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余热论文关于电厂回收余热改造工程的必要性论文范文参考资料 摘要: 电厂通过增加吸收式热泵机组对凝汽器乏汽的热量加以回收利用,其经济效益、环保效益、节能减排效益显著。 关键词: 电厂;吸收式热泵;节约标煤耗量 1006-4311(xx)04-0035-02 0 引言 随着城市化进程的快速发展,供热面积的需求会迅速增加。在国家严格制约燃煤机组的同时,大力提倡节能减排,电厂有很多余热可以利用,内部挖潜是解决供热理由的一个有效途径。回收利用电厂余热,能有效地降低电力企业生产能耗,提高电厂经济效益,提高能源利用率,节约能源,减少废物排放,符合国家的节能环保政策。而热泵技术因其具有高效节能环保的特性,已经引起国家和地方政府的高度重视,并出台了一系列法律法规和具体政策以推动其发展。 1 工程简介 某电厂一期工程建设规模为2300MW单抽采暖供热机组。改造前厂内设换热首站,通过热网水管道向热用户提供130C高温热水,回水温度70C。2300MW抽凝供热机组,配21025t/h燃煤锅炉,额定采暖抽汽量2500t/h,最大采暖抽汽量2550t/h,电厂额定供热能力为653MW。改造后增建热泵房,吸收式热泵房采用两层钢筋混凝土框架结构,建筑面积1520.4m2,一层为热泵机组房间,共布置2台热泵机组,同时设水工专业循环水升压泵坑;二层布置4台热泵机组,三层局部布置电气、热控用房间。热泵房尺寸纵向为29m,共3跨;横向为20m,共2跨。 2 经济效益探讨 2.1 供热面积1360万平改造前后主要经济指标对比 结论:通过表1供热面积1360万平改造前后全厂主要热经济指标对比表可以得出,如不增加热泵机组,大唐丰润热电厂供暖能力不能满足1360万平供暖面积的需求。热泵机组投产后,增加采暖季总供热量98万GJ,增加供暖面积172万平米,折合全年节约标煤量3.0万吨,此时为机组最大供热能力的供热收益。大唐丰润热电厂2300MW机组降低年均发电标煤耗率9.1g/kWh。 2.2 采暖抽汽量一定的情况下,改造前后技术对比 表2为各个工况节煤量计算对比表。 本表格计算说明:1号机组年发电量不变。1号机组抽500t/h采暖抽汽量不变。各个工况下主蒸汽流量不变。平均供热标准煤耗率采用统筹法计算数据38kg/GJ。 结论: 在采暖抽汽量为500T/h时,全年节约标煤量2.473.47万吨。 通过以上两种运转状态改造前后进行对比,增加吸收式热泵机组后,电厂的运转成本降低,每年节约标煤2.47-3.47万吨。在机组不能满足日益增长的供热需求时,能增加172万平米的供热面积。由此可见电厂增加热泵式回收机组经济性很显著。 3 环境效益分析 3.1 节能减排分析 利用热泵回收循环冷却水余热进行供暖,在提供热量的同时,无需消耗新的能源,相比常规供热方案节约了大量能源,减少了烟尘、SO2和NOx等污染物的排放,不产生温室气体CO2,同时又减少了煤、灰渣在装卸、运输、贮存过程中对环境、交通及占地的影响,使城市环境空气质量得到改善,具有非常明显的环境效益。 本文中某电厂利用热泵可回收循环水热量,每年可节约标煤量、减排烟尘量、减排SO2量、减排NOx量及减排温室气体CO2量见表3。 3.2 CDM申请 我国是温室气体减排潜力较大的发展中国家之一,加之具有良好的投资环境,开展CDM合作的前景广阔。某电厂该项目具备申请成为CDM项目的基本条件,本项目建设方正委托咨询单位开展CDM项目申请。温室气体减排收益,根据目前碳市场上CO2的排放交易价格,按照10欧元/t CO2计算,1欧元兑换9元RMB计算,估计本CO2总减排收益见表4(单位万元RMB)。 4 结语 综上所述述,在不增加锅炉和供热机组的情况下,利用现有采暖抽汽,回收循环水余热,某电厂热泵机组投产后,回收余热95MM,机组最大运转效益增加172万平的供暖面积,年增加供热量98.1万GJ,折合标煤量为年节约3.0万吨,每年可减排烟尘35.73t、SO2 272.15t、NOx 481.12t,每年可减排温室气体CO2 99502.26t。由此可见,采用吸收式热泵技术回收电厂机组乏汽余热,降低了供热能耗,节约煤耗和电耗,减少大气污染物的排放,对加快市政建设、保障热力供应、改善城市环境等有直接推动作用。某电厂通过增加吸收式热泵回收凝汽器乏汽余热效益显著,并在工艺技术、建设条件和上是可行的,节能效益、环保效益和经济效益方面显著。倡议进一步开展工作,大力发展电厂中余热回收工作。 _: 1孙方田,李德英,李翠洁,付林,张世钢.基于喷射式换热的热电联产集中供热技术J.区域供热,xx(04). 2马最良,赵伟.在我国应用吸收式热泵站的经济分析A.全国暖通空调制冷1998年学术年会
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