300+MW机组电站锅炉烟风系统能耗分析与节能对策
浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法

浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法300MW燃煤机组是目前我国燃煤电厂中常见的机组型号,如何降低其能耗和煤耗,提高能源利用效率成为了热电企业的一个重要课题。
本文将对300MW燃煤机组的节能降耗措施和方法进行探讨。
针对照明系统,可以采取使用节能灯具和定时器的方式来降低能耗。
节能灯具相对于普通灯具而言,其照明效果相同的情况下,功率较低,能够达到节能的效果。
而定时器则可以根据照明需求的实际情况,合理安排照明时间,避免不必要的能耗。
对于供热和供热系统,可以优化供热管道的布置和敷设,减少传热过程中的能量损失。
对于供热锅炉,可以选择具有高效传热和燃烧效率的锅炉作为替代品,以提高能源利用效率。
对于锅炉燃烧系统,可以通过优化燃烧参数,调整燃烧设备,以达到节能的目的。
可以通过合理调节燃烧量,控制燃烧设备的运行,避免能源的浪费。
可采用先进的脱硫脱硝技术,降低污染物排放,减少环境污染的也能提高能源利用效率。
对于锅炉烟气余热的利用,也是降低能耗的重要手段。
可以采用余热锅炉方式,将烟气中的余热转化为热能,用于供热或发电,以提高能源利用效率。
在汽车控制系统方面,可以采用自动化控制系统和先进的煤汽厂调度技术。
自动化控制系统具有实时监测和调控燃烧设备和供热系统的功能,可以根据实际情况对设备进行优化调整,达到节能降耗的目的。
而先进的煤汽厂调度技术能够合理安排设备运行时间和负荷,达到最佳运行效果。
300MW燃煤机组的节能降耗措施与方法涉及到多个方面,包括照明系统、供热和供热系统、锅炉燃烧系统、烟气余热利用和汽车控制系统等。
通过合理的优化和调整,可以有效降低能耗和煤耗,提高能源利用效率,实现绿色和可持续发展。
300MW火电机组节能分析

300MW火电机组节能分析摘要:对于某火电厂的300MW#1机组的运行情况和节能潜力进行分析,重点探讨了该机组在节能方面的潜力问题,这对于今后同类机组设计、改造和维护具有一定的意义,能够为类似火电机组的建设及运行起到一定的借鉴作用。
关键词:300M火电机组;节能潜力;煤耗1.煤耗方面节能潜力分析要想节约煤炭和降低发电成本,努力降低煤耗则是一个重要问题,因为全国煤炭消耗总量的百分之六十左右都是用于火力发电厂的每年用煤量,燃料成本约占火电厂发电成本的百分之七十以上。
某电厂#1机组1025T/H锅炉为钢球磨直吹式燃烧系统,设计煤种为当地无烟煤,实际运行中入炉煤质波动较大,#1机组供电煤耗上半年统计指标为345g/kwh,比国内同类型300MW机组先进值325g/kwh高出20g/kwh,煤耗方面消耗较大,究其原因分析如下:1.1燃烧调整的影响及对策原因分析:炉不完全燃烧的情况下,明显能够造成飞灰可燃物的升高、炉渣含碳量的增大。
煤粉粗,往往是燃烧调整比较困难的重要原因。
由于磨煤机煤粉细度粗细不稳定,风门故障开度不准等原因造成燃烧不完全。
煤粉炉运行经济性影响很大程度上受到煤粉细度的影响。
尽管燃烧在细煤粉的环境下容易着火及燃烬,但是随之磨煤机的用电量也会相应增加。
所以应该从多个方面进行考虑经济性的问题,从而选择最合适的煤粉细度。
一般来说,最合适的煤粉细度则是以机械末完全燃烧热损失、制粉电耗率、钢球损耗总和最小时的细度。
对策:尽量提高磨煤机出口温度,维持在120℃~160℃之间,保持适当的一次风压,以利煤粉着火;对于锅炉运行调整不当的情况应及时进行调整,同时,煤粉细度必须维持在5%左右;各辅机的运行方式同时应该进行优化;最佳配风方式应该在考虑煤质的情况下进行试验确定。
