中文名 | 閃蒸發(fā)電 | 外文名 | Flash power |
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熱????源 | 200℃~500℃的低溫廢氣 | 通????過(guò) | 余熱鍋爐 |
增????加 | 余熱發(fā)電功率 | 使用壽命 | 20-30年 |
1、工藝流程
給水經(jīng)給水泵進(jìn)入余熱鍋爐,經(jīng)廢氣加熱后,一部分變?yōu)檫^(guò)熱蒸汽,進(jìn)入汽輪機(jī)作功發(fā)電。另一部分經(jīng)余熱鍋爐低溫段加熱后,產(chǎn)生熱水(飽和水),這部分熱水進(jìn)入閃蒸器,經(jīng)一級(jí)擴(kuò)容閃蒸出一定量的低壓飽和蒸氣,進(jìn)入汽輪機(jī)相應(yīng)低壓進(jìn)汽口作功發(fā)電。閃蒸器內(nèi)的飽和水進(jìn)入除氧器,與冷凝水一起經(jīng)除氧后由給水泵供給鍋爐,實(shí)現(xiàn)一個(gè)完整的熱力循環(huán)。
2、閃蒸系統(tǒng)高效率技術(shù)原理
常規(guī)余熱發(fā)電系統(tǒng)與蒸汽/熱水閃蒸復(fù)合發(fā)電系統(tǒng)的余熱利用情況如圖1所示。BCDE為常規(guī)蒸汽余熱鍋爐的介質(zhì)吸熱特性, ACDE為復(fù)合發(fā)電余熱鍋爐的工質(zhì)吸熱特性。圖2中取兩種鍋爐的介質(zhì)始飽和溫度(C點(diǎn))相同,C點(diǎn)與所對(duì)應(yīng)煙氣c點(diǎn)的溫差稱(chēng)之為窄點(diǎn)溫差。從圖2中看出,兩種系統(tǒng)的工質(zhì)吸熱曲線(xiàn)自C點(diǎn)后(CDE)重合,即過(guò)熱蒸汽參數(shù)相同,過(guò)熱蒸汽量相等;而兩種系統(tǒng)在低溫段(C點(diǎn)前)所利用的熱量差異較大。常規(guī)余熱爐將59.5噸產(chǎn)生蒸汽的水自105℃加熱到 249 .2℃(飽和溫度),使煙氣自269.2℃降為209℃排出;而蒸汽/熱水閃蒸系統(tǒng)則將143t水自68℃加熱到249.2(飽和溫度),相應(yīng)的煙氣自269.2℃降為100℃,比常規(guī)系統(tǒng)多利用余熱1666×104kcal/h,即煙氣曲線(xiàn)中的ab段。是常規(guī)蒸汽余熱鍋爐一次余熱利用率的1.40倍。
與常規(guī)火力發(fā)電系統(tǒng)不同的是,蒸汽/熱水閃蒸復(fù)合發(fā)電系統(tǒng)引入了閃蒸器。給水經(jīng)給水泵進(jìn)入余熱鍋爐后, 其中的一部分被廢氣余熱直接加熱為過(guò)熱蒸汽,進(jìn)入汽輪機(jī)做功發(fā)電。另一部分經(jīng)余熱鍋爐低溫段加熱后,產(chǎn)生一定壓力下的熱水,這部分熱水進(jìn)入閃蒸器,生產(chǎn)出一定量的低壓飽和蒸汽,進(jìn)入汽輪機(jī)相應(yīng)的低壓級(jí)做功發(fā)電。閃蒸器產(chǎn)生的飽和水進(jìn)入除氧器(或水箱),與冷凝水一起經(jīng)除氧后由給水泵供給鍋爐,實(shí)現(xiàn)一個(gè)完整的熱力循環(huán)。
在這一工藝流程中,引入閃蒸系統(tǒng),使排煙溫度降到90℃左右,大大提高了余熱利用率。同時(shí)由于增加了閃蒸系統(tǒng),可通過(guò)調(diào)節(jié)系統(tǒng)循環(huán)水量來(lái)較大范圍地適應(yīng)水泥窯(尤其窯頭)廢氣參數(shù)的大幅波動(dòng),提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性。
根據(jù)水泥窯的特點(diǎn)及余熱發(fā)電系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)要求,采用一窯兩爐一機(jī)加一臺(tái)閃蒸器的設(shè)備配置方式。余熱鍋爐的過(guò)熱蒸汽匯合后直接進(jìn)入汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電;余熱鍋爐所產(chǎn)生的多余熱水共同進(jìn)入閃蒸器,閃蒸出來(lái)的飽和蒸汽進(jìn)入汽輪發(fā)電機(jī)組的低壓級(jí)作功發(fā)電。
兩爐一機(jī)方案是在綜合考慮了投資、廢氣成分、系統(tǒng)復(fù)雜程度、可靠性、運(yùn)行可操作性等因素后確定的最佳方案。其優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在:
