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加热器切除的热经济性分析

加热器切除的热经济性分析
加热器切除的热经济性分析

打印引用推荐补充书签四、加热器切除的热经济性分析

字体[大][中][小]回热加热器是热力系统的重要设备之一,对火电机组热经济性的影响较大,特别是当高压加热器停运时,对热经济性的影响会更大。在汽轮发电机组实际运行中,高压回热加热器处于给水泵出口,承受的压力高,且在较高的温度下工作,运行条件差,发生故障的机会较多。一旦高压加热器发生故障,或因严重泄漏造成壳侧满水时,有可能造成汽、水倒流入汽轮机,危及机组安全,因此必须将高压加热器从系统中隔离出来。为保障这种情况下机组的正常供水,系统都设置了加热器的水侧旁路。高压加热器切除后,给水将绕旁路而行。一般情况下,高压加热器停运后,发电机组发电出力增加8%~12%,锅炉的水冷壁管易超温损坏,发电煤耗将上升3%~5%。因此,加热器的安全稳定运行将直接影响到发电机组的出力及整个电厂的经济效益。但由于系统设计、运行、检修等各方面的原因,发电机组投产初期高压加热器停运率较高,一般为10%~20%。

加热器水侧旁路通常有单个加热器的小旁路和两个加热器以上的大旁路两种。单个加热器的小旁路运行灵活、事故波及面小,对热经济性的影响也小,但系统复杂、连接管路及管制件多、投资大。两个加热器的大旁路则刚好相反,系统简单,但事故波及面大、

图3-8高压加热器旁路示意图

对热经济性的影响大。随着高压加热器制造质量的提高,大旁路也应用较多。如沙角C 厂660MW机组的三台高压加热器中,压力最高的加热器设置一个小旁路,压力次之的两台加热器设置一个大旁路,如图3-8所示,额定工况运行时的给水温度为271.1℃,除氧器出水温度为185.5℃。若大旁路内的加热器发生故障,由于压力最高的加热器设计有一定富余量,此时给水温度为253.2℃,下降相对要小些;若压力最高的加热器发生故障,给水温度仍可达254.6℃,下降也不是很多。这种一大一小两个旁路的设置是比较合理的。

低压加热器组也有另外的考虑,仍以660MW机组中四台低压加热器为例。将压力最低的两台加热器和压力次之的另外两台加热器分别设置了大旁路,如图3-9所示,必要时(如除氧器上水时)通过切换阀门可将主凝结水直接输入除氧器。

图3-9低压加热器的旁路示意图

保护高压加热器的大、小自动旁路,由于阀门关闭不严或其他原因,产生给水部分短路,份额为a b0的给水经旁路流走,绕过加热器组,将影响装置的热经济性,其定量计算属于切除高压加热器范畴。所不同的是,这时不是全部流量切除高压加热器,只是旁路分流部分切除了高压加热器。

(一)600MW亚临界机组高压加热器运行方案的热经济性分析

某600MW机组型号为DH-600-40-T,该机组为压临界、中间再热、单轴三缸四排汽、冲动凝汽式机组。该机组回热系统采用八级非调整抽汽,分别供给三台高压加热器、一台除氧器和四台低压加热器。各加热器的疏水逐级自流,高压加热器最后一级疏水至除氧器,低压加热器最后一级疏水进入凝汽器,不设疏水泵。

加热器编号按抽汽压力由低至高。根据现场资料,该高压加热器组共有七种运行方案:方案(1):1号高压加热器停运。

方案(2):2号高压加热器停运。

方案(3):3号高压加热器停运。

方案(4):1号和2号高压加热器停运。

方案(5):1号、2号和3号高压加热器停运。

方案(6):2号和3号高压加热器停运。

方案(7):1号和3号高压加热器停运。

显然,高压加热器组运行方案不同,其热经济性也就有所差异。在额定工况下,采用等效热降理论对该机组进行热力系统计算,加热器的基本参数见表3-4。

表3-4

各加热器基本参数

注τ—1kg给水在加热器中的焓升;q—1kg蒸汽在加热器中的放热量;γ—疏水放热量;α—抽汽份额;H j0—抽汽等效热降;ηj0—抽汽效率;R—加热器的回热率。

新蒸汽净等效热降H0=1208.8kJ/kg;循环吸热量Q=261.99kJ/kg;装置效率ηi0=0.461905。按照等效热降方法,对各方案进行分析计算,计算结果见表3-5。

表3-5

加热器7种运行方案的热经济性对比

注ΔH0—新蒸汽等效热降变化;ΔQ—循环吸热量变化;δηi0—装置效率相对变化;ηi0—装置效率。

从表3-5中可以看出,高压加热器的不同运行方案中,尽管有的方案使等效热降增加,有的方案使循环吸热量减少,但总体来说,高压加热器停运,锅炉省煤器入口的给水温度降低,除了对锅炉安全运行有影响外,还使装置效率降低、热耗和煤耗增大。因此,在运行中,应重视高压加热器的投入率。

