热电厂的热电分摊方法探讨

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供热机组热电分摊方法综述

供热机组热电分摊方法综述

供热机组热电分摊方法综述供热机组热电分摊方法综述供热机组热电分摊方法综述1 前言按热力学观点,任何热力循环在低温热源(冷源)放出热量,是该循环不能用来做技术功的部分,成为能量损失或废热。

但是,技术功和废热所代表的能量,只有品位上的差别而没有原则上的不同。

若能合理的按质用能,就能达到充分利用能量节约能源的目的。

由于供出的电能和热能在形式上不同,质量上不等价,热电厂经济性指标的制定比热点分产要复杂困难得多。

供热成本的核定及热价制定的依据一直是困扰热电厂、热用户、各管理部门以及学术界的问题。

将总的热耗量合理分摊到两种能量产品上去,对于改进热电联产的热经济性必然会起到促进作用,为此人们进行不懈的探索和研究,以期找到一种更合理的分摊方法,充分调动各方面的积极性,鼓励热用户用低品位的热能,同时刺激热电厂改善其电力生产技术,使热电联产的市场占有率不断提高。

2 热电厂总热耗的分摊方法抽气供热机组提高了能源利用率,但是需要一种合理的分配方法,把总能耗合理的分摊到两种能量的生产过程,已确定其经济性指标。

热电厂经济效益的分析方法,既要遵循热力学理论,又要符合客观的技术经济规律,关键是要求出热电联产在经济上带来的净效益。

目前使用的多种不同的分配方法,都存在一定的合理性和局限性。

国内外对热电联产总能耗所采用的分摊方法主要有两类。

第一类是以燃料化学能从数量上被利用的程度来评价电厂的热经济性,比如热量法、热效率法、实际焓降法,他们是基于热力学第一定律,常用定量分析;第二类以燃料的做功能力被利用的程度来评价热经济性,如焓熵法、做功能力法、方法及其他各种折中分摊法等,她们是基于热力学第二定律,常用于定性分析。

2.1 热量法热量法是我国法定的热电分摊方法,以热效率或热损失效率来衡量电厂的热经济性,反映热力设备将能量转换或输出有效能量的程度,实质是按电厂生产两种能量的纯数量比例来分配其耗热量:总热耗量:Q=(D qj(h qj?h gs))/(ηgl×ηgd)其中:D qj——汽轮机进汽量,kg/h; h qj——汽轮机进汽焓,kJ/kg;h gs——锅炉给水焓,kJ/kg;ηgl——锅炉效率,%;ηgd——管道效率,% 。

热电联产热电分摊方法探讨

热电联产热电分摊方法探讨

热电联产热电分摊方法探讨摘要:在热力学第一、第二定律基础上,通过对各种能耗分摊方法(热量法、实际焓降法、作功能力法)的归纳总结,推导出热电厂重要经济指标的计算方法,该方法简单实用,为企业加强能源管理提供了参考,对降低煤耗具有十分重要的意义关键词:热电联产;热电分摊;经济指标Discussi on on Heat Electricity Share ofthe Combi ned Heat and ElectricityFANG Cha ng(Gua ngzhou Power Pla nt Co., Ltd.,Gua ngzhou,Gua ngdo ng 510160, Chin a) Abstract: On the basis of the first and the second law of thermodynamics, by summarizing various of heat electricity share method such as Heat method, Actual enthalpy drop Etc.,the formula of the Thermal Power Pla nt 'importa nt Econo mic In dicators is derived. The process is simple and practical, and it' of great significance in the strengthening of enterprise energy man ageme nt and reduci ng coal con sumptio n.Key words: The Combined heat and Electricity ;Heat Electricity Share ;Economic Indicators 0.前言相比分散供热,热电联产有明显的优势,且热电联产的污染物排放处理设施一般也较为完备,对环保有利,所以国家倡导集中供热。

热电厂热电分摊方法探讨

热电厂热电分摊方法探讨
汽在 质方面 的不等 价 。我 国 目前 各种 类 型的热 电联 产均 采用该 方法 。在 国外 ,这 种方法 用 于工业 企业
热 电 联 产 ,此 时认 为蒸 汽 为 主 要 产 品 ,而 电 为 副 产
电厂 锅炉 产生 的蒸汽驱 动 汽轮发 电机 组发 电 以 后 ,排 出的蒸 汽仍含 有大部 分热 量 ,却 被 冷却水 带 走 ,因而火 电厂的热 效率 只有 3 ~4 。如果 汽 O O 轮机 的抽汽 或排 汽的热 量能加 以利 用 ,其 热效率 可
式 ,充 分调 动各方 面积极 性 ,鼓励 热用户 用低 品位 的热能 , 刺激 电厂 改善其 电力 生产 的技 术过 程 , 也 使 热 电联产 的市 场 占有 率不 断提 高 。
收 稿 日期 :2 0 — 5 2 0 70 —2
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经验 与探讨
品 。这 种方法将 不 同温位下 的热 能 同等 看待 ,所 以 调动不 了热用户 降低 用汽参 数 的积极性 。
用此 种方法算 出 的热分摊 比很 大 ,为热分 摊 比
达 8 ~9 ,能 源利用 效 率 比单 纯发 电约提 高 1 0 O
倍 以上 。
由于供 出的 电能和 热能在 形式 上不 同 ,质量 上 不等价 , 因此其 热经 济性指标 的制定 比火力 发 电厂 、 供热锅炉 房要 复杂 和困难得 多 。供 热成本 的核定 及 热价制定 的依 据一直 是 困扰 热 电厂 、热 用户 、各管 理部 门以及 学术 界 的问题 。将 总热耗 量合 理分摊 到 生产 的 2 能量 产品 上去 ,对 于发 展热 化事 业及 改 种 进热 电联产 的热 经济 性必然 会起 促进作 用 ,为此 人
间 的热量 分摊 问题 ,是 解 决热 价合理 计算 的核心 问题 。在 分析现 有热 量分摊 方 法的基础

