火力发电厂节能新思路
火电厂节能措施

火电厂节能措施引言火电厂是一种主要利用化石燃料(如煤炭、天然气)进行燃烧发电的设施。
然而,由于火电厂的燃烧过程会产生大量的二氧化碳等温室气体,对环境造成严重影响。
因此,如何通过采取有效的节能措施来减少火电厂的能源消耗,降低对环境的影响,成为了一个迫切的问题。
本文将介绍几种常见的火电厂节能措施。
1. 烟气余热回收技术火电厂在燃烧过程中会产生大量的烟气,其中携带着大量的热能。
烟气余热回收技术可以通过在烟气排放系统中安装余热回收装置,将烟气中的热能转化为可供使用的热水或蒸汽,从而提高热能的利用效率。
这一技术不仅可以为火电厂提供热水和蒸汽供热,还可以用于发电厂的暖通空调和制冷系统,大大减少了对外部能源的依赖。
2. 节能型锅炉技术火电厂的锅炉是燃烧燃料生成蒸汽的核心设备,也是能耗最大的部件之一。
采用节能型锅炉技术可以有效减少火电厂的燃料消耗。
一种常见的节能型锅炉技术是采用低氮燃烧技术,通过调整锅炉的燃烧工艺和燃烧设备,减少氮氧化物的生成,提高锅炉的燃烧效率。
另外,火电厂还可以采用余热回收技术对锅炉进行烟气余热回收,进一步提高热能的利用效率。
3. 高效发电机组技术发电机组是火电厂发电的关键设备,也是能耗最大的元件之一。
采用高效发电机组技术可以有效提高发电效率,从而达到节能的目的。
其中,一种常见的技术是采用高效蒸汽轮机,通过提高蒸汽轮机的热效率和机械效率,减少蒸汽能量的损失。
另外,火电厂还可以采用燃气轮机和蒸汽轮机联合发电技术,利用燃气轮机产生的余热转化为蒸汽,进一步提高火电厂的发电效率。
4. 循环冷却水系统火电厂在发电过程中需要大量的冷却水来冷却锅炉和发电机组等设备,循环冷却水系统可以有效地减少对自然水资源的消耗。
通过采用循环冷却水系统,火电厂可以将冷却水循环使用,降低对自然水的需求。
循环冷却水系统中还可以加入一些水处理设备,对循环水进行净化处理,进一步提高水资源的利用效率。
5. 智能化控制系统火电厂的运行需要大量的控制和监测工作,通过采用智能化控制系统可以实现对火电厂的全面监测和控制。
火力发电节能措施方案范文

火力发电节能措施方案范文引言火力发电是目前全球主要的电力供应方式之一,它在带动经济发展,满足人们生活所需方面发挥着重要作用。
然而,火力发电过程中产生的能源浪费和环境污染问题也日益突出。
因此,提高火力发电的能源利用效率、降低能源浪费,实施节能措施势在必行。
本文将探讨一些可行的火力发电节能措施方案。
1. 提高燃煤锅炉效率燃煤锅炉是火力发电厂主要的能源转化设备,其效率直接影响到整个发电系统的能源利用效率。
目前,一些火力发电厂在锅炉燃烧过程中存在煤粉燃烧不完全、烟气过热等问题,导致能源的浪费。
因此,应采取以下措施提高燃煤锅炉效率:- 优化锅炉燃烧控制系统,实现自动调节,保证燃烧效率稳定;- 加强燃煤锅炉清洁燃烧技术研究,提高燃烧效率,减少烟气中的二氧化碳和氮氧化物排放;- 定期进行燃煤锅炉清洗和维护,防止燃烧器堵塞和规避维修对锅炉效率的影响。
2. 提高汽轮机效率汽轮机是火力发电厂中的核心设备之一,其转换热能为电能的效率直接影响到整个发电系统的能源利用效率。
为提高汽轮机效率,可采取以下措施:- 选用效率更高的汽轮机和发电机组;- 引入新型的低能耗材料和润滑油,减少能源的损耗;- 定期进行汽轮机线路的清理和维护,避免因积灰和结垢导致能源浪费。
3. 高效余热利用系统火力发电厂在发电过程中会产生大量的余热,若不采取措施进行利用将造成能源的浪费。
为此,可以建立高效的余热利用系统,将余热用于供热、供蒸汽或发电。