优化锅炉吹灰方式、定期清洗空预器蓄热片、维持适当的炉膛负压运行,保持合理的烟气流速、增加尾部烟道受热面等都是降低排烟温度的有效措施。
1.2真空度的影响及对策原因分析:根据本地的实际情况,真空值应该为95kpa左右,但是,由于各种因素的影响,在实际运行中,机组真空都在93kpa左右,这样的真空严密性还有提高的空间,虽然试验合格但是还没有达到优良的条件。
浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法

浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法
随着环保要求的不断提高,燃煤发电厂需要采取措施来降低能耗和环境污染。
本文将
针对300MW燃煤机组提出一些节能降耗的措施和方法。
在锅炉方面,可以采用燃烧控制技术来提高燃烧效率。
燃烧过程中的氧气浓度、供给
煤粉的粒径和质量等参数对燃烧效率有重要影响,可以通过优化这些参数来提高燃烧效率。
还可以采用无氧燃烧技术,减少燃烧过程中产生的氮氧化物。
在余热利用方面,可以采用双背压式汽轮发电机组来充分利用余热能。
在机组运行时,产生的高温高压蒸汽可以通过双背压式汽轮机发电,使得机组的综合能效得到提升。
还可以在气动系统方面进行优化。
通过优化煤粉的输送系统,减少能耗和磨损;通过
优化风机的运行参数,提高风机的效率;通过优化锅炉的排烟系统,降低排烟温度,提高
余热利用效率。
还需加强对能源的管理和监控。
通过建立能源管理系统,对机组的能耗进行全面监控
和管理。
通过对数据进行分析,找出能耗高和能耗低的环节,并制定相应的措施。
并在操
作过程中加强经验总结和培训,提高操作人员的能源意识和技能。
300MW燃煤机组的节能降耗措施和方法主要包括优化燃烧控制、充分利用余热、优化
气动系统和加强能源管理等方面。
这些措施的实施可以使得机组的能耗得到降低,减少环
境污染,同时提高机组的经济效益。
浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法

浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法
燃煤机组作为我国主要的发电方式,在发电过程中存在能源浪费和环境污染问题。
为
了降低发电成本、减少能源浪费和环境污染,我们需要采取措施和方法来实现燃煤机组的
节能降耗。
改进燃烧系统是最重要的措施之一。
燃煤机组的燃烧系统直接影响到能源利用效率。
通过优化燃烧系统的结构和工艺,可以提高燃烧效率,减少燃煤损失,从而达到节能的目的。
采用先进的燃烧器和煤粉喷嘴,可以将燃烧器的热效率提高到90%以上。
改进锅炉热力系统。
锅炉热力系统是燃煤机组中的核心部分,对节能降耗起着至关重
要的作用。
通过改进锅炉的热力系统,可以提高热能利用率,减少烟气排放,从而实现节
能的目的。
采用高效的热交换器和热回收装置,可以将余热利用率提高到80%以上。
改进发电机组的运行管理。
燃煤机组的运行管理对于节能降耗尤为重要。
通过合理调
整机组运行参数和优化机组运行工艺,可以提高机组的运行效率,降低能耗。
根据燃煤机
组的负荷需求,合理调整燃煤机组的供气量和燃烧器的工作状态,可以减少机组的能耗。
加强设备维护和检修。
良好的设备维护和检修可以保证燃煤机组的正常运行,提高设
备的利用率,减少能源浪费。
定期对燃煤机组进行设备巡检和保养,及时发现和排除故障,可以提高机组的运行效率,降低能耗。
燃煤机组的节能降耗措施主要包括改进燃烧系统、改进锅炉热力系统、改进机组运行
