[发明专利]火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法及装置有效
申请号: | 201910140966.8 | 申请日: | 2019-02-26 |
公开(公告)号: | CN109871624B | 公开(公告)日: | 2022-12-20 |
发明(设计)人: | 孙亦鹏;曹红加;白秀春;程亮;解冠宇;赵振宁;李永富;张清峰;王俊俊;李金晶;李媛园 | 申请(专利权)人: | 华北电力科学研究院有限责任公司;国家电网有限公司;内蒙古岱海发电有限责任公司 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;F23L15/00;G06F119/08 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 王天尧;任默闻 |
地址: | 100045 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 火电厂 暖风 热源 改造 能耗 分析 方法 装置 | ||
1.一种火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法,其特征在于,包括:
根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量;
根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量;
计算暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量;
根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量,暖风器热源改造前后的火电厂用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量,获得暖风器热源改造前后的能耗的改变量;
针对 改造前利用蒸汽作为热源的暖风器系统,与改造后利用烟气余热作为热源的暖风器系统,分析改造前后对火电厂机组能耗的改变量,而且改造前后比较的前提条件是机组的额定负荷工况下,锅炉的运行参数保持不变,即主蒸汽压力和再热蒸汽压力变化不超过2%,主蒸汽温度和再热蒸汽温度变化在10℃范围内,燃料收到基低位发热量变化不超过10%,空气预热器入口氧量变化不超过0.5%,而且暖风器的热源加热量以采用辅助蒸汽加热时的最大冷风温度升高值为准,此时冷一次风的温度升高值为
根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量,包括:
若暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值小于暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值,且暖风器热源改造前冷二次风的最大温度升高值小于暖风器热源改造后冷二次风的最大温度升高值,根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量;
若暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值大于暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值,且暖风器热源改造前冷二次风的最大温度升高值大于暖风器热源改造后冷二次风的最大温度升高值,根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量;
计算暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量,包括:
计算暖风器热源改造前后的循环水泵的用电功率的改变量、除尘器的用电功率的改变量和引风机的用电功率的改变量;
根据暖风器热源改造前后的循环水泵的用电功率的改变量、除尘器的用电功率的改变量和引风机的用电功率的改变量,获得暖风器热源改造前后的火电厂用电功率的改变量;
采用如下公式,根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量:
其中,
q1和q2分别为机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量;
cp1和cp2分别为一次风的定压比热容和二次风的定压比热容;
Δtp1和Δts1分别为暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值;
采用如下公式,根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量:
其中,Δtp2和Δts2分别为暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值;
采用如下公式,根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量:
其中,ΔQ为暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量;
ηSAH为机组额定发电功率时暖风器所用汽机抽汽的抽汽效率;
P0为机组的额定发电功率;
qTB为暖风器热源改造前标准工况时汽机热耗率。
采用如下公式,根据暖风器热源改造前后的循环水泵的用电功率的改变量、除尘器的用电功率的改变量和引风机的用电功率的改变量,获得暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量:
ΔP=(ΔPsb+ΔPch+ΔPyfLE)/P0
其中,ΔP为暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量;
ΔPsb为暖风器热源改造前后的循环水泵的用电功率的改变量;
ΔPch为暖风器热源改造前后的除尘器的用电功率的改变量;
ΔPyfLE为暖风器热源改造前后的引风机的用电功率的改变量;
P0为机组的额定发电功率;
采用如下公式,根据暖风器热源改造前后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量,暖风器热源改造前后的火电厂用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量,获得暖风器热源改造前后的能耗的改变量:
其中,Δe为暖风器热源改造前后的能耗的改变量;
ΔQ为暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量;
ΔP为暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量;
Δds为暖风器热源改造前后的脱硫塔耗水量的改变量。
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