热电厂循环水余热利用项目可行性研究报告

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热电联产项目可行性研究报告

热电联产项目可行性研究报告

1总则>1.1热电联产项目具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益,是城市治理大气污染和提高综合利用必要手段之一,是提高人民生活质量的公益性基础设施,符合国家可持续发展战略.为规范热电联产项目可行性研究的文件编制,使热电联产项目贯彻国家的产业政策和技术政策,做到节约能源,保护环境,技术可行,经济合理,安全可靠,特制定本规定。

1.2本技术规定主要适用于以煤为燃料的区域性热电厂和企业的自备热电站,以及凝汽式发电机组改造为供热式机组的工程项目。

燃气热电厂以及利用余热、余气、城市垃圾等综合利用热电厂可参照本技术规定。

1.3热电厂的设计应遵守现行的国家标准、规程和有关的技术规定。

1.4各类热电厂应符合下列指标:1.4.1常规燃煤热电厂:1.4.1.1全厂年平均总热效率大于45%;1.4.1.2全厂年平均热电比应符合下列要求:(1)单机容量为1.5~25MW的供热机组,其年平均热电比应大于100%;(2)单机容量为50、100、125MW的供热机组,其年平均热电比应大于50%;(3)单机容量为200、300MW的供热机组,其在采暖期的平均热电比应大于50%。

1.4.2常规燃气轮机热电厂:1.4.2.1全厂年平均总热率应大于55%;1.4.2.2各容量等级燃气轮机热电联产的热电比年平均应大于30%1.5热电联产项目可行性研究报告的编制应依据上级批复的城市区域供热规划和热电联产规划。

1.6热电联产项目的建设一般应遵循以下原则:1.6.1应优化利用工业余热和将现有的中、小凝汽式机组中,在预期寿命内的改造为供热机组;单台锅炉额定蒸发量≥20t/h,参数为次中压及以上,热负荷年利用小时≥4000小时的较大型集中供热锅炉房,经技术经济比较具有明显经济效益的,应改造成为热电厂。

1.6.2对大、中城市,特别是历代古都、重点旅游地区和沿海城市,在条件允许时,可适当考虑建设燃气-蒸汽联合循环热电厂和其它清洁能源的热电厂。

《热电联产项目可行性研究报告技术规定》

《热电联产项目可行性研究报告技术规定》

1总则1.1热电联产项目具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益,是城市治理大气污染和提高综合利用必要手段之一,是提高人民生活质量的公益性基础设施,符合国家可持续发展战略。

为规范热电联产项目可行性研究的文件编制,使热电联产项目贯彻国家的产业政策和技术政策,做到节约能源,保护环境,技术可行,经济合理,安全可靠,特制定本规定。

1.2本技术规定主要适用于以煤为燃料的区域性热电厂和企业的自备热电站,以及凝汽式发电机组改造为供热式机组的工程项目。

燃气热电厂以及利用余热、余气、城市垃圾等综合利用热电厂可参照本技术规定。

1.3热电厂的设计应遵守现行的国家标准、规程和有关的技术规定。

1.4各类热电厂应符合下列指标:1.4.1常规燃煤热电厂:1.4.1.1全厂年平均总热效率大于45%;1.4.1.2全厂年平均热电比应符合下列要求:(1)单机容量为1.5~25MW的供热机组,其年平均热电比应大于100%;(2)单机容量为50、100、125MW的供热机组,其年平均热电比应大于50%;(3)单机容量为200、300MW的供热机组,其在采暖期的平均热电比应大于50%。

1.4.2常规燃气轮机热电厂:1.4.2.1全厂年平均总热率应大于55%;1.4.2.2各容量等级燃气轮机热电联产的热电比年平均应大于30%1.5热电联产项目可行性研究报告的编制应依据上级批复的城市区域供热规划和热电联产规划。

1.6热电联产项目的建设一般应遵循以下原则:1.6.1应优化利用工业余热和将现有的中、小凝汽式机组中,在预期寿命内的改造为供热机组;单台锅炉额定蒸发量≥20t/h,参数为次中压及以上,热负荷年利用小时≥4000小时的较大型集中供热锅炉房,经技术经济比较具有明显经济效益的,应改造成为热电厂。