从表3-5还可以看出,方案(5),即三台高压加热器均切除时的装置效率最低,方案(4)切除1号、2号高压加热器的装置效率次之,其次是方案(6)和方案(7),而方案(1)、方案(2)、方案(3)装置效率下降较少,装置效率较高,其中方案(3)装置效率最高。在现场运行中,如情况要求,确实要切除高压加热器运行的,也应优先选择方案(3)、方案(1)和方案(2),尽量使机组有较高的运行经济性。

(二)某350MW亚临界机组加热器运行方式对经济性的影响

某电厂350MW机组是TC2F-38.6型亚临界、一次中间再热、单轴双排汽凝汽式机组。回热系统中有三台高压加热器、四台低压加热器和一台轴封加热器。

采用等效热降理论,对高压加热器切除运行工况及7号加热器小旁路阀门内部泄漏的热经济性进行了分析。

1.高压加热器热器切除运行工况

高压加热器损坏检修时,必须切除加热器运行。在切除加热器后,新蒸汽耗量不变且通流能力允许时可获得超额功率,但热经济性降低。保护加热器的旁路系统由于阀门关闭不严或其他原因而产生部分给水短路也将影响热经济性。

该350MW机组连续切除三台高压加热器时,机组功率及热经济性的变化如下:

(1)新蒸汽等效热降增加206.322kJ/kg。

(2)循环吸热量增加520.383kJ/kg。

(3)装置效率相对下降2.537%。

可见,三台高压加热器切除对热经济性的影响是很严重的,在运行中必须重视,尽量减少高压加热器的切除运行工况。

图3-10某350MW机组7号高压加热器旁路示意图

2. 7号高压加热器小旁路阀门内部泄漏对机组热经济性的影响

该350MW机组7号高压加热器小旁路如图3-10所示。

设小旁路阀门内部泄漏份额αb0=0.05。泄漏引起的热经济性变化如下:

(1)新蒸汽等效热降降低0.243kJ/kg。

(2)循环吸热量增加0.113kJ/kg。

(3)装置效率相对下降0.025%。

可见,小旁路阀门内部泄漏5%,会使机组经济性相对下降0.025%。因此,在运行中应严密监视旁路泄漏情况。

(三)200MW机组加热器给水旁路泄漏的节能分析

200MW机组在启动时常常出现加热器进水走旁路的问题。造成此现象的主要原因有三个:一是高压加热器联成阀未全开或卡涩,低压加热器旁路电动门未关严。二是低压加热器方面,为维持除氧器水位快速稳定,采用低压加热器进水部分走旁路。三是1号低压加热器排气不畅,导致加热器温升减小,加大了2号低压加热器的热负荷,出现疏水困难,因而部分开启了加热器进水旁路门,以减少抽汽量,缓解疏水不畅。

给水部分走旁路,使得相应抽汽段的抽汽量减少,导致回热抽汽汽流做功减少,凝汽汽流做功相应增加,机组热经济性降低,即引起机组额外的能量损失,使发电煤耗上升。由于引起这些损失的因素不涉及机组的安全性,因此它们常常会被运行人员忽视,特别是对于这种能量的质量损失而非直接的数量损失,运行中甚至难以察觉。

下面以江西省某电厂200MW机组为例,对给水旁路泄漏的热经济性进行分析。

1.机组简介

该200MW机组三台高压加热器(按压力从低到高编号为6号、7号、8号)设置了大旁路,四台低压加热器(按压力从低到高编号为1号、2号、3号、4号)的旁路设置情况为4号和1号低压加热器分别为小旁路,2号与3号低压加热器共用大旁路。

2.各给水旁路泄漏对经济性的影响

图3-11泄漏量与煤耗变化的关系曲线

按等效热降原理分别建立热经济性计算模型,计算了各加热器旁路在不同的泄漏量时所引起的标准煤耗率增加值,从计算结果可获得给水泄漏量与标准煤耗率的变化规律,将这一规律绘制成泄漏量与煤耗变化(αb0-Δb b)关系曲线,参见图3-11。

3.结果分析

比较高低压加热器给水大、小旁路的泄漏能损计算结果可见,高压加热器大旁路泄漏对机组热经济性影响较大,其次是1号低压加热器。2、3号低压加热器大旁路和4号低压加热器小旁路泄漏对机组热经济性影响相对较小。造成这一结果的主要原因是,三台高压加热器的抽汽具有一定的过热度,导致泄漏引起的能损明显增大。因此,在实际运行中,应注意及时消除回热系统中有关加热器进水旁路门(尤其是高压加热器自动旁路门)的泄漏;注意检

查1号低压加热器排空气门的开启情况及排气管道布置情况:要求排气畅通,以消除1号低压加热器普遍存在排气不畅、温升小的问题;低压加热器尽可能按设计方式运行,避免凝结水走旁路,以提高机组回热设备运行的热经济性

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宝新能源股份有限公司财务分析 姓名:王萧赫 学号:132105064 专业:13会计