管理和加强设备维护和检修。
通过采取这些措施,可以提高燃煤机组的能源利用效率,降
低能耗和环境污染,实现可持续发展。
浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法

浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法300MW燃煤机组是目前我国火力发电主要的发电设备之一,其节能降耗是提高机组运行效率和降低能源消耗的重要手段。
本文将对300MW燃煤机组节能降耗的措施与方法进行浅谈。
一、燃煤机组节能降耗的现状与意义目前,我国燃煤机组在发电过程中普遍存在能耗高、效率低的问题,这不仅会增加火力发电企业的生产成本,还会给环境带来负面影响。
通过采取有效的节能降耗措施和方法,可以提高燃煤机组的发电效率,减少能源消耗,降低环境污染,实现可持续发展。
1. 提高锅炉燃烧效率燃煤机组的锅炉是整个发电系统的核心设备,提高锅炉的燃烧效率是节能降耗的关键。
可以通过优化燃煤的燃烧工艺、改善锅炉内的燃烧环境、加强燃烧调整和控制等措施,提高燃煤的燃烧效率,减少燃煤的消耗。
2. 优化汽轮机系统汽轮机是燃煤机组的核心部件之一,优化汽轮机系统的运行参数和控制策略,可以有效提高汽轮机的运行效率,降低机组的能耗。
3. 完善余热利用系统燃煤机组在发电过程中会产生大量的余热,合理利用这些余热资源,可以降低机组的能耗。
可以通过余热锅炉、余热发电等设备,将余热转化为电能或热能,实现能源的综合利用。
4. 强化燃煤机组的运行管理通过强化机组的运行管理,做好设备的维护保养和故障排除工作,可以保证机组的长期稳定运行,提高机组的运行效率,降低机组的能耗。
5. 推广先进的节能技术随着科技的发展,燃煤机组的节能技术也在不断创新,采用先进的节能技术和装备,可以有效提高机组的能效,降低机组的能耗。
随着我国能源结构的不断调整和清洁能源的发展,燃煤机组节能降耗仍面临着一些挑战。
首先是技术挑战,需要不断引进和创新先进的节能技术,提高设备的效率和可靠性。
其次是经济挑战,需要投入大量的资金用于设备改造和技术升级。
最后是环境挑战,要克服设备运行中产生的环境污染问题。
尽管面临挑战,燃煤机组节能降耗的前景依然广阔。
随着清洁能源的不断推广和应用,燃煤机组的发电方式也在不断改变,节能降耗将成为未来发展的主要方向之一。
浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法

浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法300MW燃煤发电机组是目前电力行业中常见的一种发电机组,其在发电过程中存在能耗较高和排放污染物较多的问题。
为了降低能耗和减少污染物排放,需要采取一系列的节能降耗措施与方法。
本文将浅谈300MW燃煤机组的节能降耗措施与方法。
一、优化锅炉燃烧系统锅炉是燃煤机组的核心设备,其燃烧系统的优化对于提高能效至关重要。
通过优化燃烧系统,可以实现煤炭的充分燃烧,降低燃煤消耗,减少燃煤燃烧产生的废气排放。
在优化锅炉燃烧系统时,可以采取调整燃烧设备的结构和参数,改善燃烧条件,提高燃烧效率。
可以借助先进的燃烧控制技术,实现燃烧过程的智能化控制,以达到节能降耗的目的。
二、提高尾气余热利用率燃煤机组在燃烧煤炭的过程中会产生大量的烟气和热量,其中蕴含着大量的能量资源。
通过提高尾气余热利用率,可以有效地降低能耗,提高能效。
采用余热发电技术,利用尾气中的热能发电,不仅可以为发电机组提供额外的电力支持,还可以充分利用能源资源,实现能源的可持续利用。
