顧江其 王培紅
能源熱轉(zhuǎn)換及其過程測控教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室東南大學(xué)能源與環(huán)境學(xué)院
目前,火電機(jī)組為了提高新蒸汽的利用效率,大部分機(jī)組都采用回?zé)嵯到y(tǒng),從而提高循環(huán)系統(tǒng)的平均吸熱溫度。根據(jù)主給水管道中壓力的不同,回?zé)嵯到y(tǒng)分為高壓加熱器和低壓加熱器。為了維持低壓加熱器運(yùn)行的穩(wěn)定性、安全性和經(jīng)濟(jì)性,低壓加熱器的疏水系統(tǒng)一般需要作一定的改進(jìn)。如今,大部分機(jī)組采用的疏水方式包括逐級自流、疏水泵以及通過疏水冷卻器等[1]。
本文通過等效焓降法對某1 030 MW機(jī)組進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析。以疏水泵作為基本改進(jìn)方式,確定了對疏水系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)的最佳的加熱器位置,分析比較了在最佳位置分別采用疏水泵或疏水冷卻器,以及同時使用疏水泵和疏水冷卻器的三種改造方式的經(jīng)濟(jì)性。
本文采用的設(shè)計(jì)系統(tǒng)是某超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓純凝式汽輪機(jī)。假設(shè)原疏水方式為逐級自流,其原則性熱力系統(tǒng)圖如圖1所示。
其主要參數(shù)如表1所示。
鍋爐效率采用0.98,管道效率采用0.98,鍋爐效率采用0.92,初步計(jì)算各項(xiàng)參數(shù)以及機(jī)組循環(huán)效率如表2所示。
其中效率參數(shù)如表3。
從計(jì)算結(jié)果可以看出,汽輪機(jī)裝置的循環(huán)效率為49.96%,下面改進(jìn)措施將在此基礎(chǔ)上討論各個改造方案對效率的提升幅度。
表1 主系統(tǒng)各主要參數(shù)
表2 加熱器各部分吸熱,作功量和效率
表3 機(jī)組整體作功量和效率
圖2 加裝疏水泵后效果圖
為了確定進(jìn)行改進(jìn)的加熱器的最佳位置,首先假定疏水泵為基本的疏水改進(jìn)方式。
為了討論安裝疏水泵的熱經(jīng)濟(jì)性,以取消疏水泵讓疏水逐級自流的方式進(jìn)行研究,此時經(jīng)濟(jì)性降低的數(shù)值等于安裝疏水泵后經(jīng)濟(jì)性增加的數(shù)值。首先取消疏水泵,讓疏水逐級自流,會使得j級加熱器出口水因疏水混合而提高的焓值Δτj利用能級發(fā)生變化,由原來的j-1級變成,j級,所以此時焓值降低為αH×Δτj(ηj-1-ηj)。
另一方面,疏水逐級自流,經(jīng)j+1級加熱器和凝汽器熱井放熱后隨主凝結(jié)水流經(jīng)加熱器j級,主凝結(jié)水將會吸熱βj(τj-Δτj),此時產(chǎn)生的做功損失βj(τj-Δ,所以取消疏水泵后將使新蒸汽的等效焓降降低,也就是采用疏水泵之后,新蒸汽的等效焓降增加,其增加的數(shù)值為:
由于加裝疏水泵,加熱器級會由表面式變成匯合式抽汽放熱量將會發(fā)生改變,因此考慮到對抽汽放熱量的修正,得到式(2)。
式中:αH——混合點(diǎn)后主凝結(jié)水出水份額;Δτj——混合前后,j級混合點(diǎn)的焓值差;β——經(jīng)過疏水泵的份額;ηj-1、 ηj——j-1級,j級加熱器抽汽效率;qj——加裝之前的抽汽放熱量
當(dāng)取消疏水泵,取負(fù)號;當(dāng)增加疏水泵時,取正號。
所以,采用疏水泵汽輪機(jī)相對裝置效率相對提高為:
由于#5號疏水的焓值比#5出水的焓值低,進(jìn)行混合后,會降低#5出水的焓值,所以不考慮在#5號出口處加裝疏水泵。
1)#6號疏水加裝疏水泵,則:
其中Δτ6=517.4892-h(huán)w6=1.289 2 kJ/kg
式中517.489 2利用循環(huán)迭代的方法求得,具體方法見文獻(xiàn)[2]。
其中
2)#7號疏水加裝疏水泵,則:
其中Δτ7=354.4968-h(huán)w7=1.5968 kJ/kg,
式中354.496 8利用循環(huán)迭代的方法求得,具體方法見文獻(xiàn)[2]。
其中
3)#8號疏水加裝疏水泵,則:
其中Δτ8=124.2617-h(huán)w8=2.061 7 kJ/kg,
式中124.261 7利用循環(huán)迭代的方法求得,具體方法見文獻(xiàn)[2]。
其中Δqj=0 kJ/kg,這是因?yàn)?8號加熱器原來就是看成匯合式加熱器[3],此時增加泵并不改變抽汽放熱量。