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从上表中所给数据可以看出: 1、在1T、2T、3T的锅炉中,燃气锅炉、燃油锅炉的初始固定投资是最少的;在4T的锅炉中,燃煤锅炉的初始固定投入是最少的; 2、在锅炉的使用寿命中,燃气锅炉一般为20年,是各种类型锅炉中寿命最长的; 3、在锅炉的折旧率中,1T、2T、3T、4T的燃气锅炉均远远低于同等规格的其它类型的锅炉,无形之中减少了固定资产的流失。 因此,在各种类型锅炉固定资产的投资方面,投资于燃气锅炉无疑是一种更好的选择。

四种类型锅炉年度运行费用比较(以每日制55℃热水10吨,升温40℃为例)

2、燃煤锅炉的日常维护成本远远高于燃气锅炉,如果把日常维护费用计算在内,燃气锅炉的年运行费 用将远低于燃煤锅炉,为四种类型锅炉中运行成本最低的; 3、燃煤锅炉的人工费用要视生产情况而定, 如果昼夜生产,则必须实行倒班制度,两个人是最少选择, 这将会大大增加燃煤锅炉的年运行费用。 因此,在各种类型锅炉的年运行费用上,燃气锅炉是最有潜在优势的一种选择。 、四种类型锅炉其它因素比较

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随着经济的发展,燃料的使用量也在大量增加,城市环境污染问题的日益加重,雾霾天气的频繁出现,调整能源结构,高效节能环保使用能源已被提到议事日程上来。 2014年11月6日发改委、能源局、环保部等七部委发布《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》,该《方案》指出工业锅炉容量小、技术落后、污染高、效率低,已经成为大气污染的重要源头,规划到2018年推广高效锅炉50万吨;淘汰落后燃煤锅炉40万吨,完成节能改造40万吨,提高燃煤工业锅炉运营效率6个百分点,节能4000万吨标煤。 我国锅炉以燃煤占比超过80%,截止2012年底,在用工业锅炉达到万台,总量178万蒸吨,年消耗原煤约7亿吨,占全国耗煤量的18%左右;平均容量小、设备落后、运行效率低、污染物排放强度大的现状下,燃煤工业锅炉污染物排放将超过电力行业,已经成为大气污染的重要源头,也是雾霾治理的最重要战场。 据测算燃煤工业锅炉改造市场高达4500亿元,对应运营市场超过3750亿元。重点以燃煤清洁化、替代化为主线。替代化路线中,主要包括生物质、天然气、电能等替代化方案。使用电能无疑是最高效、环保的清洁能源。新兴的固体蓄热式电锅炉是利用电网低谷电运行,节能高效利国利民,市场前景广阔。 三、应用储能技术具有较大的社会效益和明显的经济效益 1、平衡电网峰谷负荷, 缓解电厂和输配电设施的建设投资压力。 2、稳定发电机组负荷, 改善发电机组效率, 减少环境污染。

佳电股份2019年财务分析结论报告

佳电股份2019年财务分析综合报告佳电股份2019年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2019年实现利润为39,426.96万元,与2018年的28,694.85万元相比有较大增长,增长37.40%。实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。在市场份额扩大的情况下,营业利润却出现了较大幅度的下降,企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平,应注意增收减利所隐藏的经营风险。 二、成本费用分析 2019年营业成本为138,079.03万元,与2018年的120,711.81万元相比有较大增长,增长14.39%。2019年销售费用为20,908.9万元,与2018年的19,579.61万元相比有较大增长,增长6.79%。2019年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长,企业销售活动取得了一些成效,但是销售投入增长明显快于营业收入增长。2019年管理费用为11,650.34万元,与2018年的13,188.5万元相比有较大幅度下降,下降11.66%。2019年管理费用占营业收入的比例为5.54%,与2018年的6.77%相比有所降低,降低1.23个百分点。但并没有带来经济效益的明显提高,要注意控制管理费用的必要性。本期财务费用为-651.5万元。 三、资产结构分析 2019年企业不合理资金占用项目较少,资产的盈力能力较强,资产结构合理。与2018年相比,2019年应收账款占营业收入的比例下降。从流动资产与收入变化情况来看,流动资产增长快于营业收入增长,资产的盈利能力并没有提高。因此与2018年相比,资产结构趋于恶化。 四、偿债能力分析 从支付能力来看,佳电股份2019年是有现金支付能力的。企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据,无法进行负债经营风险判断。 五、盈利能力分析 内部资料,妥善保管第1 页共3 页

