电厂循环水余热在供热系统中的利用

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循环冷却水余热回收供热节能分析

循环冷却水余热回收供热节能分析

循环冷却水余热回收供热节能分析国网黑龙江省电力有限公司绥棱县供电分公司黑龙江绥棱 152200摘要:在传统火力发电厂供热时,能源一般使用煤、石油、天然气等能源,供暖效率较低,可生产对人类有害的气体,使用循环冷却水余热回收技术可以改变这一点。

通过这项技术的使用,使整个供暖过程变得干净、环保,节约大量的能源,增加供暖的规模,运用循环冷却水余热回收技术很重要。

关键词:循环冷却水;余热回收取暖节能;前言:现阶段大型火力机械组的实际热效率一般在40%左右,55%以上的热量通过锅炉排出烟雾和冷凝器冷凝排出的方式分散在环境中,再利用这一部分的热量,可以大大提高机组的能量利用率,分离式热利用管交换机和低压省煤器研究发电厂的排烟余热技术,通过对烟气余热加热凝结水进行分析,结果显示该余热回收方式能够有效地提高机器设备的效率。

1循环冷却水系统循环冷却水必须再循环,特别是当水被用作冷却水的来源时,必须再循环;为了提高水的再利用率,从根本上节省水资源,实现节能和减少排放的目标。

水的条件,可以使用河流,河流,湖泊,海洋,地下,中等封闭的冷却水系统,循环冷却水系统通常分为封闭式和开放式冷却系统。

冷却水系统位于冷却装置所在的水泵上,通常可分为预泵、冷却水系统,后泵和两级泵。

在预泵和后泵配置中,应最大限度地利用剩余水头在封闭式冷却系统中冷却水的温度取决于干球温度和风速,主要取决于自然条件。

在年平均温度较低的地区,可以使用或者只能在寒冷季节使用。

水的温度、水质、使用等,必须单独安装冷却水循环系统。

为了实现冷却循环,必须特别注意以下参数:效率系数输入功率与性能之比、发动机功率和单位能量消耗,输送时的能耗系数自控阀。

2循环冷却水余热回收供热节能分析2.1循环水余热回收循环水中回收余热的整个计划主要由两个项目组成,在第一阶段中热回收通常依靠工业蒸汽抽汽装置220MW来完成。

进入冷却塔前由于有剩余压力,利用冷却水的阻力以及阀门和弯曲管,可以弥补剩余压力的一部分,所以我们需要在热泵站安装一个增压泵,进而提高压力。

热电厂循环水余热利用和节能减排效益分析

热电厂循环水余热利用和节能减排效益分析

热电厂循环水余热利用和节能减排效益分析摘要:目前,我国的经济在快速发展,社会在不断进步,冷端损失是电厂热力系统的最大损失,在冬季额定供热工况下,汽轮机排汽损失可占燃料总发热量的30%以上。

余热回收利用是提高电厂能源利用率及节能环保的重要措施和手段。

公司应用电厂循环水余热利用技术,在冬季供暖季节,将汽机凝汽器大部分冷却水经由吸收式热泵吸收转换为供暖供热,大部分循环冷却水不再经过冷却塔冷却散热,通过回收其循环水的余热向公司供热,从而使电厂对外供热能力提高,采用闭式循环运行冷却,可避免原运行系统的蒸发和飘逸等水量损失。

循环水的余热利用不仅降低了能源消耗,而且还增加了效益,减少了CO2、SO2和NOX的排放。

关键词:余热;热泵;节能减排;效益引言传统的热电厂进行供热的时候,能源选用上通常是煤、石油、天然气这样的能源,供热效率较低,且会产生一些对人类有害的气体。

而如果使用循环冷却水余热回收技术,就能够改变这一点,通过该技术的使用使得整个供热过程变得清洁环保,且节约了大量的能源,供热的规模也大大增强了。

由此可见,将循环冷却水余热回收技术加以利用是非常重要的。

然而目前在该技术的应用上还存在着一些问题,因此文章中对该技术的具体探讨是非常有价值的。

1概述热电联供可实现一次能源的梯级利用和具有较高的整体能效,尽管如此,在热电生产过程中仍存在大量低品位余热未被有效利用的情况,尤其是锅炉的烟气余热和凝汽器循环冷却水(本文简称循环水)余热没有得到充分利用。

