葉增增 張樹理
上海建科工程咨詢有限公司
隨著分布式能源系統(tǒng)日益受到重視, 冷熱電三聯(lián)供 (Combined Cooling Heating and Power,CCHP) 系統(tǒng)應(yīng)用越來(lái)越多, 其優(yōu)越性受到世界各國(guó)的關(guān)注。燃料首先通過(guò)內(nèi)燃機(jī)等動(dòng)力裝置發(fā)電, 而后回收其排放的余熱用于供熱, 除濕或制冷, 在建筑物中同時(shí)解決電能, 熱能和冷能需要的能源供應(yīng)系統(tǒng) [1] 。本文圍繞上海虹橋能源中心冷熱電三聯(lián)供分布式供能系統(tǒng), 展開(kāi)對(duì)三聯(lián)供單機(jī)運(yùn)行調(diào)試的問(wèn)題研究。
虹橋能源站三聯(lián)供遵循以熱 (冷) 定電、 熱 (冷) 電平衡的原則設(shè)計(jì),區(qū)域用戶全年運(yùn)行時(shí)間在3000~4000 h的冷,熱負(fù)荷和電力負(fù)荷作為基本負(fù)荷,結(jié)合三聯(lián)供系統(tǒng)運(yùn)行方式和運(yùn)行時(shí)間, 確定分布式供能系統(tǒng)容量三聯(lián)供系統(tǒng)發(fā)電優(yōu)先滿足能源中心自用,多余電力向區(qū)域用戶供電, 不足部分向市電購(gòu)電。系統(tǒng)的余熱向用戶供冷或供熱, 見(jiàn)圖 1。
圖1 燃?xì)馊?lián)供系統(tǒng)工作原理示意圖
根據(jù)區(qū)域冷, 熱負(fù)荷預(yù)測(cè)分析, 能源站電力并網(wǎng)方式, 年滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間等對(duì)能源站經(jīng)濟(jì)性和節(jié)能特性的影響,確定分布式供能系統(tǒng)發(fā)電量。在 6:00~22:00分布式供能系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)段, 按區(qū)域用戶冷、 熱、 電負(fù)荷均能同時(shí)滿足、 分布式供能系統(tǒng)每天開(kāi)停機(jī)一次、 全年累計(jì)運(yùn)行大于3000~4000 h選擇分布式供能系統(tǒng)的原動(dòng)機(jī)與余熱利用設(shè)備。
綜合比較, 南、 北區(qū)能源站各采用四臺(tái)1.5 MW燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)作為分布式供能系統(tǒng)的原動(dòng)機(jī), 額定發(fā)電量1409 kW的燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機(jī)組,系統(tǒng)總發(fā)電量約占區(qū)域最大用電負(fù)荷的 21%。選用 4 臺(tái)額定制冷量為1454 kW的煙氣熱水型吸收式溴化鋰?yán)渌畽C(jī)組,冷水供、 回水溫度為6/13℃。余熱包括發(fā)電機(jī)組高溫?zé)崴酂岷透邷責(zé)煔庥酂?,選用水 -水板式熱交換器和煙氣熱交換器作為余熱利用設(shè)備。每套聯(lián)供單元采用燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機(jī)組和煙氣熱水型吸收式溴化鋰機(jī)組及輔助系統(tǒng)設(shè)備按一對(duì)一的原則配置組成。
南、 北站三聯(lián)供系統(tǒng)的硬件配置保持一致, 每個(gè)能源站配置了4套三聯(lián)供單元系統(tǒng),主要參數(shù)如表1所示。
表1 南(北)區(qū)三聯(lián)供系統(tǒng)主要參數(shù)
能源中心內(nèi)每臺(tái)燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機(jī)與板式熱交換器、 煙氣熱交換器采用一一對(duì)應(yīng)的配置原則, 組成聯(lián)供單元,煙氣熱交換器與水 -水板式熱交換器串聯(lián)的布置。