试论提高发电厂热经济性的主要途径

试论提高发电厂热经济性的主要途径 摘要:近年来,随着电力工业的迅速发展,火力发电机组容量不断扩大,电力行业的发展逐渐进入瓶颈期。为保证发电厂能够达到可持续性发展,本文对提高发电厂热经济性的具体措施进行探讨 关键词:电力工业;瓶颈期,热经济性;发展 1.我国电力工业的发展与现状 电力工业是国民经济的熏要基础产业,电力工业的发展更是国民经济发展的基础,它和人民生活水平的提高息息相关。新中国成立以来,中国的电力工业取得了迅速的发展,平均每年以l 0%以上的速度在增长,到2000年3月全国装机容量已达300G W以上,无论在机容量还是发电量上都跃居世界第2位,2007年中国发电景占全球发电总量的比重高达49%,成为无人能比的第一大电力工业发展国。 2.提高发电厂热经济性的必娶性 目前,我国电力工业仍以火电厂为主。随着火力发电机组容量的不断扩大,现在装机300M W及以上机组已成为运行中的主力机组;600M W、800M W和900M W机组已相继并网发电,火电厂已进入电力工业的瓶颈期那么,如何提高发电厂的热经济性成为当前的首要问题,并关系到发电机组是否能在最佳状态下高效率、良好的运转。现在我们就来探讨提高发电厂热经济l生的具体措施。 3.发电厂的主要热经济性指标 发电厂的热经济性是用热经济性指标来衡量的火力发电厂及其热力设备广泛采用热量法来计算(信息通信科技论文发表--论文发表向导网江编辑加扣二三三五一六二五九七)发电厂的热经济性指标主要热经济性指标有能耗量(汽耗量、热耗量、煤耗量)和能耗率(汽耗率、热耗率、煤耗率)以及效率。下面介绍凝汽式发电厂常用的几个主要热经济指标。 3.1锅炉设备的主要热经济指标 锅炉效率是锅炉设备的主要经济指标,锅炉热效率被广泛的用做发电厂锅炉车间班组生产竞赛的主要指标。锅炉热负荷(不计锅炉连续排污) 3.2汽轮发电机组的主要热经济指标

机组经济性

机组热经济性的影响因素分析 孙明科 X (华北电力大学经济管理系,河北保定071003) 摘要:由于当前煤炭价格的逐步上涨,使得电厂的利润减少,因此必须提高机组的发电效率来减少发电成本,增加企业 效益。所以对火力发电厂来说如何提高机组的热经济性日益显得重要。影响机组经济性的因素有很多,主要包括机组负荷、 机组真空、机组回热系统运行情况、机组主再热蒸汽参数、机组通流部分效率、机组泄漏情况等方面。本文结合我国300MW、 600MW及以上容量大型机组,分别对影响机组热经济性的各个因素进行了分析,就如何改善这些因素提出一些建议,以达到 提高机组热经济性的目的,供各发电厂参考。 关键词:热经济性;因素;分析 热经济性用来说明火电厂燃料能量利用程度,以及热力 过程中各部分的能量利用情况,这些均直接影响到火电厂的 发电成本、利润和燃料节约量。由于热经济性代表了火力发 电厂能量利用、热功转换技术的先进性和运行的经济性,故 提高机组热经济性可提高发电厂经济效益。所以对大型机 组如何提高机组的热经济性日益显得重要。 一般来说,影响热经济性的因素主要包括:机组真空、机 组负荷、机组回热系统运行情况、机组主再热蒸汽参数、机组 泄漏情况、机组通流部分效率等。下面就各个因素分别进行 分析。 一、机组真空 1. 机组真空对经济性的影响 真空系统运行的好坏对汽轮机运行的经济性有很大的 影响。一方面由于真空降低,蒸汽的有效焓降将减少,在蒸 汽流量不变的情况下发电机出力下降,在发电机出力不变的 情况下,机组的蒸汽流量将增大,机组经济性下降;另一方面 机组真空降低,排汽缸温度上升,机组冷源损失增大,循环热 效率降低。一般情况下,真空度每变化1 % ,可使热耗率变化 0. 7~1 % ,煤耗变化约1. 5gPkwh。 虽然提高真空可使汽轮机的理想焓降增大,功率增大, 但是无论从设计角度,还是从运行角度来看,都不是真空越 高越好。运行机组主要靠增大循环水量来提高真空,然而循 环水泵是厂用电的大用户之一,过分增大循环水量,可能使 汽轮机真空提高而多发的电反而少于循环水泵多耗的电,得 不偿失。所以要根据季节变化和真空变化及时改变循环水 泵的运行方式,以节省厂用电。 2. 如何提高真空 ①按规程规定定期进行真空严密性试验,加强对凝汽器 进、出口水温、端差、真空、过冷度等运行参数的综合分析,若 试验效果不好,要及时找出影响机组真空的主要原因,制定

宝新能源公司2019年财务分析研究报告

宝新能源公司2019年财务分析研究报告

CONTENTS目录 前言 (1) 一、宝新能源实现利润分析 (3) (一).利润总额 (3) (二).主营业务的盈利能力 (3) (三).利润真实性判断 (4) (四).利润总结分析 (4) 二、宝新能源成本费用分析 (4) (一).成本构成情况 (4) (二).销售费用变化及合理性评价 (5) (三).管理费用变化及合理性评价 (5) (四).财务费用的合理性评价 (6) 三、宝新能源资产结构分析 (6) (一).资产构成基本情况 (6) (二).流动资产构成特点 (7) (三).资产增减变化 (8) (四).总资产增减变化原因 (9) (五).资产结构的合理性评价 (9) (六).资产结构的变动情况 (9) 四、宝新能源负债及权益结构分析 (10) (一).负债及权益构成基本情况 (10) (二).流动负债构成情况 (11) (三).负债的增减变化 (11) (四).负债增减变化原因 (12)