浅析热电联产机组热电分摊方法

浅析热电联产机组热电分摊方法

浅析热电联产机组热电分摊方法摘要:热电联产机组的热电成本分摊方法是现今热电联产技术研究的重点和难点,其合理性和准确性既影响热电联产企业和热用户各方的利益,同时也会影响到热电联产事业的健康良好的发展。

本文介绍了热量法、实际焓降法、做功能力法和热电联合法等计算方法,并以来宾某电厂供热机组为例进行比较性计算,为相关工作开展提供参考。

关键词:热电联产;热电成本;分摊方法1前言随着国家污染治理的力度不断加大,锅炉烟气排放要求的不断提高,工业园区企业小锅炉无法满足环保要求,对当地的大气污染治理工作提出严峻挑战。

为保护当地的环境,便于对污染源集中有效地治理,促进可持续发展,建设热电联产项目实行集中供热势在必行,是打造生态城市的必由之路。

热电联产模式是在生产电能的同时利用汽轮发电机做过功的蒸汽实现用户供热,具备提高能源使用效率的作用,国家能源局数据显示,热电联产热效率一般可达75%-80%,显著高于火电站的平均热效率,具备显著的节能效应。

所以实行热电联产也是实现能源阶梯利用,提高能源利用效率的需要。

热电联产事业的发展在取得突出成果的同时,也伴随出现了一些影响进一步有序发展的问题。

其中关于如何进行热电联产机组全厂总热耗量的分配问题,便是众多问题中最棘手的一个。

2热电分摊方法2.1热量法热量法以热力学第一定律为基础,将总热耗量按热、电两种能量的用热数量比例来分配,它只考虑能量的数量,未考虑供热汽流在汽轮机中已做功的实际情况,不考虑能量的质量差别,不能反映电能和热能两种产品在品质上的差别,也不能反映不同参数供热蒸汽在品质方面的不等价,将热电联产的节能效益全部归发电部分。

热量法计算供热分摊比的上限值,特点就是“好处归电”,计算简单,是我国目前热电联产行业普遍采用的分摊方法。

采用热量法来分摊热、电成本时,供热成本分摊比为锅炉供热量占锅炉有效热量的百分数,机组为再热机组,不考虑锅炉至汽机之间的主汽管道损失,则计算公式为:式中锅炉供汽量,t/a;汽机抽汽焓,kJ/kg;供热回水焓,kJ/kg;:锅炉产汽量,t/a;锅炉产汽焓,kJ/kg;:锅炉给水焓,kJ/kg;:再热蒸汽量,t/a;再热蒸汽热段焓,kJ/kg;:再热蒸汽冷段焓,kJ/kg。