具体措施包括:- 安装余热回收器,在烟囱和烟气管道上进行“换热”来回收烟气中的余热;- 建立供热管网,将余热用于居民区或工业区的供暖;- 利用余热蒸汽驱动小型发电机组,实现多能互补。
4. 提高设备能效提高火力发电设备的能效是改善整个发电系统能源利用效率的重要手段之一。
为此,可以采取以下措施:- 定期进行设备的检测和维护,及时排除设备故障,减少能源的损耗;- 使用高效的设备,如高效零损耗变压器、高效节能照明设备等;- 使用传感器和智能控制系统来实时监测和调节设备的运行,提高设备的能效。
浅谈火力发电厂节能降耗的对策与措施

浅谈火力发电厂节能降耗的对策与措施随着工业化进程的加快,火力发电厂成为我国能源生产的主要力量之一。
火力发电厂的高能耗、高排放成为了当前能源生产面临的一大难题。
为了提高火力发电厂的能源利用效率,降低能耗和减少环境污染,必须采取有效的对策和措施。
一、提高发电效率火力发电厂提高发电效率是降低能耗的关键。
可以通过以下措施来提高发电效率:1. 采用高效的燃料,如采用低灰分、低硫分、低灰化渣、高低位热值等的燃煤;2. 提高锅炉热效率,尽量减少热损失;3. 采用先进的蒸汽轮机、发电机和控制系统,提高发电设备的效率。
二、优化供排水系统供排水系统在火力发电厂中占据着重要的地位,对其进行优化可以有效降低能耗、提高效率。
可以通过以下措施来优化供排水系统:1. 采用高效的循环水系统,减少水的损耗;2. 优化锅炉给水系统,减少热损失;3. 合理设计和优化废水处理系统,提高废水资源的回收利用。
三、推广节能设备在火力发电厂中,推广先进的节能设备是降低能耗的重要途径。
可以通过以下措施来推广节能设备:1. 推广高效的燃烧设备和燃烧调节系统,提高燃烧效率;2. 推广余热利用设备,如余热锅炉、余热发电等,充分利用烟气中的废热;3. 推广高效的除尘、脱硫、脱硝等设备,减少环境污染同时提高能源利用效率。
四、加强能源管理1. 建立科学合理的能源消耗监测系统,对能源消耗进行实时监测;2. 制定详细的能源管理指标和目标,对各项能源消耗进行合理分配和控制;3. 加强能源管理人员的培训和技能提升,提高能源管理水平和技术水平。
五、发展清洁能源1. 加快发展风能、光能、水能等清洁能源,逐步替代传统的火力发电;2. 推广分布式能源系统,充分利用新能源资源;3. 积极开展能源混合利用,提高能源利用效率。
火力发电厂的节能降耗工作需要综合考虑技术、管理、政策等多方面因素,而且需要深入研究,找出最适合的措施和对策。
希望我国的火力发电厂能够不断完善技术,加强管理,制定更加严格的政策和标准,为我国的能源生产做出更大的贡献。
火电厂热动系统节能优化思路与举措

火电厂热动系统节能优化思路与举措火电厂作为国民经济发展的重要支撑,具有庞大的热动系统,其优化节能具有重要意义。
传统的火力发电过程中,存在能源浪费、热量损失等问题,如何有效降低能耗成为当前亟待解决的问题。
本文从优化热动系统的角度,提出以下思路与举措。
一、提高设备效率火电厂的热动系统主要由燃烧设备、锅炉、蒸汽轮机等组成,要提高系统效率,关键在于提高各设备的效率。
例如,燃烧设备应选用高效燃烧技术,降低燃料消耗和排放;锅炉应采用高效节能型炉膛和保温材料,减少散热和热损失;蒸汽轮机应选用高效率的叶轮和转子,提高发电效率。
此外,还要加强设备的保养和维护工作,及时清理设备内部的沉积物和污垢,保证设备正常运行,提高整个热动系统的效率。
二、系统集成优化热动系统的各个设备之间相互关联,单一设备的优化往往不能取得理想效果,需要进行系统集成优化。