(五).权益的增减变化 (12) (六).权益变化原因 (13) 五、宝新能源偿债能力分析 (13) (一).支付能力 (13) (二).流动比率 (14) (三).速动比率 (14) (四).短期偿债能力变化情况 (15) (五).短期付息能力 (15) (六).长期付息能力 (15) (七).负债经营可行性 (16) 六、宝新能源盈利能力分析 (16) (一).盈利能力基本情况 (16) (二).内部资产的盈利能力 (17) (三).对外投资盈利能力 (17) (四).内外部盈利能力比较 (17) (五).净资产收益率变化情况 (17) (六).净资产收益率变化原因 (17) (七).资产报酬率变化情况 (18) (八).资产报酬率变化原因 (18) (九).成本费用利润率变化情况 (18) (十)、成本费用利润率变化原因 (18) 七、宝新能源营运能力分析 (19) (一).存货周转天数 (19) (二).存货周转变化原因 (19) (三).应收账款周转天数 (19) (四).应收账款周转变化原因 (19) (五).应付账款周转天数 (20)

125MW中间再热机组热力系统计算

125MW中间再热机组热力系统计算及调节 系统特性分析 摘要:该文对凝汽式125 MW 中间再热式机组进行了全面性热力系统计算(其中包括回 热系统计算,主蒸汽系统计算,旁路系统计算,再热蒸汽系统计算,循环水系统,给水系统,凝结水系统等的)和经济性分析,并对其中各个部分构件(给水泵,凝结水泵,循环水泵及系统间的连接管道等)进行了选型和校核,同时结合调节系统分析其中存在的问题,提出切实可行的措施来提高机组的经济性和系统的安全性。 关键词:管径;主蒸汽系统;再热系统;给水泵;保温材料

绪论 1.我国的能源构成及现状 能源是国民经济的重要物质基础。我国能源丰富,但分布严重不均,水力资源的90%分布在西部,煤炭资源的80%分布在北部,而70%的能源消费集中在东部及沿海新开发区。水力资源富矿不多,开发难度大。上述原因决定了我国的电力事业是以煤电为主,并且在以后相当长的一段时间内不会有变化。 2.我国电力规划及火电技术发展动向 根据对我国经济发展的预测,我国的经济增长趋势为2000-2010年为6%-8%,2010-2020年为5%-6.3%。根据此预测,到2020年我国的装机总容量将达到790.1GW (1)为了降低平均能耗和提高资源利用率我国在未来将大力发展(2)600MW甚至1000MW 等级的超临界压力机组,研制300、600MW, 空冷机组以及超高压参数亚临界参数的200、300MW高效供热式机组。 (3)强化环境保护,发展洁净燃煤技术。 (4)大力发展中间负荷机组,适应电网调峰需要 (5)发展能源多元化,适当发展核电和新能源。 (6)进一步提高火电自动化水平,实现自动测量控制及单元机组集控值班