还可以利用尾气余热进行供热,满足周边地区的供热需求,实现“热电联产”,进一步提高能源利用效率。
三、提高锅炉热效率提高锅炉热效率是节能降耗的重要途径之一。
采取合理的锅炉进水预热技术,有效地提高了燃煤机组的热效率。
通过将进水预热至一定温度后再进入锅炉,不仅可以减少燃料的消耗,还可以提高锅炉的热效率,减少烟气中的水蒸气含量,降低烟气中水蒸气的热损失,实现节能降耗的目的。
可以利用先进的换热设备,提高热回收效率,充分利用热能资源,进一步提高燃煤机组的能效。
四、节约冷凝水资源冷凝水是燃煤机组排放废水中的重要组成部分,其在排放过程中会带走大量的热量。
通过采取合理的冷凝水资源节约措施,可以有效地降低燃煤机组的能耗。
可以利用冷凝水中的热量进行加热供水,或者进行其他工业用途,实现资源的再利用,减少热能的损失,降低燃煤机组的能耗。
还可以对冷凝水进行有效的处理,减少废水排放,达到节能环保的双重目的。
浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法
浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法300MW燃煤机组是现代电力行业中常见的一种发电设备,它以燃煤为燃料,通过燃烧煤炭产生高温高压蒸汽驱动汽轮机发电。
燃煤机组在发电过程中存在着较大的能耗和排放问题,因此需要采取节能降耗的措施与方法来提高其能源利用效率和环境友好性。
本文将从煤炭选择、燃烧优化、余热回收等方面对300MW燃煤机组的节能降耗措施进行浅谈。
煤炭选择是影响燃煤机组能耗的一个关键因素。
煤炭的热值、灰含量、含硫量等参数都会对机组的燃烧效率和环保性产生重要影响。
在燃煤机组使用煤炭之前,需要对煤炭进行全面的检测和分析,以选择合适的煤种。
通常情况下,煤炭的热值应该较高,灰含量和含硫量较低,以提高机组的燃烧效率和减少污染物排放。
燃烧优化是燃煤机组节能降耗的另一个重要手段。
燃烧优化主要包括燃烧控制、燃烧调整和燃料灰化等方面。
在燃煤机组的燃烧控制方面,可以通过优化燃烧参数的设置,如过量空气系数、燃料供给速度等,来提高燃烧效率。
燃烧调整可以通过改变炉内的气流分布和燃烧温度来调整燃烧过程,以提高燃料的完全燃烧程度。
煤炭中的灰分在燃烧过程中会发生灰化,灰化程度越高,燃烧效率越高。
在燃煤机组的操作中,需要注意控制燃烧过程中的灰化程度,以提高能源利用效率。
燃煤机组的余热回收也是一种有效的节能降耗措施。
在燃煤机组的发电过程中,会产生大量的余热,如烟气余热和冷凝水余热等。
这些余热可以通过余热回收装置进行回收利用,用于供热或发电。
烟气余热回收主要通过烟气余热锅炉进行回收,将烟气中的余热转化为蒸汽或热水供热或发电。
冷凝水余热回收主要通过冷凝水加热器进行回收,将冷凝水中的余热转化为热水供热或发电。
通过余热回收,可以有效减少能耗,提高能源利用效率。
针对300MW燃煤机组的能耗问题,我们可以采取煤炭选择、燃烧优化和余热回收等措施来进行节能降耗。
这些措施不仅可以提高机组的能源利用效率,降低能耗,还可以减少污染物排放,提高环境友好性。
浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法
浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法随着国家能源需求的增长和环保要求的加强,如何提高燃煤机组的节能降耗能力已经成为一个必须解决的问题。
对于300MW燃煤机组而言,如何降低热耗、水耗和电耗等各种损耗是关键。
一、改进燃烧燃烧控制是影响燃煤机组节能的重要因素之一。