將計(jì)算后的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于表4:
表4 各加熱器增設(shè)疏水泵后的做功以及效率變化量
由表4可知,當(dāng)在#6號加熱器增設(shè)疏水泵之后,效率的增加量最高,且隨著抽汽壓力的降低,效率的提升量逐漸降低,并且#6號加熱器的效率提升量幾乎是#7,#8號的兩倍左右。顯然,選擇在#6號加熱器疏水位置增設(shè)疏水泵將取得最好的效率。
在以#6號加熱器為最佳位置的情況下,分析疏水冷卻器、疏水泵以及同時采用疏水冷卻器和疏水泵的三種改造方法。
圖3 加裝疏水冷卻器效果圖
由于增設(shè)疏水冷卻器,疏水冷卻放出的熱量βΔγj利用的場所和使用能級發(fā)生了變化。無疏水冷卻器時候,該熱量利用在加熱器j+1級中,獲得做功βΔγjηj+1;當(dāng)存在疏水冷卻器的時候,該熱量不再用于加熱器j+1級中,而由主凝結(jié)水帶回到加熱器j級中,提高了使用能級,獲得βΔγjηj的做功,所以,采用疏水冷卻器后,新蒸汽等效焓降的變化是上述做功變化的代數(shù)和,其增加值為
考慮到加熱器蒸汽放熱量的變化,所以精準(zhǔn)計(jì)算公式為
式中正負(fù)號選用方法是:當(dāng)增加疏水冷卻器時,用正;當(dāng)取消疏水冷卻器時,用負(fù)。
汽輪機(jī)組的效率提高為:
對于上文設(shè)計(jì)工況,考慮#6號疏水處增加疏水冷卻器,假設(shè)疏水焓變化量為
Δγ6=10 kJ/kg,則
采用疏水泵進(jìn)行改造的定量分析,在2.1節(jié)中已經(jīng)詳述。
所以當(dāng)在#6號加熱器加裝疏水泵后,其系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性提升為0.217 4%
當(dāng)存在疏水泵的情況下,加裝疏水冷卻器,其效果圖如下所示:
采用疏水冷卻器之后,會提高#6號加熱器的進(jìn)水焓值,但同時會降低#6號加熱器的疏水溫度。為了計(jì)算方便,將疏水冷卻器、疏水泵看成一個整體,作為一個匯合式加熱器進(jìn)行考慮,如圖中虛線所示。從圖中可知#7號加熱器出口水焓值不變,#5疏水焓值不變,只有#6號出口水的焓值發(fā)生變化。
假設(shè)Δγ6=10 kJ/kg,因此會較原來的數(shù)值小10kJ/kg,根據(jù)式(2)得
其中Δτ6=516.327 7-h(huán)w6=0.327 7 kJ/kg,式中516.327 72是根據(jù)循環(huán)迭代計(jì)算出來的。
將上述幾種計(jì)算結(jié)果匯總于表5。
表5 各工況做功變化及效率變化
分析上述結(jié)果可以看出[4]:
(1) 采用疏水冷卻器或者疏水泵對于效率都有不同程度的提高,且當(dāng)采用疏水泵時,對于效率的提升明顯比使用疏水冷卻器提高的多。
(2) 當(dāng)同時采用疏水冷卻器與疏水泵時,系統(tǒng)的效率明顯高于只采用疏水冷卻器的情況,但是確低于只采用疏水泵的情況。這是因?yàn)橄到y(tǒng)中由于疏水冷卻器的存在,會降低混合前疏水的焓值,甚至可能會出現(xiàn)低于加熱器出口水焓的情況。此時效率的提升主要是因?yàn)槭杷蚯皡R合,降低了下游加熱器中主凝結(jié)水流量,從而使得下游抽氣量減少、做功增加,使得等效焓降上升、系統(tǒng)的效率增加。
圖4 加裝疏水泵和疏水冷卻器效果圖
低加疏水方式改進(jìn)時,選擇#6號加熱器進(jìn)行改進(jìn)具有較好的經(jīng)濟(jì)性效果。通過對疏水逐級自流,疏水泵及疏水冷卻器幾種改進(jìn)方式進(jìn)行分析,加熱器增加疏水泵或者疏水冷卻器均可以使得疏水熱量的回收率增加,并且疏水泵對于經(jīng)濟(jì)性的提高更加明顯。疏水冷卻器由于初投資低,運(yùn)行可靠等特點(diǎn),在進(jìn)行疏水方式改進(jìn)時也具有一定的選擇空間。同時使用疏水泵與疏水冷卻器進(jìn)行疏水方式改進(jìn)時,經(jīng)濟(jì)性比疏水冷卻器好,但相對于疏水泵依舊較低,所以通過疏水泵或者疏水冷卻器進(jìn)行疏水方式改進(jìn)時,建議進(jìn)行單獨(dú)使用。
[1]田松峰,李巖等. 低壓加熱器疏水方式熱經(jīng)濟(jì)性分析 汽輪機(jī)技術(shù)2012,6:464-466
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[3]馬勇. 某超超臨界600MW機(jī)組增加低加疏水泵后等效熱降計(jì)算. 電站輔機(jī), 2012,1:36-38
[4]牛衛(wèi)東,劉長生. 低壓加熱器疏水方式節(jié)能討論.華東電力2007,11:122-124
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