2_15MW抽凝机组改低真空供热分析

合集下载

抽凝机组低真空循环水供热技术分析与应用

抽凝机组低真空循环水供热技术分析与应用

抽凝机组低真空循环水供热技术分析与应用
抽凝机组低真空循环水供热技术是一种先进的供热方式,具有节能、环保、安全等多种优点。

该技术的核心是使用低真空抽凝机组来实现循环水的高效供热,有效地提高了供热效率和节约能源。

下面我们来详细分析一下这种技术的应用和优势。

首先,抽凝机组低真空循环水供热技术能够实现循环水的高效供热,降低了能源的消耗。

传统的供热方式需要使用大量的热能来加热水,然后再将水输送到需要加热的地方,而这种技术则是在低真空状态下使用抽凝机组将循环水蒸发并再次凝结,通过循环来实现供热,大大减少了能源的浪费。

另外,由于凝结后的水温较高,其余热量可回收利用,进一步提高了能源利用效率。

其次,这种技术有利于环保,减少了污染。

当使用传统供热方式时,需要燃烧大量的燃料来加热水,这种方式不仅耗能,而且排放大量的废气、废水等环境污染物。

而抽凝机组低真空循环水供热技术则不需要使用燃料,大大降低了环境污染的风险。

最后,该技术还具有一定的安全性。

由于使用了抽凝机组的低真空循环水供热技术,实现了对热能的有效控制和传输,大大降低了发生供热事故的风险,保证了用户的安全。

综合来看,抽凝机组低真空循环水供热技术具有很大的应用前景,并且在应用中也存在着诸多优势。

未来,我们可以在工业、民用等领域中进一步拓展该技术,实现更加高效、节能、环保、安全的供热方式。

低真空改造分析1

低真空改造分析1

东海热电厂#3机组低真空循环水供暖改造项目经济分析(一)2003/12/11一、项目概述东海热电厂#3机组为2.5万KW抽汽凝汽机组。

由于抽凝机组的特点,该机组的大量凝结汽体潜热(原额定设计负荷下为163GJ/H)被冷水塔的循环水带走散发到大气中白白浪费掉。

若将这部分热量回收利用,电厂将节约大量供热成本,同时能够提高供热能力。

为此,拟对#3机组及有关供热系统进行技术改造。

即将汽轮机排汽背压提高到0.0485MPa、排汽温度提高到80.6℃,利用凝汽加热循环水至70℃(循环水量3200吨/时,采暖回水温度55℃),在采暖期,对海之恋热力站和春海热力站所负责的约100万平方米供暖面积供暖。

二、经济分析原则本项目属改扩建项目,投入费用不仅含项目工程的各种费用,还要包括因实施本项目工程二发生的各种相关费用和相关损失。

因此,经济评价方法采用“有无对比法”计算改扩建与不改扩建相对应的增量效益和增量费用,以增量指标作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。

本项目实施后,电厂可能有两种变化方向,或逐渐由第一种情况发展到第二种情况:一是供热面积不变,低真空循环水供暖取代工业抽汽向海之恋站和春海站供暖,工业抽汽减少,所需汽轮机进汽量减少,从而降低生产成本,但销售收入没有变化;二是供热面积增加,低真空循环水供暖取代工业抽汽向海之恋站和春海站供暖,工业抽汽量不变,两个热力站节省的工业抽汽对新增面积供热,所需汽轮机进汽量有所增加,生产成本增加,销售收入增加。

由于第二种情况涉及新增供热面积的配套设施等费用,相关因素比较复杂。

为简化计算,本文以第一种情况为估算前提。

三、投资估算表假设项目施工期间,不影响电厂的上网电量收入。

假设不再利用的原有设备拆除费和变卖费抵消。

四、资金来源与运用表五、基本参数的设定1、项目使用期为20年2、基准收益率(设定折现率):12%3、基准投资回收期:10年4、行业平均投资利润率:10%六、成本费用估算1、直接材料本项目的实施,能够满足100万平方米供暖面积的需求,从而减少80吨工业抽汽量。