通过改善燃烧系统的供气均匀性、燃烧的充分性和稳定性等来降低热损耗。
同时,优化燃烧系统中的各种参数设置,如风量、富氧量、供热量等,也可以提高机组的发电效率。
二、优化锅炉结构将锅炉中的烟道和烟囱做好保温,降低热损耗,提高机组的效率。
优化锅炉的结构,适当增大传热面积,提高锅炉的传热效率,也可以达到节能降耗的目的。
三、选用高效循环水泵循环水泵是燃煤机组中重要的一环,选用高效循环水泵可以降低水泵的电耗,并确保循环水的供给不受影响。
四、优化给水系统优化给水系统可以通过控制给水泵的运行方式、调整给水量等方式,降低给水过程中的电耗和水耗。
同时,安装给水前水处理设备,可以减少管道内的水垢和沉积物,避免管道堵塞和热传递效率降低。
五、开展能耗诊断进行能耗诊断可以发现和解决机组运行中存在的一些问题,如热损耗、用能不合理等问题,并提出对应的解决方案。
通过能耗诊断,可以找到的管线老化、设备故障、人为因素等多种潜在的能耗降低措施。
六、改进自控系统自控系统是控制机组运行的关键,改进自控系统的程序和参数设置可以让机组运行更稳定,降低能耗。
适当地增加控制量、降低储气量、优化控制观测点等方法,也可以提高自控系统的控制能力,降低能耗损失。
总之,对于300MW燃煤机组,节能降耗是一项长期而艰巨的任务。
需要科学的方案和方法,积极采取各种措施优化机组运行,降低损耗,提高效率,以适应国家对绿色能源的不断要求。
浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法
浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法随着我国经济的快速发展,能源消耗问题越发凸显出来。
在煤炭能源的消耗中,燃煤机组占有很大比重。
近年来,我国政府对节能降耗提出了更高的要求,也在燃煤机组节能降耗方面做了大量的研究与探索。
本文将对300MW燃煤机组节能降耗措施与方法进行探讨。
我们需要了解300MW燃煤机组的基本工作原理。
300MW燃煤机组是利用煤炭进行燃烧,产生高温高压蒸汽,然后利用蒸汽驱动涡轮发电。
在这一过程中,燃煤机组的效率直接影响到能源的利用和消耗。
提高燃煤机组的效率就成为了节能降耗的关键。
一、提高燃煤机组的燃烧效率煤炭的燃烧效率直接关系到发电效率,因此提高燃煤机组的燃烧效率是节能降耗的重要手段之一。
在实际操作中,可以采取以下措施来提高燃煤机组的燃烧效率:1. 优化燃煤机组的燃烧系统,采用先进的燃烧设备和技术,提高燃烧效率;2. 控制煤粉的粒度和分布,保证煤粉的充分燃烧,减少煤粉的偏离;3. 采用高效的燃烧控制系统,实现燃烧过程的精准控制,减少能源的浪费。
通过提高燃煤机组的燃烧效率,可以有效地降低能源的消耗,实现节能减排的目标。
二、优化燃煤机组的发电系统通过优化发电系统,可以大幅度地提高燃煤机组的发电效率,减少能源的浪费。
三、采用先进的节能技术和设备在燃煤机组运行中,还可以通过采用先进的节能技术和设备来实现节能降耗的目标。
这些技术和设备包括:1. 采用先进的余热回收技术,有效利用废热资源,提高能源的利用率;2. 采用先进的除尘、脱硫、脱硝设备,减少环境污染,提高能源的利用效率;3. 采用先进的在线监测系统和智能化控制系统,实现燃煤机组的智能化运行管理,提高系统的稳定性和可靠性。
四、加强能源管理和监测除了以上提到的措施外,加强能源管理和监测也是实现节能降耗的重要手段。
在能源管理和监测方面,可以采取以下措施:1. 建立完善的能源管理体系,健全能源管理制度和政策,加强对能源消耗的监测和分析;2. 加强对燃煤机组的运行状态和能源消耗的监测,及时发现问题并进行调整和优化;3. 加强能源消耗的数据统计和分析,制定科学的节能降耗方案,提高能源利用效率。
