电厂循环水余热回收供暖节能分析与改造技术
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浅析火电厂循环水余热利用改造随着现代工业生产向规模化,集中化方向发展,大型火力发电厂的规模日益扩大,日益严重的环境污染和能源压力正在推动火电厂节能减排的发展。
在火电厂的生产过程中,产生了大量的余热,若不进行有效的利用,不仅浪费能源,还将对环境造成不良的影响。
为了更好地发挥火电厂的节能减排作用,必须对其循环水余热进行改造利用,以实现能源利用的最大化。
一、火电厂循环水余热的原理及特点火电厂循环水系统在其生产过程中,通过锅炉将大量的热能转化为电力,电力发出后,锅炉排放的水蒸气会形成冷凝水,这些冷凝水将通过循环水系统循环使用,然后再次进入锅炉进行加热,为下一轮电力生成提供热源,并产生大量的余热。
这些余热的特点是温度较高、热量可观,但质量较差,含有大量杂质和气体,需要进行深度处理后才能利用,否则将会对环境造成较大的影响。
火电厂循环水余热的利用主要有以下几种途径:1、发电机组预热系统:将余热用于发电机组的预热系统,提高燃料的燃烧效率,减少燃料的消耗,降低二氧化碳和其他有害气体的排放量。
这种利用方式需要将余热进行深度处理,减少杂质和气体的含量。
2、制冷和空调:将余热用于制冷和空调,通过余热驱动冷凝器,从而提高制冷效率,减少制冷剂的消耗,降低能源消耗和碳排放量。
3、市政供热:将余热用于市政供热,通过余热驱动热水循环,提高供热效率,减少燃料的消耗,降低二氧化碳和其他有害气体的排放量。
以上几种利用途径都将循环水余热当做一种重要的能源资源,通过深度处理和优化利用,实现了能源利用的最大化。
火电厂循环水余热改造的技术路线主要包括以下三个方面:1、深度处理技术深度处理是指将循环水余热进行深度处理,减少杂质和气体的含量,使其满足各种利用目的的要求。
常用的深度处理技术包括膜分离技术、离子交换技术、蒸馏技术等,这些技术可以有效地减少循环水中的杂质和气体含量,为余热的利用提供了可靠的保障。
2、热交换技术热交换技术是指通过热交换器将余热传递给需要热源的设备。
浅析火电厂循环水余热利用改造【摘要】火电厂循环水余热利用改造对于提高能源利用效率和减少环境污染具有重要意义。
本文首先介绍了火电厂循环水系统的基本情况,然后分析了循环水余热利用的技术可能性。
接着详细探讨了现有火电厂循环水余热利用存在的问题,并提出了改造的关键技术方向。
随后,对火电厂循环水余热利用改造的经济效益进行了论述。
总结认为火电厂循环水余热利用改造的重要性,展望其未来发展前景。
通过本文的深入分析,可以看出火电厂循环水余热利用改造不仅对可持续发展具有积极意义,而且将会成为未来能源产业的重要发展方向。
【关键词】火电厂、循环水、余热利用、改造、重要性、意义、技术分析、问题、关键技术、经济效益、总结、发展前景1. 引言1.1 介绍火电厂循环水余热利用改造的重要性火电厂是我国能源供应的主要来源之一,但在发电过程中会产生大量的余热。
循环水是火电厂中一个非常重要的系统,它承担着输送热能、降低热损失的功能。
而循环水余热是指在循环水系统中未被充分利用的热能。
改造火电厂循环水余热利用可以有效提高能源利用率,减少能源消耗,降低环境污染。
对于火电厂而言,循环水余热的充分利用具有重要意义。
循环水余热的利用可以减少化石燃料的消耗,降低火电厂的运行成本,提高经济效益。
循环水余热的再利用可以减少二氧化碳等温室气体的排放,减少环境污染,有利于建设节能减排型社会。