电厂燃煤锅炉的省煤器、空气预热器仅能回收烟气中部分显热,烟气中的大量潜热未被有效利用。

同时,循环水余热一般直接通过冷却塔(集中设置在空冷岛)散失在环境中,未得到有效利用。

近年来,采用汽轮机低真空运行技术提高凝汽器循环水的出水温度直接用于供热的方式在热电厂得到了部分应用,但该类技术的供热效果受到机组运行参数的制约,而且凝汽器内真空度的改变会对机组本身造成安全隐患。

本文对热电厂烟气余热回收在烟气脱白工艺中的应用和循环水余热回收的研究进展和技术手段进行综述。

热电厂循环水余热利用方案

热电厂循环水余热利用方案

热电厂循环水余热利用方案摘要利用制冷剂循环水余热利用技术在热电厂中进行电力发电,可以有效提高电厂热效率,提高发电量,缩小单位电量的电耗。

本文重点探讨了制冷剂循环水余热利用系统的工作原理、节能经济分析和详细方案等内容。

通过分析,可以看出,制冷剂循环水余热利用技术在热电厂中的应用具有可行性,可以在热电厂中进行发电,提高电厂热效率,降低单位发电量的电耗以及提高整体的投资回收期等经济利益。

关键词:制冷剂循环;水余热;利用技术;热电厂IntroductionWorking PrincipleThis technology implements that, in the pro-cess ofelectricity generation in a power plant, the condensed water cooling system will be routed to the generator cooling system, and then the cooling cycle water is collected into a waste heat recovery system for reheating power generation. The system consists of cooling cycle water waste heat recovery device, reheater and auxiliary. When water in the condenser is cooled,the heat absorbed by the cooling cycle water can be recovered by the waste heat recovery equipment and sent to the heater of the steam turbine cycle and then goes into the reheater. In this way, the amount of steam extracted from the turbine reduces, and theexhaust pressure before the turbine increases, resulting in an increase in the electrical efficiency of the power plant.Analysis of Energy-saving and Economical BenefitsThe application of cooling cycle water waste heatutilization technology in power plants can effectively improve the thermal efficiency of the power plants and increase power generation. The unit electrical consumption can be reduced and the economic benefits of the project can be improved. Therefore, it is of great significance for the development of energy saving and efficiency of a power plant to utilize the cooling cycle water waste heat.The economic analysis results show that, after the application of cooling cycle water waste heat utilization technology, the power plant's thermal efficiency can be increased by 4.6%, the power generation increased by 7.2%, and the unit power consumption decreased by 10.6%. And the annual energy saving is 4.48 x 104 tons of standard coal. In addition, the payback period of the investment is 1.4 years.Detailed Scheme2. Reheater selection.In the rehe。