例如,在设计锅炉时,要考虑蒸汽轮机的转速和功率,使锅炉出口蒸汽流量、压力和温度能够满足蒸汽轮机的要求,同时减少系统热阻和热损失;在设计冷却水循环系统时,要考虑冷却塔、水泵、管道和换热器等设备之间的配合,优化系统工作流程,减少能量消耗和水资源浪费等。
三、回收余热利用火电厂的锅炉和蒸汽轮机在工作过程中,产生大量余热,如果能够回收和利用,将减少许多能源浪费。
例如,可以利用余热加热生产用水;利用余热加热建筑物;利用余热驱动吸附式制冷机等。
同时,在余热回收利用过程中,要注意回收效率和回收后的热源利用效果,实现最大化利用和节能效果。
四、优化冷却水循环系统火电厂的冷却水循环系统是一个大型的热动系统,其节能效果直接影响整个火电厂的能源消耗。
为了实现优化节能,需要采取以下措施:一是选择合适的冷却水循环方式,如干式制冷、增压制冷等;二是加强冷却水的循环和净化处理,提高水泵、冷却塔和换热器的效率;三是优化冷却水循环系统的管路设计,减少水流阻力,提高水流速度,为系统节能提供更有力的保障。
总之,优化火电厂热动系统的节能效果离不开系统化思维和科学化措施。
[火力发电厂电气节能减耗方法新思路]火力发电厂节能改造
![[火力发电厂电气节能减耗方法新思路]火力发电厂节能改造](https://img.taocdn.com/s3/m/0b371b3de3bd960590c69ec3d5bbfd0a7956d5ba.png)
[火力发电厂电气节能减耗方法新思路]火力发电厂节能改造节约能源,保护环境,是我国长期的重大方针,也是全世界所关注的重点。
首先以保证机组安全稳定运行为提,不能片面追求降低厂用辅机耗电量,从而影响机组运行的安全。
针对火力发电厂的电气节能降耗工作,可以从以下几个方面着手。
一、采用优质高效电动机高效电动机:通用标准型电动机具有更高效率的电动机。
高效电动机是由合理的定、庄子槽数、正弦绕组等措施来降低电机在运行中的各种损耗。
同等情况下,优质高效电动机比标准电动机效率提高2%~8%,平均提高4%。
对火力发电厂不需要进行状态调节把拖动电机更换为高效电动机是一种更有效的方法。
因为我国发动机耗电量大,所以开发中国高校电动机是提高能源利用率的重要措施之一,符合国家发展。
而对需要进行状态调节的辅助机械,采用高效电动机则是不现实的,因高效电动机的制造成本高,价格昂贵,所以应根据电厂实际,在资金允许的条件下,采高效电动机能从根本上实现厂用电率、降低发电成本,从而达到节能降耗的目的。
二、变压器的空载运行对于变压器的空载运行有空载电流损耗与线圈匝数、材料铜损耗PCU1=I2Or1和铁损耗PFe≈B2mf1.3等有关,所用材料的导磁性越好空载电流越小。
在变压器的空载运行中空载损耗约占额定容量(0.2~1.5)%随容量的增大而减小。
如何解决空载损耗则可采用降低磁通密度、高导磁,低损耗的导磁材料,或者采用厚度更薄的导磁材料等方法。
1.使变压器实线冷备用方式在起备变冷备用时,厂用电起备变应不带公用负荷,在微机厂中用使用变压器励磁涌流功能,实现冷备用起备变空成功,并将起备变得高压短路也纳入微机厂,这一功能将大大提高电厂积极利益。
2.引进节能型变压器来降低损耗类型:分“9”、“10”、“11”型等系列油浸变压器和“9”、“10”型等系列干式变压器,其中有叠铁心、卷铁心和非晶合金铁心等。
举例说明:①如干式配电变压器由于结构简单、维护方便、防火阻燃、防尘等特点,被广泛应用在对安全运行有较高要求的场合。
火力发电厂汽机专业节能降耗方法与措施

节能降耗措施的实施可以降低企业的生产成本,提高企业的市场竞争 力。
节能降耗符合国家可持续发展战略,企业可以通过节能降耗来获得 政府的政策支持和资金补贴,进一步降低运营成本。
减少环境污染
添加标题