而且,循环水余热的利用也可以为火电厂提供一种新的经济增长点,推动火电厂技术改造与升级。
改造火电厂循环水余热利用对于提高火电厂的能源利用效率、减少环境污染、促进可持续发展具有重要的意义。
随着我国经济的不断发展和能源问题的日益突出,火电厂循环水余热利用改造将成为一个必然的发展趋势。
1.2 概述火电厂循环水余热利用改造的意义火电厂循环水余热利用改造是提高能源利用效率、减轻环境负担的重要举措。
随着我国经济的快速发展和能源消耗量的增加,火电厂作为我国主要的电力供应方式,循环水系统中产生的余热一直未能得到有效利用,造成了能源的浪费和环境污染。
浅析火电厂循环水余热利用改造火电厂是常见的一种发电方式,其通过燃烧燃料产生蒸汽驱动涡轮发电机组工作,同时也会产生大量余热。
这些余热如果不能得到有效利用,不仅会导致能源浪费,也会造成环境污染。
为了有效利用这些余热,火电厂循环水余热利用改造成为一种可行的解决方案。
火电厂循环水余热包含锅炉烟气余热和汽轮机排气余热。
锅炉烟气余热是指锅炉烟气中的高温烟气在排放之前被收集利用的过程,汽轮机排气余热是指发电机组通过减速器或其他传动装置将抽汽机或汽轮机转速降低为发电机组同步转速后所产生的余热。
循环水余热利用改造的核心是通过余热回收系统将烟气或排气所含余热回收到循环水中,然后将余热利用在火电厂的各个环节中。
具体来说,火电厂循环水余热利用改造可通过以下方式进行:1.余热回收系统的建立余热回收系统包括烟气或排气余热回收设备、循环水管道、换热器和控制系统等组成。
其中,烟气或排气余热回收设备主要有余热锅炉和余热发电机组。
余热锅炉利用锅炉烟气余热加热循环水,提高热效率;余热发电机组则利用汽轮机排气余热发电。
2.循环水加热系统的改造循环水加热系统包括锅炉、给水系统、循环水系统和冷却水系统等。
在改造过程中,需要针对不同的系统进行相应的改造设计。
例如,对于锅炉来说,可通过增设余热回收设备将烟气余热回收到循环水中,提高锅炉的热效率。
对于循环水系统来说,可通过增设通风挡板将循环水的流量分配到不同的地方,从而实现循环水的最优控制。
3.余热利用于供热和制冷利用余热进行供热和制冷是循环水余热利用改造的常见方法。
在供热方面,可通过余热加热循环水后将其输送到供热系统中供热;在制冷方面,可通过余热制冷机将余热转化为制冷量进行制冷。
这样不仅能够充分利用余热,还能提高火电厂的经济效益。
总的来说,火电厂循环水余热利用改造是一项有益于环保和节能的工作。
通过余热回收和利用,不仅能够提高火电厂的热效率和经济效益,还能够降低其对环境的影响,实现“节能减排、循环利用”的目标。
浅析火电厂循环水余热利用改造1. 引言1.1 背景介绍循环水余热利用改造不仅能够为火电厂节约能耗成本,提高经济效益,也能够对环境进行保护和改善,促进可持续发展。
对于火电厂循环水余热利用改造的探讨和实践具有重要意义,对提高火电厂的能源利用效率、减少环境污染、促进可持续发展具有积极作用。
本文将通过对火电厂循环水余热利用改造的现状、技术方案、可行性分析、效益评估和可持续发展性进行探讨,旨在为推动我国火电厂循环水余热利用改造提供参考和借鉴。
2. 正文2.1 火电厂循环水余热利用的现状目前,火电厂循环水余热利用的现状可以说是处于一个相对落后的阶段。
在传统的火电厂中,循环水在发电过程中会被加热至高温,再通过冷却装置降温后排放到环境中,造成了巨大的能源浪费。
据统计,火电厂中排放的余热能占总发电能量的40%以上,这是一个巨大的浪费。
