火力发电的热效率
火力发电厂热效率计算

火力发电厂热效率计算火力发电厂火力发电厂简称火电厂,是利用煤、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料在锅炉中燃烧加热水使成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能。
热电厂经济指标释义与计算1.发电量:电能生产数量的指针。
即为发电机组生产量的军功电能数量。
排序单位:万千瓦时(1×104kwh)2.供电量:发电厂实际向外供出电量的总和。
即出线有功电量总和。
计算单位:万千瓦时(1×104kwh)3.厂用电量:厂用电量=发电量-供电量单位:万千瓦时(1×104kwh)4.供热量:热电厂发电同时,对外招供的蒸汽或热水的热量。
计量单位:gj5.平均值负荷:排序期内瞬间负荷的平均值。
计量单位:mw6.燃料的发热量:单位量的燃料完全燃烧后所放出的热量成为燃料的发热量,亦称热值。
计算单位:kj/kg。
7.燃料的低位发热量:单位量燃料的最小可能将发热量(包含冷却分解成的水蒸气凝固成水所释出的汽化热)计入水蒸汽的汽化热后的发热量。
计量单位:kj/kg。
8.原煤与标准煤的折算总和能耗计算通则(gb2589-81)中规定:低位发热量等于29271kj(7000大卡)的固体燃料,称为1kg标准煤。
标准煤是指低位发热量为29271kj/kg的煤。
不同发热量下的耗煤量(原煤耗)均可以折算为标准耗煤量,计算公式如下:标准煤耗量(t)=原煤耗量x原煤平均低位发热量/标准煤低位发热量=原煤耗量x原煤平均低位发热量/292719.燃油与标准煤、原煤的折算低位发热量等同于41816kj(10000大卡)的液体燃料,称作1kg标准油。
因为煤耗率为排序中的消耗煤量还应当包含锅炉燃烧及助燃用油量,所以还应当将排序期间的燃油换算成原煤量或标准煤量去展开煤耗排序。
公式:燃油八折标准煤量=燃油耗量×燃油的低位发热量/标准煤的低位发热量=燃油耗量×41816/29271=燃油耗量×1.4286燃油八折原煤量=燃油量×41816/原煤低位发热量汽水损失率汽水损失量=锅炉补充水量-对外供热量汽水损失率=汽水损失量/锅炉产汽量×100%.电厂补给水率:即电厂补充水量与锅炉产汽量的比率。
火力发电煤耗计算公式

火力发电煤耗计算公式:让你轻松掌握节能
思路
火力发电煤耗计算是工业生产中极其重要的一个参数,掌握好它能够有效减少成本,降低排放,达到节能减排的目的。
下面我们来谈一谈如何正确地计算火力发电煤耗。
首先,我们需要知道煤耗的定义:单位时间内消耗的煤炭质量,一般用吨/小时或千克/小时表示。
接下来,我们应该明确煤耗与发电量的关系,这里需要了解一个基本概念——热效率。
热效率,是指单位煤炭所转换的热能占总输入热能的百分比。
简单来说,就是用来衡量热能利用效率的一个参数。
我们可以通过以下公式求得热效率:
热效率=发电量/(煤耗*热值)
其中,热值指每单位煤的热能含量,一般用千焦耳/公斤表示。
有了热效率,我们就可以算出煤耗了。
通过代入上述公式即可求得:
煤耗=发电量/(热效率*热值)
需要注意的是,在实践中,由于各种不确定因素的影响,准确地计算出煤耗并非易事。
因此,在进行煤耗计算时,经验也极为重要。
比如,对于不同煤种、不同燃烧方式、不同运行条件下的火力发电厂,其煤耗的算法也存在较大差异。
最后,我们可以根据实际情况,优化火力发电的运行方式,提高
热效率,降低煤耗,达到节能减排的目标。
火力发电厂技术经济指标解释及耗差分析