抽凝式汽轮机启动及运行过程中低真空的分析与处理

抽凝式汽轮机启动及运行过程中低真空的分析与处理

抽凝式汽轮机启动及运行过程中低真空的分析与处理摘要:人们生活物质水平全面提升,在日常生活中人们对电力资源的需求不断增多。

电厂汽轮机实际运行状况,对电厂发电能力具有直接影响。

电厂为了能够使电力资源满足社会整体需求,在经营管理方面就要注重开展汽轮机养护与管理工作,对其实际运行期间极易产生的各项故障问题进行分析,在保证电厂汽轮机各项系统能够稳定运行的基础上,创设更多电力资源,为汽轮机技术人员高效解决故障问题提供依据。

本文以某热电厂抽凝式汽轮机启动及运行过程中出现的低真空现象,通过对所有负压系统的分析、检查和处理,改善了真空,大幅提升了电厂节能和降耗。

关键词:燃机热电厂;抽凝式汽轮机;真空;节能;降耗;凝汽器;前言:抽凝式汽轮机的启动要求在冲转前建立凝汽器真空,真空的高低对汽轮机的启动有着重要的影响。

汽轮机冲转时所需蒸汽量较少,如果此时真空过高会使主汽调门开度过小而影响汽轮机转速的稳定,且真空过高、蒸汽量很少对汽轮机暖机不利。

而如果真空过低,可能会造成冲转瞬间凝汽器产生正压,使低压缸安全膜爆破;此外,真空过低还会使排汽温度高于80℃,导致凝汽器铜管不正常膨胀,造成胀口松弛,引起铜管泄漏;真空过低还会使低压缸叶片产生鼓风摩擦而损坏低压缸叶片。

燃机热电厂燃气-蒸汽联合循环供热机组一期建设装机容量为41MW,包括:汽轮机型号:NZK600-16.67/538/538汽轮机型式:亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽直接空冷凝汽式汽轮机。

给水系统:三台50%容量的电动变速给水泵,两台运行一台备用。

制造厂商:东方汽轮机厂,与哈尔滨锅炉厂生产的HG-2070/17.5-HM8锅炉相配套。

1问题及解决方案由于燃气-蒸汽联合循环机组在电网中主要担负调峰任务,故机组早启晚停次数较多。

由于启停频繁,设备出现异常的概率也加大了。

如在某次顶峰发电启动过程中,射水泵抽空能力只有-15kPa,投入轴封后,真空也只能维持在-50kPa左右。

浅谈低真空循环水供热改造工程管理重点讲解

浅谈低真空循环水供热改造工程管理重点讲解

浅谈低真空循环水供热改造工程中的管理重点一、概述“节能减排”政策方针是基于我国面临的经济可持续性发展因素、环境因素、国际政治因素而制定,是一项长期坚定不移执行的国策。

《节能减排“十二五”规划》中明确提出,到2015年,我国国内生产总值能耗要下降到0.86吨标准煤,较2005年1.276吨下降达32%,整个“十二五”期间内,需要实现6.7亿吨标准煤,其中火力发电企业需要将供电煤耗由2010年的333g/kwh降低到2015年325g/kwh,减低幅度为8%,同时规划中也明确提出了关于节能减排的十项重点工程,其中能量系统优化和热电联产技术在节能改造中重点提出,对热电联产具体要求为:在东北、华北、西北地区大城市居民采暖除了有条件采用可再生能源外基本实现集中供热,中小城市因地制宜发展背压式热电或集中供热改造,,提高热电联产在集中供热中的比重,“十二五”期间要形成7500万吨标准煤的节能能力,同时能量系统优化中提到:加强电力、钢铁、有色金属、合成氨、炼油、乙烯等行业能量梯级利用和能源系统整体优化改造,开展发电机组的通流改造、冷却塔循环水系统优化、冷凝水回收利用等,优化蒸汽、热水等载能介质的管网配置,实施输配电设备节能改造,深入挖掘系统节能潜力,大幅度提升系统能源效率。