1.6.2对大、中城市,特别是历代古都、重点旅游地区和沿海城市,在条件允许时,可适当考虑建设燃气-蒸汽联合循环热电厂和其它清洁能源的热电厂。

热电厂循环水余热利用方案

热电厂循环水余热利用方案

******技术发展有限公司******热电厂循环水利用方案(溴化锂吸收式热泵)联系人:手机:联系电话:传真:信箱:2013年8月18日目录1 项目简介 (3)1.1 吸收式热泵方案 (3)1.2 吸收式热泵供暖工艺流程设计 (3)1.3 蒸汽型吸收式热泵主机选型(31.7℃→25℃) (4)1.4 节能运行计算 (4)1.5 初投资与回报期计算 (5)2 热泵机组简介 (6)2.1 吸收式热泵供暖机组 (6)2.2 溴化锂吸收式热泵采暖技术特点 (7)2.3 标志性案例介绍 (7)1 项目简介********热电厂,采暖季有温度为26.3~19.6℃的循环冷却水2800m3/h,需要通过降低汽轮机组凝汽器真空或提高汽轮机背压,使得冷却循环水的温度提升到到31.7℃,然后利用溴化锂吸收式热泵机组提取凝汽器冷却循环水中的热量,将循环冷却水温度降低到25℃,可以制备供水温度为74.7/55℃热网水2400 m3/h,对建筑物进行供暖,供暖期为152天。

提高汽轮机背压大约2KPa左右,汽轮机的轴向推力几乎不变,对发电量影响不大。

1.1 吸收式热泵方案采用蒸汽型吸收式热泵机组,通过0.49MPa的饱和蒸汽作为驱动热源,在冬季采暖期,将2800m3/h的循环冷却水从31.7℃降低到25℃,可以从循环冷却水中提取21.82MW的热量用于建筑物采暖。

1.2 吸收式热泵供暖工艺流程设计使用吸收式热泵加热,供暖系统流程原理图如下:由上图可以看出,实际应用流程非常简单,只是把工艺循环水引到热泵机房,把原来通过冷却塔排放到环境中的冷凝废热,通过溴化锂吸收式热泵机组将热量传递给供暖回水。

此系统改造不影响循环水原系统的稳定性,节省大量的蒸汽,同时带来了大量的经济效益。

1.3 蒸汽型吸收式热泵主机选型(31.7℃→25℃)通过溴化锂吸收式热泵产品,利用饱和蒸汽压力为0.49MPa的蒸汽50400kg/h,可将2800 m3/h的循环冷却水,从31.7℃降低到25℃,将2400m3/h采暖55℃回1.4 节能运行计算能源价格:电价:0.7元/kWh。

城区某热电公司循环水余热利用技术改造项目可行性研究报告

城区某热电公司循环水余热利用技术改造项目可行性研究报告

循环水供暖供暖可研报告第—一章总论 (1)第一节项目名称及承办单位 (1)第二节项目建设单位 (1)第三节可研报告编制依据 (3)第四节可研报告编制范围 (4)第五节可研报告结论 (5)第二章项目提出背景与建设必要性 (7)第一节某城区概况 (7)第二节项目提出背景 (9)第三节项目建设必要性 (11)第三章建设地点与建设条件 (15)第一节建设地点............................................第二节建设条件............................................第四章热负荷分析 (21)第一节供热现状......................................... 2 1第二节热负荷分析 (21)第三节设计热负荷 (24)第五章供热热源 (25)第六章工程改造技术方案 (28)第一节供热介质与设计参数的确定 (28)第二节供热机组改造方案 (29)第三节热力管网改造方案 (35)第四节土建工程 (39)第五节电气工程 (42)第六节热网微机监控系统 (44)第七节供热系统与设备选型 (46)第七章环境保护 (51)第一节分析依据及标准 (51)第二节环境保护 (52)第八章节约和合理利用能源 (61)第一节用能标准与节能规范 (61)第二节节能设计原则 (63)第三节低温循环水供热节能量计算 (63)第四节节能措施综述 (67)第五节节能管理分析 (70)第六节节能综合评价 (74)第九章消防、劳动安全与工业卫生 (75)第十章项目组织管理和劳动定员 (78)第十一章项目实施计划 (81)第十二章投资估算与财务评价 (84)第一节投资估算 (84)第二节财务评价 (86)第十三章工程招标 (89)第一节招投标基本原则 (89)第二节招标................................................ 9 0第十四章结论与建议.. (92)附图、附表目录一、附图1、某城区源能热电西厂区平面布臵图(Z-01)2、热负荷分布及管线平面布臵图(Z-02)3、原则性热力系统图(J-01)4、首站设备平面布臵图(J-02)二、附表附表-01项目总投资使用计划与资金筹措表附表-02流动资金估算表附表-03营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表-04总成本费用估算表(要素成本法)附表-04-1外购燃料和动力费估算表附表-05固定资产折旧费估算表附表-06无形资产和其他资产摊销估算表附表-07项目投资现金流量表附表-08项目资本金现金流量表附表-06利润与利润分配表附表-07项目投资现金流量表附表-10财务计划现金流量表附表-11资产负债表第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称某城区某热电公司循环水余热利用技术改造项目二、项目承办单位某城区某热电公司三、项目拟建地点某城区某热电公司现有厂区内四、可行性研究报告编制单位某省级工程咨询院工程咨询资格证书等级:甲级资格证书编号:工咨甲发证机关:国家发展和改革委员会第二节项目建设单位一、单位基本情况本项目由某城区某热电公司投资建设。