电厂循环水余热利用可行性研究报告

电厂循环水余热利用可行性研究报告

电厂循环水余热利用可行性研究报告摘要:本文通过对电厂循环水系统的余热利用进行深入研究和分析,旨在探讨循环水余热利用的可行性。

首先,介绍了循环水系统在电厂中的重要性以及存在的问题。

然后,分析了余热利用的潜在价值和技术方案。

最后,提出了具体的实施建议和经济效益评估。

1. 引言电厂是能源的主要生产和供给单位,循环水系统是电厂运行的重要组成部分。

然而,循环水系统产生的大量余热通常被浪费掉,对环境造成了额外的负荷。

因此,利用循环水系统中的余热成为提高能源利用效率和减少环境污染的重要途径。

2. 循环水系统的重要性与问题循环水系统是电厂火力发电和核能发电等主要能源产生方式中的关键环节。

它通过循环输送和供应冷却水来降低设备温度,保证设备正常运行。

然而,循环水系统存在一些问题,包括大量能量浪费和环境污染。

这些问题需要通过合理的余热利用来解决。

3. 循环水余热利用的潜在价值和技术方案循环水系统中的余热潜在价值巨大。

通过合理的余热利用,可以实现能源资源的节约和环境污染的减少。

研究表明,循环水余热可以用于供暖、制冷和发电等多种用途。

利用余热供暖可以替代传统的燃煤供暖方式,减少二氧化碳等温室气体的排放。

利用余热制冷可以减少电厂采用传统制冷设备的能耗。

利用余热发电可以进一步提高电厂的能源利用效率。

在技术方案上,循环水余热利用可以采用导热油循环系统、蒸汽轮机发电系统、热泵系统等方式。

这些技术方案已在其他领域得到了广泛应用,并取得了显著的经济和环境效益。

4. 实施建议和经济效益评估为了实现循环水余热利用的可行性,需要采取一系列措施。

首先,需要对循环水系统进行改造和升级,使其能够更好地收集和利用余热。

其次,需要制定相关政策和法规,鼓励电厂进行余热利用。

同时,还需要进行经济效益评估,准确评估循环水余热利用的投资回报率。

经济效益评估是评估循环水余热利用可行性的重要环节。

通过考虑投资成本、运营成本、能耗节约、环境效益等多方面因素,可以综合评估循环水余热利用的经济效益。

循环水余热利用系统存在的问题及改造

循环水余热利用系统存在的问题及改造
见表 1 。
该热 电厂 在 城 区外 南 端 , 供热 负 荷 主要 分 布 在 铁 路 以西 的城 区 , 电厂 距 离 热 负荷 中心 约 8k 城 m,
收 稿 日期 :0 2— 3— 7 2 1 0 2
2 吸 收 式 热泵 技 术 原 理 简 介
大供 水量 为 8 7 th最 高 热 网供水 温度 为 16o 30/ , 1 C,
最 大总 供 热 抽 汽量 为 7 1/ 。 由此 可 见 , 0 h t 2台 3 0 0 MW 机组 的供热 汽 源 已经接 近 额 定 抽 汽 量 , 已不 能 满 足未来 的供 暖需求 。
但 从投 运 的实 际效 果来 看 与设 计值 偏 差 较 大 , 能 节 效 果 并没有 理论 上那 样理 想 。本文简 单介 绍某 工程
为 l 0 J 相当于 5 . 标煤 的发热量。若能 回 0 , 6 G 46 t
收 , 于城市 供 热 , 产 生 巨 大 的 经 济 效 益 和 社 会 用 可
效益 。
供热的需求 。循环水余热利用系统包括驱动蒸汽系 统 、 源水 系统 及热 网水 系 统 。系 统 主要 设 计 参数 热
1 设 备 及 系统 简 介
某热 电厂装 机 容 量为 2×3 0M , 0 W 电厂 运行 数
据 显 示 , 厂 每小 时通 过 凉 水 塔排 人 大 气 的 热量 约 全
收利用 , 以提高电厂供热能力 ; 同时 , 在热 网采用回
水 直供 、 混水 供热 方 式 , 高管 网输 送 能力 , 满足 提 以
中图 分 类 号 :K 1 5 T 1 文 献标 志码 : 文 章 编 号 :64— 9 1 2 1 )8— 0 8— 5 17 15 (0 2 0 06 0