提高300MW汽轮机机组经济性的措施

提高300MW汽轮机机组经济性的措施 发表时间:2016-04-15T15:49:24.287Z 来源:《电力设备》2016年1期供稿作者:李文中[导读] 江苏徐矿综合利用发电有限公司江苏徐州 221137)对300MW汽轮机组运行经济性进行探讨对提高电力企业经济性、促进国民经济发展而言具有重要意义。 李文中 (江苏徐矿综合利用发电有限公司江苏徐州 221137)摘要:以300MW汽轮机机组经济性运行影响因素为切入点,对汽轮机机组高压缸运行效率、机组轴封与疏水系统、机组运行背压等进行了技术改造,旨在提高300MW汽轮机机组运行经济性,为电力企业获取更多地经济效益。关键词:300MW;汽轮机;机组;经济性;措施我国电站工业中首台国产引进型由上汽研制并于1987年投运,稍后几年中东汽、北重、哈汽也各自从国外引进技术、开发并投运了大量国产引进型亚临界300MW汽轮机组。大量的国产300MW汽轮机组已成为电网发展的主力,为国家国民经济发展作出巨大贡献。因此,对300MW汽轮机组运行经济性进行探讨对提高电力企业经济性、促进国民经济发展而言具有重要意义。 1 300MW汽轮机机组运行经济性提升的影响因素分析1.1 300MW汽轮机机组运行负荷超出额定范围值300MW汽轮机机组经济性波动的形成与机组负荷变化密切相关,当300MW汽轮机机组负荷低于额定负荷值时,机组运行经济性处于最佳状态,机组磨损程度最低;当300MW汽轮机机组负荷超出额定范围值时,机组的高压、调节、节流等部分很可能出现能量损失,从而影响汽轮机机组运行经济性的提升。 1.2 300MW汽轮机机组系统故障300MW汽轮机机组系统故障对机组运行经济性的影响主要表现在如下几方面:(1)300MW汽轮机机组通流系统可能出现结垢、密封减弱、封堵不全等问题,能够对汽轮机机组通流效率的提升产生直接影响;(2)300MW汽轮机机组真空系统值呈发幅度波动,尤其是真空状态与进气量值波动,容易降低真空系统热效率,改变汽轮机机组工作状态;(3)300 MW汽轮机机组的管道、阀门故障,导致热量、水、气体等迅速流失,直接降低汽轮机机组的能量转换功率,降低机组运行经济性。 1.3 300MW汽轮机机组运行参数改变300 MW汽轮机机组运行参数控制错误,譬如:蒸汽含熵量下降会严重影响发电机的使用功能,加之该问题发生在汽轮机机组进气量维持不变的情况下,故障发生的隐蔽性较强,较难及时发现。 2 300MW汽轮机机组运行经济性提升策略2.1 300MW汽轮机机组高压缸运行效率的提升促进300MW汽轮机机组高压缸运行效率提升的措施主要表现在如下几方面:1、改变汽轮机机组运行方式 以西屋引进型300MW汽轮机机组为例,其高调门共6个,在运行条件下,5VWO工况基本符合300MW汽轮机机组对运行额定负荷的需求。可以尝试以5VWO工况为基础,对气压、进气量进行调节,从而调整机组运行负荷。但部分电厂可能使用6阀同阀位节流运行方式,在负荷不变且相同的状态下,5VWO工况效率要比高压缸效率高4%~5%。据此可知,对亚临界参数的300MW汽轮机机组而言,高压进汽节流压每损失2%,机组高压缸运行效率即会下降1%。由此可见,机组运行方式选择是否合理能够对机组运行经济性及高压缸温度等产生直接影响,负荷越高差别越小,如滑压运行方式适用于部分负荷状态。通常情况下300MW汽轮机机组选择定—滑—定的运行方式,也就是负荷超80%时采用非单阀节流的顺序阀定压运行,中间负荷选用3或4阀滑压运行方式;负荷低于30%时,则选用定压运行方式。对汽轮机机组的汽水品质要进行严格的控制,目前部分电厂水质中的氧、二氧化硅含量严重超出规定标准值,造成机组通流隔板叶片结垢,腐蚀高压缸。经调查资料显示,若高压缸叶片结构厚度超出1mm时,会严重降低机组运行效率。 2、高压缸检修 高压缸修复保养作业的开展,要以产品制造厂的要求为考虑点对汽封间隙和叶片进行调整、清洗,检查内外缸中分面的密合性及分面螺栓的预紧力。 3、高压缸技术改造 大规模高压缸改造需全部更换高压通流部分的配件,包括:减少高压排汽缸损失、调换转子隔板汽封型式及叶片型线、对高压各级焓降进行分配处理等,全部改造完成后的高压缸地运行效率可被提高3%~4%。短期、小规模高压缸技术改造内容主要包括如下几方面:(1)调换转子与隔板汽封型式,选择镶嵌式或弹簧式汽封;(2)可尝试使用布莱登汽封型式;(3)缩减调节级等位置的汽封间隙比例。 2.2 改良机组运行背压 调查资料显示,除严寒的冬季之外,300MW机组运行背压不低于8KPa,与机组设计背压值4.9或5.4 KPa相比,明显超值。经微增出力试验证实,真空下降值与热耗恶化存在直接相关性,前者每下降1 KPa,后者恶化约达1%。据此可知,300MW汽轮机机组存在极大地降耗余地。 汽轮机机组产生真空差的原因为:环境温度持续增高,会增大排汽热负荷,加之其它流入热源影响,会降低凝汽器的表面换热效果,导致冷却介质恶化,使得汽轮机机组产生真空差。下面将对各关键因素进行详细讨论:(1)环境温度,机组运行背压存在季节性差异,背压波动值在3KPa左右,能够对汽轮机机组运行经济性产生3%的影响;(2)热负荷,在额定功率下,若全厂热耗增加,必然增大进气量,排气量也随之同比增加,凝汽器内所接收的热量也会上升;(3)换热系数恶化,热换系数恶化多由管子表面物理特性退化、管子生锈、胶球清洗装置无法正常投入所致;(4)冷却介质恶化,多由冷却介质夹带泥沙、循环水变脏所致。 2.3改良汽轮机机组的的疏水系统

