热电厂低真空循环水供热改造技术应用研究
2021-06-24贾林楠
贾林楠
【摘 要】当前随着我国社会的不断发展,在人们生产生活中对于电力的要求也在逐渐提高,但是在现阶段热电厂供电的过程中,经常会存在很多问题影响其发热的效率,为了保证能够提高循环水在供热过程中的热效率。必须要采取相应的节能措施,而低真空循环水供热改造技术的应用,不仅能够提高水循环的效率,还能够有效的改善其节能效果。基于此,本文通过分析现阶段在我国热电厂中,低真空循环水供热技术的应用流程,探究如何对相关技术进行相应的改造,进而保證能够提高我国热电厂低真空循环水供热的效率。
【关键词】热电厂;低真空循环水;供热改造技术
引言
目前利用循环水进行供热,不仅能够保证提高热电厂中汽轮机组的热效率,还能够达到良好的节能效果,现阶段越来越多的热电厂都使用了低真空循环水运行的方式,通过此方式和技术不仅能够保证对200兆瓦以下的机组进行相应的改造,还能够保证对所有汽轮机进行相应的优化,确保能够提高供热的效率,通过相关实践数据可以表明从技术角度进行分析,可以明确此技术在应用过程中具有较高的可靠性,并且也能够保证整个热电厂中的低真空循环水供热机组能够稳定的运行,所以,负责热电厂低真空循环水供热改造技术应用的工作人员,必须要保证能够提高此技术的应用效率,并且根据实际情况,进行相应的改造。
1.改造技术应用概述
在探究热电厂低真空循环水供热改造技术应用的过程中,首先要选择某一实例进行改造技术的应用分析,本次在实验探究的过程中,选择了某热电有限公司,现阶段其公司中装有的汽轮发电机组是2×12兆瓦和1×24兆瓦的发电机组在运行的过程中,为了保证工业用户所使用的用气压力能够满足需求,将汽轮机的运行参数设置为1.27兆帕,温度设置为320摄氏度,为了保证整个汽轮机组在运行过程中能够更加安全稳定,还安装了由蒸汽母管进行供热的减温减压装置,近年来随着我国社会不断的发展,人们对于供热的需求也在逐渐的增加,因此随着热负荷能力的不断增加,导致现阶段在热电厂供热的过程中出现了能力不足的问题,为了有效的解决这一问题,并且保证能够减轻热电厂的供电压力,对热电厂中的相关汽轮机组进行改造,是目前最有效的方式之一,尤其是在供暖期,为了保证能够完全满足相应的供热需求,需要停运一台发电机组,在停运的过程中,则应该使用减温减压装置进行供热,通过这种措施不仅影响了企业的经济效益,也为我国国民的供暖需求带来了一定的影响,所以必须要对汽轮发电机组进行供热改造,利用低真空循环水装置进行改造,具有较好的改造效果,在2015年到2021年供热面积在逐渐的增加,因此探究热电厂中使用低真空循环水供热装置,进行相应节能措施的改造非常必要。
2.低真空循环水供热改造方案探究
目前我国汽轮机组在运行的过程中,主要以低真空循环水的方式进行,所以在实际运行过程中需要使用凝汽器进行循环水的供热,所以这就需要保证能够将汽轮发电机组所有的压力调整到0.07兆帕左右,在调整的过程中,还应该对凝汽器循环水中的出口温度进行相应的设定,一般会设定在63摄氏度左右,在供热的过程中,主要使用的直接使用循环水对外供热的方式,这样不仅能够有效的减少循环水在供热过程中的损失量,还能够增加相应的经济效益。通过实际运行时的实验数据可以表明,在低真空循环水供热的过程中,利用这种方式不仅改变了汽轮机组的热力供热状况,还能够保证机组在不断变化的供热需求背景下,提高其功率和运行的效率。但是通过相关实验数据可以表明在实际运行的过程中,因为参数在不断的变化,因此也对整个发电机组的供热稳定性产生了影响,所以为了保证能够提高整个发电机组和汽轮机组的运行效果,必须要保证能够将所有的参数进行合理的设定,防止因为参数的不断变化而影响整体的经济效益。
在本次实验探究过程中所采取的主要改造方案是针对汽轮机组和油漆进行相应的参数设定,在供暖期间首先使用了低真空循环水供热的方式,保证整个汽轮机组在此方式下进行运营。同时,凝汽器主要作为了在此次供热过程中的热力源头进行使用,利用汽轮机组中的排气装置和加热循环网装置,能够保证水资源得到相应的循环,而在不是供暖时期的阶段,在汽轮机运行的过程中则采取低真空循环水运行的方式,循环水主要有冷却塔装置进行冷却。 其整个系统的流程是,在供暖期间主要使用了低真空循环水供热的方式,在供暖的过程中,首先要调节相应的调节阀,并且要缓慢的关闭某些不需要的调节阀,在实际运行过程中保证供热的面积能够实时的根据室外的相关温度进行合理的调节,并且同时还应该对凝汽器的运行数量进行相应的调整,在低真空循环水供热的过程中,需要人为的对循环水的温度进行相应的控制,进而保障能够有效的改善,汽轮机在排气过程中的压力,从而使汽轮机在低真空的状态下进行运行的过程中,其排气的温度能够随着低真空循环水的循环而升高。同时在循环水出口的位置需要将其温度进行相应的调整,目前需要将其出口位置的温度保持在63摄氏度左右,为了保证能够持续稳定的达到真空的状态,循环水在吸收热量的过程中不再经过冷却塔进行冷却,而是利用热网向所有需要供热的居民进行供热,通过这种方式能够减少循环水的蒸发,进而保证能够提高循环水的使用效率和创造的经济效益。
3.低真空后循环水供热改造技术应用经济效益分析
目前低真空循环水供热改造技术应用的过程中产生了较大的经济效益,首先是对相关参数进行合理的监测和计算,目前该项目在运行的过程中,其主要的能源包括水能源和蒸汽能源,为了保证能够避免能源的浪费,需要在参数的设置过程中事先进行合理的测量和计算,保证能够计算出最合理的参数,进而提高水资源和蒸汽资源的使用效率,现阶段在针对汽轮发电机组进行改造的过程中,需要保证其排气的温度维持在67摄氏度左右,保证真空排气量能够达到52吨每小时,其热网的供水温度应该维持在63摄氏度左右,回水的温度应该维持在50摄氏度,通过相应的计算可以明确,其供热量达到了6万千瓦,在低真空中循环水供热改造之前,消耗量为每千瓦时7千克,在改造完成以后,发电量的耗气量达到了每千瓦时8千克左右,按照锅炉的相关热效率进行相应的计算,以热效率为85%进行计算,可以明确改造完成以后,从整体上提高了相应的经济效益。 在煤资源的节约方面进行相应的分析,如果不使用低真空循环水的供热方式,在应用的过程中,其耗煤量相对较大,而在使用了低真空后循环水供热改造方案以后,能够有效的增加发电机组的发热效率,进而保证在一定程度上降低了相应的资金成本。所以无论是在能源的使用过程中还是在供热的过程中进行经济成本的分析,在进行改造方案应用以后,都有效的提高了整个企业的经济效益。
4.结束语
综上所述,目前在我国热电厂的发电过程中,因为发电效率较低,不仅影响了整个热电厂的发展前景,还会导致国民正常的供热需求得不到保障,而利用低真空循环水供热改造技术,可以提高相应的节能效果,进而能够为我国国民生活水平的提升奠定基础。
参考文献
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