每個(gè)能源站三聯(lián)供系統(tǒng)由4 套并聯(lián)的系統(tǒng)組成,先對(duì)每套系統(tǒng)進(jìn)行制冷和制熱調(diào)試, 以期單機(jī)調(diào)試達(dá)到設(shè)計(jì)要求。冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)的主要評(píng)價(jià)指標(biāo)包括電能質(zhì)量, 一次能源利用率PER, 發(fā)電效率hc, 熱電比等。調(diào)試在手動(dòng)控制柜, 數(shù)據(jù)采集顯示柜和三聯(lián)供控制總屏的基礎(chǔ)上, 對(duì) CCHP 進(jìn)行了系統(tǒng)實(shí)驗(yàn), 將重點(diǎn)進(jìn)行發(fā)電機(jī)運(yùn)行特性分析, 溴化鋰機(jī)組運(yùn)行特性分析和系統(tǒng)運(yùn)行性能分析。
調(diào)試步驟:
1) 發(fā)電機(jī)組單機(jī)輔助系統(tǒng)檢查, 包含: 天然氣進(jìn)氣系統(tǒng)管路檢查、 燃?xì)庹{(diào)壓閥整定。排煙管道檢查, 冷卻液循環(huán)系統(tǒng)的檢查和調(diào)節(jié)閥的整定, 電氣系統(tǒng)的高壓絕緣測(cè)試。
2) 發(fā)電機(jī)組單機(jī)不帶載手動(dòng)盤車和機(jī)組自動(dòng)預(yù)潤(rùn)滑后的點(diǎn)火盤車, 怠速暖機(jī)后達(dá)到額定轉(zhuǎn)速空載運(yùn)行。
3) 發(fā)電機(jī)組空載額定轉(zhuǎn)速下測(cè)試各項(xiàng)發(fā)電機(jī)組參數(shù)和發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù), 并進(jìn)行調(diào)整, 輸入最新機(jī)組配置文件。發(fā)電機(jī)組孤島單機(jī)帶載試運(yùn)行,接近滿載后調(diào)整煙氣氮氧化物 (NO x ) 排放量。
4) 溴化鋰空調(diào)冷態(tài)開(kāi)機(jī)整定, 并抽真空。制冷模式下發(fā)電機(jī)組煙氣通過(guò)電動(dòng)蝶閥進(jìn)入煙氣型溴化鋰機(jī)組作為機(jī)組高發(fā)熱源, 缸套水進(jìn)入溴化鋰機(jī)組作為低發(fā)熱源。制熱模式下發(fā)電機(jī)通過(guò)煙氣—水換熱板交直接換熱, 缸套水則給熱水預(yù)熱。
5) 發(fā)電機(jī)組孤島穩(wěn)定帶載后進(jìn)行溴化鋰空調(diào)的制冷調(diào)試, 測(cè)量和記錄冷凍水的流量和溫差。
內(nèi)燃機(jī)的發(fā)電效率和功率輸出隨燃?xì)鉄嶂档牟煌煌?需要對(duì)內(nèi)燃機(jī)的運(yùn)行特性進(jìn)行試驗(yàn)測(cè)量, 用以計(jì)算內(nèi)燃機(jī)的實(shí)際發(fā)電效率及排出尾氣所含的熱量。 內(nèi)燃機(jī)實(shí)際達(dá)到輸出功率最大值為1400 kW。 測(cè)量試驗(yàn)中, 每隔5分鐘記錄一次數(shù)據(jù), 同一功率下記錄 5組數(shù)據(jù)取其平均值, 測(cè)量參數(shù)包括: 燃?xì)庀牧俊?燃?xì)饬髁俊?排煙溫度。表2為不同出力下內(nèi)燃機(jī)相關(guān)參數(shù)。
表2 內(nèi)燃機(jī)運(yùn)行特性參數(shù)
發(fā)電效率hc指系統(tǒng)獲得單位電能所消耗的燃?xì)夂牧浚?/p>
式中:8100 為天然氣的低位熱值,單 位 kcal/Nm3, 4.1868/3600為單位kcal等價(jià)的kJ熱量。
圖2表示內(nèi)燃機(jī)輸出功率與發(fā)電效率的關(guān)系。由圖2可知,輸 出功率越大,內(nèi) 燃機(jī)的發(fā)電效率越高。故在有冷熱負(fù)荷的條件下, 發(fā)電機(jī)輸出功率越大越好。
圖2 內(nèi)燃機(jī)輸出功率與發(fā)電效率關(guān)系
電能質(zhì)量[2]是發(fā)電機(jī)的一個(gè)重要評(píng)價(jià)指標(biāo), 電能質(zhì)量指標(biāo)主要包括: 頻率偏差, 電壓偏差, 電壓波動(dòng)與閃變, 三相不平衡, 暫時(shí)或瞬態(tài)過(guò)電壓, 波形畸變, 電壓暫降與短時(shí)間中斷, 供電連續(xù)性等。