300MW供热机组热力经济性分析

300MW供热机组热力经济性分析 我国社会经济的快速发展,带动了各个行业的经济发展,对电力的需求也越来越大。因此,汽轮机的系统、结构等不断改善,逐渐向大容量发展。若机组设备在多种因素影响下出现故障,则会降低其预期功能,降低其经济性,甚至对整个机组的安全运行带来较大影响。所以,机组经济性性和安全性具有密切关系,只有确保机组运行的稳定性,才能提高其经济性。文章主要对300MW供热机组热力经济性进行了分析。 标签:300MW供热机组;热力经济性;分析 经济全球化的不断发展,促使我国经济得到了快速发展,经济发展对电力的需求逐渐增加,火力发电比例非常大。大部分火力发电机组投入生产后,不仅在很大程度上提高了机组运行效率,也节省了自然资源,改善了生态环境,也减少了劳动力,降低了投资成本。对于大型火力发电机组而言,在发展过程中必须着重考虑的是发电对不可再生资源、环境等带来的影响。因此,为了实现可持续发展,就要采取措施提高发电技术。只有确保了机组运行的稳定性,才能提高其生产的经济效益。由于机组热力系统的安全性与经济性彼此互相影响,对机组运行状况进行实时监测,并分析其经济性具有重要意义。 1 300MW供热机组热力系统热经济性分析方法简介 对火力发电机组的运行性能、热力系统性能等进行分析意义重大。通过分析,可以对机组循环中的各项热力参数、流量平衡性等有充分的了解,利于机组各项热经济指标的计算。目前采用的热力系统经济计算方法比较多,比如常规热平衡法、循环函数法、矩阵法以及等效热降法等。 1.1 常规热平衡法 此方法应用比较广泛,是采用流量平衡与能量的方法。在计算过程中主要用两种方法,即并联、串联。常规热平衡发电原因是以物质平衡关系为基础,通过对热力系统的热经济性展开计算,可以计算出研究对象的N个热量平衡式、流量方程式,从而获得N+1个流量值,并根据得到的系统水、蒸汽的流量值、参数值,用吸热方程进行计算,就能获得系统热经济性指标。这种方法应用比较方便,但要根据系统变化不断变化,适用性比较差。因此主要用来验证其他方法的正确性,不适合直接对热力系统性能进行计算。 1.2 循环函数法 作为新兴的热力系统计算方法,其原理是把热力系统划分为多个子系统,即主系统及其他辅助系统。主系统是没有附加汽水的回热系统,辅助系统是所有附加汽水。要计算热力系统的经济参数,就要结合多个子系统的参数用热平衡法计算,从而分析系统变化造成的热经济性变化。此方法在局部定量分析或者比较复

新宝股份2019年财务分析详细报告

新宝股份2019年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 新宝股份2019年资产总额为815,066.72万元,其中流动资产为516,307.51万元,主要分布在货币资金、存货、应收账款等环节,分别占企业流动资产合计的35.56%、28.35%和19.24%。非流动资产为298,759.21万元,主要分布在固定资产和无形资产,分别占企业非流动资产的64.97%、17.65%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产815,066.72 100.00 713,093.17 100.00 665,270.5 100.00 流动资产516,307.51 63.35 441,568.2 61.92 433,095.79 65.10 长期投资8,368.18 1.03 8,458.94 1.19 7,475.24 1.12 固定资产194,115.89 23.82 182,830.9 25.64 174,954.63 26.30 其他96,275.14 11.81 80,235.12 11.25 49,744.85 7.48 2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的46.28%,表明企业

的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。 流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产516,307.51 100.00 441,568.2 100.00 433,095.79 100.00 存货146,376.21 28.35 118,418.85 26.82 101,529.31 23.44 应收账款99,320.11 19.24 109,745.38 24.85 82,319.12 19.01 其他应收款3,516.78 0.68 6,307.51 1.43 5,811.24 1.34 交易性金融资产55,360.85 10.72 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 6,376.45 1.44 6,373.02 1.47 货币资金183,611.75 35.56 185,045.28 41.91 211,616.11 48.86 其他28,121.81 5.45 15,674.74 3.55 25,446.98 5.88 3.资产的增减变化 2019年总资产为815,066.72万元,与2018年的713,093.17万元相比有较大增长,增长14.3%。

电锅炉项目可行性分析报告(模板参考范文)

电锅炉项目 可行性分析报告 规划设计 / 投资分析

电锅炉项目可行性分析报告说明 该电锅炉项目计划总投资6187.40万元,其中:固定资产投资4904.50万元,占项目总投资的79.27%;流动资金1282.90万元,占项目总投资的20.73%。 达产年营业收入10289.00万元,总成本费用7838.40万元,税金及附 加118.92万元,利润总额2450.60万元,利税总额2907.53万元,税后净 利润1837.95万元,达产年纳税总额1069.58万元;达产年投资利润率 39.61%,投资利税率46.99%,投资回报率29.70%,全部投资回收期4.87年,提供就业职位142个。 重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范,做 好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时,认真贯彻“安 全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生 的要求,保障职工的安全和健康。 ...... 主要内容:概况、背景和必要性研究、项目市场前景分析、建设内容、选址可行性分析、工程设计方案、工艺先进性、环境保护和绿色生产、安 全经营规范、风险评估、节能可行性分析、项目进度方案、投资计划方案、经济效益、综合结论等。

第一章概况 一、项目概况 (一)项目名称 电锅炉项目 (二)项目选址 某某新兴产业示范基地 (三)项目用地规模 项目总用地面积19589.79平方米(折合约29.37亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数59.92%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度166.99万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积19589.79平方米,建筑物基底占地面积11738.20平方米,总建筑面积21744.67平方米,其中:规划建设主体工程15823.74平方米,项目规划绿化面积1585.43平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费1730.25万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量407155.46千瓦时,折合50.04吨标准煤。