余热发电可研报告

余热发电可研报告

第一章概述第一节设计依据及范围一、设计依据1、三明鑫隆化工有限公司与南京硫皇科技有限公司签定的委托设计协议;3、三明鑫隆化工有限公司提供的有关资料。

二、可行性研究范围本可行性研究按照国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部2001年发布的《热电联产项目可行性研究技术规定》的要求,结合本工程的具体情况编制。

可研范围为利用三明鑫隆化工有限公司硫酸生产装置的余热安装一套1500kW纯凝式汽轮发电机组及其配套工程,其主要研究范围和内容为:1、根据三明鑫隆化工有限公司硫酸生产过程中产生的多余的余热蒸汽来论证工程建设的必要性及机组选型;2、根据厂里原有的总体布置来确定增加发电机组后的全厂总平面布置;3、各有关工艺专业论述工程建设的技术方案;4、对本工程进行投资估算和项目经济评价。

第二节企业概述及工程建设的必要性一、企业概述福建省三明鑫隆化工有限公司位于三明市梅列区陈大镇台溪村,是以生产锌精矿制酸为主的企业。

目前公司有效资产约3亿元,是具有独立企业法人资格的有限公司。

公司配套的供水、供电、机修等辅助生产系统完善。

经过两年来的技术改造,企业生产经营基本走向正常发展轨道。

公司现有生产装置为6万吨/年锌精矿制酸装置,由于金属锌价格波动较大,影响企业的效益,公司决定对现有制酸装置进行改造,利用制酸装置产生的余热来发电,降低制酸运行成本。

硫酸是重要的工业原料之一,随着三明及周边地区工业的发展,为了更好的发挥资源优势,优化产品结构,盘活企业资金,鑫隆公司利用60kt/a 制酸系统所产余热发电,进行资源综合回收利用,提高企业竞争力。

二、工程建设的必要性三明鑫隆化工有限公司60kt/a锌精矿制酸生产过程产生大量热。

反应热主要来源有四个部分:含硫原料的燃烧,二氧化硫的氧化;气体干燥与三氧化硫吸收。

每生产一吨硫酸,可副产3.82Mpa蒸汽的过热蒸汽1.0吨。

对于60kt/a锌精矿制酸装置,每小时产生蒸汽约7吨。

硫酸生产本身不需要蒸汽,公司也没有需要蒸汽的产品,蒸汽只能排空或冷凝。

超临界600 MW机组闭式循环水余热利用的可行性

超临界600 MW机组闭式循环水余热利用的可行性

第42卷第3期热力发电V01.42N o.3 2013年3月T H E R MA L P O W ER G E N E R A T I O N M ar.2013超临界600M W机组闭式循环水余热利用的可行性[摘要][关键词] [中图分类号] [D O I编号]罗海华,王宝玉,赵玉柱,崔传涛华电电力科学研究院,浙江杭州310030针对某超临界600M W机组闭式循环水夏、秋季节温度高给机组带来安全隐患等问题,提出了采用压缩式热泵替代板式换热器对闭式循环水进行冷却,并排挤汽轮机第8级部分抽汽的方案。