【doc】热电厂供热成本分摊新方法—热耗变换系数法:“好处归热法”的?…

【doc】热电厂供热成本分摊新方法—热耗变换系数法:“好处归热法”的?…

热电厂供热成本分摊新方法—热耗变换系数法:“好处归热法”的?…文章编号:0258.8013(2000)11,008504热电厂供热成本分摊新方法——热耗变换系数法"好处归热法"的新解与理论证明g~醇郭民臣.魏楠''._.●._.一'''.'...'一(华北电力大学,北京100085)弋UCcC1 ANEWAPPROACHToCoSTSHARINGFoRACoGENERATIoNPLANT- METHoDoFHEATRATETRANSFoRMATIoNCoEF冒ICIENT GUOMin—then,WEINan(NorthChinaElectricPowerUniversity.Beijing100085,China)ABSTRACT:Amethodofheat—ratetrart~/ornaationcoefficientLs putforwardforthecostsharinginapower/heatCogenerationp1.ot.Itisprovedthatthismethodisatypioalonethat attnhutestheCogenerationgainonlytoheatsuppLySucha methodmuchbetterthanthatsocaLLed"methodofadualenthMpydrop''whichdoesn'tconsidertheeffectofregenerative extractionandtherefor,resultslnsomedeviationTakingthe200MWNation-madeN-Cunitasan~xample.theauthor completesasetofcalcuLationsbyusingdiffereaatmethodsiachiding"heat瞰etrans{otmation"and"heaquantities".A comparisonisaLsomadeamongthedifferentresultsduetothedifferentmethods.KEyWORDS:hem/powercogeneration;coefficientsofheat ratetransformation;heat/powercostsharing;heatprice摘要:对热电联产的总热耗进行分摊,提出了热电成本分摊的"热耗变换系数法",并且证明该方法是好处归热法"的典型方法.而实际焙降法"投有考虑回热影响.因此分摊的结果存在偏差.文中以200MwN.C型机组为例,对包括"热耗变换系数法"和"热量法"在内的各种方法进行了比较. 关键词;热电联产;热耗变换系数;热电成本分摊;热价中圈分类号:TK2124文献标识码:A1引言热电成本分摊是一个老问题,但是人们对这一问题的讨论和研究却一直没有停止过,本文借助于热耗变换系数的概念给出一种新的热电成本分摊方法——"热耗变换系数法",其意义在于能够定量地给出在凝汽发电基础上实现抽汽供热的供热热耗量,并且该方法计算出的供热热耗量最小."热耗变换系数法"与"热量法"一样,是一种极端的分配办法,如果说"热量法"规定了左界限的话,那么"热耗变换系数法"则规定了右界限,所有其它分配方法分摊热电成本的结果都应在这2个方法的结果之间.因此"热耗变换系数法"分摊热电成本是好处归热的典型方法,可以用它来评价其它的分配方法,也可以用它评价热电厂发电方面的热经济性,实现与其它纯凝汽电厂之间进行热经济性比较的可能.传统意义上所指的"好处归热法"的典型方法是"实际焓降法",但是"实际焓降法"由于没有考虑回热的影响,园而计算结果有偏差.2热耗变换系数简介热耗变换系数是电厂热力系统分析理论_I]中反映抽汽品位的一个参数,其定义式如下:f(Q0+Q)I…一一IaAQJ:式中毫为热耗变换系数;Q.,Q为给水加热至新蒸汽吸热量和再热吸热量(2者之和为循环的热耗量);△Q为从第级加热器引入的微小外热量;N为汽轮机发出的功率.式(1)的物理意义是:从外界向热力系统引入一微小的外热量,这在定功率条件下会使热耗量减小; 相反,如果从热力系统的某部分失去一微小热量,在定功率条件下必然使热耗量增大;热耗量的变化与该进出热力系统的微小热量之比,就是热耗变换系中国电机工程第加卷数.热耗变换系数是汽轮机热耗量对热力系统变化作出的反映,如果这些变化发生在不同的抽汽或加热器上,在热耗量上的反应是不一样的,因此每级抽汽都有一个热耗变换系数,其数值介于0~1之间. 热耗变换系数可用一组线性方程式来计算….3好处归热法——热耗变换系数用千供热成本分摊31热耗变换系数用于供热成本分雄根据热耗变换系数的定义,从某级抽汽或加热器失去一微小的外热量,在保持功率不变的情况下, 必然使热耗量增加.所增加的热耗量就是从循环上对抽汽供热的补充.抽汽供热的机组,供热的抽汽与回热抽汽有相同的效果,其不过抽汽回热用于内部加热而供热的抽汽用于外部加热.因此抽汽供热相当于从抽汽的那一级对外放出了热量(回水叉回到该级),因此整个循环也因为供热增加了热耗量. 设从第i级抽汽对外供热,供热量为Q,循环的总热耗量为Q0,供热热耗量为Q1,发电热耗量为Q0(因此Qo=Q0(^)十Qo()根据毛的物理意义,为实现对外供热Q,相应增加的热耗量为:Q0(^):Q^(2)全厂供热Q增加的热耗量为:‟:=㈤全厂的供热热效率:‟㈨==>1(4)‟()【4)因为用于供热那级抽汽的热耗变换系数{小于1, 也小于珊(锅炉效率和管道效率),所以p(】大于1.也就是说由于实现了热电联产供热,所供出的热量比消耗的热量要多.3.2"好处归热法"多供热量的来源对于汽轮机循环:Q0=Q0(^】+Qo(】=N+Q^+Q由于以及所以NQ0()Qo(h1=Q^}Q^+Qo()=起0()+Q^+Q(1一)Qo()=(1一毛)Q+QQ(】=(1一)Qo()(1一毛)Q^=Q()一Q(5)式中Q为汽轮机抽汽供热时循环的废热排放量用热耗变换系数法进行热耗分摊时是以凝汽循环为基础(凝汽循环的效率为),然后增加供热量.所增加的供热量不大时可认为对凝汽循环产生影响也很小,因此汽轮机抽汽供热时用于发电部分的效率还是.该方法完全把抽汽供热作为附属的产品来看待,因此发电部分的热耗量Q所产生的废热Q】和凝汽循环时产生的废热相同.所以由式(5)知,热电联产对外多供的热量(1一鲁)Q来自于其废热的实际排放(Q),比凝汽情况下的排放量(Q))减少的量为Q)一Q.3.3"热耗变换系数法"分摊发电供热热耗的应用以国产200MwN—C型机组为例进行分析.该机为三缸双排汽结构,共8级抽汽,在中压缸排汽引出第5级不调整抽汽和可调整的供热抽汽,在低压缸导汽管上加装蝶阀供调整抽.汽用,工质的回水引入第5级加热器的水侧出口位置.机组采用冬季抽汽供暖和夏季凝汽发电的方式运行.原始数据和系统图略.前面引出"热耗变换系数"时认为进出热力系统的热量是微小的热量,这并不意味着供热量也必须是微小热量.因为从某级抽汽供热后,汽轮机的膨胀过程线已按供热后的流量进行膨胀,各级抽汽参数是按膨胀后的膨胀过程线确定的,因此热耗变换系数反映的是抽汽的当前状态,即反映从某级抽汽供出的热量按当前的热耗变换系数折算到整个循环的热耗量.