300MW机组节能降耗分析
300MW机组节能降耗分析漏时含油回水进入化学水系统,改造时应将各冷油器回水改道。
开式水回水量在扣除用于各冷油器(电泵油冷却器和密封油泠却器)的水量约275t/h后仍有超过1000t/h的流量,完全能满足净水站约600t/h的用量。
2.2将#1机开式水回水改接至冲洗水泵前池原设计冲洗水泵前池补水由专门的补水泵供给。
该补水压力低,但流量变化较大,要求3台补水泵经常处于完好的备用状态。
而原设计开式水回水接入循环排水管排入河中。
分析表明,开式水的回水压力和流量足以满足冲洗水泵前池补水的要求,而且水源可靠。
目前改造完成后经2年多的时间检验,开式水系统运转正常,补充水可靠性得到保证,而且三台补水泵可以完全退出备用。
2.3将空压机冷却水回水引接到输煤系统冲洗泵前池做补水,达到退出抑尘水泵运转备用的目的。
3疏水系统改造3.1问题提出:在原有汽轮机热力系统中,所有管道疏水均直接接到疏水扩容器后进入到凝汽器。
同目前国内其它300mw机组一样,系统普遍存在内漏的问题,从而降低了机组运行热经济性。
影响机组经济性的内漏主要是系统内的一些疏水阀门关不严造成的,而很多阀门在机组运行中往往不能及时消缺,甚至只能等停机时处理,运行时间越长,内漏越严重,损失越大。
因此对疏水系统进行优化化改造显得更有现实意义。
3.2分析与对策:为减少内漏对热经济性的影响,对汽机热力系统做以下改进:3.2.1将汽机高中压平衡管疏水改接到四段抽汽逆止阀前。
原高中压平衡管疏水接到本体疏水扩容器,一旦发生内漏,将增加凝汽器热负荷。
因高中压平衡管蒸汽压力、温度与四段抽汽相近,改造后不会产生热冲击。
改进后,就算疏水阀关不严,漏汽可随四段抽汽进入除氧器加热凝结水,减少了热能损失,同时不会影响凝汽器热负荷。
当机组发生跳机或其它异常时,四段抽汽逆止阀关闭,疏水排到四段抽汽逆止阀前通过抽汽逆止阀前疏水管排到本体疏水扩容器,也不会影响机组安全。
3.2.2将高压外缸疏水改接到高排逆止阀前。
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3 O , 能源浪费较大 , 这严重违反 了节 能降耗 的原 则 , 为 此我们 必须寻找对 策来解决这个 问题 。
1 3 0 0 MW 机 组 电站 锅 炉 烟风 系 统 能耗 分 析
在 3 0 0 MW 机组电站锅 炉烟风 系统 中要实现 节能 降耗 的 目的 , 必须首先找出其能量损失的基本原 因 , 主要有以下几点 :
1 . 1 风 机 实际 运 行 效 率 低 致 使 能 耗 较 大 目前 我国3 0 0 MW 机 组 锅 炉 的 送 风 机 、 引风机 、 一 次 风 机 大部分采用动叶可调 式轴 流风机 , 已具 有 很 高 的 设 计 效 率 , 接 近9 O , 但 是 在 运 行 中仍 然 存 在 严 重 的 能 量 损 耗 问题 , 这 主 要 是 由 于 风机 的实 际 运 行 效 率 较 低 引 起 的 。 虽 然 3 0 0 MW 机 组
0 引言
能 源 问题 始 终 是 困 扰 人 类 并 影 响 人 类 可 持 续 发 展 的 主 要 问题 之 一 。基 于 生 产 生 活 中普 遍 存 在 的 能 源 浪 费 现 象 , 我 们 提 出 了节 能 的概 念 。 目前 , 相较 于水 电站 , 我 国火 电 站 是 主 要 的 供 电站 , 其 锅 炉 烟 风 系 统 的 耗 能 量 占 电 厂 总 用 电 量 的 将 近