分析结果表明,系统改造后全年可增加收入417.11万元,6.23年可收回投资,经济性较好,投资回报期较短。

超临界;600M W机组;闲式循环水系统;压缩式热泵;余热利用T K264.1[文献标识码]B[文章编号]1002—3364(2013)03—0005—0310.3969/j.i ssn.1002—3364.2013.03.005Fea si bi l i t y of cl os ed ci r cul at i ng w a t e r w a st e heat ut i l i zat i on i n600M W s uper cr i t i c al uni tL U O H ai hua,W A N G B a oyu,ZH A0Y uzhu,C U I C huant aoC hi na H uadi an E l ect r i c R es ea r ch I nst i t ut e,C h i na H uadi an C o r po r a t i on,H a n gz h ou310030,Z he j i ang P r ovi nce,Chi naA bs t r ac t:H i gh t em per at ur e cl ose d ci r cul a t i ng w a t e r i n s um m er and aut um n br ought se cur i t y r i s k of a super cr i t i cal600M W uni t.Thus。

基于热泵技术的热电厂循环水余热回收方案研究

基于热泵技术的热电厂循环水余热回收方案研究

基于热泵技术的热电厂循环水余热回收方案研究发表时间:2018-10-01T19:15:42.717Z 来源:《基层建设》2018年第26期作者:陈永山[导读] 摘要:传统的热电厂进行供热的时候,能源选用上通常是煤、石油、天然气这样的能源,供热效率较低,且会产生一些对人类有害的气体。

身份证号码:37011219810311XXXX摘要:传统的热电厂进行供热的时候,能源选用上通常是煤、石油、天然气这样的能源,供热效率较低,且会产生一些对人类有害的气体。

而如果使用循环水余热回收技术,就能够改变这一点,通过该技术的使用使得整个供热过程变得清洁环保,且节约了大量的能源,供热的规模也大大增强了。

由此可见,将循环水余热回收技术加以利用是非常重要的。

关键词:热泵技术;热电厂循环水余热;回收方案引言随着社会的不断发展,全球化石能源的储量随之急剧减少。

伴随着化石燃料消耗量的急剧增加,环境问题又日益凸显出来。

全球气候变暖、雾霆、大气层破坏等诸多环境问题对人类社会的长久稳定发展造成极大的影响。

在我国的能源消耗构成中,电力企业占国家化石能源的消耗量的比重相对较大,近些年我国政府也出台针对电力企业节能减排的政策:重点推广能量梯级利用、低温余热发电和热泵机组供暖等节能减排技术。

1热泵的分类及基本工作原理1.1热泵的基本种类如图1所示,由热源来源进行种类划分,热泵主要可分为如下几类:①水源热泵。

所利用的水源主要包括自然水源和人工排水源。

自然水源主要为地下水、河川水及海洋水。

人工排水源主要为城市生活污水、工业废水及热电冷却水。

②地源热泵。

③空气源热泵。

具体至当前普遍应用于热电厂的热泵,我们具体又可将其划分为两大类:①压缩式热泵,包括蒸汽驱动压缩式热泵和电驱动压缩式热泵。

②吸收式热泵。

图1热泵的基本种类结构示意1.2热泵技术的基本工作原理从本质上而言,热泵显然为一种热量提升装置。

热泵主要从周围环境中吸收热量,并将其有效传递给被加热对象,也即是温度较高的物体。

热电厂低温循环水余热回收利用工程实践

热电厂低温循环水余热回收利用工程实践

热电厂低温循环水余热回收利用工程实践摘要:进入新时期以来,我国各项事业均快速发展,取得了十分理想的成绩,特别是热电厂以惊人的速度向前发展。

随着煤炭价格逐年升高,热电厂经营压力巨大,且电力行业是一次能源消耗大户和污染排放大户,也是国家实施节能减排的重点领域。

电厂循环冷却水余热属于低品位热能,一般情况下,直接向环境释放,造成了巨大的能源浪费。

热泵是利用一部分高质能从低位热源中吸取一部分热量,并把这两部分能量一起输送到需要较高温度的环境或介质的设备。

火电厂循环水中存在大量余热,利用热泵技术有效回收这部分热量用于冬季供暖或常年加热凝结水。

关键词:热电厂;低温循环水;余热回收;利用工程引言低温循环水余热即是可回收再利用的一种资源。

热电厂生产中需要大量能源,这些能源因生产工艺等原因,无法全部利用,因此就产生了大量的各种形式的余热,能源浪费严重。

1热泵技术的分类热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。

按照驱动力的不同,热泵可以分为压缩式热泵和吸收式热泵。

压缩式热泵主要由蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀组成,通过让工质不断完成蒸发一压缩一冷凝一节流一再蒸发的热力循环过程,将低温热源的热量传递给热用户。

