电厂热动系统节能优化策略探讨

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  摘要:火力发电厂由各种循环和子系统组成,如空气和烟气循环、主蒸汽循环、给水和冷凝水循环、燃料和灰循环、设备冷却水(ECW)、辅助冷却水(ACW)系统、压缩空气系统、电气辅助动力和照明系统、HVAC系统等。本文对电厂热动系统节能优化策略进行分析,以供参考。
  关键词:电厂热动;节能优化;策略
  引言
  经济的快速发展使人们对电能的需求量和电能质量都提出了更高的要求。目前,我国发电仍然以火力发电为主,针对高污染高能耗的火电厂来说,需要对火电厂的发电情况进行全面分析,对能耗和产生污染物热动系统进行分析,开展节能优化设计,达到减少污染物排放量和降低能耗的目的。减少发电能耗,能够提高火电厂的核心竞争力,可见,以后要加强对这一内容的研究。
  1概述
  热工保护系统是火力发电机组不可或缺的一部分,其能否可靠准确地动作,对于机组的安全稳定运行起着关键作用。但在机组正常运行过程中,往往由于DCS软/硬件故障、热控元件故障、电缆接线短路/断路/虚接、电源故障、人为因素或设计安装存在缺陷等各类原因,热工保护会发生误动或拒动的事件。这些情况轻则造成机组快减负荷,严重的就会直接导致停机,给企业带来不同程度的经济损失。因此,在机组稳定运行时,加强日常巡视、规范操作、认真排查设备隐患,在主/辅机可能发生事故前,及时采取相应措施加以保护,才能避免机组发生减负荷或停机事件,从而减少经济损失。
  2电厂热动系统的节能优化
  优化电厂热动系统的节能,主要是对电厂热动系统进行转换和改进,从而减少热动系统的整体能耗。在优化电厂热动系统的设计时,要在在优化前检查文件、人员、措施和优化时间,确定节能优化过程后,必须严格遵循并使用。只有经过系统的优化过程,才能实现电厂热动系统节能优化的正常稳定运行。电厂热动系统的节能优化基于整个电厂的技术优化实现的,设计者必须从各个角度对热动系统进行分析,并努力实现最大的节能效果。在设计热动系统时,首先对热动系统进行全面分析,发现缺陷并找到最佳的优化策略,以便在设计阶段使系统获得最高的热热效率,以达到节能减排的目的。在电厂实施能效优化之前,有必要制定制定几套节能策略,然后通过综合分析和比较,找出各种策略的优缺点,以找到最佳的节能策略。
  3火电厂热动系统节能优化的具体思路
  对于我国火电厂热动系统来说,节能减排技术必须具有前沿性和系统性特点。从现阶段我国火电厂热动系统的具体情况来看,热动系统具有很强的可操作性,这是因为目前火电热动系统采用的节能减排技术是在原系统上安装新型节能装置,完成安装后,要对安装的节能装置进行调式,完成调试后,投入应用,同时,随着对热动控制方式和运行参数优化,达到节能减排的目的。从现阶段我国火电厂动力系统节能减排优化的具体情况来看,最常见的问题就是工作人员对热动力系统在运行时的节能减问题认识不够全面,并未意识到该项工作的重要性,这也就导致火电厂中的热动系统节能减排作业未得到落实。除此之外,与热动系统运行相关的管理和技术人员的理论和专业水平都偏低,这也会导致火电厂中热動系统与热能发电机连接会出现不匹配现象。同时,相关工作人员不够重视热动系统节能减排,这都将会造成控制、运行监测等各项内容未全面严格依据规范开展施工,各项操作也都未严格依据指定的流程开展,这会导致热动力系统具体运行与设计标准之间存在一定差异。上述各项问题的存在都会对火电厂热动系统节能优化开展造成一定阻碍,因此,在设计上,要对上述各项问题进行全面处理,同时,还要依据实际情况,采取合理节能减排技术,达到节能减排的目的,减少能耗,在改善生态环境的基础上,提高经济效益。
  4系统计算方法
  现行的发电厂可靠性(也称为产品性能)年报制度已不能为电厂管理者做出技术商业决策服务。此外,这些指数显示出很大的差异,这取决于对等组为编制索引而选择的方法。本文采用图论与矩阵法相结合的系统方法,建立了火电厂可靠性评估模型。提出了SPP实时可靠性指标(RTRI)的概念,克服了选择对等组进行比较的问题。RTRI值表示SPP在部分负荷下完全关闭或运行的概率。为了实时求取SPP的可靠度,通过将可靠性属性与系统的可靠性属性关联起来,将SPP的系统结构图(SSG)、可变永久系统结构矩阵(VPF-s)和可变永久函数(VPF-r)分别转化为相应的可靠度图、矩阵和可变永久函数(VPF-r)。以20℃循环水温度为例,当净水温度低于0.7时,在一定压力下循环水流量相对较高,单位功率净增加量较小。因此,有必要根据机组的运行条件,准确估算换热面的精细度,合理安排采暖时间间隔。以系统总损失最小为目标,选择了系统的优化目标(火用)作为优化目标。考虑到各级蒸汽需求、涡轮机产生的输出功率、锅炉负荷、燃料和冷设施需求以及设备的资本成本,对蒸汽水平进行了优化。分析表明,热经济学(火用经济)优化方法不仅可以改变蒸汽水位的最优结构,而且可以使公用工程系统的总成本降低8%。
  5电厂热动系统节能优化策略
  5.1充分利用废水
  在电厂运行期间,不可避免地会产生大量废水。特别是对于电厂的锅炉系统,通常具有大量的蒸气。在实际的废水排放过程中,排放的废水通常处于较高的温度下,电厂将损失大量热量,同时水资源也被浪费了。在实际工作中科学地回收这部分废水,可以更好地利用废水中的热量,在吸收废水热量的同时将废水排出,对节能和节水有很好的效果。
  5.2合理利用锅炉余热
  在火力电厂的热动系统运行期间,大量的热量将被释放,这不仅导致大量热能的损失,而且由于烟道气的排放而引起环境问题。针对这种情况,增加锅炉废热处理设备的数量并回收多余的热能,或将其用于其他操作,以减少污染并提高节能效果。
  5.3合理利用废气中的废热
  一般来说,电厂锅炉运行期间的烟气温度较高,如果仅以简单的形式排放,那么这部分高温热量将是不必要的浪费。为了避免这种情况并确保设备可以以更节能的方式运行,需要能够回收这部分热量,以便尽可能避免热量损失。目前,利用烟气热量的主要形式有两种:一种是冷凝水循环系统,可以更好地吸收烟道气的热量,同时避免热量损失。第二种是可以直接从烟气中吸收热量的热交换设备。
  5.4设计循环水系统
  循环水系统是火电厂热动力系统的一项重要部分,对其进行节能设计时,要优化系统,针对母管制给水形式进行节能减排优化设计,同时,还要严格依据火电厂中的各项规定与具体运行期间,完善母管制给系统,在一定新技术和专业技术基础上,保证火电厂中的热动力系统运行,减少能耗,进而达到节能减排的最终目的。
  结束语
  本文通过对现有热动系统节能降耗指标的分析,指出在电厂节能降耗评价中,除电厂技术指标外,还应引入其他指标。为此,建立了新的节能降耗评价指标,并对实例电厂进行了计算。论证了提高电厂整体节能潜力的主要途径。结果表明,引入新的节能降耗评价指标后,可以更全面地评价电厂的节能效果,从而更好地指导电厂的节能降耗工作。
  参考文献
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