宋涛汽机专业部分节能降耗项目简介(仅用于三亚会议)100104PPT文档格式.ppt
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11/10/20225各类机型真空变化各类机型真空变化1KPa1KPa对供电煤耗的大致影响对供电煤耗的大致影响在在额额定定背背压压至至10KPa之之间间真真空变化空变化平平均均负负荷荷为为75时时对对热热耗耗的影响的影响平平均均负负荷荷为为75时时对对供供电电煤煤耗耗的影响的影响平平均均负负荷荷为为100时时对对热热耗的影响耗的影响平平均均负负荷荷为为100时时对对供供电电煤煤耗的影响耗的影响300MW等等级亚临界界1KPa1.00%3.4克克/千瓦千瓦时0.70%2.4.4克克/千瓦千瓦时600MW等等级亚临界界1KPa1.50%4.8克克/千瓦千瓦时1.10%3.5克克/千瓦千瓦时600MW等等级超超临界界1KPa1.50%4.65克克/千千瓦瓦时13.1克克/千瓦千瓦时1000MW等等级超超临界界1KPa1.50%4.5克克/千瓦千瓦时0.82.4克克/千瓦千瓦时根据试验可知:
可以提高根据试验可知:
可以提高10.5KPa,按提高按提高0.5KPa计算。
不同机组年节约标煤为:
计算。
加权平均:
1000MW:
7500吨吨/年;
年;
600MW:
5000吨吨/年;
300MW:
1700吨吨/年年;
11/10/20226试验情况11/10/20227见附件311/10/20228影响真空的因素影响真空的因素1.水温;
2.水量;
3.3.空气分压的影响空气分压的影响凝汽器压力蒸汽分压空气分压(低压下空气分压比例很大)凝汽器压力蒸汽分压空气分压(低压下空气分压比例很大)4.传导热阻:
水管金属传导热阻;
水膜厚度;
管壁表面空气膜厚度管壁表面空气膜厚度;
5.水侧对流强度和汽侧对流强度的分布均匀性以及过冷区结构6.沸腾或凝珠传热形式;
7.热负荷(排汽量或单位面积的传热量)减少分压的方法:
空气分压取决于漏入量与抽出量的平衡;
增加运行台数,真空泵容量不能增加抽出量的原因。
首先必须要知道真空泵的工作原理和基本特点首先必须要知道真空泵的工作原理和基本特点11/10/20229真空泵工作原理容积;
入口压力与水温的关系;
性能曲线差17KPa.开始影响。
见图11/10/202210真空泵工作特点真空泵特性曲线17-18KPa17-18KPa时抽吸能力下降时抽吸能力下降(水温(水温1515度时)真空泵吸入压力工作水温下的饱和度时)真空泵吸入压力工作水温下的饱和压力之差对吸入能力的影响巨大,压力之差对吸入能力的影响巨大,从从6KPa6KPa升值升值10KPa10KPa,抽气能力,抽气能力4848增至增至6565立方米立方米/小时。
增加小时。
增加3535。
真空泵吸入压力与工作水温下的饱和压力之差对吸入能力的影响巨大,性能与真空泵吸入压力与工作水温下的饱和压力之差对吸入能力的影响巨大,性能与饱和压力差饱和压力差17KPa17KPa以上,抽气量才不会增加。
以上,抽气量才不会增加。
11/10/202211影响抽气能力的因素:
真空泵转速;
真空泵容积压缩比;
抽气容积流量影响抽气能力的因素:
抽气容积流量的大小;
的大小;
真空泵吸入口压力与工作水的饱和压力之差真空泵吸入口压力与工作水的饱和压力之差;
抽气介质中蒸汽抽气介质中蒸汽分压和空气分压的比值;
分压和空气分压的比值;
性能与饱和压力差性能与饱和压力差15KPa15KPa以上,抽气量才不会增以上,抽气量才不会增加加。
真空泵吸入口压力与工作水温饱和压力之差和吸入量的关系示意图11/10/202212真空泵的特性曲线11/10/20221311/10/2022141.1.真空泵吸入压力与工作水温下的饱和真空泵吸入压力与工作水温下的饱和压力之差对吸入能力的影响巨大,性压力之差对吸入能力的影响巨大,性能与饱和压力差能与饱和压力差17KPa17KPa以上,抽气量以上,抽气量才不会增加。
才不会增加。
(见下图)(见下图)2.2.容积流量大致不变(低压下减少。
蒸容积流量大致不变(低压下减少。
蒸发原因)发原因)结论:
真空泵的抽气能力与水温关系巨结论:
真空泵的抽气能力与水温关系巨大大11/10/20221511/10/20221611/10/20221711/10/20221811/10/202219真空提高装置工作系统与原理真空提高装置工作系统与原理1.密封水采用冷冻水,工作水采用冷冻水,即冷冻水为真密封水采用冷冻水,工作水采用冷冻水,即冷冻水为真空泵的循环工作水。
(作用:
增加差压)空泵的循环工作水。
增加差压)2.在真空泵的空气管上喷淋冷冻水,进一步减少被抽气体在真空泵的空气管上喷淋冷冻水,进一步减少被抽气体的蒸汽成份。
的蒸汽成份。
减少容积)(作用:
减少容积)3.冷冻水到凝汽器过冷区中心,进一步冷却残余蒸汽。
冷冻水到凝汽器过冷区中心,进一步冷却残余蒸汽。
减少容积)4.冷冻水去汽水分离器和冷却器,最大限度使工作水温降冷冻水去汽水分离器和冷却器,最大限度使工作水温降低。
低。
降低工作水温)(作用:
降低工作水温)5.总之:
减小凝汽器空气分压总之:
减小凝汽器空气分压6.试验证明:
这样可以使真空提高试验证明:
这样可以使真空提高1.50.3KPa(与机型(与机型和内部过冷却区结构有关,根据统计也与真空严密性有和内部过冷却区结构有关,根据统计也与真空严密性有似乎有关)具体情况应通过水温敏感性试验确认。
似乎有关)具体情况应通过水温敏感性试验确认。
7.(已经运行的机组有:
第一代:
德州(已经运行的机组有:
德州;
提高提高0.3KPa第二代:
邹县第二代:
邹县5机组提高机组提高0.5KPa,第三代:
邹县,第三代:
邹县8机组机组0.60.7KPa(正在实施中)(正在实施中)11/10/202220改造前的摸底试验方法(水温敏感性试验)试验条件:
负荷稳定;
(最好80负荷左右,波动不超过5MW,否则需要修正)试验过程:
1.关闭真空泵冷却器的进口水门,关闭后立即测量真空泵汽水分离器的管壁温度(用红外测温计测量),每分钟测量一个数据,待被测数据上升约12度后,立即打开被关毕的冷却器的进水门。
数据继续测量,直至汽水分离器的管壁温度完全恢复到原来状态,(一般为1520分钟)。
记录表格见附件1。
2.其他数据从电子间打印出即可,需要的数据有:
(有高低压A和B凝汽器的两侧数据都要)真空A和B;
排气温度A和B;
凝结水温度,负荷,循环水进凝汽器水温。
(数据精度应保留小数点2位,第三位四舍五入。
)3.提供真空严密性4.提供:
本机组背压修正曲线,凝汽器特性曲线,100;
75;
50THA工况的平衡图,凝汽器端面管布图。
5.根据上述数据给我后,可以免费提供一份技改可行性报告(参考件)我的邮箱:
姓名:
宋涛;
电话:
13006593693实验证明水温敏感性与真空严密性不一致。
仅仅是大概趋势一致。
实验证明水温敏感性与真空严密性不一致。
11/10/20222111/10/202222见附件311/10/202223二二供热机组的节能潜力与方法供热机组的节能潜力与方法存在问题:
抽汽参数太高存在问题:
抽汽参数太高以供民用汽为例:
需要以供民用汽为例:
需要110110度(尖峰度(尖峰130130度),用度),用0.5-0.8MPa0.5-0.8MPa(表压)(表压)压力对外供(饱和压力的温度为压力对外供(饱和压力的温度为158.8-184.06158.8-184.06度)。
考虑到端差为度)。
考虑到端差为55度,度,加热温度也在加热温度也在150150度以上。
这是极大的浪费。
度以上。
压力为压力为0.07(0.07(表压)饱和温度就是表压)饱和温度就是115.17115.17度。
考虑度。
考虑55度端差和管阻。
度端差和管阻。
0.1MPa0.1MPa(表压)足够。
(表压)足够。
解决方法:
11:
加背压机:
加背压机330MW330MW机组中压缸排汽机组中压缸排汽1001005050负荷时,压力为负荷时,压力为0.90.90.46MPa0.46MPa,焓值为,焓值为313931393159kj/kg3159kj/kg,假定排气压力为,假定排气压力为0.17MPa,0.17MPa,排汽排汽117117度,焓度,焓值值2700kj/kg2700kj/kg,200200吨吨/小时平均可发约小时平均可发约22万负荷(汽耗约万负荷(汽耗约1010公斤公斤/千瓦时)千瓦时)也就是说:
抽汽量也就是说:
抽汽量200200吨时比直接高参数供热可多发电接近吨时比直接高参数供热可多发电接近22万负荷。
万负荷。
在同样供热情况下供电煤耗又可下降约在同样供热情况下供电煤耗又可下降约881414克。
(负荷不同影响不同)克。
(负荷不同影响不同)11/10/202224二二供热机组的节能潜力与方法供热机组的节能潜力与方法22:
背压机与溴化锂机组联合供热:
背压机与溴化锂机组联合供热(溴化锂制冷机动力可采用排汽也可以用烟气溴化锂制冷机动力可采用排汽也可以用烟气加热水到加热水到8585度后使用,但是成本较高)度后使用,但是成本较高)11/10/202225二二供热机组的节能潜力与方法供热机组的节能潜力与方法33:
蒸汽喷射压缩升压技术供热(如图示:
):
)11/10/202226三:
回热系统和设备的节能改造1过热减温水和再热减温水的位置过热减温水和再热减温水的位置2三段抽汽过热度的利用三段抽汽过热度的利用3高加疏水和低加疏水系统改造高加疏水和低加疏水系统改造4烟温余热的利用烟温余热的利用(低压省煤器的利用和制冷提真空)(低压省煤器的利用和制冷提真空)5低加抽汽系统问题低加抽汽系统问题(例如:
端差大;
低加温升低,(例如:
低加温升低,抽汽阻力、抽汽阻力、水位、两项流、堵管、过热疏水和冷却疏水段水位、两项流、堵管、过热疏水和冷却疏水段,各个疏水点如何克服压,各个疏水点如何克服压力低问题到高级的能位位置;
喷射压缩泵应用)力低问题到高级的能位位置;
喷射压缩泵应用)66给水泵效率的判定与对热耗的影响给水泵效率的判定与对热耗的影响7连排,
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