伴随经济的快速发展,城市化建设不断扩大,原有的热电厂的供热能力已经不能满足日益增长的供热需求,供热面积的急速增加与热源建设的滞后,形成日益突出的供热供需矛盾,在此情况下,如何挖掘现有纯凝或抽凝机组的供热潜力,在不增加机组建设规模的情况下,满足广大的市场需求,是热力发电厂及相关单位亟待解决的问题,低真空循环水供热技术则非常成功的解决了这一问题。

从目前运行的热电联产机组的供热型式分析,50MW以下机组一般普遍采用可调抽汽或背压方式供热。

100MW及以上机组基本全部采用抽凝式供热型式。

抽凝式供热机组与背压式机组其供热运行工况下的运行经济性相距甚远。

低真空循环水供热存在的问题及解决方法

低真空循环水供热存在的问题及解决方法

低真空循环水供热存在的问题及解决方法1 低真空循环水供热原理及应用2001年,国家经贸委、国家发展计划委、建设部发布的《热电联产项目可行性研究科技规定》1.6.7条:“在有条件的地区,在采暖期可考虑抽凝机组低真空运行,循环水供热采暖的方案,在非采暖期恢复常规运行”。

因此,低真空循环水供热符合现行规定。

自20世纪70年代开始,我国北方一些电厂将部分装机容量<50MW的凝汽式汽轮机用于低真空运行,采用排汽加热循环冷却水直接供热或作为一级加热器热源[1、2]。

威海市热电厂、牟平县热电厂、乳山市热电厂、荣成市热电厂等多家电厂已采用低真空循环水供热多年,技术可靠,运行稳定。

2 低真空循环水供热的特点采取低真空循环水供热时,汽轮机组无需大规模改造,只需将凝汽器循环冷却水的入口及出口管接入供热系统。

为保证凝汽器低真空安全运行,正常情况下水侧压力不能超过0.196MPa,热网回水温度一般低于50℃。

因此,必须加固凝汽器,使其承压达到0.4MPa,供、回水温度采用60、50℃为宜[3]。

由于低真空运行只是汽轮机的特殊变工况,对汽轮机本体没有改动,但凝汽器在低真空运行期间,汽轮机组的发电量受供热量直接影响[1]。

因此,合理确定供热面积对低真空运行汽轮机组的经济运行影响很大。

3 存在的问题及解决方法3.1 基本情况荣成市斥山热电厂是国内最早的小型热电厂之一,拥有2台蒸发量为35t/h的蒸汽锅炉和2台装机容量为6MW的抽汽凝汽式汽轮热电机组。

2001年,该厂建设以这2台热电机组为热源的低真空循环水供热工程,设计供热能力为34.4MW,最大供热能力为45.8MW。

供热首站内所有设备按照设计供热能力考虑,设计供、回水温度为60、50℃,采用低温水直供方式,不设二级热力站,总规划供热面积为60×104m2。

由于对低真空循环水供热运行缺乏经验,2004年当供热面积仅为30×104m2时,即暴露出供热能力不足现象,各供热区域水力失调严重,用户满意率较低,热网运行的安全性与经济性较低。