吸收式热泵主要由再生器、吸收器、冷凝器、蒸发器、溶液热交换器等组成,是利用两种沸点不同的物质组成的溶液的气液平衡特性来工作的。

根据热泵的热源介质来分,可分为空气源热泵和水源热泵等:空气源热泵是以空气为热源,因空气对热泵系统中的换热设备无腐蚀,理论上可在任何地区都可运用,因此是目前热泵技术应用最多的装置;水源热泵是以热水为热源,因水源热泵的热源温度一般为15~35°C,全年基本稳定,其制热和制冷系数可达3.5-4.5,与传统的空气源热泵相比,要高出30%左右。

2驱动蒸汽参数偏低工况当蒸汽参数偏低,不能满足热泵正常工作需要时,对高参数蒸汽减温减压后送入热泵,这种方法没有对高参数蒸汽的能量进行梯级利用。

研究采用蒸汽引射器方案,即利用高参数蒸汽引射低参数蒸汽,产生满足热泵需求的蒸汽,实现高、低压蒸汽的高效利用。

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某某县热电厂循环水余热利用项目可行性研究报告2000年2月1日目录概述 (2)1.企业的描述 (5)2.工艺现状和相关的能耗情况 (5)3.建议的项目 (6)4.期望的能耗 (9)5.投资估算 (10)6.预计运行费用 (11)7.预计节能效益 (11)8.节能效果验证 (11)9.存在的设备供货商 (12)10.存在的设备安装承包商 (13)11.技术经济分析12.主要设备材料清单1、概述1.1县城及企业概况某某县隶属山东省日照市,位于山东半岛的西南部,东接胶南,西连莒县,南与日照接壤,北与诸城相邻.某某县热电厂位于城区的西北部,厂区东靠解放路,西临沿河路.该厂始建于一九六八年, 占地面积5.6万平方米,,最大供热能力90t/h.职工450人,其中各类专业技术人员60人。

原为小型火力发电厂.自一九八三年后改建为热电厂.厂内在一九八五年建成规模为2×20t/h锅炉+2×1500kw背压式汽轮发电机组.为了适应外部热负荷逐渐增加的要求,该厂在九三年又进行了扩建,扩建机组的容量为2×35t/h锅炉+1×C6-3.43/0.981抽汽凝汽式汽轮发电机组,并于一九九六年建成投产.某某县热电厂通过不断地发展,逐渐成为某某县基础性行业和县城的唯一的热源厂,承担着城区30余家工业用户用汽和部分居民的采暖用汽供应。

该厂坚持国家的产业政策,以让“政府放心,用户满意“为目标,积极发挥热电联产,集中供热的优势,努力改善居民的生活条件,增加能源供应,减轻环境污染,取得了显著的经济效益和社会效益,1998年全厂实现销售收入4067万元,利税558万元,两个文明建设取得突出成绩,连续三年被县委县政府先进企业和十佳明星企业。

1996-1998年生产经营情况表见表-1表-12、存在问题2.1热电厂存在问题某某县热电厂的外供蒸汽基本上全部为工业用汽.随着市场经济的发展,部份采用热电厂蒸汽的工业用户由于生产的产品不能适销对路,或者是其他的原因停产、转产,造成了热电厂的外供蒸汽量逐渐下降,原有2×1500KW的背压汽轮发电机组就基本上能够满足外部负荷的需要, C6-3.43/0.981抽汽凝汽式汽轮发电机组基本上处于纯凝汽状态运行,系统效率较低,发电煤耗较高,严重影响了热电厂的经济效益.2.2县城居民采暖存在问题近几年来,某某县城的城市规模有了较大的发展,居民的居住水平也有了较大的提高,但是,大部分的单位仍沿独立的分散小锅炉进行供热的方式,这种方式供热存在以下3方面的问题:2.2.1单锅炉吨位都很小,一在4t/h以下。

其热效率太低,浪费了大量能源,又严重污染了环境,由于某些锅炉房设计不合理,管理水平差等原因,造成了供热质量低下等问题。

2.2.2 所有锅炉房都建在城区内,除尘效率很低,严重污染了城区环境,给城区人民的身体健康带来很大损害。

2.2.3 现状锅炉房大部分无继续扩建的能力,新建中的生活区尚末形成需要的城市热力网,随着住宅小区的大量兴建,城区内必然出现新的燃煤锅炉房,使本以恶劣的城市环境上加霜。