减少环境污染:节能降耗可以有效降低火力发电厂对环境的污染,减少废气、废水 和固体废物的排放,从而保护环境。
优化控制技术:通过优化汽机设备的控制策略和算法,提高设备的运行效 率和稳定性,降低能耗和排放。
可再生能源的利用与开发
火力发电厂汽机专业节能降耗的未来发展,可再生能源的利用与开发是重要方向。
开发利用可再生能源,可以减少对化石燃料的依赖,降低环境污染。
火力发电厂汽机专业应积极探索可再生能源的利用技术,提高能源利用效率。
单击添加标题
火力发电厂汽机 专业节能降耗的 方法 火力发电厂汽机 专业节能降耗的 案例分析
火力发电厂汽机 专业节能降耗的 重要性 火力发电厂汽机 专业节能降耗的 措施 火力发电厂汽机 专业节能降耗的 未来发展
降低企业运营成本
节能降耗有助于减少火力发电厂汽机专业的能源消耗,降低企业的运 营成本。
应用场景:新型高效汽机可应用 于新建火力发电厂和现有火力发 电厂的改造升级,提高发电效率 和降低运营成本。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
研究内容:研究新型高效汽机的 设计理念、制造工艺和运行优化 等方面,提高汽机的热效率和运 行可靠性,降低能耗和污染物排 放。
发展趋势:随着环保要求的提高 和技术的不断进步,新型高效汽 机的研究与应用将更加广泛和深 入。
经验总结:结合国内外案例,提 炼出汽机专业节能降耗的共性措 施
浅谈火力发电厂节能降耗的对策与措施

浅谈火力发电厂节能降耗的对策与措施【摘要】随着社会经济的飞速发展,火力发电厂在满足能源需求的同时也面临着能源消耗与环境污染的严重问题。
本文从优化燃煤利用、提高发电效率、采用先进的清洁技术、加强设备管理和改进运行方式等方面探讨了火力发电厂节能降耗的对策与措施。
通过这些措施,可以有效地降低能源消耗和减少对环境的影响。
文章总结了节能降耗的重要性,并展望了未来发展的前景。
通过采取这些措施,火力发电厂将能够在节能减排的道路上迈出更加稳健的步伐,为可持续发展做出积极贡献。
【关键词】火力发电厂、节能降耗、对策、措施、优化燃煤利用、提高发电效率、清洁技术、设备管理、运行方式、重要性、未来发展。
1. 引言1.1 背景介绍火力发电厂作为我国主要的电力生产方式之一,发挥着重要的作用。
随着能源需求的不断增长和能源资源的日益紧缺,火力发电厂在运行过程中所面临的节能降耗问题日益突出。
燃煤利用不够充分是当前火力发电厂节能降耗的主要问题之一。
传统的煤炭燃烧方式存在着能源利用率低、环境污染严重等问题,影响了发电效率和环境保护。
优化燃煤利用成为解决节能降耗问题的重要措施之一。
提高发电效率是节能降耗的关键。
通过改进锅炉、汽轮机等设备,提高发电效率,减少能源损耗,不仅可以降低发电成本,还可以提高能源利用率。
采用先进的清洁技术也是节能降耗的重要途径。
通过引进先进的燃烧、脱硫、脱硝等技术,降低排放物的含量,提高环保水平,同时也可以提高发电效率。
火力发电厂节能降耗是一项系统工程,需要从优化燃煤利用、提高发电效率、采用先进的清洁技术、加强设备管理和改进运行方式等多方面着手,不断完善措施,提高能源利用效率,实现可持续发展。
1.2 问题现状目前,我国火力发电厂存在着煤炭利用率低、发电效率不高、污染排放过多、设备老化等问题,导致能源浪费严重,电力生产成本高企,对环境造成严重影响。
如何有效节能降耗,提高火力发电厂的运行效率,已经成为亟需解决的问题。
为了实现火力发电厂的可持续发展,必须采取一系列节能降耗的对策与措施。
发电厂节能降耗金点子篇

发电厂节能降耗金点子篇发电厂节能降耗金点子篇1随着能源消耗的不断增加,发电厂的能源消耗也越来越高。