CCl2型双抽汽轮机组改低真空循环水供热的实用分析

CCl2型双抽汽轮机组改低真空循环水供热的实用分析
4、 要 改 造 项 目 主
4 1由 于 采 用 了 保 守 、 全 的 轻 度 低 真 空 运 行 . 而 改 造 项 目 很 . 安 因
h。双 抽 机 组 在 额 定 抽 汽 工 况 运 行 下 具 有 较 高 的 热 经 济 性 , 仍 有 一 少 。 用 了 既 不 拆 除 隔 板 、 不 拆 除 叶 轮 叶 片 的 方 案 , 样 保 证 了 机 但 采 又 这 部 分 蒸 汽 排 入 凝 汽 器 , 部 分 热 量 自 白 地 从 水 塔 浪 费 掉 了 。 另 外 阜 组 在 非 供 暖 期 的 额 定 工 况 运 行 。 这
暖 供 热 和 工 业 用 汽 的 需 要 。 该 型 机 组 抽 汽 工 况 额 定 进 汽 量 为 9 .T/ 能 的 能 量 再 重 新 转 变 为 热 能 的 现 象 。 24 h, 次 可 调 整 抽 汽 为 0 9 MP 、7 ℃ 的 工 业 用 汽 . 定 出 力 是 3 / 一 .8 a 2 0 额 O T h; 次 可 调 整 抽 汽 为 02 4 a 1 7 的 采 暖 用 汽 . 定 出 力 是 4 T 二 .9 MP 、 6 ℃ 额 0/
足 的 问 题 1 采 暖 热 负 荷 分 配 方 式 、
5、 全 性 简 介 安
5Байду номын сангаас1轴 向 推 力
公 司 主 要 负 责 阜 新 县 地 区 和 阜 新 市 新 邱 安 居 新 区 两 处 的 冬 季
当 汽 轮机 的初 参 数不 变 、 压 升 高 后 , 组 的末 几 级 焓 降 变 小 , 背 机
m 。根 据 上 述 情 况 . 供 暖 进 行 了 改 造 , 新 县 地 区 仍 采 用 三 环 式 供 对 阜
5 2通 过 理 论 计 算 和 校 核 得 知 叶 片 和 隔 板 强 度 也 没 有 问 题 。 .

215 MW机组供热改造后的控制策略及运行

215 MW机组供热改造后的控制策略及运行

215 MW机组供热改造后的控制策略及运行刘伟;王建强;谢进安;罗志浩【摘要】In order to guarantee operation safety and stability of 215 MW after transformation , butterfly valve control strategy for cold reheater CRH is designed. In control strategy of butterfly valve , final pressure differ-ence protection curve of high pressure cylinder is introduced to make sure that final pressure difference of high cylinder of steam turbine is within the range of safe operation. The main pipe for steam extraction and heat supply is controlled by PID and the controlled parameters are pressure and flow , switching from one mode to the other. The paper suggests points that need attention in operation mode of power supply units. Af-ter the operation of steam extraction and heat supply , the static and dynamic tests as well as the operation show that the control strategy can guarantee safe and economical operation of units.%为了保证215 MW机组供热改造后的安全稳定运行,设计了再热器冷段调节蝶阀控制策略,在蝶阀控制逻辑中引入高压缸末级压差保护曲线,确保汽轮机高压缸末级压差在安全运行范围内。

低真空循环水供热分析

低真空循环水供热分析

低真空循环水供热分析发表时间:2010-07-30T10:34:10.090Z 来源:《中小企业管理与科技》2010年4月下旬刊供稿作者:马丽萍高瑞明[导读] 随着国家《能源法》的颁布实施和世界能源的日益短缺,企业的节能工作显得越来越重要了。

马丽萍高瑞明(宁夏银川热电有限责任公司)摘要:火电联产企业采用低真空循环水供热(将冷凝器作为热网加热器使用,利用机组排汽加热采暖供热循环水),可充分利用电厂热能,既节约了能源,又减少了环境污染,社会效益以及经济效益明显。