供热时热力系统是一个稳定的供热生产过程,不存在从供热前的状态变化到供热后的状态的变化过程,因此也就不必限定供热量必须是微小热量.表1200MWN-C型机组运行在不同工况热经济性的比较Tab?lA~ocnparlson0flhethermoeconomlcpertonn~ abstainedanderdifferentoperationpointsofthe200MWtypeunit.供热工况纯凝汽工况将供热前的热力系统状态,和供热后的热力系统状态进行比较,有利于了解供热成本分摊新方法的特点及其利弊.对于国产200MWN—C型机组.第l1期郭民臣等:热电厂供热成本分摊新方法一热耗变换系数法87 选择纯凝汽8O%ECR,100%ECR工况和供热抽汽压力0.637MPa供热工况,计算其热耗变换系数,并比较其供热前后热经济性的变化.N—c型机组供热前和供热后工况,可以理解为该机组冬季供热和非供热季节纯凝汽发电2种情况,也反映了此时2种情况的经济性,进一步可以借此说明热电联产和发电单产的热经济性差别.80%ECR和100%ECR是纯凝汽的2种工况,假定在机组特性不变的情况下可以对外供热;0637MPa(供热抽汽压力)是实际的对外供热工况.由表1看出,凝汽工况与供热工况比较,两者不论是进汽量相同还是发电功率相近,供热工况发电方面的效率最低,而供热方面效率最高.原因是由于供热抽汽,低压缸导汽管上产生不可逆的节流损失以及汽轮机低压缸的效率降低,最后导致发电方面的经济性降低.即:发电方面新产生的不可逆熵增损失一部分排入凝汽器,另一部分随抽汽进行供热,因此供热热效率提高.3.4与"实际焓降法"的比较实际焓降法是用供热汽流的作功不足与新蒸汽的焓降之比来分配发电供热总热耗的,因为该方法算出供热热耗量最小,因此传统上将其称为"好处归热法".其计算方法如下】:Q0(hl=Q.~tp(h)--(6)nOo(h)=QII式中D^为供热抽汽流量;D0为汽轮机汽耗量;h为供热抽汽的焓值;^.为新蒸汽的焓;^为排汽的焓;为供热抽汽的做功不足系数.从实际焓降法计算式的形式看出,仅仅是把供热抽汽的做功不足与汽轮机进汽的整机焓降之比作为供热热耗分配的原则,没有考虑回热对供热汽流的影响,因此该法对各种影响因素的考虑是不完全的..供热量可以写成Q^=D("^),^为回水的焓值.假设供热蒸汽的回水回到供热所在级的加热器.因此焓差(k一^)可以近似认为等于1kg抽汽在该级加热器中的焓降.即吼一(h^一^).按照热耗变换系数法的供热热耗分配原则,根据式(2) 有Oo(^)=毛口若热力系统中没有再热,存在关系q0=q[31,称之为汽耗变换系数,q0为锅炉中工质焓升.因此Q0(^)=钿0D^=0口0=Q0(7)比较式(6)(7):"实际焙降法"和"热耗变换系数法"供热成本分摊的计算式虽然非常相似,但是其中存在着根本的区别,式(7)中的,和式(6)中的Y是完全不同的.据文[1]和存在如下关系:…=[]_[8Dj]LY微分的意义为:当第i级抽汽量发生一微小的0?变化时,必然影响第7级抽汽量,微分的数值就表示第i级抽汽对第j级的影响.此式从理论上充分证明"实际焓降法"没有考虑回热的影响,而"热耗变换系数法"是在全面考虑回热抽汽和供热抽汽的基础上,实现的供热发电热耗分摊的.35回水进人热力系统地点的影响前面的讨论都认为回水回到供热抽汽所在级的加热器,因此供热热耗分摊以及供热量的计算只涉及该级抽汽及其加热器,属于较简单的情况.更复杂的情况是,回水回到其它级或根本就不回水(从凝汽器热井补充损失的工质).我们可利用工质在热力系统内"平移原理"把回水移动到供热的那一级去,但是需在工质移动前和移动后中间包围的加热器上,"加"或者"减"去一定数量的热量.因此.对外供热的热量不只来自1个级的抽汽,可能来自2个级或更多的级,都可以用不同级的热耗变换系数对这些热量分配热耗,实现复杂情况下的供热发电成本的分摊,这些工作利用"实际焓降法"是根本做不到的.4各种典型方法比较4.1热量法热量法是实际使用的方法.它认为所供出的热量Q和从主蒸汽直接供热具有完全相同的效果(即Q=Q0(^)),Q^所分到的供热热耗就是相当于直接从循环的吸热量中分出一部分,该方法不区分供热热量和循环热耗量的不同.全厂的供热热耗和供热热效率为Q(^)珊=Qoc~)=Q^中国电机工程第20卷f(^】=—__::',l坤L该方法与采用锅炉直接供热完全一样,热电联产的好处在供热部分没有体现,热电联产使热耗的降低全部计算在发电一边,因此称为"好处归电法",是热电联产热耗成本分摊的另一极端方法.4.2实际焓降法和作功能力法"实际焓降法"前面已有叙述."作功能力法"是依热力学第二定律为依据,用供热汽流的作功能力与新蒸汽的作功能力之比来分配供热发电的热耗,这种方法属折中的分摊方法一类.4.3比较为了说明"热耗变换系数法"分摊热电成本的作用,用国产200MWN—C型机组抽汽压力0.637MPa供热工况为侧,计算各种方法的分摊结果,列于表2.表2中,实际焓降法的分配结果和热耗变换系数法的分配结果非常接近,但最终结果是实际焓降法比热耗变换系数法的供热热耗还要小.表2各种方法供热成本分摊结果的比较Tab2Acomparisonoftheresultsgainedbydifferentmetlwflsofsharing 从表1和表2的综合结果看出,"热耗变换系数法"分配供热热耗,供热热效率应该是最大的.发电热效率应该是晟小的."实际焓降法"分摊供热热耗,其结果不是更接近80%ECR工况或100%ECR工况,而是远离了这2个工况.原因是:"实际焓降法没有考虑回热的影响,所带来的计算结果的偏差,并没有修正因供热使发电方面和供热方面效率的变化."实际焓降法"的分配结果夸大了汽轮机因供热所附加的不可逆损失.因此"热耗变换系数法"是好处归热的典型方法,没有进行任何简化处理.5结论"热耗变换系数法"用于供热成本的分摊.可使供热分配到的热耗最小.该方法是把热电联产节省的热耗全部归于联产供热,而发电方面与凝汽式发电完全一样,因此该方法是"好处归热"的典型方法.该方法与"好处归电法"(热量法)共同构成了热电成本分摊中的2种极端情况,所有其它分摊方法分摊的供热和发电成本都应介于此二者之间."实际焓降法"没有考虑回热对供热汽流的影响,计算结果有偏差.虽然"好处归热法"还没有得到实际的应用.但"热耗变换系数法"的提出从理论上证明了"好处归热法"的原理,为评价其它分摊方法提供了依据.随着大型机组分散控制系统的完善,在线监测功能的加强,将"热耗变换系数法"用于供热机组的热经济性评价已为时不远.参考文献:【1]郭民臣等热(汽)耗变换系数法一分析电厂热力系统的新方法[J]中国电机工程1997.17(4】:227229【2]郭民臣等电厂热力系统矩阵分析法的改进[J]热能动力工程.1997,12(2):103.106[3]郭民臣等非再热机组热系境分析的热(汽)耗变换系数法[J]华北电力大学,199724(3):93—98【4]部体宽,等热力发电厂【M]北京:电力工业出版社,1995:】07】48.收稿日期:199909.29改旬日期:213(10-91—10.作者简卉:郭民臣(1963一),男.河北乐亭^,副教授,硕士.从事工程热力学教学和发电厂节能方面的研究工作.(责任编辑贾瑞君)。