火力发电厂技术经济指标解释及耗差分析火力发电厂技术经济指标是对火力发电厂运行情况和经济效益的评价指标,主要包括热效率、发电效率、综合热工效率、机组年利用小时数、装机容量、装机投资、运营成本等指标。
耗差分析是指通过分析实际能耗与标准能耗之间的差异,找到差异的原因,提出相应的改进措施,从而达到节能降耗的目的。
首先,热效率是指火力发电厂在产生电力的过程中,将燃料中的热能转化为电能的比例。
它是衡量火力发电厂能源利用效率的重要指标,对于提高发电效率,减少燃料消耗具有重要意义。
其次,发电效率是指发电机组在输送给电网的实际输出电能与输入燃料能量之间的比例。
提高发电效率可以减少燃料消耗,达到节能减排的目的。
综合热工效率是指火力发电厂在发电过程中,将燃料能转化为电能的总体效率。
它综合了工质循环系统、锅炉、汽轮机和发电机等各环节的效率,是评估火力发电厂经济效益和环保性能的重要指标。
机组年利用小时数是指一个发电机组在一年内运行的总小时数,它反映了发电机组的运营水平和稳定性。
提高机组年利用小时数可以提高发电效益和经济效益。
装机容量是指火力发电厂能够正常运行的机组的总容量,它决定了火力发电厂的发电能力。
装机容量较大意味着发电能力强,但也意味着更高的投资和运营成本。
装机投资是指在火力发电厂建设过程中所需的总投资费用,包括设备购置费用、土建费用和机械设备安装费用等。
装机投资一般与火力发电厂的装机容量和技术水平相关。
运营成本是指火力发电厂为了正常运行所需的各项费用,包括燃料费用、人工费用、维护费用和管理费用等。
降低运营成本是提高火力发电厂经济效益的重要途径之一耗差分析是对火力发电厂的能耗进行分析,找出实际能耗与标准能耗之间的差异,并通过找出差异的原因,提出相应的改进措施来提高能源利用效率和节能降耗。
通过耗差分析,可以确定各项能源消耗指标的改进潜力,指导企业进行节能改造和优化运营,从而实现节约能源和降低生产成本的目标。
综上所述,火力发电厂技术经济指标是对火力发电厂运行情况和经济效益的评价指标,耗差分析则是通过对能耗差异的分析,找出问题所在并提出改进措施,以达到节能降耗的目的。
提高火力发电厂热效率的几种方法

提高火力发电厂热效率的几种方法2011级动力工程赵健 201120202507[摘要]节能减排是我国的基本国策,火力发电厂是一次能源的使用大户,火力发电厂的节能对全国能源的节约具有重要的意义。
提高火力发电厂的热效率意味着提高能源的使用效率。
本文试对提高火力发电厂的热效率需要考虑的若干问题作一研讨,为火力发电厂的节能减排提供参考。
[关键词]火力发电厂热效率汽轮机发电机组的常用热经济性指标为热耗率,其含义是汽轮发电机组单位发电量的耗热量。
现代大容量汽轮发电机组的热耗率为7900千焦/千瓦时左右。
提高汽轮机发电机组的热效率,目前主要有以下5个方法:一、提高蒸汽初参数。
上图为火力发电厂的蒸汽朗肯循环T-S图和循环效率的公式。
从图中和公式中可以看出,热源与冷源的温度决定在此温差范围内的任何热机所能具有的最高热效率。
因此,尽可能提高汽轮机动力装置的新蒸汽参数,降低排汽温度,可显著提高该装置的热效率。
现代制造的汽轮机动力装置采用的初蒸汽温度基本上已达到了当前冶金工业技术经济水平所能达到的最高极限值(565℃左右)。
再提高汽温则需要大量使用价格昂贵、加工工艺复杂的奥氏体钢,综合经济效果并非有利。
提高进汽压力也能提高该装置的热效率。
但在一定的进汽温度下,过高的进汽压力会导致排汽湿度增大,不但会加大湿汽损失,而且会加剧低压部分叶片的冲刷腐蚀。
所以现代汽轮机动力装置参数的提高,主要体现在中间再热循环的采用上。
1.蒸汽初压对朗肯循环热效率的影响;从以上T-S图中可以看出:在极限初压力内,提高蒸汽初压,循环效率提高。