目前,一些先进的火电厂开始尝试利用余热进行能量回收和再利用。
通过安装余热回收装置,可以将循环水中的余热重新利用,从而提高发电效率。
一些火电厂也开始尝试利用余热进行供热或供冷,减少能源消耗,提高资源利用率。
尽管一些火电厂已经开始尝试利用循环水余热,但整体上来说,这一技术在火电厂中的推广并不广泛。
存在诸多挑战和障碍,如设备投资、技术门槛和运营成本等问题都需要克服。
需要更多的研究和实践,以推动火电厂循环水余热利用技术的进一步发展和应用。
【字数:244】2.2 利用余热的技术方案1. 蒸汽再生器:利用余热产生蒸汽,用于供暖或压力增加。
蒸汽再生器是一种高效的利用余热的技术方案,可以大大减少能源消耗,并降低生产成本。
2. 热泵技术:通过热泵设备将循环水余热转换为热能,再利用这部分热能进行供暖或热水生产。
热泵技术具有能效高、环保等优点,是一种比较先进的利用余热的技术方案。
3. 温度梯度发电:利用循环水的温度梯度,通过热电联产发电。
这种技术方案可以实现能源的双重利用,提高能源利用效率。
4. 热管技术:将余热转移到其他系统或设备中,用于提高系统效率或降低能源消耗。
循环冷却水余热回收供热节能分析国网黑龙江省电力有限公司绥棱县供电分公司黑龙江绥棱 152200摘要:在传统火力发电厂供热时,能源一般使用煤、石油、天然气等能源,供暖效率较低,可生产对人类有害的气体,使用循环冷却水余热回收技术可以改变这一点。
通过这项技术的使用,使整个供暖过程变得干净、环保,节约大量的能源,增加供暖的规模,运用循环冷却水余热回收技术很重要。
关键词:循环冷却水;余热回收取暖节能;前言:现阶段大型火力机械组的实际热效率一般在40%左右,55%以上的热量通过锅炉排出烟雾和冷凝器冷凝排出的方式分散在环境中,再利用这一部分的热量,可以大大提高机组的能量利用率,分离式热利用管交换机和低压省煤器研究发电厂的排烟余热技术,通过对烟气余热加热凝结水进行分析,结果显示该余热回收方式能够有效地提高机器设备的效率。
1循环冷却水系统循环冷却水必须再循环,特别是当水被用作冷却水的来源时,必须再循环;为了提高水的再利用率,从根本上节省水资源,实现节能和减少排放的目标。
水的条件,可以使用河流,河流,湖泊,海洋,地下,中等封闭的冷却水系统,循环冷却水系统通常分为封闭式和开放式冷却系统。
冷却水系统位于冷却装置所在的水泵上,通常可分为预泵、冷却水系统,后泵和两级泵。
在预泵和后泵配置中,应最大限度地利用剩余水头在封闭式冷却系统中冷却水的温度取决于干球温度和风速,主要取决于自然条件。
在年平均温度较低的地区,可以使用或者只能在寒冷季节使用。
水的温度、水质、使用等,必须单独安装冷却水循环系统。
为了实现冷却循环,必须特别注意以下参数:效率系数输入功率与性能之比、发动机功率和单位能量消耗,输送时的能耗系数自控阀。
2循环冷却水余热回收供热节能分析2.1循环水余热回收循环水中回收余热的整个计划主要由两个项目组成,在第一阶段中热回收通常依靠工业蒸汽抽汽装置220MW来完成。
进入冷却塔前由于有剩余压力,利用冷却水的阻力以及阀门和弯曲管,可以弥补剩余压力的一部分,所以我们需要在热泵站安装一个增压泵,进而提高压力。
浅析火电厂循环水余热利用改造随着国家节能减排政策的推进,火电厂循环水余热利用改造已经成为一种必然趋势。
循环水余热是指在燃煤火力发电过程中,由于热机效率低而产生的未被充分利用的热能,约占总热能的20%~25%。