3、设计方案的确定根据企业内部存在的对外供热不是造成经济效率不好的问题结合县城居民采暖存在的问题,本可行性研究提出采用抽汽凝汽式汽轮机在采暖期低真空运行供暖的方法,这样即增加了热电厂对外供热负荷问题,又取代了一批小型燃煤锅炉.不但具有较好的经济效益,而且具有较好的社会效益.该项目通过适当增加抽凝汽轮机组的进汽量、提高排汽压力和温度,使冷却汽轮机排汽的循环冷却水温度提高到70℃,由管道外供作为采暖热水,以回收原来经冷却塔排向大气的低温余热,达到节约能源、降低成本的目的。

该项目预计总投资1182万元。

项目实施后,在发电量不变的情况下,年节标煤9242吨,与分散小锅炉供热相比每年可减排CO2 3500吨、SO2100吨。

该项目技术成熟,风险较小。

因为该项目已成功地在山东省的几个热电厂等企业进行了实施,取得了很好的效益。

1. 案例企业的描述某某县热电厂是集供热、发电于一体的国有中二型企业.该厂始建于1968年,该企业作为城市的2. 工艺现状和相关的能耗情况五莲热电厂现有UG-20/3.82型正转链条锅炉2台,UG-35/3.82-M11型正转链条锅炉2台,1.5MW背压式汽轮发电机组2套、6MW抽汽凝汽式汽轮发电机组1套。

具备年供汽50万吨和年发电0.54亿kWh的生产能力。

该企业三年来的供汽和发电量见表-2:表-2由于热电厂外部蒸汽负荷的减少,造成C6-3.43/0.981抽汽凝汽式汽轮发电机组基本上处于纯凝汽状态运行,下表为该机组在纯凝汽工况时的运行工况参数见表-3表-33. 建议的项目近几年来,随着城市规模的不断扩大,居民的居住水平也有了较大的提高.分散的小型燃煤锅炉不但热效率较低,而且消烟除尘设施不够完善,所以造成了能源的浪费和环境污染.同时,随着环保要求的不断提高,当地政府已明令取消小型燃煤锅炉,代之以集中供热.所以,至1999年,已有大量的机关、企事业单位的办公设施和居民住宅等待集中供热。

针对以上的原因,本可行性研究提出采用热电厂抽汽凝汽式汽轮机在采暖期低真空运行供暖的方法,即解决了热电厂的热负荷问题,又取代了大量的小型燃煤锅炉。

用适当提高汽轮机排汽压力和温度的方法来提高循环冷却水的温度,充分利用低温能源进行供热,提高发电机组的能源利用率,这项技术从1991年起在已被山东几个热电厂采用,并取得显著经济效益。

本项目拟将循环冷却水的余热输送到城东,实现该地区的集中供热。

采取的主要技术措施如下:(1)不改动汽轮机原有系统,适当增加抽凝汽轮机组的进汽量、提高排汽压力和温度,使冷却汽轮机排汽的循环冷却水温度提高到70℃,不经过冷却水塔降温,而由管道外供作为供暖热水,基本上消除了电厂的冷源损失,可将热电厂的全厂热效率由25%左右提高到80%以上。

同时,由于低真空运行只是汽轮机的特殊变工况,汽机本体基本无需改动,并且可在低真空运行和正常的额定工况凝汽运行之间方便的切换。

充分利用低品质的热能用于供暖,使高品质的蒸汽供生产使用。

为了保证系统运行的安全性(汽机故障时管道的防冻),或在较寒冷的天气情况下增加供热能力,可在供暖循环水泵的出口增加尖峰热网加热器。

(2).冬季供暖时汽轮机原来的循环水泵停止向冷却塔送水,改由新增加的3台型号为10SA-6F的单级双吸离心泵向热网供水,其中两台运行,一台备用。

Q=600m3/h、H=62.5MH2O,电机功率N=155Kw。

水泵的总功率比原冷却循环水泵增加约160kw。

而C6-3.43/0.981汽轮机的冷油器和空气冷却器的冷却系统则需新增加型号为IS150-125-250的水泵两台,一台运行,一台备用.该水泵的性能如下:Q=200m3/h、H=20MH2O,电机功率N=18.5Kw。