2.蒸汽初温对朗肯循环热效率的影响;从上图可以看出:蒸汽初压力和终压力不变,蒸汽初温度上升,高温段吸热量增加,平均吸热温度增加,循环效率增加。
二、降低蒸汽终参数;由上图可以看出:降低蒸汽终参数可以提高循环效率。
1.理论极限分析:凝汽器的工作压力是靠冷却水不断带走排汽的放热量而维持,因此排汽温度不可能低于冷却水的进水温度t1。
火力发电站运行效率提升方案

火力发电站运行效率提升方案近年来,由于人口的增长和工业的发展,对能源的需求急剧增加。
在各种能源中,火力发电仍然占据重要地位,因其可靠性和稳定性而受到青睐。
然而,当前火力发电站的运行效率亟待提升,以满足日益增长的能源需求,并减少对环境的不良影响。
本文将探讨一些提升火力发电站运行效率的方案。
一、优化燃烧系统火力发电站的燃烧系统是影响整体效率的关键因素之一。
通过调整燃烧系统的参数,可以提高燃烧效率并减少能源浪费。
首先,引入先进的燃烧控制技术,实现燃烧过程的精确控制。
其次,改善燃烧设备的设计,提高燃烧效率,减少燃料的消耗量。
最后,采用先进的燃烧室结构,优化燃烧过程,提高火力发电站的整体效率。
二、提高锅炉热效率锅炉是火力发电站的核心设备之一,其热效率的提高对于整个发电站的运行效率至关重要。
为了提高锅炉的热效率,可以采取以下措施:首先,改善锅炉的设计,优化烟气流动路径,减少烟气的损失。
其次,增加锅炉的加热面积,增强热交换效果。
此外,使用高效的燃烧器和先进的烟气余热回收技术也是提高锅炉热效率的有效手段。
三、优化供能系统供能系统包括给水、循环水、锅炉给煤等系统,这些系统的优化对于提高火力发电站运行效率至关重要。
首先,通过引入自动化控制系统,实现对供能系统的精确控制和优化运行。
其次,采用先进的供能设备和技术,提高供能效率,减少能源浪费。
此外,定期检查和维护供能设备,确保其正常运行,也是提高供能系统效率的重要步骤。
四、改进余热利用火力发电站在发电过程中会产生大量的余热,如果不加以利用,将会造成能源的浪费。
因此,改进余热利用方式是提升火力发电站运行效率的关键措施之一。
一方面,可以利用余热进行其他工业生产或供热供暖,实现能源的综合利用。
另一方面,引入先进的余热回收技术,将余热转化为电能,提高发电站的燃料利用率。
五、加强维护管理维护管理工作对于火力发电站的运行效率和设备寿命有着重要影响。
建立健全的维护管理制度,定期进行设备检查和维护,预防和及时修复设备故障,可以保证发电站的正常运行,同时提高设备的效率和寿命。
火力发电站发电效率分析

火力发电站发电效率分析火力发电站是一种常见的发电设备,以燃烧煤炭、天然气或石油等化石燃料为能源,通过发电机将化学能转化为电能。
在当前清洁能源和环保意识的高度重视下,火力发电站的发电效率成为了一个关键的指标。
本文将对火力发电站的发电效率进行分析,并探讨如何提高其发电效率。
一、火力发电站工作原理及发电效率的定义火力发电站通过燃烧燃料产生高温高压热能,再利用蒸汽汽轮机和发电机将热能转化为电能。
发电效率是指单位时间内火力发电站将化学能转化为电能的比例。
通常以百分比表示,在理论上,火力发电站的发电效率可达到50%以上。
二、影响火力发电站发电效率的因素1. 燃料质量:火力发电站使用的燃料质量越高,其热值和燃烧效率越高,对发电效率的提升有着重要影响。
2. 锅炉效率:锅炉是火力发电站的核心设备之一,其热效率直接影响到发电效率。
提高锅炉的热效率,可以通过提高燃料燃烧的完全程度,减少烟气排放温度等方式实现。
3. 发电机效率:发电机的转化效率也是影响火力发电站发电效率的重要因素之一。
提高发电机的转化效率,可通过改进发电机的转子设计、提高主轴转速等途径来实现。