如何将这些余热利用起来,不仅可以为企业节约能源开支,还能大大降低二氧化碳等温室气体的排放,达到可持续发展的目的。
1.改造循环水系统,提高热效率。
循环水系统是火电厂的重要组成部分,也是循环水余热利用的核心。
改造循环水系统,采用热交换器等技术设备,将循环水中的余热传递到其他水体或输送到热用户处,实现热能转换。
2.改进锅炉技术,减少热损失。
锅炉是燃煤火力发电的核心设备,将燃料燃烧产生的热能转化为蒸汽能源。
通过改进锅炉技术,提高锅炉效率,减少热损失,可以进一步提高循环水余热的利用效率。
3.开发稳定的余热利用项目。
火电厂循环水余热的利用涉及多个领域,如城市供暖、工业制造、农业生产等。
因此,需要针对实际情况,针对性地开发稳定、可行的余热利用项目,打造具有协同效应和经济效益的利用模式。
4.积极引入第三方合作伙伴。
火电厂的循环水余热利用需要配套设备和技术支持,同时也需要对接市场需求,寻找合适的供需对接。
引入第三方合作伙伴,针对不同业务领域,形成合作联盟,可以高效地对接市场需求,推动余热利用的规模化和普及化。
总之,火电厂循环水余热利用改造是一个长期而复杂的过程,需要政府、企业、技术机构等多方参与,共同推进。
通过利用循环水余热,既可以降低企业能源成本,又可以实现节能减排,为经济发展和环境保护做出贡献。
浅析火电厂循环水余热利用改造火电厂是一种以燃煤、天然气或油井气为燃料,使用燃料燃烧产生高温高压蒸汽,然后利用蒸汽驱动汽轮机发电的装置。
在火电厂的发电过程中,产生了大量的余热,如果这部分余热能够充分利用,将有助于提高火电厂的能源利用率,减少能源消耗,降低排放,符合可持续发展的理念。
循环水余热是指在火电厂中,利用水冷却设备冷却产生的余热。
在传统的火电厂中,这部分余热几乎都是直接排放到大气中,造成了严重的能源浪费和环境污染。
对于火电厂循环水余热的利用改造成为了一个重要的课题。
本文将从火电厂循环水余热的利用现状、存在的问题和改造方法等方面进行浅析,以期为相关研究和改造工作提供一定的参考。
一、火电厂循环水余热的利用现状火电厂的循环水系统是将凝汽器中的循环水通过冷却塔冷却后再循环到锅炉和凝汽器中,形成循环水系统。
在这个循环过程中,产生了大量的余热,如果这部分余热得不到有效利用,不仅会造成能源浪费,还会对环境造成一定的影响。
对火电厂循环水余热进行充分利用,已成为提高能源利用效率和减少环境污染的必然选择。
目前,国内外一些火电厂对循环水余热的利用问题已经开始进行研究和改造。
较为常见的利用方式包括余热发电、余热供暖和余热制冷等。
通过这些方式,可以有效地将循环水余热转化为电能、热能和冷能,达到提高能源利用效率和减少排放的目的。
尽管循环水余热的利用对于提高火电厂的能源利用效率具有重要意义,但在实际的应用过程中,往往会面临一些问题。
主要包括以下几个方面:1. 技术难题:火电厂的循环水余热利用涉及到余热收集、传输、转化和利用等多个环节,存在一定的技术难题。
余热的收集和传输需要一定的设备和管线,如何有效地将余热转化为电能、热能或冷能也需要相应的技术支持。
2. 经济成本:火电厂循环水余热利用改造需要一定的投入,包括设备采购、安装调试和运行维护等方面的成本。
对于一些资金较为紧张的火电厂来说,这无疑是一个问题。
3. 安全与稳定性:火电厂作为大型能源装置,其余热利用涉及到设备安全和运行稳定性等方面的问题。
热电厂循环水热泵供热技术方案与节能性分析摘要:本文简述了热电厂循环水热泵供热的原理,介绍了某300MW级热电厂环水热泵供热技术方案,分析了该方案的节能性和节水性。