为了降低能源消耗,提高发电效率,发电厂需要采取一系列的节能降耗措施。
发电厂可以通过优化设备运行来降低能源消耗。
例如,对于锅炉、汽轮机等设备,可以通过调整运行参数,如温度、压力等,来提高设备的效率,减少能源的浪费。
此外,发电厂还可以采用先进的控制系统,实现设备的自动化控制,从而减少人为操作的误差,提高设备的运行效率。
发电厂可以通过改进燃料的使用方式来降低能源消耗。
例如,采用高效的燃烧技术,如燃烧掺氧燃料、燃烧低氮燃料等,可以提高燃料的利用率,减少燃料的浪费。
此外,发电厂还可以采用余热回收技术,将燃料燃烧产生的余热回收利用,从而提高能源的利用效率。
发电厂可以通过加强能源管理来降低能源消耗。
例如,建立完善的能源管理体系,制定科学的能源管理计划,加强能源监测和数据分析,从而及时发现能源消耗的问题,采取相应的措施进行调整和优化。
此外,发电厂还可以加强员工的能源意识教育,提高员工的能源管理水平,从而形成全员参与的节能降耗氛围。
发电厂节能降耗措施是一个系统工程,需要从设备运行、燃料使用、能源管理等多个方面入手,采取一系列的措施来降低能源消耗,提高发电效率。
只有不断加强节能降耗工作,才能实现可持续发展的目标,为社会经济发展做出更大的贡献。
发电厂节能降耗金点子篇21.调整电源结构,加快清洁能源和可再生能源的开发步伐受一次能源结构特点的影响,火电装机容量比重偏大,水电、核电、可再生能源发电比重偏小,特别是核电发展缓慢。
因此加大水电、核电、可再生能源和新能源的比重,优先发展水电、风电等清洁能源和可再生能源项目显得尤为重要。
2.关停小容量机组,推广大容量机组根据蒸汽动力循环的基本原理及热力学第一定律和第二定律的分析,发展高参数、大容量的火电机组是我国电厂节能的一项重要措施。
单台发电机组容量越大,单位煤耗越小。
如超超临界机组比高压纯凝汽式机组供电标煤耗少1/4~1/3,假设有两亿千瓦这样的替代机组,一年可以节约标煤十亿多吨,同时三废的排放也大大减少。
- 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、"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、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)。
火力发电厂节能新思路(火用)分析
张军科1 王新鹏2
(1.河南电力试验研究院河南郑州45005; 2.郑州市热力总公司河南郑州450052)
摘要:本文采用(火用)分析方法,对火力发电机热力系统进行了(火用)损失分析,指出造成损失的原因,并提出了相应的改进措施。
通过对各系统由(火用)损失造成的煤耗增量计算,使得造成煤耗增加的设备一目了然,为节能工作指出了方向。
关键词:热力系统节能(火用)分析
中图分类号:TM62 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2010)11(a)-0010-03
(火用)是近年来在热力学及能源科学领域中评价能量利用价值的一个重要参数,(火用)是能量可用性、可用能、有效能的统称, 它从“量”和“质”两个方面度量了能量“价值”,改变了人们对能的性质、能的损失及能的转换效率等问题的传统看法,更深刻揭示了能量转换和传递过程中能量品质退化的本质, 为能量的合理利用和节约指明了方向。
在火力发电厂节能工作中, 我们需要对火力发电机组热力系统变化过程分析,定量计算能量有效利用及损失等情况,弄清造成损失的部位和原因,提出改进措施,并预测改善后效果。