本文以银川热电公司实例对低真空循环水供热的可行性进行了探讨,并分析了其节能减排的效果。

关键词:循环水供热节能减排0 引言随着国家《能源法》的颁布实施和世界能源的日益短缺,企业的节能工作显得越来越重要了。

银川热电有限责任公司是一个热电联产,以供热为主的小型热电厂,机组小、热效率较低,厂内的综合热效率仅为45%。

大量热能损失,最为严重的就是凝汽器的冷源损失,约占总损失的55%(冷源损失率约为30%)。

如何降低冷源损失,提高全厂热效率,达到节能挖潜的目的,是目前急待解决的问题。

银川市采暖负荷大,部分采暖热用户的热负荷由自备小锅炉供给。

这些小锅炉独立分散、容量小、热效率低,烟尘、SO2排放超标,严重污染城市环境,给城市环境造成了很大的危害。

银川热电有限公司采用低真空循环水供热,对电厂及热网进行改造后,供热半径加大,供热能力提高,工况稳定,既可以缓解蒸汽供热的压力,又可以取缔小区采暖锅炉。

低真空循环水供热的改造,可充分利用电厂热能,既节约了能源,又减少环境污染,社会效益以及经济效益明显。

1 热负荷调查及分析1.1 采暖热用户采暖负荷调查根据电厂热源的供热能力,对现有部分采暖用户的供热改为低真空循环水供热(采暖用户的现供面积是热电厂的现有汽轮机抽汽蒸汽通过加热器换热所带采暖负荷),并扩大供热规模,扩展新的采暖热用户调查结合现场对现有采暖用户的用热负荷情况调查和当地的实际建筑结构,根据《银川市集中供热规划》、银川市已实施的供热工程的运行实践及银川热电有限公司一期汽机低真空循环水供热的供热能力,本工程所采用的建筑物综合采暖热指标为60W/m2。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

16科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION2007 NO.16SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION工 业 技 术徐州坝山热电公司2×15MW供热发电机组,最大抽气量:160t/h(2×80),额定抽气量:100 t/h(2×50),抽气温度:302℃,抽气压力:0.981MPa。

扣除场内自用气,直接可外供汽:157.9 t/h。

近年来,由于燃煤价格的过渡上涨,用热价格没有得到及时调整,已使全国绝大多数的热电企业陷入了严重的经济困难,一方面是煤价的升高使热电企业的运行成本高于用热价格,而另一方面要大幅度的调整用热价格,还要考虑到老百姓的承受能力,这就关系到社会的稳定和国计民生的大问题,要短时间内解决这些问题也是不现实的。

因此,节约能源,降低消耗,依靠企业内部挖潜改造也势在必行。

而采用循环水供热则是一条很好的途径。

1 C15-4.9/0.981-3汽轮机组,改造为低真空运行、循环水供热技术经济分析%1.1 汽机改造前主要参数表%C15-4.9/0.981-3机组的额定参数:%额定功率:15000KW¥额定进汽流量:100T/H¥额定进汽压力:4.9MPa¥额定进汽温度:470℃¥额定抽汽流量:50T/H¥额定抽汽压力:0.981MPa¥额定抽汽温度:302℃额定排汽压力:0.005828MPa¥额定排汽温度:33℃¥C15-4.9/0.981-3机组改造为低真空运行后参数:%排汽压力:0.04-0.05MP%排汽温度:70℃%凝结水温度:75-80℃%循环水温度:65-75℃1.2 热负荷概况绿地世纪城距徐州坝山环保热电公司1.2公里,一期建筑面积约130万平方米,总的采暖面积为130万平方米。

二期向东扩建(100万平方米)和徐州坝山环保热电公司一路之隔,是循环水供热所选的特佳位置(循环水供热由于循环水温度相对较低(供回水温度一般为70/50℃),不适宜做长距离输送(一般在5公里之内)。

1.3 循环水供热安全技术分析抽凝式汽轮机低真空运行,利用循环水供热是节约能源、改善环境、提高热电企业经济效益的有效途径。

国家计委、经贸委、建设部、国家环保总局联合下发的计《2000》1268号文《关于发展热电联产的规定》明确指出:热电联产具有节约能源,改善环境,提高供热质量,增加电力供汽等综合效益。

文件规定50MW以下的供热式汽轮发电机级须符合以下指标:a 总热效率年平均大于45%。

b 热电联产的热电比平均大于100%,抽凝式汽轮机低真空运行,利用循环水供热,其系统热效率可达到70%—80%左右,热电比可达到800%,经济效率显著。

中、低压凝汽式汽轮机组冬季低真空运行供热虽说目前积累较多经验,但也存在许多问题,诸如,对机组发电量有影响,机组运行安全性较差(排汽缸温度高,振动增大,凝汽器承压等),我公司在进行改造前,借鉴有益经验,同时加入许多技术创新点。

下面从安全技术、经济角度,简要分析两台15MW汽轮机的改造.(1)在不增加主要设备的情况下,利用抽凝式汽轮机排汽潜热,采用循环水城市居民供暖,凝汽器作为表面式加热器,循环水被加热后对外供热,凝汽器内汽侧的压力决定了循环水的温度,它们之间的关系表示为:tw2=ts-st其中:tw2——循环水出口温度℃ts—凝汽器压力所对汽的饱和温度℃st—凝汽器所热温差一般为5—15℃正常情况下,15MW汽轮机运行时的排汽压力为0.005MP左右,所对应的温度为33℃,循环水出口温度为25℃左右,这不能满足采暖和供热水的要求,必须提高凝汽器工作压力。