电厂循环水余热利用方案的研究

电厂循环水余热利用方案的研究

电厂循环水余热利用方案的研究一、内容综述随着社会经济的快速发展,电厂循环水余热利用已经成为了一种重要的节能减排手段。

循环水余热是指在电厂运行过程中产生的热水、蒸汽和废水等废热资源,这些资源具有很高的潜在价值。

通过科学合理的技术手段,将这些废热资源进行回收利用,不仅可以降低电厂的能耗,减少环境污染,还可以提高电厂的经济效益。

本文将对电厂循环水余热利用方案的研究进行详细的探讨,以期为电厂的可持续发展提供有力的支持。

在当前环保意识日益增强的背景下,电厂循环水余热利用方案的研究显得尤为重要。

通过对国内外相关研究的梳理,我们发现目前电厂循环水余热利用主要采用的方法有:换热器换热、蒸发器蒸发、地源热泵、空气源热泵等。

这些方法各有优缺点,需要根据电厂的具体情况进行选择和优化。

首先换热器换热是一种常见的循环水余热利用方法,其原理是通过换热器将循环水中的高温水与低温水进行热量交换,从而实现余热的回收。

这种方法的优点是设备简单、成本较低,但由于受到水质、流量等因素的影响,换热效率有限。

其次蒸发器蒸发是一种通过蒸发循环水中的潜热来实现余热回收的方法。

这种方法的优点是能够充分利用循环水的潜热资源,提高能源利用率,但设备成本较高,且受环境温度影响较大。

再次地源热泵和空气源热泵是两种新型的循环水余热利用方法,它们分别利用地下或空气中的恒定温度来加热循环水。

这两种方法具有节能效果显著、环保性能好等优点,但由于设备成本较高,目前尚处于推广阶段。

电厂循环水余热利用方案的研究是一个涉及多个领域的综合性课题。

在未来的研究中,我们需要继续深入挖掘各种余热利用方法的优势和局限性,不断优化和完善技术方案,以期为电厂的可持续发展提供更加有效的支持。

同时我们还应加强与政府、企业和科研机构的合作,共同推动电厂循环水余热利用技术的创新和发展。

A. 循环水余热利用的重要性和意义在当今社会,随着经济的快速发展,电力需求也在不断增加。

电厂作为发电的重要基地,其运行过程中产生的大量废热如果不能得到有效利用,不仅会造成资源浪费,还会对环境造成严重污染。

循环水余热利用供热技术的推广和应用

循环水余热利用供热技术的推广和应用在我国的节能减排战略中,建筑节能占有重要的位置,北方城市工人产生的建筑能耗在我国的建筑总能耗中占据着最大的比重,对北方城市的供热方面进行节能减排显得尤为重要。

近几十年来,我国的城市规模发展迅速,很多城镇出现了供热不足的问题,供热也使人们的生活环境遭到破坏,而高参数、高容量的机组方面产生的排气余热没有得到充分利用。

1、循环水余热利用的意义随着国家《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。

根据资料表明,如果将汽机循环水这种低品位的余热用于人们的日常供热中,电厂至少提高30%的供热能力。

目前电厂在循环水的余热利用方面遇到一些问题,主要是电厂循环水温比较低,达不到供热的要求。

提高循环水温度一般可通过两种方法:一是把电厂循环水当成低位热源,通过热泵吸收余热进行供热;另一种方法是采用汽轮机组低真空运行技术。

汽轮机组的供热技术从理论上讲,会有很高的能效,在国外也有丰富的研究成果以及运行经验。

热泵技术,通过对低品位余热供热新模式的理论分析,得出电厂把30℃左右的循环水传给用户,借助于地泵吸收热量,然后把热网水回收到凝汽器里,当成电厂的循环冷却水使用,这种方法得到了业界的广泛关注。

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条规定:“在有条件的地区,在采暖期间可考虑抽汽及组低真空运行,循环水供热采暖的方案,在非采暖期恢复常规运行”,传统低真空运行技术有用户热负荷的制约,更适用于中小型热电厂的供热。

2电厂循环水余热利用技术分析2.1热泵回收余热技术电厂的循环水和人们常用的低温热源比较,具有很多方面的优势。

在采用分布式电动热泵进行供热时,可以将这种压缩式泵设置在各区的热力站中,把电厂凝汽器的循环水调入小区热力站,通过压缩式泵机组的降温工序再返回凝汽器中加热,形成一种循环状态。