间 断 流 动行 为 。 2 _ 2 合理选择风机的设计参数 , 改进 选 型 不 当的 风 机 对 风 机 的选 择 , 既 要 考 虑 到 满 足正 常运 行 ( 下 转第 6 9页)
机 电信 息 2 0 1 3 年第 2 7 期总 第 3 8 1 期 6 7
在 引送风过程 中耗 能增 加 , 同时在机 组负 荷较高 时 , 不 能保 证 足够 的过剩空气 系数 , 氧量不 足 , 致 使部分 燃料 燃烧不 完全 就 散失在空气 中, 进一步造 成能量 消耗加大 。所 以空预器 的密封 非 常关键 , 一般采用 的容克式 密封 系统并 不能满 足要求 , 要 寻
( 1 )风机运行的工作状况并 不是稳定 的 , 而是处于不 断变 化中。一旦 机组 负荷 、 煤 种等发 生变 化 , 就需要 对风 机 的风压 和风量进行 调整 , 这就使得风机 中气体 的流量 、 流 速、 气 压以及
温度不断变化 , 所 以大 部 分 时 候 , 风机 的工作状况 并不理想 , 运
满 足 系 统功 率 要 求 外 , 大 部 分 能 量 都 浪 费掉 了 。 大 多 数 风 机 在
( 2 )容 积 损 耗 的控 制 可 以 从 提 高 容 积 效 率 着 手 , 在 该 过 程 中 要 尽 量 减 少 流 动 泄漏 , 这 可 以通 过 对 泄 漏 间 隙 和 泄 漏 阻 力 的 控 制 来 实 现 。通 过 减 小 泄 漏 间 隙 和 增 大 泄 漏 阻 力 来 降 低 流 动 泄漏量 , 可 以减 少 容 积 损 耗 , 提 高 风机 运 行 效 率 。
风机在设计 上达 到了节能 降耗 的要 求 , 但是 在运行上并 不能达 到节能降耗 的要 求 , 所 以当务之 急是 改 善风 机 的运行 工作 状
态 。那 么 , 我 们 首 先 要 弄 清 楚 致使 3 0 0 M W 机 组 风 机 运 行 不 良
的原因 :
说 的机械损耗 、 容积损耗 和流 动损耗 。因此 , 要 想提 高风 机 的 运行效率 , 就要对这 3 部分 的能量损耗进行适当控制 。 ( 1 )风机 的机械损耗主要是 因为风机的比转速值设置不合 理造成的 , 为此我们要想方设法改善风 机的 比转 速值 。一般通
行效果较差 。
机进行多级化的设计可以达到降低风机 比转速值 的 目的, 对 叶
轮 叶片 进 行 适 当 的 处 理 也 可 以 达 到 同样 的效 果 , 其 中 常 用 的处 理 方 法 是 对 其 控 制 器 出 口安 装 角进 行 调 整 。 3 )降 低 风 机 系 统 中一 些 部 件 表 面 的粗 糙 程 度 , 增 加其光 洁度 , 保 持 润 滑 油 的 清
能量浪费等 。因此 , 要 控制 风机 的各 种运行 参数 , 保 证风 机运
行 的最 佳 状 态 。
2 3 0 0 M W 机 组 电 站 锅 炉 烟 风 系 统 节 能 对 策
2 . 1 减 小 风 机 系 统 内 部 能 量损 失 , 提 高风 机 的运 行 效 率 风 机 内部 系 统 的 能 量 损 失 主 要 是 由 于 机 械 能 的 传 递 损 失 造成的 , 风 机 运 行 中要 实 现 南 电动 机 运 行 产 生 的 机 械 能 向 流 体 运行的机械能的转变 过程 , 在该 过程 中常常会 因为部 件摩 擦 、 容 积 变 化 和 流 动 损 耗 等 原 因 致使 部 分 能 量 损 失 , 也 就 是 我 们 所