由于机组安全性等原因的限制,汽轮运行时凝汽器的压力只能提高到0.04—0.05MPa,相应的饱和温度为75—80℃,循环水出口温度为65—75℃,70℃热水直接供热已能满足供暖要求,回水温度为55—60℃。

15MW抽凝式汽轮机在正常工业供汽情况下,有43t/h的蒸汽排到凝汽器,将汽轮机的排汽压力提高到0.05MPa,其排汽温度为81℃,循环水出口的温度可达到70℃,根据计算可知一台15MW抽凝式汽轮机在满足正常工业抽汽的条件下,低真空运行循环水供暖面积可达到50万平方米。

(2) 15MW汽轮机低真空循环水供暖对汽轮机转子的轴向推力、气缸的膨胀、凝汽器的强度进行校核计算。

根据已运行的机组经验对汽轮机转子的轴向推力、气缸的膨胀影响不大不需改动。

改动的项目有:a.将凝汽器循环水由双路双流程改为单路四流程。

其目地一是提高循环水在管内的流速,这样既可以减少铜管结垢,又可增强换热效果;二是提高循环水的出口温度。

(见下图)b.考虑到机组改为低真空运行循环水供热后,凝汽器所承受的压力由0.15Mpa上升到0.3Mpa,所以将凝汽器大盖钢板厚度由20mm改为26mm,端盖一侧的加强杆由3个增加到6个。

c.为了解决抽凝机组改低真空循环水供热,排汽过热度高的问题,在凝汽器排汽口加装二组除盐水喷水装置。

d.为了减少机组改为低真空运行引起轴向推力增加的问题,将前汽封平衡盘漏汽改至低加。

两台机组改造费40万元,工期每台15天(包括厂家校核计算的费用)。

(3) 15MW汽轮机低真空循环水供暖,如外网供热面积达到50万平方米。

汽轮机的发电能力及抽汽能力不受任何影响,如外网供暖面积25万m2,则循环水回水温度升高,真空降低,影响发电负荷降低,为发满电负荷,可采取外网供暖与凉水塔并用的办法。

具体方法是这样,将凝汽器一侧的排水,用阀门节流的方法将一部分循环水送进凉水塔降温。

同时用循环水泵将凉水塔降温后的水,用泵出口门节流送进凝汽器,达到凝汽器循环水进出平衡。

循环泵送出的水和外网循环回水一同进入凝汽器。

(4) 15MW汽轮机低真空循环水供暖如达到50万m2时,同时可带满电负荷及工业抽汽,此时机组进汽量比非低真空运行增加13吨,如按13吨蒸汽耗原煤2.5吨,按原煤单价400元/吨计算,供暖100天,增加蒸汽成本为2.5×400×24×100=240万元,考虑增加的循环泵的电费、水费、维修费用约计100万元,成本应为340万元,50万平方米的供暖收入为50×1.2x24×100/100元/平方米=1440万元,一台机组低真空循环水供暖效益为1440-340=1100万元。

(5) 15MW汽轮机低真空循环水供暖面积2×15MW抽凝机组改低真空供热分析孙乐场(徐州坝山环保热电公司)摘 要:针对徐州坝山热电公司供热发电机组技改一案例,从安全技术、经济上分析了抽凝汽轮机组改低真空供热的可行性。

进一步提出此项技改存在哪些创新,从而得出:低真空供热能做到环保、节能、经济,是小型火电厂,热电厂继续生存和发展的途径。

关键词:环保 节能 创新 效益 生存中图分类号:X3文献标识码:A文章编号:1672-3791(2007)06(a)-0016-0217 科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION工 业 技 术为50万平方米,汽轮机在安装前将冷凝器换成符合循环水供热要求的机组,两台机组都改成循环水供热后,其供热能力为100万平方米。

