凝汽器補水節(jié)能裝置及技術(shù)
一、補水裝置概述
凝汽器補水節(jié)能裝置技術(shù)是電力部推廣的重點節(jié)能措施。是通過近幾年來發(fā)展起來的一門熱工理論等效焓降法,作為一種新的熱力系統(tǒng)計算分析方法。在冷凝器中增加一套補水裝置,把化學(xué)補水科學(xué)噴入,使排出的汽體迅速冷卻,從而提高機(jī)組真空和回?zé)峤?jīng)濟(jì)性,同時使進(jìn)入除氧器的水溫提高,含氧量降低,提高除氧器除氧效率。采用該裝置后,煤耗可下降1-3克/千瓦時。半年就可收回投資。
二、補水裝置工作原理及效能
我們確定了水的補入為凝汽器喉部,根據(jù)凝汽器喉部的尺寸,確定凝汽器內(nèi)“補水節(jié)能裝置”的管道布置方式的位置,補入水通過“補水節(jié)能裝置”霧化地從喉部補入,并能形成一個“霧化帶”,流經(jīng)軸封冷卻器、抽氣器、低壓加熱器后到達(dá)除氧器。這一過程,產(chǎn)生的效能為:
1、補充水吸收了一定的熱量,使給水溫度大幅度提高,即增加低壓系統(tǒng)抽汽量,減少高壓抽汽量,提高了熱功轉(zhuǎn)換效率,使這部分蒸汽在機(jī)內(nèi)作功。
2、補水在凝汽器中吸收排汽熱量,減少了一定份額的余額損失,強化了熱交換,降低了排汽溫度,改善了機(jī)組真空。
3、凝汽器對補水汽進(jìn)行真空除氧,提高了整個回?zé)嵯到y(tǒng)的除氧能力。
4、且利于機(jī)組接帶負(fù)荷。
三、補水裝置應(yīng)用舉例
現(xiàn)以某電廠BⅡ-25-3型高溫高壓供熱機(jī)組為例,進(jìn)行等效焓降法進(jìn)行改造的可行性分析:
該機(jī)設(shè)有兩臺高壓加熱器,三臺低壓加熱器,補水系統(tǒng)為“除氧器式”補充水系統(tǒng),化學(xué)軟化水補充到低壓除氧器,由中繼泵補入高壓除氧器,低除、高除的進(jìn)出水方式均為母管制運行。
正常運行工況下,帶40-70T/H、0.8-1.3MPa供熱負(fù)荷,
我們通過調(diào)查研究,以機(jī)組額定和設(shè)計參數(shù)為主,結(jié)合實際參數(shù)進(jìn)行修正,應(yīng)用等效焓降法進(jìn)行了分析
1、回?zé)峥尚行苑治鼋Y(jié)果:對該機(jī)組來說,真空度每提高1%,半年就可節(jié)煤750噸。
型號 |
補水量(t/h) |
效率相對提高(%) |
供電煤耗(g/kw.h) |
年節(jié)煤(t/a) |
BS-10 |
10 |
0.225 |
0.9675 |
337.5 |
BS-20 |
20 |
0.450 |
1.935 |
675.0 |
BS-30 |
30 |
0.720 |
3.100 |
1080.0 |
BS-40 |
40 |
0.900 |
3.670 |
1350.0 |
BS-50 |
50 |
1.125 |
4.830 |
1687.5 |
四、補水裝置改造方案和有關(guān)參數(shù)的確定
1. 補水系統(tǒng)實施方案的選定。 要根據(jù)現(xiàn)場系統(tǒng)特點,選定系統(tǒng)補水的來源,是單元補水,還是從母管中補水等,然后決定補入凝汽器喉補的位置和空間尺寸。
2. 補水量的確定。補入凝汽器的水量受到以下主要因素的制約: 即受到凝結(jié)水泵、主抽汽器、軸封冷卻器、低壓加熱器通流能力的限制。
其次,受到除氧能力的限制。對于其確定的機(jī)組與凝汽器補水裝置,其除氧能力是確定的,若補充水量過大,它將無法將補充水中的含氧量達(dá)到要求值以下,造成凝結(jié)水含氧量超標(biāo),從而腐蝕凝結(jié)水管道。再者,在運行中,補充水量還應(yīng)與機(jī)組所接帶的負(fù)荷匹配。
五、補水裝置型號選配
根據(jù)凝汽器喉部的尺寸,可選定補水節(jié)能裝置噴嘴流量,即每只噴嘴流量為0.5T/H、1T/H、1.5T/H、2T/H組成。
規(guī)格型號 |
補水量(t/h) |
噴嘴0.5T/H |
噴嘴1T/H |
噴嘴1.5T/H |
噴嘴2T/H |
BS-10 |
10 |
20 |
10 |
7 |
— |
BS-20 |
20 |
40 |
20 |
14 |
10 |
BS-30 |
30 |
— |
30 |
20 |
15 |
BS-40 |
40 |
— |
40 |
26 |
20 |
BS-50 |
50 |
— |
— |
33 |
25 |
六、補水裝置定貨須知
1、提供補水量每小時多少噸。(T/H)
2、凝汽器喉部的位置和空間尺寸圖。(復(fù)印件)
3、系統(tǒng)補水的來源是單元補水,還是從母管中補水。
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