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精于设计 不断超越 节能减排技术案例介绍 (汽机篇),华东电力设计院 工程设计综合类甲级A131000025 工程勘察综合类甲级090001-kj 2014 年 7月 北京,主要内容,宽负荷高效回热系统,第1节,一、 宽负荷高效热力系统的需求,根据近期大型火电机组实际运行情况,平均负荷率约为70%,部分负荷运行的时间较多。 机组采用滑压方式运行,随着机组负荷的降低,机组效率随之下降。,二、宽负荷高效回热系统技术(华东院专利),(1)增加#0高加,提高低负荷时的给水温度,提高机组效率;低负荷时,减少烟温下降,确保全负荷脱硝; (2)增加高加调节旁路,提供节能调频方式。,三、宽负荷高效-高参数汽源的选择,方案一:从汽机高压缸补汽阀(为增加夏季出力而设)进口倒抽汽作为#0抽蒸汽汽源。 方案二:与主机厂配合,在高压缸上#1抽汽口之前增加抽汽口,匹配#0高加所需蒸汽参数。,四、宽负荷高效-给水温度确定,五、宽负荷高效-主机效率分析,虽然排烟温度提高导致锅炉效率降低,但也增加了低温省煤器中的换热量,可提高低温省煤器出口凝结水温度,减少后一级低加的抽汽量,提升回热系统效率。,给水调频技术:将#3高加出口给水,部分旁路至#3外置蒸冷器与#0高加混合后给水出口,通过调节水量影响对应高加入口抽汽量,达到调频效果。,与节流调频(2%截留)相比 年节约165万元; 与补气阀调频相比 因无汽流产生较大扰动, 避免汽轮机的振动风险,六、宽负荷高效-调频节能分析,增加投资:约1020万元/机组 预计收益:320万/每年机组 静态投资回收期:约为3.5年。 注:适用于超超临界一次再热机组。二次再热机组已增加高加,给水温度达到锅炉最大允许值,再增加高加收益率低,可采用其中的给水旁路调频技术。,七、宽负荷高效-投资分析,1、外三2x1000MW 技改(1)增加50%给水容量#9高加 (2)给水旁路不参与调频 (3)补汽口抽汽先到炉侧加热热二次风,再到#9号高加。 2、台州二期2x1050MW 新建机组,2015年投运。,八、宽负荷高效-工程实践,宽负荷高效汽动设备技术,第2节,宽负荷高效汽动设备技术(华东院专利),华东电力设计院专利号: 201320494695.4 (2013年8月13日),应用范围:纯凝小机或背压小机、泵或风机 应用案例:动调引风机+定速小汽轮机+电动/发电机,1、 无启动汽源条件下启动 由电源接于厂用电系统的可逆电机负责整个轴系的启动 2 、小汽机启动与高效运行 在小汽机汽源标后,启动小汽轮机,功率小于风机功率时,与电机共同驱动风机;功率大于风机功率后驱动风机和发动机,并保持额定高效输出。,案例:宽负荷高效汽动引风机,外三的类似技术:变频电源中心-华东院设计,常规变频电源技术: 1、对单项用户配专用变频电源; 2、电源来自工频厂用电系统。,目的:提高电动泵或风机在机组低负荷的效率。,3、 可逆电机的运行 小汽机功率大于风机功率前,电机转速略低于同步转速,电动机方式运行; 小汽机功率大于风机功率后,电机转速开始高于同步转速、转为发动机方式运行并向电网输出功率;小汽机同时拖动风机和发动机。可有效收回小汽机剩余功率包括低负荷高效部分。 4、 风机的运行 小汽机稳定运行后,风机负荷的增减靠动叶调节实现,而对应轴功率的增减由异步电机平衡。引风机、小汽机和电机侧准定速(接近同步转速)运行。,案例:宽负荷高效汽动引风机,变频电源中心-外三方案,变频电源中心技术: 1、对10KV用户配公用变频电源; 2、电源来自调速小汽轮发电机组。 调速小发电机组: 1、频率范围:4050Hz 2、汽源:中压缸排汽 3、排汽:独立小凝汽器,技术经济性: 1、最大功率:25MWx2 2、投资:2亿,变频

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