对于热泵收回的循环水余热添加二次网热水,来为用户提供生活热水或采暖。

火力发电厂低温循环水余热利用工程技术规程

火力发电厂低温循环水余热利用工程技术规程一、概述火力发电厂是目前世界上主要的电力发电方式之一,但是在发电过程中会产生大量的余热。

为了充分利用这些余热资源,提高发电效率,降低能源消耗,低温循环水余热利用工程技术规程应运而生。

本文针对低温循环水余热利用工程技术进行全面分析和规范,以期为相关技术人员提供参考。

二、低温循环水余热利用工程概述1. 余热资源概述火力发电厂在电力发电过程中,会有大量的低温余热产生,主要来自于冷凝水和冷却水。

这些低温余热若能有效利用,可减少燃料消耗,提高发电效率。

2. 余热利用方式低温循环水余热可通过多种方式进行利用,如供暖、制冷、热水供应等,其中最常见的方式是通过余热锅炉将余热转化为蒸汽,用于发电厂的自身供电。

三、低温循环水余热利用工程技术规程1. 技术规范低温循环水余热利用工程技术规程应包括余热资源测算、利用设备选型、系统设计参数等方面的规定,以保证余热利用工程的安全、高效运行。

2. 设备选型针对不同的余热利用需求,应选择适当的余热利用设备,如余热锅炉、换热器等。

在选型过程中应考虑设备的整体性能、能耗、维护便捷性等因素。

3. 设计参数在低温循环水余热利用工程设计中,应合理确定余热利用系统的参数,如蒸汽压力、温度、循环水流量等,以确保余热利用系统的稳定可靠运行。

四、低温循环水余热利用工程技术应用案例1. 案例一:某火力发电厂余热锅炉改造项目某火力发电厂通过余热锅炉将低温循环水余热转化为蒸汽,实现了自身供电,年节约燃料消耗达到10以上。

