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火电厂节能降耗分析与措施.docx

上传人:庆仲 2022/8/17 文件大小:35 KB

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文档介绍:集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-DQS58-MG198)
火电厂节能降耗分析与措施
火电厂节能降耗分析与措施
摘要:火电厂是一次能源用能大户,全年时投入高加,发电机解列前停止高加。
其次,调整高加水位正常。加热器正常水位的维持是保证回热的经济性和主、辅设备安全运行的重要环。水位过高,会淹没有效传热面降低热经济性,同时疏水可能倒流入汽轮机危及主机安全,此时汽侧压力摆动或升高,端差增大,还可能导致抽汽管和加热器壳体振动。水位过低或无水位,蒸汽经疏水管进入相邻较低一级加热器,大量排挤低压抽汽,热经济性降低,并可能使该级加热器汽侧超压、尾部管束受到冲蚀(尤其对内置式疏水冷却器危害更大),同时加速对疏水管道及阀门的冲刷,引起疏水管振动和疲劳损坏;
再次,检查高加旁路无漏泄,以及抽汽逆止门或加热器进汽门开度正常以保证抽汽管压降正常,经过如上方面检查是否达到负荷对应的给水温度,以提高经济性。
2.2锅炉方面
2.2.1加强燃烧调整
汽轮机组提高经济性有许多方面,同时锅炉也应加强燃烧调整,锅炉的完全燃烧除合理的燃烧调整外,应加强对风量的配比,合理的过剩空气系数,对燃烧过程至关重要,过量空气系数过大或过小都将造成锅炉效率降低。过量空气系数越大,排烟热损失(q2)也就越大;过量空气系数对化学不燃烧热损失(q3)影响较小;对于机械不完全燃(q4),当过量空气系数太小时,部分煤粉颗粒不能与空气充分混合则q4增加,但过量空气系数太大时,气流速度过高,煤粉在炉内停留时间减少,q4又会增加。合理的过量空气系数应使损失之和最小,见图1。在正常运行中,在负荷增加过程应先将风量适当加大,然后增加燃料量,使风量调整优先于燃料量。而在减负荷过程中,应先减燃料量而后减风量,使风量滞后于燃料量的调整。这样可保证燃料的完全燃烧,降低燃料的不完全燃烧热损失。而在正常运行中,尤其在低负荷200~250MW之间,对于风量的调整应引起重视,氧量超出规定值2%~3%,燃料量虽然减下来但风量并没有减下来,造成氧量指示偏高,使燃烧所需空气量偏大,其后果除能保证燃烧外,对炉膛温度有直接影响,增加了烟气量,从而使损失增加,降低锅炉热效率,对发电煤耗有直接影响,所以低负荷时应加强对风量、氧量的控制。
2.2.2减少再热器减温水量
华能丹东电厂在运行中由于设计原因造成再热减温水量大,降低热了经济性。再热器喷水每增加1%,国产200mw机组,%~%。再热器温度每升高5℃,%,再热蒸汽温度每降低5℃,%。再热器是中压设备,再热器加热出来的中压蒸汽进入汽轮机中压缸做功,与高压蒸汽进入高压缸做功相比,其效率将大为降低。大家知道,提高机组热效率的主要途径是提高初温、初压、降低排汽压力。为此,应该尽量保证用高温高压的蒸汽去多做功。再热器的调温,设计上是采取烟气挡扳进行调整,充分利用烟气的再循环烟气量大小来改变再热器温。而实际运行中因设计原因,很多情况下华能丹东电厂采用再热器减温水喷水的方法进行调整,再热减温水的喷入相当于增加中压蒸汽量,用低压蒸汽的部分增加去顶替高压蒸汽来满足机组负荷,所以降低了热经济性。所以,在调整中应尽量保证再热器温度,减少喷水量。还可以考虑更改受热面等措施以提高机组经济性。
2.2.3加强受热面吹灰
在锅炉运行当中还应加强受热面吹灰。排烟热损失是锅炉各项损失中最大的一项,一般为4%~8%,锅炉机组的排烟温度越高,排烟热损失越大。排烟处的烟气容积越大,排烟热损失也越大。锅炉运行中,受热面上发生结渣或积灰时,受热面的传热变差,排烟温度升高。为了减少排烟损失,应经常保持锅炉各受热面的清洁,但吹灰同时增加了工质损失及热量损失,所以应按设计工况合理地进行吹灰次数的确定,并严格执行,以保证锅炉在最佳工况下运行,使锅炉效率提高,从而提高经济性。
2.2.4滑压运行
华能丹东电厂在运行调峰负荷加减过程中,采取了滑压的运行方式(见图2),即负荷低于189MW采取定压方式,,负荷在189MW至343MW采取滑压运行方式,负荷大于343MW时采取定压运行方式,,这也取得了明显的经济效益,这是因为如下方面:首先,通常低负荷下定压运行,大型锅炉难于维持主蒸汽及再热蒸汽温度不降低,而变压运行时,锅炉教易保持额定的主蒸汽和再热蒸汽温度。当变压运行主蒸汽压力下降,温度保持一定时,虽然蒸汽的过热焓随压力的降低而降低,但由于饱和蒸汽焓上升教多,总焓明显升高,这一点是变压运行取得经济性的重要因素;
其次,变压运行汽压降低汽温不变时,汽轮机各级容积流量、流速近似不变
,能在低负荷时保持汽轮机内

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