强调环境保护和资源节约.关键词:循环水供热;节能减排;热泵技术;供热改造中图分类号:TM62 文献标识码:A概述目前300MW级热电机组的全厂热效率一般在50%左右,大量的热能通过电厂循环水在冷却塔中散放。
电厂循环水热能品位低、量大、集中,在热电厂近距离内一般难以找到足够的稳定的热负荷,必须扩大集中供热的距离才能加以利用.为了输送的经济性,一般以高温水大温差的方式输送到远距离的城市换热站。
这就需要利用吸收式热泵吸收低品位的冷凝热,使用汽轮机抽汽作为驱动蒸汽,热泵机组将热网50~60℃的回水加热到85℃左右,再通过汽水加热器将水温提高到110~120℃供水温度,对城区集中供热.用热泵系统回收电厂循环水中的热能,既降低了电厂热量的浪费,保护了环境,又开发了一种清洁能源,增大了热电厂的供热能力。
本文以某2×300MW电厂供热改造为例,对循环水热泵供热技术方案与节能性进行介绍和分析。
1 吸收式热泵原理。
吸收式热泵以溴化锂溶液为吸收剂,水为制冷剂,汽轮机抽汽为驱动热源,利用制冷剂在低压真空状态下低沸点沸腾的特性,提取循环水中低品位的热量,通过回收转换制取85℃左右的热水.输入1份汽轮机抽汽的热量,可以提取0。
6~0。
8份循环水中热量,从而得到1。
6~1。
8份85℃左右的热水的热量,热泵的能效比在1.6~18之间。
2 热泵系统设计方案。
本项目利用某电厂(2×300MW 机组)供热抽汽改造的蒸汽(0。
8MPa,337℃)经减温减压(0.6MPa,168℃)后驱动吸收式热泵机组,回收循环冷却水余热,将一次管网热水回水温度从50℃提升至85℃(热泵机组厂家提供数据),再利用热网加热器将一次管网热水加热到110℃提供给市政管网供热。
循环冷却水经吸收式热泵机组提取热量后回到冷却塔水池.本项目冷凝热回收系统包括蒸汽系统、结水回收系统、余热水系统、热网循环水系统、补水系统。
热电厂循环水余热利用和节能减排效益分析摘要:目前,我国的经济在快速发展,社会在不断进步,冷端损失是电厂热力系统的最大损失,在冬季额定供热工况下,汽轮机排汽损失可占燃料总发热量的30%以上。
余热回收利用是提高电厂能源利用率及节能环保的重要措施和手段。
公司应用电厂循环水余热利用技术,在冬季供暖季节,将汽机凝汽器大部分冷却水经由吸收式热泵吸收转换为供暖供热,大部分循环冷却水不再经过冷却塔冷却散热,通过回收其循环水的余热向公司供热,从而使电厂对外供热能力提高,采用闭式循环运行冷却,可避免原运行系统的蒸发和飘逸等水量损失。
循环水的余热利用不仅降低了能源消耗,而且还增加了效益,减少了CO2、SO2和NOX的排放。
关键词:余热;热泵;节能减排;效益引言传统的热电厂进行供热的时候,能源选用上通常是煤、石油、天然气这样的能源,供热效率较低,且会产生一些对人类有害的气体。
而如果使用循环冷却水余热回收技术,就能够改变这一点,通过该技术的使用使得整个供热过程变得清洁环保,且节约了大量的能源,供热的规模也大大增强了。
由此可见,将循环冷却水余热回收技术加以利用是非常重要的。
然而目前在该技术的应用上还存在着一些问题,因此文章中对该技术的具体探讨是非常有价值的。
1概述热电联供可实现一次能源的梯级利用和具有较高的整体能效,尽管如此,在热电生产过程中仍存在大量低品位余热未被有效利用的情况,尤其是锅炉的烟气余热和凝汽器循环冷却水(本文简称循环水)余热没有得到充分利用。
电厂燃煤锅炉的省煤器、空气预热器仅能回收烟气中部分显热,烟气中的大量潜热未被有效利用。