2. 案例二:某地区火力发电厂余热供暖项目某地区火力发电厂将低温循环水余热利用于供暖,为周边居民提供了稳定、高效的供热服务,得到了当地居民的一致好评。

五、结论低温循环水余热利用工程技术规程对于提高火力发电厂发电效率,降低能源消耗,具有重要的意义。

通过合理规划和利用余热资源,可以实现节能减排,为可持续发展做出贡献。

希望本文对相关技术人员能够有所启发,不断改进和完善低温循环水余热利用工程技术规程,推动能源利用及环保工作取得更大成就。

电厂循环水余热利用可行性研究报告

电厂循环水余热利用可行性研究报告一、引言电厂作为能源生产与供应的重要环节,其运行过程中会产生大量的余热。

为了提高能源利用效率,减少能源消耗,利用电厂循环水余热具有重要意义。

本报告旨在对电厂循环水余热利用的可行性进行研究。

二、电厂循环水余热的特点1.余热资源丰富:电厂运行过程中产生的余热规模庞大,是一种可再生能源。

2.温度适中:电厂循环水余热的温度通常在60℃-150℃之间,适合直接或间接利用。

3.能源利用效率高:利用电厂循环水余热可以提高热能利用效率,减少对其他能源的依赖。

4.环境影响小:循环水余热的利用可以减少大气排放物的排放,对环境的负荷较小。

三、电厂循环水余热利用的方式1.直接利用:将循环水余热直接用于供暖、生活热水等领域,减少传统能源的消耗。

2.间接利用:通过余热回收装置,将循环水余热转化为其他形式,如电能、制冷能等,进一步提高能源利用效率。

3.余热发电:通过循环水余热发电装置,将余热转化为电能,实现循环水余热的双重利用。

四、电厂循环水余热利用可行性分析1.能源利用效率提升:利用电厂循环水余热可以提高能源利用效率,减少对煤炭、石油等传统能源的依赖,具有较高的经济效益。

2.环境效益明显:循环水余热利用可以减少大气污染物的排放,对环境负荷较小,具有显著的环境效益。

3.技术可行性:目前,国内外已经有一些成功的电厂循环水余热利用案例,相关技术已趋成熟,具备一定的技术可行性。

4.经济可行性:通过对投资成本、运营成本、能源节约量等方面进行计算和分析,可以得出电厂循环水余热利用在经济层面上具备可行性。

五、电厂循环水余热利用的建议1.确定利用方式:根据电厂的具体情况和运行特点,选择适当的循环水余热利用方式,如直接利用、间接利用或余热发电。

2.设备改造与建设:根据电厂循环水余热利用方式的选择,进行相应的设备改造与建设,确保能够有效利用余热资源。

3.系统监测与调控:建立循环水余热利用系统的监测与调控机制,实时监测余热利用效果,合理调节系统运行,提高能源利用效率。

论电厂循环水余热利用技术


需求之 间的匹配 ,也不 会对发 电厂 原热力系 统产生较大 影响 。 1 引言 众 所 周 知 ,我 国经 济建 设 飞 速 发 展 , 北 方 地 区 城 市 建 设 更 因此 电厂循环水源热泵是 回收 电厂循环水余热进行供热 的一 中 是迅速 ,冬天 的供 暖问题成 了每 家每户的头等大事,许多城镇 较 为 理 想 的方 式 。 若把机械能或 电能作为补偿条件 ,把热量从低温物体转 移 的现有 的供热 能力已经 不能满足居 民日益增长的供热需求 ,如 则具有这种能量传递方式的装置就称为热泵 。 何解 决热源建 设的相对滞后与供热面积的急速增长所形成 的尖 到高温物体 中去 , 热泵 的节能效率很高 ,是一种可再生 能源技术 。电厂的循环 水 锐矛盾 ,是热电企业当今面临的新课题 。 资料 表明,循环水的余热如果可 以用于 日常供热 中,我 国 比常用 的低温热源在很 多方面都有优 势。将压缩 式热泵 设置 在 的电厂可大大提高供热能力 。但是 电厂在循环水 的余热利用方 各 区的热力站 ,采用分布式 电动 热泵对 电厂进 行供 热,在小区 面经常会遇到一些 问题 ,即循环水在冬季温度会 比较低 ,达不 热力站 中转入 电厂凝汽器 的循环 水,通过压缩 式泵机组的降温 到供热的要求 , 因此 我们 需要想办法把循环水的水温变高一些 。 工序再返 回凝汽器 中加 热, 由此便形成了一种循环状态 。热泵 可 以通过 以下两种方法 :即把 电厂 的循环水 当成 一种低位 的热 按照驱动 力的不同可分为吸收式热泵和压缩式热泵 。冬天在制 源 ,然后再通过热泵技术 的原理去吸收掉余 热实现供 热或 者通 热工 况下,制 冷剂 本来处在 低温低压的状态,通过蒸发器的处 过某些方法保持汽轮机组在低真空环境 下正常运 行。热泵 技术 理,再通 过压 缩机 使它的温度和压强都升高,这样便成为 了蒸 的基本 思想是 :电厂把 3 0  ̄ C左右 的常 温 电厂循环水 传给用户 , 汽 ,再通 过冷凝器 的作用把温度和压强都升上去 ,又变成 了湿
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电厂循环水余热在供热系统中的利用
摘要:现如今,我国是市场经济在快速发展,社会在不断进步,人们对于电力
的需求在不断提高,火电厂的资源利用率不高,大量的余热通过烟气与循环水散
失到环境中,其中循环水带走的热量占据了被浪费热量的绝大部分。

而随着我国
城镇化进程的不断推进,供暖所需热量也在逐步增加。

回收电厂循环水的余热用
于供热,是我国节能工作的重点之一。

关键词:电厂循环水;余热利用
引言
在传统电厂的生产过程中,高温高压的过热蒸汽在汽轮机中膨胀做功后变成
乏汽,乏汽进入凝汽器中被循环水冷却,同时循环水吸收乏汽冷凝所释放的大量
潜热,循环水进入冷却塔中进行自然通风冷却,其携带的大量低品位的余热通过
对流传热进入大气中损失掉了。