热电厂的热电分摊方法探讨

热电厂的热电分摊方法探讨

热电厂的热电分摊方法探讨作者:林克淮来源:厦门电厂摘要】本文针对热电厂特性,通过引进当量主汽量的概念,分别对热电联产和热电分产两种装置的热电分摊方法进行了探讨,在好处归热法与好处归电法两种极端分配方法的基础上,通过热耗分配系数的合理取值,在热电联产供热方式中按能量品位把冷源损失分摊给热电双方,在热电分产供热方式中改变传统热量法的思维方式,分阶段考虑供热所消耗的热量,提出了一种新的折衷计算思路,供参考。

【关键词】热电联产热电分产当量主汽量好处归热法好处归电法1、前言能源是人民生活水平提高的必要保证,在我国“十一五”规划中提出了建设资源节约型和环境友好型社会的奋斗目标,能量的综合利用已经为越来越多的人们所重视。

众所周知,热电联产是用供热式汽轮机组的蒸汽流先发电后供热的生产方式,不但提高了能源利用效率,而且做到了按质、合理用能。

热电联产以其具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益,受到了国家产业政策的大力支持。

以热电联产为基础的热电厂,同时生产形式不同、质量不等的两种产品--热能和电能,它们对燃料的利用程度差别很大。

与此同时,为了提高热网系统的可靠性和运行调节方式的灵活性,一般的热电厂均配合以减温减压装置作为备用和补充汽源,即同时存在着热电联产和热电分产两种不同的生产方式,它们的经济性也截然不同。

热电分摊的方法决定着热电双方的利益,特别是对于热、电产品经营分属于不同经济实体的热电企业,科学、合理的热电分摊尤为重要。

目前,我国一般以热力学第一定律为基础,应用热量法进行热电分摊,把热电联产的好处归给电。

热电联产在我国北方地区是极为重要的行业,由于热电企业提供产品的特殊性,尽管其生产原料--燃煤(燃油、燃气)和水,早已进入了市场经济;而其终端产品--热和电,却还停留在计划经济时代,产品价格由政府定价,长期以来,供热价格过低,加上在热电分摊中把好处归给电,热电企业必须以电养热。

改革开放后,我国南方地区也逐步兴起了以工业热负荷为主的热电联产、集中供热热潮,供热经营已经按照市场化运作。

燃气-蒸汽联合循环机组热电成本分摊方法探讨

燃气-蒸汽联合循环机组热电成本分摊方法探讨

燃气-蒸汽联合循环机组热电成本分摊方法探讨摘要:目前热电联产机组比较典型的热电分摊方法有热量法、焓降法和火用方法。

但对于燃气-蒸汽联合循环机组,蒸汽系统通过回收利用燃气系统相对低品位的排气热量,可提高联合循环机组的效率。

因此,关于燃气-蒸汽联合循环机组热电成本分摊方法的探讨具有重要的意义。

本文首先对热电联产成本分摊方法进行了概述,详细探讨了可变成本分摊以及热电联产固定成本分摊,旨在提高了故障检测的准确性和可靠性。

关键词:燃气-蒸汽联合循环机组;热电成本目前,对热电成本分摊所用的热量法将回收冷源损失得到的利润归于发电利润,实际焓降法则与热量法相反,做功能力法及现有的其它方法也未能有效地改善成本分摊,且不便于计算。

