一、熱電廠余熱利用背景
1.1、火電廠余熱的特點
u 品位。排汽壓力:水冷,4-8kPa;空冷,15kPa。冷凝溫度:水冷,29-41.5℃;空冷,54℃左右。
u 量、集中。平均發電耗熱約占總輸入的32%左右。純凝汽工況排入氣的可回收冷凝熱占50%以上,為發電耗熱的1.5倍以上;供熱工況可回收冷凝熱約為發電耗熱的0.7-1.3倍。
*熱工手冊 任澤霈等 主編 機械工業出版社 2002年11月版
1.2、我國熱電廠能源利用現狀
冷凝熱排空(丟棄):熱電廠做功的蒸汽需要冷凝成水回到鍋爐。目前普遍采用的方法是通過水冷或空冷冷凝蒸汽,冷凝熱排入氣。由于冷凝熱屬于品位熱源,難以利用,除真空的背壓機組外,少回收。
正在集中供熱的熱電機組以及可資利用的火電機組的冷凝熱部分未被利用,冷凝熱仍然通過空冷島或涼水塔排空,火(熱)電機組,包括單機容量在300MW以上的型火電機組仍然在效率能耗的狀態下運行。
火力發電廠冷凝熱通過涼水塔或空冷島排入氣,形成巨大的冷端損失,是火力發電廠能源使用效率下的主要原因,不僅造成和水(或電)的浪費,同時也嚴重地(熱)污染了氣。火力發電廠冷凝熱排空,是我國乃至普遍存在的問題,是浪費,也是無奈。
然而,隨著熱泵的發展,特別是大型溫水源熱泵的問世,使得發電機組冷凝熱回收將成為可能。
二、熱泵介紹
2.1 熱泵種類
2.2 吸收式熱泵原理
類吸收式熱泵也稱增量型熱泵,以消耗高溫熱能為代價,從高溫熱源中回收熱量,制取中溫位的熱能。
2.1 熱泵原理
從工作原理講,熱泵就是制冷(熱)機,熱泵用溴化鋰水溶液為工,其中水為制冷劑,溴化鋰為吸收劑。
溴化鋰(LiBr):白色立方晶系結晶或粒狀粉末,易溶于水,溶于乙醇和乙醚,可溶于甲醇、丙酮、乙二醇等有機溶劑。其水溶液表面張力,有強烈的吸收水蒸氣的能力。
真空度與水的沸點之間的關系:真空越高,沸點越高(見下圖)
2.2 熱泵構造及原理
溴化鋰吸收式熱泵由取熱器、濃縮器、加熱器和再熱器四個部分組成。
過程一:余熱熱提取
取熱器內一直保持真空狀態,利用水在一定的壓環境下便會溫沸騰、氣化的原理,將水變為水蒸氣。來自冷凝器的蒸汽凝水噴淋在取熱器換熱管的外表面溫蒸發,吸收換熱管內部流動的溫廢熱源的熱量,同時產生蒸汽進入加熱器,完成熱量的回收提取過程。
過程二:余熱熱量的轉移
在加熱器內,利用溴化鋰濃溶液的吸水放熱性能,頂部的溴化鋰濃溶液吸收來自取熱器的水蒸汽,溴化鋰溶液的溫度迅速升,溶液分布在吸收器換熱管外部,加熱換熱管內需要提高溫度的熱媒,實現了溫熱源的熱量向被加熱熱媒轉移,同時溴化鋰溶液由濃變稀,不再有吸水性,需要濃縮循環使用。
過程三:吸收工的濃縮
在濃縮器內,利用驅動熱源的熱量,對來自加熱器的溴化鋰稀溶液進行濃縮,產生的濃溶液繼續回到加熱器內繼續吸收水蒸汽加熱供熱水,溶液濃縮產生的溫二次蒸汽去再熱器。
過程四:二次蒸汽冷凝
再熱器是利用濃縮器內蒸汽加熱濃縮溴化鋰稀溶液變成溴化鋰濃溶液而蒸發出來的二次乏汽,對上述循環管路中經過加熱器加熱的熱水進行再加熱,從而達到更高的溫度。
三、熱電廠余熱利用方案
3.1、熱電廠常用抽汽供熱模式
3.2、熱電廠吸收式熱泵余熱利用方案
方案描述:
采用吸收式熱泵回收排汽冷凝熱將一次供熱水從60℃加熱到90℃,熱水90℃到120℃使用汽輪機抽汽來加熱
熱泵回收循環冷卻水的余熱,冷卻水40℃進熱泵,30℃出
熱泵機組需要使用部分0.5MPaG的蒸汽作為驅動熱源
熱泵機組用電量(單臺供熱量30MW,機組用電30KW)
方案選六臺單機制熱量30MW的吸收式熱泵設備