虽然这部分热能品位较低,不具备做功能力,但
是如果这部分能量能用于对居民供暖,将会节约大量能源,减少SO2、CO2及粉
尘排放,同时还会降低循环水的蒸发量。

目前能源日趋紧张,节能减排在生产过
程中意义重大,更加经济、环保的循环水余热利用技术的应用已经成为了电厂发
展的新趋势。

然而电厂循环水的余热并不能直接用于供暖,因为其温度较低,尚
未达到能够直接供热的高品位,应先对其升温再加以利用。

我国应用的电厂循环
水低品位热能回收技术主要有汽轮机低真空工况运行方式和热泵吸收循环水低品
位热能技术。

低真空工况下运行时,凝汽式机组的发电量受到用户用热量的制约,热负荷增大时,为了保证供热,发电量会适当降低。

热负荷较大、供热温度较高时,为了保证安全运行,汽轮机的结构参数需要进行调整校核,对于大型机组并
不适用。

热泵吸收循环水低品位热能技术的原理是利用热泵吸收循环水中的热量
将其输送给居民区的热网。

热泵回收循环水低品位热能技术不仅仅局限于中小型
汽轮机组,大型汽轮机组同样适用。

1吸收式热泵简介
吸收式热泵通过吸收蒸汽、燃气、热水、高温烟气、燃油等高温热源的能源
能量,提取冷却循环水、地热水、城市废水等低温热源热能的一种新型技术。


具有节能、安全、环保等好处,符合国家相关能源利用的方针政策,是国家大力
推广的高新技术产业之一。

针对电厂的具体条件,输入蒸汽,使热泵内发生器中
的溴化锂溶液被加热产生水蒸汽,水蒸汽加热温水后冷凝成水,冷凝水进入蒸发
器这个高真空环境,骤然蒸发降温,喷洒到铜管上,吸取铜管内的低温热源水热量,冷凝水吸热变成水蒸汽,被来自发生器的浓溶液吸收,并将热量传递给温水,使温水温度升高,供用户使用。

变稀的溶液被泵到发生器,再次被加热,再次产
生水蒸汽……如此循环不己。

2电厂循环水余热在供热系统中的利用
2.1汽轮机低真空运行供热技术
汽轮机低真空运行供热技术在理论上可以实现很高的能效,国内外都有很多
成功的研究成果和运行经验,对其进行热力学分析,从经济性和分析;对低真空运行循环水供热改造进行实例说明,并从安全性和经济性进行分析;对低真空运行供热技术在炼油厂动力站的抽凝式汽轮机上的应用,主要用于加热炼油厂的伴热水
和采暖水,效果较好。

凝汽式汽轮机改造为低真空运行供热后,凝汽器成为热水
供热系统的基本加热器,原来的循环冷却水变成了供暖热媒,在热网系统中进行
闭式循环,有效地利用了汽轮机凝汽所释放的汽化潜热。

当需要更高的供热温度
时,则在加热器中进行二级加热,供热系统简图。

尽管低压缸真空度提高后,在
相同的进汽量下与纯凝工况相比,发电量减少了,并且汽轮机的相对内效率也有
所降低,但因降低了热力循环中的冷源损失,系统总的热效率仍会有很大程度的
提高。

传统的低真空运行供热技术主要受以下几方面的限制:(1)低真空运行机组类似于背压式供热机组,其通过的新汽量决定于用户热负荷的大小,所以发电功率
受用户热负荷的制约,不能分开独立的进行调节,即其运行是“以热定电”,因此
只适用于用户热负荷比较稳定的供热系统;(2)汽轮机背压提高后,会影响汽轮机组的发电效率;(3)凝汽式汽轮机改造为低真空运行循环水供热时,对小型和少数中型机组在经过严格的变工况运行计算,对排汽缸结构、轴向推力的改变、末级叶轮
的改造等方面做严格校核和一定改动后方可以实行,但对现代大型机组则是不允
许的,尤其对于中间再热式大型汽轮机组,凝汽压力过高会使机组的末级出口蒸
汽温度过高,且蒸汽的容积流量过小,从而引起机组的强烈振动,危及运行安全。