夏季则恢复原来的运行方式。

(3).热网循环水泵的出入口之间加设再循环管,做启动试运行时调试使用.热网循环泵安装在凝汽器的出口管路侧,使凝汽器不承受较高的压力,考虑到热用户和热电厂之间的高程差,凝汽器的水室侧仍需做加强处理,该问题已与设备生产厂家协商,所需费用已计入投资.(4)为防止循环系统结垢,影响凝汽器的传热效果,系统的补充水应采用软化水,补水量按系统循环量的2.5%计算,热电厂的化学水处理车间有足够的余量,补充水为来自一级除盐系统的阳离子交换器的出水.(5) 设置两台型号为KL65-250A的变频补水泵作为系统定压补水使用.水泵的性能如下: Q=30.5m3/h、H=67MH2O,N=11KW.(6)热水管道采用双管敷设,采用聚胺脂保温,外套高密度聚氯乙烯管保护,全部采用直埋方式敷设,管道的热伸长采用轴向型波纹补偿器补偿和自然补偿相结合的方式.并在各主要的分支处设分支阀门.热用户将自己的供暖管道与主管道连接即可。

(7) 该主管线自热电厂向东走350m,跨过解放路向南折150m,继续向东走约700m,再向南折150m,然后向东穿过人民路直至富强路,至富强路路后,管线沿富强路西侧向南走约2000m.循环水供热管网采暖热用户表-4 表-44. 期望的能耗改为低真空供热后,提高了汽轮机的排汽压力和温度,为不减少发电量,将相应增加汽轮机的进汽量(增加的进汽量在汽机的允许范围之内)。

改造后冬季汽轮机低真空运行能耗状况见表-5表-5改造后回收蒸汽凝结热81.77×0.95(换热效率)=77.68GJ/h,冬季一个采暖期内回收余热77.68×120×24=2.237×105 GJ。

改造后汽轮机进汽量为38t/h,改造前进汽量为30.42t/h,改造后增加蒸汽量7.58 t/h。

折合锅炉蒸发量为7.8t/h。

5. 投资估算项目总投资1182万元,具体构成见表-6。

表-6单位:万元人民币6. 预计运行费用改为低真空供热后,锅炉辅机的电耗没有增加,其它的运行费用在改造前后也基本没有变化。

改造后热网循环水泵、汽机的冷油器及空气冷却器的冷却水泵和热网补充水泵的电功率平均增加约190kw.管道的正常维护费用很小,可由电厂承担。

汽轮机改为低真空运行后增加进汽量7.8t/h。

根据该厂98年冬季运行数据,锅炉吨蒸汽生产成本平均为45元/t.则改造后冬季增加运行费用190×2880×0.59+7.8 t/h×45元/t×2880 h =133.3万元。

7. 预计节能及环保效益7.1节能效益计算改为低真空供热后回收蒸汽热量77.68GJ/h,管网热损失5%计算,则可供热用户的热量为77.68GJ/h×(1-0.05)=73.796GJ/h.若采暖建筑物的热负荷指标取63.8W/m2(55Kcal/m2),可供采暖面积为32×104平方米。

与分散的小锅炉供热相比采暖期供热的节约标煤耗量为1915t;同时由于发电标煤耗率的降低,在采暖期发电的节约标煤耗量为2880×(600-176)×6000/106=7327t.7.2环境效益计算由低真空供热的热量为73.796GJ/h,若小锅炉的平均热效率取0.65,原煤的低位发热量取23000KJ/h, 该项目年可减排CO2 3500吨、SO2 100吨。

并减少了由此带来的烟尘的污染和原煤以及灰渣运输带来的污染.8. 节能效果验证在供热管道出水和回水温度、压力及流量仪表,并用以下方法确认该项目的节能量:改造后利用仪表记录得出循环热水的出水、回水温度、压力和循环流量,查出热水出水、回水焓值,计算采暖供热量。

计算公式如下:采暖供热量=(循环水出水焓值-循环水回水焓值)×热水循环总量(kJ) 年节标煤量=采暖供热量×(集中供热的标煤耗率-分散供热的标煤耗率)+采暖期的发电量×(纯凝汽时的发电标煤耗率-供热时的发电标煤耗率)9. 存在的设备供货商潜在的设备供应商见表7:表-7上述产品在山东有良好的信誉,用户对其价格和性能满意。

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