当前所执行的《火力发电厂技术经济指标计算方法》(行业法),以供热比进行燃料成本分摊,仅对可变年费用进行分摊,固定年费用则全部由发电承担,剔除了纯热量法的计算弊端,对燃煤热电在煤价稳定、供热参数较低条件下仍有应用价值。

对燃气-蒸汽联合循环热电厂,由于燃料成本相对较高且不稳定、固定成本逐步降低、供热参数不统一等,采用行业法进行成本分摊已不能满足要求,而国家尚未颁布燃气-蒸汽联合循环热电厂的成本分摊方法。

因此,关于燃气-蒸汽联合循环机组热电成本分摊方法的探讨具有重要的意义。

1 热电联产成本分摊方法热电成本分摊主要体现在总年费用分摊的合理性。

年费用(NF)由固定年费用(NFg)和可变年费用(NFk)构成,其表达式为:NF=NFg+NFk,其中,NFg=fZ,NFk=BaJg式中:Z为静态投资;f为固定费用率,f=f1×f2,其中f1为资金回收系数,f2为热电分摊系数;Jg为燃料价格;Ba为燃料年耗量。

某热电厂采用3台PG9171E型燃气轮机,其中1台配置LB20-7.15/1.2型背压机组,2台配置LC60-7.15/1.2型抽凝机组(一运一备);在背压机组停运时2台抽凝机组同时运行,并供汽,且无回水,以32.2℃补水进入热井。

对热电联产能耗分摊方式的一点建议

对热电联产能耗分摊方式的一点建议

对热电联产能耗分摊方式的一点建议王志强【摘要】现如今,环境污染给人类生产生活带来的一系列恶果正逐步呈现在世人面前,环保问题已刻不容缓.燃煤锅炉不仅是我国能源企业生产的主要供热设备,更是冬季大部分地区建筑的主要供暖方式,其燃煤背后隐藏的一系列环境污染问题自然受到了人们的普遍关注.因此,整治燃煤锅炉成为各地响应国家号召、改善能源结构、降低环境污染的首要举措.热电联产,虽以集中供热的方式可以高效地实现节能减排的目的,但一直以来,其在能耗分摊方式上存在的诸多问题也是不容忽视的.本文将通过简单介绍热电联产的内涵及意义,进而对我国当前热电联产能耗的分配方式及存在的问题展开详细的论述和探讨,希望能够科学合理地促进我国能源企业的高效运行.【期刊名称】《化工中间体》【年(卷),期】2018(000)004【总页数】2页(P17-18)【关键词】热电;联产;能耗;分摊方式【作者】王志强【作者单位】贵阳铝镁设计研究院有限公司贵州 550004【正文语种】中文【中图分类】T1.热电联产的内涵及意义总体来说,热电联产是一种基于能量梯级利用的节能方式,而能耗分摊方式是一种基于双方利益权衡的关键手段。

改革开放以来,热电联产就因其背后所蕴含的巨大商业价值和综合经济效益而被广泛地应用于工厂的生产运营,它可以通过将不同品质的能量进行合理的分配与应用于实际生产生活中,有效地提高自然能源的利用率,降低有害气体的排放度。

近年来,随着改革力度的不断加大,改革深度的不断拓展,人们越来越深刻地认识到热电联产不仅可以节约自然能源,改善环境状况,还可以节省生产成本,提高供热质量,完全符合我国的现代化建设的要求,是解决我国当前环境污染问题的重要途径。

2.热电联产能耗的分摊方式及存在的缺陷近年来,随着时代的不断进步,我国开始逐步认识到保护环境、节省能源、珍爱绿水青山的重要性,在能源发展战略作出了重大调整,强烈要求能源开发相关企业不断加大节能减排政策的贯彻实施力度。

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热电厂的热电分摊方法探讨作者:林克淮来源:厦门电厂摘要】本文针对热电厂特性,通过引进当量主汽量的概念,分别对热电联产和热电分产两种装置的热电分摊方法进行了探讨,在好处归热法与好处归电法两种极端分配方法的基础上,通过热耗分配系数的合理取值,在热电联产供热方式中按能量品位把冷源损失分摊给热电双方,在热电分产供热方式中改变传统热量法的思维方式,分阶段考虑供热所消耗的热量,提出了一种新的折衷计算思路,供参考。

【关键词】热电联产热电分产当量主汽量好处归热法好处归电法1、前言能源是人民生活水平提高的必要保证,在我国“十一五”规划中提出了建设资源节约型和环境友好型社会的奋斗目标,能量的综合利用已经为越来越多的人们所重视。

众所周知,热电联产是用供热式汽轮机组的蒸汽流先发电后供热的生产方式,不但提高了能源利用效率,而且做到了按质、合理用能。

热电联产以其具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益,受到了国家产业政策的大力支持。

以热电联产为基础的热电厂,同时生产形式不同、质量不等的两种产品--热能和电能,它们对燃料的利用程度差别很大。

与此同时,为了提高热网系统的可靠性和运行调节方式的灵活性,一般的热电厂均配合以减温减压装置作为备用和补充汽源,即同时存在着热电联产和热电分产两种不同的生产方式,它们的经济性也截然不同。

