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      300 MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組吸收式熱泵非采暖季運(yùn)行方案研究

      2021-09-14 03:19:40薛清元王海峰王占強(qiáng)
      節(jié)能技術(shù) 2021年4期
      關(guān)鍵詞:熱網(wǎng)抽汽凝結(jié)水

      薛清元,周 策,劉 剛,王海峰,王占強(qiáng)

      (1.大唐東北電力試驗(yàn)研究院,吉林 長春 130012;2.大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠,河北 張家口 075000)

      0 引言

      我國進(jìn)入“十三五”以來,隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,社會(huì)的能源需求呈現(xiàn)剛性增長,節(jié)能減排形勢嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨[1]。發(fā)電企業(yè)作為主要能耗單位,切實(shí)響應(yīng)國家節(jié)能政策,提高能源利用率,顯得更為重要。火電廠只能利用輸入燃料中大約35%的能量,未能利用的大部分熱量被循環(huán)冷卻水帶走[2-3]。為了利用這部分能量,一些供熱機(jī)組選擇利用吸收式熱泵提取循環(huán)水余熱供給熱網(wǎng)。趙斌、王力彪等[4-5]為此展開了許多研究工作。熱泵在采暖季運(yùn)行利用了大量余熱,卻無法實(shí)現(xiàn)循環(huán)水余熱的全年利用,關(guān)于熱泵在非采暖季運(yùn)行,何曉紅、崔可等[6-7]分別從利用余熱供生活熱水和預(yù)熱凝結(jié)水兩個(gè)使用途徑進(jìn)行了研究,本文在此基礎(chǔ)上,針對(duì)300 MW等級(jí)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的特點(diǎn),以某機(jī)組為研究對(duì)象,對(duì)其吸收式熱泵在非采暖季的運(yùn)行方案進(jìn)行研究。

      1 機(jī)組基本參數(shù)

      以東北地區(qū)某2×300 MW亞臨界燃煤供熱機(jī)組為研究對(duì)象,其汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠有限公司設(shè)計(jì)制造的亞臨界、一次再熱、雙缸雙排汽、單軸、單抽,C250/N300-16.7/537/537型汽輪機(jī),使用8級(jí)回?zé)峒訜峤o水,額定背壓4.9 kPa,后配套建設(shè)7臺(tái)35 MW吸收式熱泵,以第五段抽汽作為驅(qū)動(dòng)蒸汽,利用循環(huán)水余熱加熱熱網(wǎng)水,主要參數(shù)如表1中所示。

      表1 單臺(tái)熱泵主要額定參數(shù)

      2 利用熱泵供生活熱水技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

      為落實(shí)環(huán)保政策,2015年以來,全國各省市陸續(xù)整改、拆除燃煤小鍋爐,長期需要生活熱水的熱用戶相繼采用直接購買熱水的方式進(jìn)行經(jīng)營。例如,洗浴業(yè)一般需求溫度為70~80 ℃的熱水,供熱機(jī)組通過新增儲(chǔ)水罐、板式換熱器、熱水循環(huán)泵等設(shè)施,即可在非采暖季為熱用戶提供生活熱水,其系統(tǒng)圖如圖1所示。

      圖1 熱泵供熱水系統(tǒng)圖

      2.1 制取70 ℃熱水方案

      該供熱機(jī)組具有生活熱水負(fù)荷2 000 t/天,由貨車將熱水運(yùn)送至用戶側(cè),熱水送出后不再返回。本方案將來自市政15 ℃的自來水加熱至70 ℃,儲(chǔ)存在儲(chǔ)水罐中,熱負(fù)荷約128 MW,投運(yùn)熱泵機(jī)組即可滿足要求,無需啟動(dòng)熱網(wǎng)加熱器??紤]到此時(shí)熱網(wǎng)水流量較小,在供熱管道中流動(dòng),存在著較大的熱損失,而且熱水在裝車、運(yùn)送時(shí)也將存在熱損失,故將熱網(wǎng)供水溫度設(shè)定為75 ℃。自來水溫度為15 ℃,與熱泵額定熱網(wǎng)回水溫度相差較大,故利用熱水循環(huán)泵將一部分制備好的熱水送回自來水入口,兩者混合后達(dá)到40 ℃左右,再進(jìn)入換熱器中換熱,以防止熱網(wǎng)回水溫度過低對(duì)熱泵產(chǎn)生影響。