2.2利用电动机驱动热泵吸收低品位热能供热方式
1)集中式布置供热方式。

集中式布置供热方式是指将热泵布置在电厂内的
供热方式,小区内热力站无热泵装置。

在电能的驱动下,热泵将热量从作为低温
热源的循环水传递给作为高温热源的一次网回水,一次网回水通过电动机驱动热
泵后温度从70℃左右升高到80~90℃。

在汽—水换热器中,一次网热水被抽汽
加热到130℃左右,然后送入热网对热用户供热。

一次网热水直接供入原有的热网,因此不需要额外的管路建设,节省了大量成本。

但是该供热方式存在供热温
差小、一次网回水温度太高等缺点,因此大量高品质热能未被有效利用,导致电
厂供热能效过低。

2)分布式布置供热方式。

分布式布置供热方式指的是将热泵
布置在小区供热站,而电厂内无热泵装置。

凝汽器出口25℃左右的循环水被直接
输送到小区热力站内,电动机驱动热泵以循环水为低温热源,以二次网热水为高
温热源进行热量的转移。

循环水回水温度为10℃左右,供热温差太小仅为15℃
左右,因此电动机驱动分布式布置供热方式供热半径会非常有限,一般在3~
5km。

另外还需要铺设电厂到小区用户站之间的循环水管路,将消耗大量成本和
时间,因此该方式带来的经济效益不容乐观。

2.3自动控制化水平
整个循环水余热供热控制系统采用PLC实现。

其监测覆盖范围包括汽侧五段
抽汽及水侧热网供水和循环水系统及热泵。

每台热泵均自带集成PLC对其自身进
行控制,并将数据以通讯方式送入循环水余热供热系统PLC中实现对热泵的监测。

参照热泵热力参数,对余热供热系统进行有效的监视、控制,使其达到高效可靠
运行。

2.4热泵回收余热技术
与常规低温热源相比,电厂循环水具有水质好、污染少,温度稳定等特点。

由于电厂循环水蕴含的热量相当大,利用热泵对电厂循环水进行回收利用,可以
有效对城市供暖需求进行补充。

根据驱动能源的不同,热泵分为吸收式和压缩式。

目前,热泵技术在我国的应用已经较为广泛。

基于热泵技术的电厂循环水余热利
用方案有分布式电动热泵供热、集中式电动热泵供热和集中式吸收热泵供热三种。

分布式电动热泵供热是将热泵分布于小区内的热力站中。

电厂循环水经凝汽器出
口进入热力站,在热泵机组中放热降温后,回到电厂凝汽器中并再次吸收汽轮机
排出的热量,依此循环。

热泵利用回收到的热量加热二次网热水,用于供暖或日
常使用。

这种方式虽然效率较高,但由于需要铺设专门的输水管道,基础建设成
本不菲,故一般只适用于向电厂周边小区供热。

结语
电厂循环水蕴含巨大的热量,研究如何利用这些余热可以提高电厂的能源利用率,实现节能减排的目的。

在利用水源热泵技术时应综合考虑输送距离、运行成本等因素合理选择方案;传统汽轮机低真空运行技术目前仍有较大的缺陷和技术瓶颈,NCB供热模式也仍处于理论阶段,有待进一步的研究。

参考文献
[1]彭汉明,杨敏林,蒋润花等.分布式能源系统中低温余热回收技术[J].节
能,2011,(3):4-8.
[2]杨俊.电厂循环水余热回收供暖节能分析与改造技术[J].节能,2011,(1):33-36.。

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