(6) 厂内设换热站,根据外网选择热循环泵,安装外网回水过滤器、外网补水泵,如按130万平方米的供热能力设立换热站,机组低真空循环水供热,需配三台循环水泵,两台补水泵,加装一台过滤器,尖峰换热器。

2 在机组改造中,技术创新点归纳以下几点在保留原循环冷却系统的基础上,将凝汽器循环水由双路双流程改为单路四流程,且两套系统可由阀门切换方便灵活,其改造效果是提高循环水在凝汽器铜管流速,防止结垢,增强换热效果,提高循环水出口温度。

为了防止机组改为低真空运行后轴向推力增加,对原汽封系统进行改造,将前汽封平衡盘漏汽改至低压加热器,平衡因工况变化造成轴向推力增,确保动静部分间隙基本不变。

机组振动无变化。

考虑到机组改为低真空运行循环水供热后,在事故状态下,回水压力将大大超过承压0.196MPa,为确保设备安全,将凝汽器进行强化处理(将凝汽器大盖钢板厚度由20mm增至26mm,螺栓加粗,端盖加强杆由3条增至6条等措施)使凝汽器水侧承压能力由0.196MPa增加至0.6MPa以上,确保事故状态下机组安全性。

在采暖初寒期及末寒期,为避免改造后排汽过热度高,排汽缸温度不宜控制以至影响电负荷的弊端,在凝汽器排汽口加装三组除盐水喷水降温装置,确保电负荷不受影响,排汽缸温度控制在70℃以下,避免对机组振动及寿命影响。

在供暖初寒期和末寒期将原供热管网中的4-6万面积做为调峰,严寒期仍由原水网供热,初末寒期由低真空循环水供热达到最为有效利用热量,节约燃煤消耗,也避免因热量散不出而造成循环回水水温过高并对电负荷造成影响。

本系统循环水供热系统与原循环水系统,可以在不停机情况下自由切换,提高汽机运行可靠性。

在供热外网建设中,采用聚胺脂发泡,高密度聚乙烯外防护直埋技术,将热损失降至最低同时采用直埋型伸缩节,减少井室设置,大量减少了施工费用,明显提高运行经济性,且补水率控制在2 ̄3%以内,达到同行业先进水平。

在站内设计中,考虑到设备故障及电网调峰限制,装置了尖峰换热器,做为事故情况下热量补充,确保供热效果,提高了系统可靠性,同时采用变频补水装置,一方面节约电力消耗,同时补水压力恒定减少对热网冲击,确保整个系统安全经济运行。

3 结语采用循环水供热,将原来排入大气中的能源,用于集中供热,它不仅节约了大量的能源,减少了环境污染,也是现在热电企业节能挖潜,走出自身困境的有力措施。

实施循环水供热不仅有显著的经济效益,还有显著的社会效益、环境效益,是利国利民的长久之计。

系统总节能率提高,节能效果明显,此项技术完善,在华北,东北地区具有很高推广价值,同时考虑到夏季增加生活热水供应和制冷负荷,如经进一步完善可达到全年运行,这将对提高热电厂能源综合利用水平,改善环境,降低成本,提高供热质量有着重大意义,因此实践证明中,小型抽汽式汽轮机改造为低真空循环水供热技术上可行,经济效益、社会效益,环保效益显著,是小型火电厂,热电厂继续生存和发展的途径。

在经济适用房设计施工中,特别是对砖混住宅、框架结构体系住宅进行了深入研究,发现这两种结构形式的住宅其致命原因是无法进行二次设计改造,有效空间受到限制。

砖混住宅空间划分不灵活、不可变,进深开间尺雨受固定限制。

砖混住宅空间划分可变,但受分层、梁高影响,二次设计改造效果不佳。

如何弥补砖结构和框架结构的不足,以结构大尺寸柱网,无梁布置设计思想给建筑设计提供了较大空间,也为二次设计装修提供了方便。

1 设计思想住宅的层高是有限的,而无粘结预应力板柱结构体系采用的是无梁楼盖,结构占用空间很小,相对别的结构体系而言,空间高度增加了,空间变化的连续性增强,整体观感好,有效空间高度增加。

相关文档
最新文档