1) 電壓偏差: 電壓偏差定義為供電系統(tǒng)在正常運(yùn)行方式下, 某一節(jié)點(diǎn)的實(shí)際電壓與系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)電壓之差對(duì)系統(tǒng)標(biāo)稱電壓的百分?jǐn)?shù)。其數(shù)學(xué)表達(dá)式:
式中:δU為電壓偏差;Ure為實(shí)際電壓,kV;UN為系統(tǒng)標(biāo)稱電壓,k V。
GB12325-90《 電能質(zhì)量 -供電電壓允許偏差》[3]中規(guī)定:35 kV 及以上供電電壓正負(fù)偏差的絕對(duì)值之和不超過(guò)額定電壓的10%。10 kV 及以下三相供電電壓允許偏差為額定電壓的±7 %。220 kV單相供電電壓允許偏差為額定電壓的+7%,-10%。
圖3為實(shí)測(cè)的電壓偏差圖。從圖3中可以看出最大電壓偏差為 B相電壓,偏 差率 2.53%,低 于規(guī)定 7%的允許偏差額度。
圖3 電壓偏差圖
2) 電壓波動(dòng): 電壓波動(dòng)定義為電壓均方根一系列相對(duì)快速變動(dòng)或連續(xù)改變的現(xiàn)象, 其變化周期大于工頻周期。電壓波動(dòng)值為相鄰最大與最小電壓方均根的兩個(gè)極限值之差, 常以其標(biāo)稱電壓的百分?jǐn)?shù)表示其相對(duì)百分值:
GB12326-2000《 電能質(zhì)量-電壓允許波動(dòng)和閃變》中規(guī)定[4]: 在 公共供電點(diǎn)的電壓波動(dòng)允許值如下:10 kV 以下為 2.5%,35~110 kV 為 2%,220 kV 以上為1.6%。
圖4為實(shí)測(cè)的電壓波動(dòng)圖。從 圖5中可以看出,隨著發(fā)電功率的增加,電壓波動(dòng)值震蕩上升,最高到2.45%,低 于規(guī)范要求2.5%。
圖4 電壓波動(dòng)百分率
3) 電網(wǎng)諧波: 電網(wǎng)諧波是一個(gè)周期電氣量的正弦波分量,其頻率為基波頻率的整數(shù)倍。諧波的一個(gè)重要指標(biāo)就是總諧波畸變率 (THD), 定義為畸變波形因諧波引起的偏離正弦波形的程度。
式中:THDh為電壓總諧波畸變率,Uh為各次諧波均方根值,U1為基波均方根值,M為所開(kāi)率的諧波最高次數(shù),由 波形的畸變程度和分析的準(zhǔn)確度要求來(lái)決定,通 常取≤50。
GB/T14549-93《電能質(zhì)量-公用電網(wǎng)頻率諧波》[5]中規(guī)定:6~220 kV各級(jí)公用電網(wǎng)電壓( 相電壓)總 諧波畸變率是:0 .38 kV 為 5.0%,6~10 kV 為 4.0%,35~66 kV為3.0%,110 kV為2.0%。用戶注入電網(wǎng)的諧波電流允許值應(yīng)保證各級(jí)電網(wǎng)諧波電壓在限值范圍內(nèi),國(guó)家規(guī)定各級(jí)電網(wǎng)諧波產(chǎn)生的電壓總畸變率是:0.38 kV 為 2.6%,6~10 kV為 2.2%,35~66 kV 為 1.9%,110 kV 為 1.5%。
4)三 相電壓不平衡度:三 相電壓不平衡度是指電力系統(tǒng)在正常運(yùn)行方式下,電 量的負(fù)序分量均方根值與正序分量均方根值之比。
式中:U1為三相電壓正序分量的均方根值,U2為三相電壓負(fù)序分量的均方根值。
表 3為內(nèi)燃發(fā)電機(jī)不同負(fù)荷下發(fā)電參數(shù)測(cè)量值,根據(jù)表三可計(jì)算出電壓偏差, 電壓波動(dòng), 總諧波畸變率和三相電壓不平衡度。
表3 電能參數(shù)測(cè)量值
溴化鋰機(jī)組制冷效率受高溫發(fā)生器(簡(jiǎn)稱高發(fā))內(nèi)溫度的影響, 高發(fā)溫度越高, 制冷效率越大。反之,則越小。高發(fā)內(nèi)的溫度主要取決于進(jìn)入溴化鋰機(jī)組的煙氣溫度, 高發(fā)的溫度隨著煙氣入口溫度的升高而升高, 實(shí)測(cè)的兩者之間的關(guān)系如圖5所示。