热电分摊的方法决定着热电双方的利益,特别是对于热、电产品经营分属于不同经济实体的热电企业,科学、合理的热电分摊尤为重要。

目前,我国一般以热力学第一定律为基础,应用热量法进行热电分摊,把热电联产的好处归给电。

热电联产在我国北方地区是极为重要的行业,由于热电企业提供产品的特殊性,尽管其生产原料--燃煤(燃油、燃气)和水,早已进入了市场经济;而其终端产品--热和电,却还停留在计划经济时代,产品价格由政府定价,长期以来,供热价格过低,加上在热电分摊中把好处归给电,热电企业必须以电养热。

改革开放后,我国南方地区也逐步兴起了以工业热负荷为主的热电联产、集中供热热潮,供热经营已经按照市场化运作。

可以预见,随着国家电力体制改革的持续深入和市场经济体系的不断完善,热电企业的两种终端产品势必要全面走向市场,用热量法进行热电分摊显然压制了供热一方的盈利空间,不利于供热企业的生存和发展。

为了兼顾供热与发电效益,促进热电厂运行方式的良性循环,本文根据热量的品质,通过引进“当量主汽量”的概念,在好处归热法与好处归电法两种极端分配方法的基础上,提出了一种新的热电分摊方法(折衷分配法),按照热电联产和热电分产两种方式分别进行介绍。

在热电联产供热方式中按能量品位把冷源损失分摊给热电双方,在热电分产供热方式中改变传统热量法的思维方式,分阶段考虑供热所消耗的热量,提出了一种新的折衷计算思路,对调动热电双方的积极性,有效利用能源具有现实意义。

为方便起见,下面的论述只提及分配给供热一方的供热耗当量主汽量,而分配给供电一方的供电耗当量主汽量可由锅炉总蒸发量扣除供热耗当量主汽量求得。

所谓“供热耗当量主汽量”是指把不同参数的供热蒸汽(或热水,以下只称蒸汽)流量按照一定的方法折算为与锅炉主蒸汽参数相一致的蒸汽流量,它以锅炉给水转化为过热蒸汽这一过程为热耗折算基准。

因此,折算后的供热耗当量主汽量与其耗热量具有某种确定的对应关系,而折算方法则体现了热电双方的利益如何分摊。

本文将主要对热电分摊方法提出一种新的思路,提供讨论参考。

2、热电联产装置的热电分摊方法目前,国内外对热电联产机组所采用的分摊方法有热量法和实际含降法这两种比较典型、极端的分配方法。

按照当量主汽量的概念,其折算方法如下:2.1 热量法热量法是将热电厂的总耗热量按热电厂生产的热量和电量的比例来分配。

它建立在热力学第一定律的基础上,不区分能量的品质,起不到鼓励热用户利用低品位能量的作用。

供热耗当量主汽量计算公式为:DHr1=Dr(ir-ih)/(i0-ifw),[t/h](1)式中,Dr--汽轮机抽汽供热流量,[t/h];ir--汽轮机抽汽热焓,[kJ/kg];i0--汽轮机主蒸汽热焓,[kJ/kg];ifw--锅炉给水热焓,[kJ/kg];ih--供热返回水与补充水混合后的热焓,为方便起见,假设回水率为100%,ih简称供热回水热焓(下同),[kJ/kg]。

2.2 实际焓降法实际焓降法是按供热抽汽的实际焓降不足与进汽的总实际焓降之比来分配总热量。

它鼓励热用户尽可能利用低品位热量,但将冷源损失都归结到发电方面,其供热耗当量主汽量计算公式为:DHr2=Dr(ir-ic)/(i0-ic),[t/h](2)式中,ic--汽轮机排汽热焓,[kJ/kg]。

2.3 热电联产机组热电分摊新方法(折衷分配法)热量法因其简便实用得到了较广泛的采用,但热量法没有反映热、电两种产品质量上的不等价和不同参数供热蒸汽的质量差别,调动不了热用户降低用热蒸汽参数的积极性,会造成热能利用上的很大浪费,从而减少热电厂的实际经济效益。

而实际焓降法考虑了能量质量上的差别,克服了热量法的缺点,但实际焓降法对电能生产没有给以应有的照顾,挫伤了热电厂电能生产的积极性。

两种方法各有一定的合理性,也都有一定的局限性。

为了激励发电和供热二者都参与热电联产的积极性,本文提出一种新的热电分摊方法,即介于热量法和实际焓降法这两种极端分配方法之间的折衷分配法。

其供热耗当量主汽量表示如下:DHr=(DHr2+ξ×Dr)+Ψ×[DHr1-(DHr2+ξ×Dr)],[t/h](3)式中,Ψ--热耗分配系数,参见下文;ξ--供热回水至锅炉给水所需回热抽汽折当量主汽量系数,参见下文。

由于供热抽汽所需分摊的热量原则上应从供热回水至抽汽参数状态所需消耗的热量,而实际焓降法把供热抽汽的有效能折算为新蒸汽的有效能,所计算出来的当量主汽量基准热量是从锅炉给水至过热蒸汽的吸热量。

在热电联产机组中,供热抽汽流的回水回到供热机组的回热系统,因增加回热抽汽流而减少的发电量,必须要由增加凝汽流的发电来补偿,这时所必然带来的一部分冷源损失理应由热用户承担。