系統(tǒng)簡(jiǎn)單,投資降低且便于管理;單機(jī)容量增大,汽輪發(fā)電機(jī)組效率提高。2100433B
蒸汽/熱水閃蒸復(fù)合發(fā)電技術(shù)是一種能最大限度地利用中、低溫余熱的純余熱利用型發(fā)電技術(shù)。該技術(shù)主要以200℃~500℃的低溫廢氣作為熱源,通過(guò)余熱鍋爐生產(chǎn)出過(guò)熱蒸汽和一定量的飽和水,將常規(guī)發(fā)電系統(tǒng)無(wú)法利用的部分低品位低溫?zé)崮埽ㄟ^(guò)閃蒸系統(tǒng)生產(chǎn)出飽和蒸汽,與過(guò)熱蒸汽一起進(jìn)入多參數(shù)汽輪機(jī)作功發(fā)電,從而增加余熱發(fā)電功率。采用此項(xiàng)技術(shù)一般可比常規(guī)技術(shù)多發(fā)電10%左右。
離心力作用甩向器壁,重新落到底部被粉碎干燥。常州的彬達(dá)干燥,專(zhuān)業(yè)制作,購(gòu)買(mǎi)過(guò)一臺(tái),效果不錯(cuò)。
閃蒸的原理是高壓的飽和液體進(jìn)入比較低壓的容器中后,由于壓力的突然降低,使這些飽和液體變成一部分的容器壓力下的飽和蒸汽和飽和液。
閃蒸原理閃蒸和蒸餾不同,在閃蒸過(guò)程中沒(méi)有熱量加入。 其原理很簡(jiǎn)單,物質(zhì)的沸點(diǎn)是隨壓力增大而升高,那么是不是壓力越低,沸點(diǎn)就越低呢。 那好,這樣就可以讓高壓高溫流體經(jīng)過(guò)減壓,使其沸點(diǎn)降低,進(jìn)入閃蒸罐。這...
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評(píng)分: 4.4
本文介紹了發(fā)電機(jī)蒸發(fā)式凝汽器換熱管結(jié)垢清洗情況,分析了結(jié)垢產(chǎn)生的原因,提出了清理方法并付諸實(shí)施,較好地解決了發(fā)電機(jī)夏季負(fù)荷不能加滿(mǎn)的問(wèn)題。
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評(píng)分: 4.8
我公司(3000+6000)t/d生產(chǎn)線(xiàn)在對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,結(jié)合自身的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)條件,采用了閃蒸余熱發(fā)電熱力系統(tǒng),該項(xiàng)目是在水泥生產(chǎn)線(xiàn)已全部投產(chǎn)后以技術(shù)改造的形式建設(shè)的。結(jié)合對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)的熱工標(biāo)定及投產(chǎn)以來(lái)的
為了有效地利用我國(guó)中低溫地?zé)豳Y源和提高地?zé)岚l(fā)電的經(jīng)濟(jì)性,我們提出地?zé)崴l(fā)電的兩級(jí)能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng), 并對(duì)兩級(jí)地?zé)衢W蒸和閃蒸地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)的單位熱水凈發(fā)電量、電站凈效率等熱力學(xué)性能進(jìn)行比較,得出如下結(jié)論.
(1) 地?zé)衢W蒸地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)的單位熱水凈發(fā)電量隨地?zé)崴疁囟鹊脑黾恿勘鹊責(zé)醿杉?jí)閃蒸發(fā)電系統(tǒng)大, 當(dāng)熱水溫度在80-130℃時(shí),兩級(jí)地?zé)衢W蒸發(fā)電系統(tǒng)的單位熱水凈發(fā)電量比閃蒸-雙工質(zhì)聯(lián)合系統(tǒng)的單位熱水凈發(fā)電量多達(dá)19.4%;當(dāng)熱水溫度在130-150℃時(shí),閃蒸-雙工質(zhì)聯(lián)合系統(tǒng)的單位熱水凈發(fā)電量比兩級(jí)地?zé)衢W蒸發(fā)電系統(tǒng)的單位熱水凈發(fā)電量多達(dá)5.5%.