圖5 高發(fā)溫度與煙氣入口溫度的關(guān)系
溴化鋰機(jī)組的制冷功率計(jì)算如下:
式中:ρ為 水密度,k g/m3;v為冷凍水流量,m3/ h;c為水的比熱容,4.1868×103J/kg;ΔT為進(jìn)出口水溫差,℃。
當(dāng)流量一定時(shí),溫 差的大小決定了制冷功率的大小。當(dāng)冷凍出口溫度和水流量一定時(shí),冷 凍水回水溫度的大小就決定了制冷功率的大小,回 水溫度越低即溫差越小,制 冷功率就越小。
為了評(píng)價(jià)系統(tǒng)性能,需要計(jì)算一次能源利用率(PER) 和熱電比 (q)。 一次能源利用率定義為獲得單位有效能量與所消耗的一次能源 (即燃料耗量) 能量的比值一般來(lái)說(shuō), 分布式供能系統(tǒng)中獲得的有效能量有冷、熱和電三種不同的形式, 其一次能源利用率為:
式中:Qcold為制冷量,Qhot為制熱量,Pele為發(fā)電量,Qfuel為消耗的一次能源量。
影響三聯(lián)供系統(tǒng)PER的因素主要有, 發(fā)電機(jī)效率hc, 余熱回收率α, 熱量分配系數(shù)θ, 制冷機(jī)COP值。
在各影響因素中, 對(duì)提高系統(tǒng)PER值影響程度從大到小依次為h c,α, COP,θ。其中, 提高系統(tǒng)的發(fā)電效率對(duì)PER值影響最大。
熱電比q為系統(tǒng)所供冷量與電量的比值,則定義如下:
本文以 CCHP系統(tǒng)蓄熱工況試驗(yàn)為例, 分析系統(tǒng)的一次能源利用率PER及熱電比q。表4為CCHP系統(tǒng)性能參數(shù)表。
表4 CCHP系統(tǒng)性能參數(shù)表
需要指出的是, 溴化鋰機(jī)組缸套水閥門只有在高發(fā)溫度超過(guò)100 ℃時(shí)才會(huì)打開(kāi),機(jī)組才會(huì)開(kāi)始正常運(yùn)行, 前面機(jī)組進(jìn)出口溫度相同, 沒(méi)有負(fù)荷, 故沒(méi)有制冷量。內(nèi)燃機(jī)NOX排放量對(duì)發(fā)電效率有很大影響, 降低NOX會(huì)減少發(fā)電量, 但會(huì)增加煙氣量, 這會(huì)提高吸收式溴化鋰機(jī)組的制冷效率。
在調(diào)試過(guò)程中, 發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題, 這里將分析幾個(gè)重要問(wèn)題并提出解決方案。
1) 問(wèn)題1: 未設(shè)置煙氣流量計(jì), 只能推算煙氣量及發(fā)電機(jī)組輸出煙氣熱量。
建議: 應(yīng)完善圖紙, 設(shè)計(jì)階段設(shè)置煙氣流量計(jì)。
2) 問(wèn)題2: 缸套水換熱器換熱量不滿足要求。
設(shè)計(jì)缸套水循環(huán)的熱側(cè)部分是以水作為介質(zhì), 實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)為50%水和 50%乙二醇溶液。導(dǎo)致流體比熱、粘度、 密度等物理性質(zhì)發(fā)生改變, 水—水板換實(shí)際換熱量低于設(shè)計(jì)值。
采取方法: 對(duì)于原水—水板換重新設(shè)計(jì), 改變換熱器內(nèi)部換熱模塊板型, 增加換熱面積, 從而提高設(shè)計(jì)溫差。
3) 問(wèn)題3: 煙氣管路電動(dòng)閥門內(nèi)漏, 導(dǎo)致余熱流失現(xiàn)場(chǎng)電動(dòng)閥閥門垂直安裝, 會(huì)導(dǎo)致閥板的下垂, 關(guān)閉時(shí)不能完全到位, 以至泄露。
采取方法: 在閥體下部, 下閥桿位置增加閥門限位調(diào)整裝置, 該裝置能有效限制閥桿軸向移動(dòng), 也可便利調(diào)整上下高度, 并內(nèi)置潤(rùn)滑軸承, 以免轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中阻力過(guò)大。