4. 冷却系统效率:火力发电站在发电过程中会产生大量的余热,若不能充分利用或排放,将对发电效率造成影响。
优化冷却系统,实现余热的回收和利用,对提升发电效率具有重要作用。
三、如何提高火力发电站发电效率1. 提高燃烧效率:煤炭的燃烧效率直接关系到火力发电站的发电效率。
通过优化燃烧工艺、提高锅炉的燃烧效益,如增加炉膛温度和温度的控制等措施,可以达到提高煤炭燃烧效率的目的。
2. 充分利用余热:火力发电站在发电过程中产生的余热若得不到有效利用,将导致能源浪费。
可通过余热回收系统,将余热用于供暖、制冷或生产过程中,提高能源利用效率和发电效率。
3. 提高发电机转化效率:发电机的转化效率直接影响到火力发电站的发电效率。
通过改进发电机的设计,提高发电机的转子材料、导线材料等,减少发电过程中的能量损耗,可以提高发电效率。
火力发电厂技术经济指标解释及耗差分析

火力发电厂技术经济指标解释及耗差分析一、概述火力发电厂既是能源转换企业,又是耗能大户,因此技术经济指标对火力发电厂的生产、经营和管理至关重要。
火电厂技术经济指标计算不仅反映电力企业的生产能力、管理水平,还可以指导火电厂电力生产、管理、经营等各方面的工作。
火力发电厂指标很多,一般将经济技术指标分为大指标和小指标。
小指标是根据影响大指标的因素或参数,对大指标进行分解得到的。
小指标包括锅炉指标、汽轮机指标、燃料指标、化学指标等。
1、综合性指标:火力发电厂的主要经济技术指标为发电量、供电量和供热量、供电成本、供热成本、标准煤耗、厂用电率、等效可用系数、主要设备的最大出力和最小出力。
2、锅炉指标:锅炉效率、过热蒸汽温度、过热蒸汽压力、再热蒸汽温度、再热蒸汽压力、排污率、炉烟含氧量、排烟温度、空气预热器漏风率、除尘器漏风系数、飞灰和灰渣可燃物、煤粉细度合格率、制粉(磨煤机、排粉机)单耗、风机(引风机、送风机)单耗、点火和助燃油量。
3、汽轮机指标:汽轮机热耗、汽耗率、主蒸汽温度、主蒸汽压力、再热蒸汽温度、真空度、凝汽器端差、加热器端差、凝结水过冷却度、给水温度、电动给水泵耗电率、汽动给水泵组效率、汽动给水泵组汽耗率、循环水泵耗电率、高加投入率、胶球装置投入率和收球率、真空系统严密性、水塔冷却效果(空冷塔耗电率、冷却塔水温降)、阀门泄漏状态。
4、燃料指标:燃料收入量、燃料耗用量、燃料库存量、燃料检斤量、检斤率、过衡率、燃料运损率、燃料盈吨量、盈吨率、燃料亏吨量、亏吨率、煤场存损率、燃料盘点库存量、燃料盘点盈亏量、燃料检质率、煤炭质级不符率、煤质合格率、配煤合格率、燃料亏吨索赔率、燃料亏卡索赔率、入厂标煤单价、入厂煤与入炉煤热量差、入厂煤与入炉煤水分差、输煤(油)单耗、输煤(油)耗电率、燃煤机械采样装置投入率、皮带秤校验合格率。
4、化学指标:自用水率、补水率、汽水损失率、循环水排污回收率、机炉工业水回收率、汽水品质合格率等。
总结火力发电站运行效率总结

总结火力发电站运行效率总结火力发电站是一种常见的发电设施,它利用化石燃料产生高温高压蒸汽,驱动涡轮发电机发电。
火力发电站的运行效率对于确保可持续的电力供应至关重要。
本文将对火力发电站的运行效率进行总结,并探讨提高效率的关键因素。
1. 概述火力发电站的运行效率是指发电站在产生单位电能所消耗的能源量。
一般而言,高效率的火力发电站会减少燃料的消耗量,降低运营成本,并减少对环境的不良影响。
因此,提高火力发电站的运行效率是现代电力工业发展的重要目标之一。
2. 设备现状分析要评估火力发电站的运行效率,首先需要了解设备的现状。
火力发电站通常由锅炉、汽轮机、发电机和辅助设备组成。
通过检查这些设备的性能和运行状况,可以确定潜在的效率问题。
例如,锅炉的热效率可能会受到燃料燃烧不完全和传热损失的影响,而汽轮机的蒸汽漏损和内部摩擦会降低其效率。
