒng)運行平穩(wěn)。由于銀浪燃煤鍋爐房在高峰時期需啟用4臺鍋爐,而在乘銀供熱系統(tǒng)與八百坰供熱系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運行后,供熱高峰期宏偉熱電廠供水壓力1.25 MPa,供水溫度109 ℃,均已達到系統(tǒng)安全運行上限;且系統(tǒng)供熱負荷需求及一級網(wǎng)循環(huán)流量不斷增加,尤其在供暖高峰期時,宏偉熱電廠、銀浪燃煤鍋爐房和乘風燃氣鍋爐房均高負荷運行,全網(wǎng)流量可達18 150 m3/h,水力交匯點壓差增大,導致宏偉熱源處供水壓力升高,嚴重影響宏偉熱電廠循環(huán)流量,限制電廠熱量輸出。針對上述問題,在全網(wǎng)集中調(diào)控原則下,當室外日平均溫度降至-19 ℃時,受系統(tǒng)壓力制約,宏偉熱電廠降低負荷輸出,從1 150 GJ/h 降為1 100 GJ/h 穩(wěn)定運行。八百坰燃煤鍋爐房和銀浪燃煤鍋爐房隨著室外溫度變化調(diào)整負荷輸出。當室外日平均溫度降至-23 ℃時,銀浪燃煤鍋爐房接近滿負荷輸出,無法繼續(xù)滿足八百坰北線地區(qū)供熱需求,八百坰燃煤鍋爐房解網(wǎng)運行,提高運行負荷,獨自負擔八百坰地區(qū)供暖工作;宏偉熱電廠、銀浪燃煤鍋爐房、乘風燃氣鍋爐房三熱源聯(lián)網(wǎng)運行,負擔乘銀、創(chuàng)業(yè)城地區(qū)供暖工作。
乘銀集中供熱系統(tǒng)4 座熱源的聯(lián)網(wǎng)供熱和管網(wǎng)的互相連通,充分發(fā)揮了熱源間的互相備用優(yōu)勢,當任一熱源出現(xiàn)故障時,其他熱源能夠相互補充,保障供熱系統(tǒng)正常運行?!按鬅嵩础⒋舐?lián)網(wǎng)、大調(diào)度”的供熱運行體系,有效提高了乘銀集中供熱系統(tǒng)的經(jīng)濟性。通過熱源擇優(yōu)投運、全網(wǎng)集中調(diào)控,明顯提高了熱效率較高的宏偉熱源的運行時間,有效降低了其他高能耗熱源的運行時間;且充分發(fā)揮了宏偉熱電廠熱電聯(lián)產(chǎn)優(yōu)勢,在滿足系統(tǒng)總體負荷的前提下,達到了降本減碳的供熱目的。