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摘要:随着社会经济的发展壮大,电能的需求量只增不减,电厂工程建设项目越来越多。电厂供热系统的节能降耗直接关系到其成本控制以及自身所取得的经济效益,如何减少其能源损耗并降低厂用电量是电厂节能需要研究的重要方向。
关键词:电厂供热工程;节能改造;方案
引言
近年来,根据国家环保政策和相关产业要求,北方供热小锅炉逐步关停,改由电厂集中供热,有效降低了发电及城市供热的综合单位能耗。随着国家节能减排工作的不断深入,各电厂不断加大节能潜力挖掘力度,其中较多电厂对传统的抽凝机组进行了供热改造,重点对乏汽余热或循环水余热进行回收用于城市供热,以提高能源利用水平。
1电厂供热节能改造的必要性
电厂是电能的生产、加工基地,随着用电量的上升,电厂发电量过剩,从而产生了大量的环境污染,日益严重的雾霾问题、环境问题影响了整个社会的生态安全,也威胁到人们的生命健康,为了有效控制雾霾危机,遏制环境问题,就必须加大对电厂供热的节能改造力度,提高供热管理工作效率。
电厂供热节能改造是一项十分艰巨、富有挑战的工作任务,供热系统有自身的结构特点、功能特征,实际改造中需要结合系统的具体情况来针对性改造,通过节能改造不仅是顺应时代发展的需要,更重要的是电厂供热系统如果长期不进行改造,其系统内部则可能出现设备年久失修、功能性障碍等,实际运行和供热过程中一方面会加剧对能源资源的需求量,造成资源浪费,另一方面还可能因为运转失灵而酿成安全事故,为整个电厂带来供热危机,甚至可能影响电厂的整体运行。对于电厂供热进行节能改造势在必行,也只有加大改造力度才能提高供热系统的工作效率,提高能源资源使用效率,确保系统的运行价值。
电厂供热节能改造是对新型技术的深入运用与推广,是整个电厂未来发展的大势所趋,只有加大节能改造力度,才能实现电厂供热系统的长久、可持续健康发展。
2电厂供热工程节能改造方案
2.1NBC供热改造方案
NBC供热方案的特点是低压缸与高压缸分开,利用两个转轴来带动两台发动机,也被称之为双转子方案。利用对低压缸调节阀与供热抽汽控制的开度,可以促使机组在不同运行环境下呈现出抽凝工况、纯凝工况以及背压工况的运行状态,这样便于机组在外界负荷出现变化的情况下进行灵活调整。
2.2吸收式热泵供热方案
吸收式热泵供热方案可以供热蒸汽的驱动下,将循环冷却水或者机组乏汽的余热进行提取,用于加热热网水,以此来提高能源的利用效率。一般情况下,热泵出口的热网水温度可以达到七十到九十摄氏度,如果温度还不够高,则可以通过尖峰加热器进行加热。由此可见,吸收式热泵供热方案具有运行调节灵活、能源利用率高以及改造方便等优点。不过,这种改造方案主要被应用于有着比较高要求的供热品质项目,前期需要大量的投资资金。
2.3低真空的供热改造
这种改造方案比较适用于凝气压力比较小的中型机组,主要是由于低真空的供热改造会受到排汽容积流量变动以及凝汽压力的影响,一些大型机组凝汽压力会比较大,在一定程度上会对机组的运行安全产生比较大的威胁。同时,低真空运行机组还会受到用户热负荷的制约,无法进行独立分开调节,所以在应用的过程中用户热负荷稳定的供热系统比较合适。另外,供热的范围也比较小,是因为机组背压的局限性,供暖水的温度会相对低一些。
3电厂供热节能高造方案的对比分析
3.1NBC供热方案
在实际运用NBC供热方案的过程中,可以看出这种改造方案具有高效、灵活等优势,具有比较好的供热节能效果。但是,还存在一些不足之处,主要体现在对于改造力度及改造规模会有较高的要求,同时还需要大量的资金投入,难度也相对较大。由此可见,这种供热改造方案的运用范围比较小,加上内部各项技术还处于发展阶段,使得其运用具有一定的局限性。
3.2吸收式热泵改造方案
这一供热节能改造模式下,机组的排气压力达到机组的排气压力达到6.2KPa,而且饱和温度、凝汽器循环水温度也达到凝汽器循环水温度也达到37℃与32℃,由于温度较高能够实现热泵等的高效运转,在这一模式下,无需特殊第提升背压量,也有效地控制了出力发电量,这就无可厚非地实现了资源的高效使用。
吸收式热泵供热模式可以全面提升热网供水的温度,相关方案对比得出,相同条件下,此供热方案所能供应的热网供水温度更高,也就是能够为用户提供更优质的供热服务,具体的温度一般要高出的温度一般要高出10℃以上以上,采暖效果与水平也达到了优质的效果。这一供热模式实际工作过程中的耗电量相对较少,能够有效控制能耗,这样就提升了资源的使用效率,达到了节能环保的目标。然而,这一供热节能改造方案也存在自身的弊端,具体体现在前期需要投入较大的资金量,而且操作也更为繁琐,其良好的节能效果毋庸置疑,然而其运用范围也相对有限。下表提供了吸收式热泵改造方案与低真空供热改造之间的参数对比。
表1低真空方案与热泵方案的节能性对比
通过对比能够看到,两种供热方案下,吸收式热泵方案能够在节省能源的前提下提供更高的供热温度,从而提供更多的热量,而且其发电量出力损耗较小。
3.3低真空的供热改造
低真空的供热优化改造已经在全国电厂供热改造中得到了大范围地运用,使用效率较高,实际的运行价值较大,然而,实际运行中也存在一定的缺点和不足,依然存在其适用范围。这是由于用电热负荷的差异性将关系到此供热方案运用中的新气量,综合来看,此供热改造模式更适合于热负荷要求较为稳定的情况。同时,这一供热改造方案对改造的流程、方法等也提出了更为高端、严苛的要求,这一供热改造方案的优势体现在可以有效控制机组运行过程中热网失水的损耗量,同时,改造过程中无需过大的成本投资,改造方案也更加易于运行,而且这一供热节能改造方案已经有相对久远的历史,有着较高的技术水平,各方面已经形成了相对完备、成熟的理论系统,一些先进的案例能够被掌握和借鉴,目前已经作为各个系统供热节能改造的首选方案。
结语
综上所述,电厂供热工程节能改造是一项具有挑战性的任务,需要相关管理人员加强对此的重视,并根据自身的实际情况来选择合理的改造方案,保证技改需求可以得到最大程度的满足,促使电厂供热系统运行效率和能源使用效率的提升,以此来高效发挥整个供热系统的供热能力,促进电厂供热节能改造的效果可以符合实际的需求,提高电厂的经济效益。
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