      2.2 制取80 ℃熱水方案

      制取80 ℃的熱水時(shí),需要熱網(wǎng)供水溫度達(dá)到85 ℃,溴化鋰吸收式熱泵出口的熱網(wǎng)水溫度不能過高,此時(shí)需要在非采暖季投運(yùn)熱網(wǎng)加熱器,熱網(wǎng)水在流經(jīng)熱網(wǎng)加熱器時(shí)由75 ℃被加熱至85 ℃,之后進(jìn)入換熱器進(jìn)行換熱。

      2.3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

      利用等效焓降法[8]對(duì)熱力系統(tǒng)進(jìn)行分析計(jì)算,得到機(jī)組在制取70 ℃和80 ℃熱水時(shí)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),如表2中所示。在計(jì)算中:熱泵的驅(qū)動(dòng)蒸汽和熱網(wǎng)加熱器的加熱蒸汽均視為來自機(jī)組第五段抽汽,其焓值為3 019.9 kJ/kg;忽略投運(yùn)熱泵對(duì)汽輪機(jī)背壓的影響;取冷水價(jià)格5元/t[6];標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格800元/t。

      表2 制取熱水方案主要參數(shù)對(duì)比

      由表中數(shù)據(jù)可知,機(jī)組在非采暖季投運(yùn)熱泵提供生活熱水,出售熱水的收益大于多耗燃料的成本,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,供70 ℃熱水與80 ℃熱水相比,供80 ℃熱水利潤更高。

      3 利用熱泵預(yù)熱機(jī)組凝結(jié)水技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

      利用熱泵提取循環(huán)水余熱預(yù)熱凝結(jié)水,這種運(yùn)行方式具有管理維護(hù)方便、設(shè)備初投資小、回收余熱不受熱用戶影響等優(yōu)點(diǎn)[9]。將軸封加熱器后40 ℃的凝結(jié)水引出,進(jìn)入熱泵系統(tǒng),加熱至80 ℃后返回各級(jí)加熱器,因?yàn)闄C(jī)組在THA工況下7號(hào)加熱器出口凝結(jié)水溫度為83 ℃,所以此時(shí)熱泵系統(tǒng)相當(dāng)于取代了7號(hào)、8號(hào)低壓加熱器,其系統(tǒng)流程如圖2所示。

      圖2 熱泵預(yù)熱凝結(jié)水系統(tǒng)圖

      3.1 第五段抽汽驅(qū)動(dòng)熱泵方案

      以第五段抽汽作為熱泵驅(qū)動(dòng)蒸汽,利用等效焓降法[8]對(duì)熱力系統(tǒng)進(jìn)行分析計(jì)算,得到其技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與機(jī)組THA工況下運(yùn)行的對(duì)比情況如表3中所示。在計(jì)算中,取機(jī)組年利用小時(shí)數(shù)為5 000 h。

      表3 第五段抽汽驅(qū)動(dòng)熱泵預(yù)熱凝結(jié)水工況主要參數(shù)對(duì)比

      可以看出,使用第五段抽汽驅(qū)動(dòng)熱泵預(yù)熱凝結(jié)水的運(yùn)行方式并不節(jié)能,造成熱耗率上升的主要原因是蒸汽做功能力的降低。抽取第五段抽汽作為熱泵驅(qū)動(dòng)蒸汽,其焓值為3 019.9 kJ/kg,質(zhì)量流量為10.14 kg/s,如果不抽取這部分蒸汽,使其進(jìn)入低壓缸做功,取低壓缸排汽焓2 373.1 kJ/kg,忽略低壓缸內(nèi)效率損失,可以做功6 549.43 kW。