从公平合理角度考虑,用实际焓降法计算的供热耗当量主汽量应加上供热回水至锅炉给水所需回热抽汽折当量主汽量一项,即ξ×Dr。

因此,修正后的实际焓降法所表示的供热耗当量主汽量为(DHr2+ξ×Dr)。

3、热电分产装置的热电分摊方法在热电厂内,为了确保热网参数稳定、运行可靠,供热系统必须装设减温减压器(简称RTP)。

在热化系数αtp<1的情况下,RTP可以作为补偿热化供热不足的一种必要调节设备。

同时,RTP 作为一种提供备用热源的设施,也是必不可少的。

RTP供应的蒸汽是分别能量生产,所以其出口的蒸汽参数选择,不会影响热电厂的热化发电量和热经济性。

从表面上看,RTP供热似乎只与锅炉效率直接相关,而与汽轮机的热经济性无关,采用热量法计算RTP的供热耗热量应是合情合理的。

但是,在热电厂内,为了减少冷源损失以及给水在锅炉内进行热交换过程中的不可逆损失,节省热能,提高整个热力循环的热经济性,无论是对供热返回水的加热、补充水的加热或对总给水流量的加热,均采用回热抽汽。

RTP的减温水一般由给水泵或凝结水泵供给,多数热电厂从末级高加出口引入,即以锅炉给水作为RTP 的减温水,也就是说汽轮机的全部或部分回热抽汽既加热了锅炉给水,也加热了供热减温水,为方便起见,本文假设供热回水从凝汽器进入,具体热电厂可根据供热返回水进入热力系统的地点进行具体分析。

我们可以把热电分产装置外供蒸汽(二次蒸汽)所吸收的热量分两个过程完成:从供热回水至锅炉给水的吸热过程和从锅炉给水至对外供热蒸汽参数状态的吸热过程。

这样在RTP所供出的蒸汽中,从供热回水至锅炉给水焓升阶段的吸热量就不能简单用热量法来进行计算,因为该过程还得益于汽轮机的回热抽汽贡献。

下面分别介绍上述两个过程的当量主汽量计算方法。

3.1 RTP所供蒸汽从供热回水至锅炉给水吸热过程所需回热抽汽折当量主汽量计算从供热回水至锅炉给水所需回热抽汽折当量主汽量可以采用热量法和等效热降法来计算。

3.1.1热量法:根据能量守恒定律,如果忽略轴封漏汽、抽汽器耗汽等能量损失,假设所有加热器的换热效率为100%,则由凝汽器进入的供热返回水经不同能级加热器后至锅炉给水所吸收的热量,只与给水的初、终参数有关,而与吸热过程无关,即供热回水至锅炉给水所吸收的热量为:Q=Dh(ifw–ih)=(i0-ifw)×[Dh(ifw–ih)/(i0-ifw)]因此,折算当量主汽量可以表示如下:Dpr1=ξ1×Dh,[t/h](4)式中,ξ1--用热量法计算的供热回水至锅炉给水所需回热抽汽折当量主汽量系数,即(ifw–ih)/(i0-ifw)Dh--供热回水流量,[t/h]3.1.2 等效热降法根据等效热降理论:假设将所有加热器按给水流动方向从低到高排序,则第j级加热器的等效热降Hj是1kg抽汽流从Noj处返回汽轮机的真实作功能力,其计算通式为:Hj=(ij-ic)-■■Hr,[kJ/kg]式中ij--加热器j所对应的抽汽口处焓值,[kJ/kg];ic--排汽焓,[kJ/kg];Ar--取γr或τr,视加热器型式而定;qr--Nor加热器获得的热量,[kJ/kg];γr--疏水在Nor加热器中的放热量,[kJ/kg];τr--给水在Nor加热器中的焓升,[kJ/kg];r--加热器j后更低压力抽汽口脚码。

如果j为汇集式加热器,则Ar均以τr代之。

如果j为疏水放流式加热器,则从j以下直到(包括)汇集式加热器用γr代替Ar,而在汇集式加热器以下,无论是汇集式或疏水放流式加热器,则一律以τr代替Ar。

各抽汽等效热降Hj算出后,按作功与加热热量之比,可得相应的抽汽效率ηj=Hj/qj结合热电厂的回热系统特性,供热回水从回水点经各不同能级加热器至锅炉给水(即供热减温水)所吸收的热量,等于加热供热回水所需回热抽汽可能转变为功的热量。

即Dh(ifw–ih)=DhΣτjηj=(i0-ic)×[DhΣτjηj/(i0-ic)]则折算当量主汽量可以表示如下:Dpr2=ξ2×Dh,[t/h](5)式中,ξ2--用等效热降法计算的供热回水至锅炉给水所需回热抽汽折当量主汽量系数,即Στjηj/(i0-ic);如果忽略轴封漏汽及利用、加热器散热、抽汽器耗汽和泵功耗能等辅助成分的作功损失,就等效热降的基本性质而言,它只与机组的初参数、终参数、抽汽参数以及热系统结构有关。

因此,用等效热降法计算特定机组的供热回水至锅炉给水所需回热抽汽折当量主汽量是非常简捷和方便的。

详细计算方法见参考文献[5]。

3.1.3 折衷计算法热量法和等效热降法是供热回水至锅炉给水焓升阶段热耗分配的两个极端,热量法把回热抽汽效益全部归电,而把相应作功部分的冷源损失分摊给供热;等效热降法只是反映回热抽汽返回汽轮机的作功不足部分,供热一方没有分摊到回热抽汽作功后的冷源损失,属于好处归热法,显然ξ1>ξ2。

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