3. 燃料质量管理火力发电站的燃料选择和管理对于提高运行效率至关重要。
火力发电站常用的燃料包括煤炭、天然气和石油。
选取高质量的燃料和进行适当的燃烧控制可以提高锅炉的热效率,减少污染物的排放。
此外,设备操作人员还应定期检查燃料系统,确保燃料供应的可靠性和稳定性。
4. 热能回收技术火力发电站在产生电能的过程中会产生大量的副产热能,如果不加以利用,将会浪费大量能源。
热能回收技术可以将副产热能转化为有用的热能或电能。
常见的热能回收技术包括余热锅炉、废热发电和蒸汽再循环。
通过采用这些技术,可以提高火力发电站的总体能源利用率,进一步提高运行效率。
5. 定期维护与优化火力发电站的设备在长期运行过程中会出现磨损和故障,而定期维护是确保设备高效稳定运行的关键。
火力发电站的运营商应制定维护计划,并进行定期检查和必要的维护保养工作。
此外,通过引入先进的监测与控制系统,可以实时监测设备运行状态,及时发现并解决潜在问题,从而提高整个发电系统的效率。
6. 人员培训与管理操作人员的技术水平和管理水平直接影响火力发电站的运行效率。
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关于提高火力发电的热效率
一、前言
火力发电过程中的清洁生产,除了SO2、粉煤灰等污染物的处理外,提高火力发电的热效率,减少能耗,也是清洁生产中必不可少的一部分,在生产相同电量的情况下,减少能源的使用量,相应的减少了污染物的产生,从源头削减了污染,达到清洁生产的目的。
二、正文
1 热效率现状
目前能源的很大一部分是用于发电,而且多采用矿物燃料加热燃烧,将贮藏的化学能转换为热能,热能通过发电装置又可转化为电能,即火力发电。
火力发电的简单过程是:化石燃料通过在锅炉中燃烧大约将90%的化学能转换为热能,并将热能传递给锅炉水管中的水分,使其加热蒸发,水蒸气通过蒸汽管流向涡轮机并冲击叶片转动,涡轮机则把40%的热能转换成机械能,发电机把所能得到的机械能的99%转换成电能,然后通过输出系统将电能输送到用户。
由热能转换成电能的总效率等于锅炉效率×涡轮机效率×发电机效率。
若每个装置以目前最大效率运行,则
总效率=0.88×0.46×0.99×100%=40%
以上所述表明,一个火力发电站所消耗的热能只有40%转换成电能,其余60%热能以热的形式损失掉了。
其中从锅炉燃烧过程烟气的排放带走一部分热量使大气增温,另外大
部分是从汽轮机出来的热蒸汽经冷却器冷去后形成水,冷凝水用泵打回锅炉重复使用,而冷却器中的冷却水则增温外排,流入河流或其他水体,形成所谓的热污染。
2 提高热效率的方法
2.1 提高压温比
现行火力发电原理都是:煤炭化学能经燃烧转化为水蒸气动能,水蒸汽推动汽轮做功,在磁场中金属导体产生电能,这一过程中,导体输出的电能由汽轮机动能决定,而汽轮机动能又由水蒸气压强(P)决定,因而要想输出的电功率多,就得尽可能增大工质压强。
同时,在这过程中,热能会有较大流失,也就是说有很大一部分热能不能转化为水蒸汽动能(或压强)。
而流失的热能与工质(水蒸汽)的热力学温度(T)有关,T越大,热能越易流失,所以,在尽可能提高工质压强的情况下,还得减少温度T,也就是说,要想办法提高压温比(P/T),而在气态快转化为液态的临界状态时,工质的压温比最高。
因为气体越高压,越低温,越易液化,压温比提高到临界状态,就基本不能再升了(再升就成液体,不能做功了),目前许多火电厂都是在超超临界状态工作,所以,从这方面说,火电效率不能再提升了。
2.2 减少热传递和热辐射
要想提高效率,得从各个过程入手。
首先,我们可得出热能有三种转移方式:做功、热传递、热辐射。