同时,循环水余热一般直接通过冷却塔(集中设置在空冷岛)散失在环境中,未得到有效利用。
近年来,采用汽轮机低真空运行技术提高凝汽器循环水的出水温度直接用于供热的方式在热电厂得到了部分应用,但该类技术的供热效果受到机组运行参数的制约,而且凝汽器内真空度的改变会对机组本身造成安全隐患。
本文对热电厂烟气余热回收在烟气脱白工艺中的应用和循环水余热回收的研究进展和技术手段进行综述。
电厂循环水余热回收供暖节能分析与改造技术
摘要:当今世界,节能已成为一项重要的研究课题。
发电厂作为耗能大户,存在大量循环水余热没有得到有效利用,浪费严重。
因此,如何利用循环水余热成为电厂节能的重要任务。
1.回收电厂循环水余热的意义
能源是国民经济发展的基础,深入开展节能工作,不仅是缓解能源矛盾和保障国家经济安全的重要措施,而且也是提高经济增长质量和效益的重要途径。
本世纪的头20 年,我国工业化和城镇化进程将进一步加快,需要较高的能源增长作为支撑。
因此,节能工作对促进整个经济社会发展的作用日益凸显,国家已经把节能作为可持续发展的大政策。
目前,我国大中型城市普遍存在着集中供热热源不能满足迅速增加的供热需求的情况,而新建大型热源投资高、建设周期长,并受到城市环境容量的强烈制约。
为了缓解供热紧张的局面,一些地方盲目发展小型燃煤锅炉房,严重恶化了城市的大气环境;一些城市盲目发展燃气采暖、甚至电热采暖,在带来高采暖成本的同时,也引发了城市的燃气和电力资源的全面紧张。
一方面,是燃用高品位的化石燃料来提供低品位的热能用于供暖和提供生活热水。
另一方面,城市周边的火力发电厂在发电过程中,通过冷却塔将大量的低品位热量排放到大气中,造成了巨大的能源浪费和明显的环境湿热影响。
因此,如果能将循环冷却水余热用于供热(采暖、生活热水等),不仅能够减少电厂冷却水散热造成的水蒸发损失和环境的热污染,而且能够缓解采暖带来燃气和电力资源的紧张局面。
同时,实现能源的梯级利用,节约大量燃料,提高能源综合利用率。
北京五大热电厂和热力集团所属六个供热厂的供热能力都已达到极限。
北京热电厂普遍采用的抽凝式汽轮机组,即使在冬季最大供热工况下,也有占热电厂总能耗10~20%的热量由循环水(一般通过冷却塔)排放到环境。
根据调研,北京并入城市热网的四大热电厂在冬季可利用的循环水余热量就达1000MW 以上,远期规划余热量将达约1700MW。
如果将这些余热资源加以利用,仅仅考虑有效利用现有的余热量,就相当于在不新增电厂装机容量和不增加当地污染物排放的情况下,可新增供热面积3000 万平方米以上。
因此,利用电厂循环水余热供热是一种极具吸引力的城市集中供热新形式。
2.电厂循环水余热供热技术现状
2.1汽轮机低真空运行供热技术
凝汽式汽轮机改造为低真空运行供热后,凝汽器成为热水供热系统的基本加热器,原来的循环冷却水变成了供暖热媒,在热网系统中进行闭式循环,可有效利用汽轮机凝汽所释放
的汽化潜热。
当需要更高的供热温度时,则在尖峰加热器中进行二级加热。
该系统的流程图见图1。
图1 凝汽式汽轮机低真空运行系统流程图
尽管低压缸真空度提高后,在相同的进汽量条件下与纯凝工况相比,发电量减少了,并且汽轮机的相对内效率也有所降低,但因降低了热力循环中的冷源损失,系统总的热效率仍会有很大程度的提高。