浅析影响机组热经济性的因素

浅析影响机组热经济性的因素 孙鹏飞 (山东百年电力发展股份有限公司山东龙口 265700) 摘要:随着电煤市场的变化,煤炭供应日趋紧张,如何提高机组的热经济性日益显得重要,找出影响机组热经济性的主要因素,并就如何改善这些因素提出一些建议,为运行、检 修人员提供参考。 关键词:机组经济性真空运行方式泄露减温水 1 前言 电厂运行的机组是一个非常复杂的系统,影响机组经济性的因素非常多,影响因素之间的关系非常复杂。一般说来,影响机组热经济性的因素主要有以下几个方面: a 机组运行方式 b 机组真空 c 机组回热系统运行情况 d 机组主、再热蒸汽参数 e 机组通流部分效率 f 机组泄漏情况 g减温水流量 h给水温度 下面对各因素进行一一分析 2 机组运行方式 2.1 机组应维持额定负荷运行 因为机组的设计都是根据额定负荷进行的,所以机组在额定负荷时经济性是最好的,且机组额定负荷时如各运行参数维持设计值,高压调门是“三阀点”运行,即#1~#3高压调门全开,#4高压调门关,此时节流损失最小,保证机组经济性最好。 2.2 机组采取复合滑压运行方式 由于近几年电网容量的不断扩大和电网负荷峰谷差较大,各种容量的机组参与电网的调峰在所难免,对机组的运行方式进行优化,也就是确定机组在较低负荷时的变压运行负荷范围以及最佳的定、滑压运行参数。 如从我公司#3机能耗管理试验结果可以看出,机组在190MW以下运行采取定压方式比其它两种方式的热耗偏高,同时消耗的给水泵电机功率也增大,直接原因就是调门节流损失过大进而引起高压缸效率下降较快造成的。在180MW至150MW之间,滑压运行方式最经济。要保证机组在各种负荷时都保持较高热经济性就要采取复合滑压运行方式,即汽轮机采用喷嘴配汽方式,在高负荷区域内(如80%~95%额定负荷以上)进行定压运行,用启闭调节汽门来调节负荷,汽轮机组初压较高,循环热效率较高,且负荷偏离设计值不远,相对内效率也较高。在较低负荷区域内(如80%~95%与25%~50%额定负荷之间)进行四阀全开、三阀全开或二阀全开滑压运行,这时没有部分开启汽门,节流损失相对最小,而且主蒸汽温度不变,各种负荷下新汽容积流量基本不变,各级喷嘴、动叶出口流速不变,比焓降和内效率都不变,全机相对内

再热机组对回热经济性的影响·优选.

《再热机组对回热经济性的影响》 姓名 学号 班级

再热机组对回热经济性的影响 学院班 摘要:高温超超临界二次再热机组中,经过二次再热削弱了热力系统回热的效果,同时增大了汽轮机抽汽过热度。本文采用回热汽轮机优化高温超超临界二次再热机组回热系统。以外置串联式蒸汽冷却器作对比,参考相关文献中分别建立的外置串联式蒸汽冷却器和回热汽轮机的计算模型的实例计算结果,研究二者对常规超超临界机组及高温超超临界二次再热机组热力系统热经济性的影响。结果表明:应用回热汽轮机后汽轮机效率大于原热力系统的汽轮机效率;按照目前小汽轮机内效率90%为参考,当作为高温超超临界二次再热机组第5、6 级加热器汽源时,可使发电厂标准煤耗降低0.633 g/(kW·h),当作为常规超超临界再热机组除氧器汽源时,可使汽轮机效率提高约0.25%,标准煤耗降低约0.689 g/(kW·h);相比于设置蒸汽冷却器,利用回热汽轮机能够更加合理、充分地利用抽汽过热度,能够更大程度地提高回热系统热经济性,节能潜力较大。 [关键词]:回热汽轮机;二次再热;蒸汽冷却器;回热系统;过热度;热经济性;汽源;标准煤耗 为降低污染物排放,提高发电效率,实现煤的洁净利用,越来越多的国家开始注重提高燃煤电厂的热经济性,高参数、大容量仍是火电机组今后的发展方向。目前我国在役超临界机组的再热温度已达到600 ℃,而正在研究的高温超超临界机组再热温度将达到700 ℃。在700 ℃材料尚未成熟之前,采用更高参数的二次再热技术能大幅提高机组效率。二次再热在技术上具有先进性、成熟性。相对于超超临界机组,采用二次再热技术能够使机组的热效率提高约1%~2%。 再热会使再热热段的回热抽汽过热度升高,增大换热过程的不可逆损失,从而削弱回热效果,降低机组热经济性。随着二次再热机组陆续投产,尤其是一二次再热参数的提高,这种影响会更加明显。目前采用的内置或外置式蒸汽冷却器只能部分利用抽汽过热度,而不能从根本上解决问题。 目前电厂中普遍采用蒸汽冷却器来利用加热器抽汽过热度,将能量品味较高的蒸汽过热度热量用在较高能级的加热器上,避免蒸汽过热度直接降落到本级加热器上,从而降低过热蒸汽在热交换过程中的不可逆损失,提高机组的热经济性。外置串联式蒸汽冷却器利用抽汽过热度加热回热系统给水,提高锅炉给水温度,从而提高机组经济性。 一、以一次中间再热并具有回热的循环为例从做功能力法的角度来分析 熵分析法或?分析法是以燃料化学能的做功能力被利用的程度来评价发电厂的热经济性,由于它的定量计算复杂,使用起来不方便、不直观,一般用于发电厂热经济性定性分析,以便从本质上指导技术改进方向。

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