(2) 隨著地?zé)崴疁囟鹊纳?兩級(jí)閃蒸發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電凈熱效率逐漸增加,閃蒸地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)的閃蒸發(fā)電凈熱效率先增加后減小,地?zé)崴疁囟仍礁?對(duì)閃蒸地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)中雙工質(zhì)發(fā)電就越有利.
(3) 兩級(jí)地?zé)衢W蒸發(fā)電系統(tǒng)閃蒸產(chǎn)汽量總和約為閃蒸地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)閃蒸產(chǎn)汽量的2-3倍,地?zé)崴疁囟仍礁?兩者之間的差值就越大.
(4) 閃蒸-雙工質(zhì)地?zé)崧?lián)合發(fā)電系統(tǒng)的尾水溫度高于兩級(jí)閃蒸發(fā)電系統(tǒng),可以考慮地?zé)嵛菜奶菁?jí)利用 .2100433B
閃蒸地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)中,閃蒸溫度對(duì)系統(tǒng)凈發(fā)電量的影響.閃蒸溫度采用試選的方法,以觀察其對(duì)發(fā)電功率的影響,其范圍在冷凝溫度和熱源溫度之間.在同一熱源溫度下,隨著閃蒸溫度的升高,聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)的單位熱水發(fā)電量先增大后減小.當(dāng)聯(lián)合系統(tǒng)的單位熱水發(fā)電量達(dá)到最大時(shí)的溫度即為聯(lián)合系統(tǒng)的最佳溫度.地?zé)崴疁囟炔煌?聯(lián)合系統(tǒng)最佳溫度的取值也不同,地?zé)崴疁囟仍礁?聯(lián)合系統(tǒng)最佳溫度越高; 當(dāng)熱水溫度為80℃和150℃時(shí),其最佳閃蒸溫度為60℃和125℃.
我國(guó)中低溫地?zé)豳Y源主要分布在東南沿海地區(qū),主要用于洗浴等,使得大量熱能白白浪費(fèi).為提高我國(guó)中低溫地?zé)豳Y源的能量轉(zhuǎn)換利用率,提出了兩級(jí)地?zé)衢W蒸和地?zé)衢W蒸-雙工質(zhì)聯(lián)合發(fā)電方式,以單位熱水發(fā)電量、熱效率和產(chǎn)汽率為性能指標(biāo),通過(guò)數(shù)值計(jì)算,分析地?zé)崴疁囟葘?duì)兩種不同地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)的性能指標(biāo)影響以及地?zé)嵛菜疁囟鹊挠绊?并對(duì)兩種發(fā)電系統(tǒng)的選用條件作了論述.結(jié)果表明,閃蒸地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)的單位熱水的發(fā)電量隨溫度升高的增加量大于兩級(jí)閃蒸的增加量.
我國(guó)高溫地?zé)豳Y源僅分布在滇藏和川西地區(qū),大部分為中低溫地?zé)豳Y源,即溫度低于150℃的地?zé)豳Y源.熱水發(fā)電有兩種基本的能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng),即閃蒸系統(tǒng)和低沸點(diǎn)有機(jī)工質(zhì)的雙工質(zhì)循環(huán)系統(tǒng),世界上僅有菲律賓萊特島唐古納地?zé)犭娬?、新西蘭懷拉基地?zé)犭娬竞湍獎(jiǎng)P地?zé)犭娬静捎瞄W蒸-雙工質(zhì)地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng),我國(guó)西藏羊八井地?zé)犭娬静捎脙杉?jí)閃蒸發(fā)電系統(tǒng),廣東豐順鄧屋地?zé)犭娬静捎脝渭?jí)閃蒸發(fā)電系統(tǒng).相同熱源和冷源條件下,由于閃蒸地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)采用兩臺(tái)發(fā)電機(jī)組,所以其投資成本大于兩級(jí)閃蒸發(fā)電系統(tǒng).為使地?zé)豳Y源能夠得到高效利用,可采用兩級(jí)能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng).
從理論上講,熱水發(fā)電的能量轉(zhuǎn)換級(jí)數(shù)愈多,發(fā)電量就愈大,但級(jí)數(shù)越多,發(fā)電量增加有限,而設(shè)備投資則增加較大,故一般以?xún)杉?jí)為好.對(duì)閃蒸地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行熱力計(jì)算和比較,并對(duì)選用條件進(jìn)行論述 .