4) 問(wèn)題 4: 煙氣 - 熱水熱交換器水側(cè)阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值, 煙氣-熱水熱交換器的換熱量不足。
采取方法: 拆卸煙氣-水換熱器, 重新返廠做水壓試驗(yàn)和冷態(tài)的水流試驗(yàn), 進(jìn)行阻力驗(yàn)證, 改造換熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu), 將阻力降低到設(shè)計(jì)水平。
5) 問(wèn)題5: 溴化鋰出口處煙氣倒灌, 增加了制冷模式下煙氣—水板換溫度及制熱模式下溴化鋰機(jī)組內(nèi)高發(fā)溫度。
采取方法: 現(xiàn)場(chǎng)在溴化鋰出口處加裝煙氣蝶閥。
建議: 設(shè)計(jì)時(shí)未考慮此類因素, 導(dǎo)致在制冷模式下煙氣倒灌進(jìn)煙氣 -熱水換熱器,在制熱模式下煙氣倒灌如溴化鋰機(jī)組。應(yīng)在煙氣管路加裝止回閥。
6) 問(wèn)題6: 發(fā)電機(jī)煙氣量不足, 導(dǎo)致溴化鋰機(jī)組高發(fā)溫度不滿足設(shè)計(jì)要求, 制冷量不滿足設(shè)計(jì)要求。
采取方法:現(xiàn)場(chǎng)降低發(fā)電機(jī)氮氧化合物排放量,但同時(shí)發(fā)電機(jī)出力有一定程度降低。
建議: 采用補(bǔ)燃式溴化鋰機(jī)組, 在高負(fù)荷的夏季采用直燃補(bǔ)燃[6], 既能滿足設(shè)計(jì)煙氣量要求, 也可降低溴化鋰機(jī)組的制冷量, 節(jié)約成本。在過(guò)渡季節(jié)可直接使用, 滿足部分冷熱負(fù)荷。
根據(jù)評(píng)價(jià)三聯(lián)供性能的各種指標(biāo)包括系統(tǒng)中單個(gè)設(shè)備的評(píng)價(jià)指標(biāo), 進(jìn)行了三聯(lián)供系統(tǒng)各主要設(shè)備的單機(jī)調(diào)試。針對(duì)調(diào)試過(guò)程中的問(wèn)題, 提出了針對(duì)性的解決辦法和建議, 對(duì)以后三聯(lián)供系統(tǒng)的設(shè)計(jì), 施工和調(diào)試過(guò)程具有指導(dǎo)性的重要價(jià)值。
三聯(lián)供系統(tǒng)比傳統(tǒng)的方式更具有技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、 節(jié)能等方面的優(yōu)勢(shì), 但冷熱電三聯(lián)供的系統(tǒng)設(shè)計(jì)有一定復(fù)雜性, 需要考慮好多方面的因素, 有很多大量細(xì)致的工作, 要重視系統(tǒng)容量的選擇, 不同使用階段的實(shí)現(xiàn)方法, 這樣既可以達(dá)到實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中系統(tǒng)配置和運(yùn)行方式選擇的最優(yōu)化, 又可以節(jié)約成本, 實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1] 付林,李輝. 天然氣熱電冷聯(lián)供技術(shù)及應(yīng)用[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2007
[2] 馮宇,唐軼. 電能質(zhì)量分析與參數(shù)估計(jì)的研究方法綜述電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào)[J].2010,(6):78-85
[3] GB12325-90電能質(zhì)量 -供電電壓允許偏差[S].1990
[4] GB12326-2000電能質(zhì)量-電壓允許波動(dòng)和閃變[S].2000
[5] GB/T14549-93電能質(zhì)量-公用電網(wǎng)頻率諧波[S].1993
[6] 糜華,岳永亮.熱電冷聯(lián)供系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)用中的問(wèn)題探討[J].制冷技術(shù),2005,(4):150-155