大, 都 会 使 风 机 能 量 损 耗 增 大 。 同时 , 烟风系统漏 风 、 除尘 器 及 空预器积灰 、 除尘器效率下降造成烟风道 阻力增加 以及偏离设 计煤种 、 风煤配 比不 当、 风 机 进 出 口 挡 板 未 全 开 等 都 会 造 成 能 量 损 耗 的 增 加 。 供 氧 不 足会 使部 分 燃 料 燃 烧 不 充 分 , 造 成 大 量
( 2 )风 机 与 其 配 置 的管 网 不 匹 配 , 致 使 风 机 运 行 过 程 中受
到的阻力较 大 , 不能 发挥 出 良好 的工作状 态 , 导 致风 机运行 效
率 较低 , 能量损失相对增大 。
( 3 )在风机设计过程 中要 考虑 的影 响因素较 多 , 不仅 要考 虑各种发电系统 的最 大需 能量 , 还要考 虑其他 因素 ( 如 阻力 耗
求 新 的 密封 方 式 , 现 在 许 多 电 厂 实 施 了空 预 器 柔 性 密 封 改 造 ,
张 金龙
( 河北 大唐 国际 张家 口热 电有 限责 任公 司 , 河北 张家 口 0 7 5 0 0 0 )
摘 要: 对 3 0 0 MW 机 组 电站锅 炉烟 风系 统能 耗问题 进行 了分 析 , 并 提 出 了相 应 的节 能对策 。
关键词 : 3 0 0 MW 机组 ; 电站 锅炉 ; 烟 风系 统 ; 能 耗分 析 ; 节 能对 策
损等) 造 成 的能 量 消 耗 , 在 此 基 础 上 还 留 出 了大 约 1 O 的设 计
洁, 保证轴承 的良好润滑 , 可以减 少机械摩擦带来 的能量损 耗 ,
进而减少 风 机 系统 的整 体 机 械 损 耗 , 提 升 风 机 系统 的运 行
效率 。
裕量 , 致使最终设计 的风机 功率 远远超过 需求 , 风机 做功 除 了
S h e b e i g u a n l i y u G a i z a o O设备 管理与改造
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ● _ ● ● - - _ ● ‘ _ _ - ● _ ‘ _ -_ - _ _站 锅 炉 烟 风 系 统 能 耗 分析 与节 能 对 策
( 3 )流 动 损 耗 的控 制 主 要 是 对 流 动过 程 中 经过 的流 道 和 部
使 用过程中都存 在大 马拉小 车的现象 , 造 成运行 效率 较低 , 能
量 损耗 较 大 。 1 _ 2 系统 漏 风 造 成 能 耗 增 加
烟 风 系 统漏 风 会 使 风 机 所 做 的一 部 分 功 不 能 发 挥 效 用 , 而 是 散 发 在 空气 中 , 造 成 能 量 损 耗 增 加 。如 空 预器 漏 风 致 使 风 机
件等的控制 。流体在流过部件时要有合适 的速度 , 同时要控制 进入部件和流出部件 的角度 , 以使流体 可 以平 缓流 出 , 不 产生 冲击能耗 。在 流道 内 , 要 使 流道 的内表面保 持光 滑平 缓 , 不 因 摩擦 产生能量损 耗 , 同时要 控制好 流速 , 避免 流体在 流道 内 的
效 果 较 好 。另 外 , 系 统 其 他 部 位 的 漏 风 也 会 使 系 统 做 的 无 用 功 增多 , 致 使 能量 损 耗 相 对 增 多 。
1 . 3 运 行 因 素影 响 能量 损 耗
风机运行过程中 , 机组负荷变化时 , 如果运行 调整不及 时 , 造成炉膛负压过大或者炉膛 氧量 控制不合理 , 过剩空气 系数过
过 以下 方 法 来 实 现 : 1 )在 选 择 或 设 计 高 全 压 风 机 时 , 要 同 时 考 虑 叶 轮 的 旋 转 速 度 和 叶轮 的 直 径 。 直 径 较 小 且 旋 转 速 度 较 大 的风 机 叶 轮 可 以 在 很 大 程 度 上 降 低 机 械 能 的 损 耗 量 。 2 )对 风