(火用)分析从“量”和“质”两方面入手能更全面的分析火力发电厂的能量系统,进而找出能量损失部位、大小及其原因。
在火力发电厂节能工作中(火用) 分析必有积极的指导意义。
本文从( 火用)这个角度出发,以某300MW机组为例,对热力系统进行分析,计算(火用)在系统中的分布, 进而找出能量损失的部位大小及原因, 为火力发电厂的节能工作提供新思路。
1 相关概念的定义
(火用):当系统由一任意状态可逆变化到与给定环境相平衡状态时, 理论上可以无限转换为任何其他能量形式那部分能量,称之为(火用)[1]。
在火力发电厂热力系统(火用)分析中,主要涉及到三种形式的(火用),即热量(火用)、开口系统的(火用)和燃料的化学(火用)。
这三种(火用)已经有大量的文献对其介绍,本文只对涉及到计算的热量(火用)简单介绍。
热量(火用):若某系统温度高于环境温度, 当系统由任意状态可逆变化到与环境状态相平衡状态(又称“死态”)时,放出热量Q,与此同时对外界作出最大有用功。
这种最大有用功称为热量(火用)ExQ。
在电厂热力系统中, 作为一种稳定流动系统, 其( 火用) 值计算表达式可以简化为:
e=(h-h0)-T0(s-s0) (1)
本文中(火用)分析基准点为:T0=288.15K p0=0.1MPa
(火用)平衡:(火用)与(火用)损失之和保持平衡。
设穿过体系边界输入(火用)为Exin,输出(火用)为Exout,系统各项内部(火用)损失为Ii,外界作功为W,则它们平衡关系为:
ΣExin+W=ΣExout+ΣIi (2)
(火用)效率η:收益(火用)与供给(火用)比值。
其反映(火用)的利用程度。
(火用)损系数λ:过程中的(火用)损与供给(火用)比值。
2 热力系统(火用)分析
有了关于(火用)的一系列概念,我们就可以对发电厂热力系统建立(火用)平衡关系式,并对其进行(火用)分析。
火力发电厂的热力系统过于复杂, 为了便于分析,我们可以将其拆分成锅炉、汽轮机、除氧器、凝汽器、蒸汽管道、小汽机等若干子系统,然后对这些子系统一一分析,计算各子系统的(火用)分布,找出(火用)损并分析原因,最后,依据各子系统的(火用)损绘制出整个发电厂的(火用)损分布,根据这些数据,我们可以找出造成(火用)损失的主要设备及其原因,然后加以改进,最终达到节能降耗提高机组运行水平的目的。
以某300MW机组锅炉、汽轮机系统为例,进行(火用)分析如下。
2.1 锅炉系统
图1 中G F、G FW、G MS、G RH、G A、G G分别为燃料、给水、主蒸汽、再热蒸汽、空气及烟气的质量流量,eF、eFW、eMS、eRH、eA、eG分别表示相应各物质的比(火用),IB为锅炉的内部(火用)损失,包括散热和不可逆燃烧造成的(火用)损失。
系统的(火用)平衡方程为:
GF eF+GFW eFW+GA eA+GRH eRHin=GMSeMS+GRHeRHout+GG eG+IB (3)
锅炉有效(火用)表达式为:
EQB=GF eF-GFW eFW+GRH(eRHout-eRHin) (4)
以燃料(火用)为代价(火用)的锅炉(火用)效率表达式为:
ηB=(GMS eMS-GFW eFW+G RH(e RHout-eRHin))/GF eF=EQB/ GF eF (5)
锅炉(火用)损表达式为:
IB = GF eF+GFW eFW+GA eA+GRH eRHin-GMS eMS-GRH eRhout-GG eG (6)
锅炉(火用)损系数表达式为:
λB=IB/GF eF (7)
由(3)—(7)可得:
ηB=1-λB (8)
再由煤耗b=GF/EQB可得:
b= GF/ EQB=1/(ηB eF)=1/((1-λB)eF) (9)
显然,锅炉系统(火用)损失引起的煤耗增加量为:
Δb=1/((1-λB)eF)-1/eF=λB /((1-λB)eF) (10)
如近似认为标煤热值29309kJ/kg既燃料(火用),则:
Δb=34.1λB /ηB (μg/J) =122.8λT /(1-λB) (g/kWh) (11)
从以上分析我们可以看出, 火力发电厂热力系统(火用)损造成的煤耗增加量是各子系统( 火用) 损系数的函数, 既子系统(火用)损造成的煤耗增加量之和等于总系统(火用)损造成的煤耗增加量。
其余子系统的(火用)分析与锅炉、汽轮机系统基本相同, 按照各自系统的具体情况分析即可,这里不再具体分析。
2.3 某300MW机组额定负荷下, 各主要子系统的( 火用) 分析计算结果如下表所示( 表1 , 图3 )从以上数据可以看出,(火用)分析与传统的热平衡分析的结果差别明显,例如,锅炉系统,热平衡方法分析其效率在93%左右,基本上没有能量损失,热效率提升空间较小,但由于其燃烧、传热过程的严重不可逆性,燃料(火用)损失很大,(火用)分析得其整体效率只有51.29%,造成造成煤耗增值达到116.6 g/(kWh)。
如果,我们把锅炉再细分为: 水冷壁、屏区、过热器、再热器、上下省煤器、上下空预器、等小系统, 进行(火用)分析后,可以看出,由于传热过程的不可逆,这些设备也有大量(火用)损失,尤其是水冷壁、屏区、过热器。
因此,提高锅炉的(火用)效率,是改善整个热力系统完善性的关键,是节能的方向。
通过(火用)分析,我们可以看出提高锅炉的(火用)效率,1)降低过程的不可逆性,即:运行中尽量提高工质在锅炉中吸热的平均温度, 减小各设备的传热温差;2)强化燃烧以减少燃料(火用)损失;3)控制适当的空气过剩系数,强化对流传热, 减少排烟损失。
汽轮机系统中, 由于热平衡分析方法认为,低压缸排气带走了大量的热能,既冷源损失,故其整体热效率不高,但从(火用)的角度看,汽轮机自身造成的(火用)损失却很小,仅占供入量的
7.24%,造成造成煤耗增值4.2 g/(kWh),这部分损失主要是内部不可逆造成的, 例如: 动静叶的摩擦、叶轮鼓风、调速汽门节流、级间泄漏等, 在这些设备上采用合理的新技术, 是提高汽轮机(火用)的关键。
凝汽器在热平衡方法中, 是能量损失最多的部位, 似乎节能潜力很大, 然而从(火用)角度看,凝汽器损失的是品质很低的能量,利用程度不高,所以节能潜力有限。
通过把热力系统拆分进行(火用)分析后,整个系统(火用)损失分布如图3所示,一目了然,为我们查找问题解决问题提供了便利。
总之,在火力发电机组热力系统中,只要我们能合理的划分系统,建立正确的(火用)平衡方程,进行(火用)分析后,即可得到合理的结果,提出合理的优化建议和节能技改方案,对我们的节能工作有很大帮助。
3 结语
(火用)分析深刻地揭示出在动力装置中能量损失的确切部位、损失的数量和造成损失的原因, 为评价装置的完善程度和制定改进措施提供了可靠的依据, 总体可以帮助我们达到以下目标:
(1)定量计算能量(火用)各项收支、利用及损失情况。
(2)计算效率,确定能量转换效果和有效利用程度。
(3)分析能量利用合理性,分析各种损失大小和影响因素,提出改进可能性及改进途径,并预测改进后节能效果。
目前电厂节能降耗的任务艰巨,因此,只有深入能量利用本质,运用(火用)分析,从能量的量和质两方面入手, 建立合理的分析基础, 发现热力系统中能量利用效率低的环节,对设备进行诊断,找出各个子系统的节能潜力,才是电厂节能工作的方向。