      驅(qū)動(dòng)蒸汽進(jìn)入熱泵后,和循環(huán)水余熱一同加熱凝結(jié)水,排擠七號(hào)、八號(hào)加熱器抽汽,使這部分抽汽可以繼續(xù)在低壓缸做功,七號(hào)抽汽,其焓值為2 641.1 kJ/kg,質(zhì)量流量6.63 kg/s;八號(hào)抽汽,其焓值為2 495.3 kJ/kg,質(zhì)量流量5.66 kg/s,取同樣排汽焓的條件下,額外做功共計(jì)2 468.492 kW。

      驅(qū)動(dòng)蒸汽進(jìn)入熱泵損失的做功能力多于排擠低壓抽汽節(jié)約的功,最終使機(jī)組熱耗率上升。

      3.2 第六段抽汽驅(qū)動(dòng)熱泵方案

      將熱泵驅(qū)動(dòng)蒸汽切換為第六段抽汽,其壓力為1.87 MPa,焓值為2 823.7 kJ/kg,經(jīng)現(xiàn)場試驗(yàn)得出:熱泵在此參數(shù)下運(yùn)行時(shí),與在額定參數(shù)下運(yùn)行相比COP基本不變。通過分析計(jì)算,其技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表4中所示。

      表4 第六段抽汽驅(qū)動(dòng)熱泵預(yù)熱凝結(jié)水工況主要參數(shù)

      可以看出,使用第六段抽汽驅(qū)動(dòng)熱泵,與使用第五段抽汽相比,汽輪機(jī)熱耗率有所降低,但仍不節(jié)能。由于第七段抽汽的參數(shù)已不足以驅(qū)動(dòng)熱泵,如使用比五段抽汽更高品位的蒸汽則損失更大,所以只利用汽輪機(jī)級(jí)間抽汽驅(qū)動(dòng)熱泵預(yù)熱凝結(jié)水的技術(shù)路線均不節(jié)能,應(yīng)當(dāng)利用尾部煙氣余熱[10]等不影響機(jī)組做功的熱源作為驅(qū)動(dòng)熱源,級(jí)間抽汽僅作為輔助、備用熱源使用。

      3.3 其他熱源驅(qū)動(dòng)熱泵方案

      使用汽輪機(jī)級(jí)間抽汽、主再熱蒸汽以外的熱源驅(qū)動(dòng)熱泵預(yù)熱凝結(jié)水,可以保證在回收循壞水余熱的同時(shí)不影響機(jī)組做功。假設(shè)該熱源參數(shù)滿足熱泵需求,不需輔助熱源,機(jī)組在此方式下運(yùn)行的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表5中所示。

      表5 其他熱源驅(qū)動(dòng)熱泵預(yù)熱凝結(jié)水運(yùn)行主要參數(shù)

      機(jī)組在此方式下運(yùn)行,可以使汽輪機(jī)熱耗率降低約60 kJ/kW·h,降低標(biāo)準(zhǔn)煤耗率約2 g/kW·h,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。鑒于預(yù)熱凝結(jié)水所需熱負(fù)荷較小,在不超過熱泵額定制熱能力的情況下,亦可與提供生活熱水的方案同時(shí)進(jìn)行改造,以期得到更高水平的收益。

      4 結(jié)論

      (1)以某300 MW供熱機(jī)組為研究模型,針對(duì)其吸收式熱泵在非采暖季的運(yùn)行方式,提出了供應(yīng)70 ℃、80 ℃生活熱水的方案,兩方案均具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,供應(yīng)80 ℃熱水與供應(yīng)70 ℃熱水相比,利潤更高。

      (2)利用汽輪機(jī)級(jí)間抽汽驅(qū)動(dòng)熱泵預(yù)熱凝結(jié)水不能達(dá)到節(jié)能目的,機(jī)組能耗隨抽取驅(qū)動(dòng)蒸汽品位增高而升高。如果采用級(jí)間抽汽、主再熱蒸汽以外的熱源,機(jī)組在此方案下運(yùn)行可以降低汽輪機(jī)熱耗率60 kJ/kW·h。

      (3)機(jī)組通過技術(shù)改造,在非采暖季運(yùn)行熱泵,可以在全年時(shí)間范圍內(nèi)利用循環(huán)水余熱,提高能源利用率,節(jié)約成本,達(dá)到節(jié)能減排的目的。

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