这三种方式中,我们想要的是尽可能增大热能做功部分,而减少热传递和热辐射。
在锅炉中,水蒸汽因有高温,还是会与外界有热传递。
要减少热传递,可利用杜瓦瓶原理绝热,即对装水容器安装两层夹板,两板之间抽成真空再密封,这样,热传递而流失的能量大部分都会得到收集。
另外,根据斯特藩一玻尔兹曼定律,热辐射与容器面积和T4成正比。
因而,可通过增大容器的体积和面积之比来减小热辐射所占比例,从而帮
助热能利用。
2.3 利用乏气中的热能
以上两种思路虽然有助于提高火电效率,但提高程度不大,因而其现实意义较小,在热电转换过程中,热能最主要的流失是水蒸汽推动汽轮机做功后向外界排出的乏气中还含有大量热能,这部分热能没被利用,因而现行火电效率不高。
要想使这部分热能得到利用,就得想法使它转化为气体的定向动能(热能是杂乱,各向均匀同性的,无法推动汽轮机做功)。
而较现实的思路是参照节流制冷原理,使水蒸气在经汽轮机之前就让它通过多孔性隔板,这样,通过后的水蒸汽温度有所降低,而流速增大,有利于增大定向动能所占比例,从而有利于水蒸气做功。
实验表明,先前流速较低的气体通过缩口式阀门过后,流速增大,温度降低,相当于把热能转化为气体的定向动能。
从理论上分析,由于气体的压强(决定定向动能)可看作是由温度(决定热能)产生,则压强可认为是动能,热能是势能,气体通过小孔后,流速会增大,就是动能增大,根据能量守恒,则势能一定会减小,即温度会降低。
而这节流过程就是把不做功的热能转化为能做功的定向动能,从而降低乏气带走的热能,增大做功的比例,提高火电效率。
现实中可先对封闭的水蒸汽不断加热,待其压强高到一定值时再让水蒸汽通过多层多孔性隔板,多次节流,从而较大降低其温度。
同时保持节流后的水蒸汽动能和现行情况大致相等(这需要节流前压强比现在升高),然后控制火力,使燃烧输给水蒸汽的能量和节流后水蒸汽定向动能相平衡。
2.4 改善机件
另外,火力发电过程中,各机件运动的能量也能量消耗的原因。
如汽轮机和磁极转动,它们本身也有能量,它们也是靠热能提供,有一部分不能转化为电能。
因此,还得尽量减小这些机件的质量或密度。
如汽轮机厂可把汽轮机的叶片尽可能做薄或用轻材料(如钛铝合金)代替钢铁部分。
三、思考
从总量来看,我国是一个煤炭能源比较丰富的国家,但由于人口众多,无论人均能源占有量或人均能源消费量都很低。
在能源需求量日益增大的今天,有限能源不断减少,特别是石油资源日益紧张的情况下,使得煤炭资源不仅在当前,而且在今后较长时间内将是主要能源。
提高煤炭资源在发电过程中能量的充分利用,既提高了能源的利用效率,缓减能源压力,又使得在生产相同电量的情况下,燃烧较少的煤炭,相应的,产生较少的污染物——SO2、粉煤灰、废水、废气等,达到清洁生产的目的。
火力发电过程中,由于燃烧大量的煤炭资源,产生大量的污染物,污染物的排放对环境产生了极大的影响,我们在致力于如何处理、处置污染物的同时,更应该注重减少污染物的产生,而清洁生产正是从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
清洁生产是环境保护战略由被动反应向主动行动的一种转变,是工业生产实现可持续发展的必要途径。
随着经济的发展,电力这种清洁能源的使用量也将大幅度增加,这就要求我们在大力生产电力能源的同时,必须引导电力企业开展清洁生产,使清洁生产有组织、有计划地在企业中进行下去。
节能、降耗、减污、增效,提高电厂综合竞争能力,将污染物消除在生产过程中,降低污染治理设施的建设和运行费用,并有效解决污染转移问题,
从而使企业在环境效益和经济效益两个方面获得双丰收,并在不断的清洁生产审核中,提升企业可持续发展的目标。