吸收式熱泵熱量平衡圖
◆ 根據變工況運行曲線,在外部環境冷時熱泵的負荷小,
一次網平均回水溫度為55℃時,熱泵制熱量為110%,
采用本項目節能解決方案年平均可回收冷凝熱79.2MW
注:6套×12MW×1.1=79.2MW
◆ 如果采暖季平均供暖負荷按冷天負荷的80%進行計算,
本項目六套吸收式熱泵增加的供暖面積為198萬m2
注:79.2MW÷50W/m2÷80%=198萬m2
◆ 擴容收入
本項目單套30MW吸收式熱泵可增加供暖面積24萬m2
采用六套吸收式熱泵可增加供熱面積144萬m2
采暖費按24元/m2計算,年增加采暖費收入3456萬元。
◆ 節能收入
本項目六套熱泵年平均負荷為110%,平均可回收冷凝熱79.2MW ,全年增加供熱量103.2GJ,節能5.42萬噸標煤/年,節能效益明顯。
◆ 節水收入
本項目采用吸收式熱泵回收循環水帶走的汽機排汽冷凝熱,從而降了電廠冷卻塔的負荷,減少了冷卻塔的水量損失,每年可以節水49.4萬噸。
◆ 環保效益
本項目采用吸收式熱泵代替燃煤鍋爐提供集中供熱, 為此:
每年減少二氧化碳排放量13.5萬噸
每年減少二氧化硫排放量1694噸
每年減少氮氧化物排放量804噸
◆ 機組熱效率提、煤耗降(詳見下表)
本工程小機組與600MW機組指標參數比較表
由上表可知小機組效率、煤耗,而帶供熱的小機組效率并不,煤耗并不,別是能夠回收循環水余熱的小機組效率之,遠于(600MW及以上)機組;煤耗之,遠于(600MW及以上)機組。
所以建議在采用余熱回收提小機組效率,在“上壓小”的同時對效率煤耗的小熱電要區別對待;通過關停小火電降供電標煤耗是有限的,今對火(熱)電廠節能主攻方向應轉為冷凝熱回收,冷凝熱回收潛力巨,熱泵應力推廣。
四、應用前景
我國集中供熱隨著城鎮化的建設發展迅速,2009年全國集中供熱面積已經達到35.6億平方米。北方地區集中供熱熱源日顯不足,現有的熱電聯產供熱能力有限,在許多城市不得不建型區域鍋爐房(熱源廠)作為集中供熱熱源。熱源缺口較。
而近接二連三出現的霧霾天氣令區域鍋爐房備受詬病,其熱效率,對環境污染嚴重。據調查,區域鍋爐房對霧霾天氣“貢獻”為25%。所以對熱電廠、鋼鐵廠等耗能戶的余熱回收可謂一舉兩得,余熱回收利用的市場非常廣闊。
據國有關部門公布,至2009年,我國6000千瓦及以上電廠發電設備容量87407萬千瓦,其中火電65205萬千瓦,可資利用的火電按15000萬千瓦(不足四分之一)估計,每發1瓦電回收冷凝熱按0.7瓦估計,供暖期按5個月估計,供冷期按3個月估計,每年可回收冷凝熱2177.28百萬吉焦。如果供熱鍋爐平均運行效率按60%估算,每年可節標準煤1.2億噸。如果被改造的有50%的水冷機組,按每兆瓦裝機容量年節水1萬噸計算,每年節水15億噸。
每年減排二氧化碳3億噸,向氣中少排熱2177百萬吉焦。
按照以上預測,回收冷凝熱總裝機容量為105000兆瓦,溴化鋰吸收式熱泵與離心熱泵按7:3估算,需要溴化鋰吸收式熱泵總裝機容量73500兆瓦,需要離心熱泵總裝機容量31500兆瓦。
熱價按27元/吉焦計算,每年回收冷凝熱收入587.8億元。水費按5元/噸計算,每年節水收入75億元。
熱指標按50瓦/平方米計算,利用回收的冷凝熱可以增供熱面積21億平方米。
每平方米供熱面積投資按80元(熱源50元,一次管網和換熱站30元)估計,利用冷凝熱供熱可以拉動投資1680億元。
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