传统的低真空运行供热技术受到两方面的限制:首先,传统的低真空运行机组类似于背压式供热机组,通过的蒸汽量取决于用户热负荷的大小,所以发电功率受到用户热负荷的制约,不能分开进行独立的调节,即其运行是“以热定电”,因此只适用于热负荷比较稳定的供热系统;其次,凝汽式汽轮机改造为低真空运行供热时,对小型和少数中型机组而言,在经过严格的变工况运行计算,对排汽缸结构、轴向推力的改变、末级叶轮的改造等方面做出严格校核和一定改动后方可以实行,而这对现代大型机组则是不允许的,尤其对于中间再热式大型汽轮机组,凝汽压力过高会使机组的末级出口蒸汽温度过高且蒸汽的容积流量过小,从而会引起机组的强烈振动,危及运行安全。
2.2热泵回收余热技术
电厂循环水与目前常用的低温热源相比,具有显著的优势:蕴含的热量巨大,温度适中且稳定;水质好,与地表水、城市污水相比,不会因腐蚀、阻塞等因素影响传热效果;环保效果显著,由于利用余热,可减少冷却塔向环境的散热和水分蒸发,降低对电厂周边环境的热湿污染。
近几年,热泵技术在我国得到了普遍推广应用,热泵可以采用吸收式,利用蒸汽、燃气等作为驱动能源;也可以采用压缩式,利用电力作为驱动能源。
其中分布式电动热泵供热方式是将电动压缩式热泵分散置于各小区热力站中,同时将电厂凝汽器出口的循环水引至各小区的热力站,进入热泵机组降温后再返回电厂凝汽器中被汽轮机排汽加热,完成循环;热泵回收循环水余热加热二次网热水为用户供暖或提供生活热水。
集中式电动热泵供热方式是将电动压缩式热泵机组集中设置于电厂内,凝汽器出口的部分循环水进入热泵蒸发器,作为低位热源,放热降温后返回凝汽器中被汽轮机排汽加热,完成循环;将一次网70℃回水由热泵一级加热至80~90℃,再由汽—水换热器二级加热至130℃后送入城市热网中。
3.电厂循环水余热回收供暖与改造分析
3.1改造后的特征
电厂循环水供暖是一项重大节能应用技术,受到发电厂的普遍重视。
具有以下特点:
(1)节约人力、设备及换热站的投资。
利用该技术是把热电厂汽轮机加热的循环水直接供到千家万户,不需建设各区换热站,这样可以节约管理换热站的人力和换热站所有设备的投资及固定厂房、供电、供汽、供水系统等。
(2)布局合理,安装方便。
该技术供水温度在70℃以下,管道膨胀比蒸汽管道小好几倍,可以直埋地下,避免了原来蒸汽管道在城区内架空安装,并设有许多过道弯和膨胀弯,影响市区美观。
布局合理是指该供暖系统可以按照市街道规划处所布局的生活居住的大小设计各街道的地下供水管道,形成整个市区的闭式供回水管网,减少了各城区内多处建设的蒸汽换热站,并减少了到换热站的蒸汽管道和换热后的供水管道,使管网布局最为合理。
安装方便是指该供暖的供回水管网直接沿街道延伸到各住户楼接口。
各住户楼可以直接接入使用。
(3)运行安全可靠,温度全天舒适。
该技术是由热电厂汽轮机冷却系统与各采暖用户构成的封闭循环,所以只要热电厂不发生重大事故,该采暖系统均可稳定运行,不受区域性停水停电的影响,故运行安全可靠。
又因为属水暖系统,并且全天汽轮机是根据天气情况,以用户需要的温度来调整电负荷稳定运行,所以保证天天24h 室内温度舒适。
3.2对余热的拓展利用
一般蔬菜的适宜生长温度在18~35℃。
对于北方地区,在冬季日光大棚不能满足植物的生长温度,并且大棚内的温度不稳定,一天的温差过大,严重影响农业生产效益。
所以在冬季为日光温室大棚供热可以为北方的农业生产带来许多有利因素。
例如可以稳定大棚内的温度,使农作物可以正常生长,避免用一些对人体有害的药物促使植物生长。
其次,提高温度后,农药的自然降解加快,使农作物上的残留农药减少,易于清洗。
我国的煤矿大部分分布在北方,电厂分布除了几个大城市如上海、天津、广州和广东、江苏、浙江几个发展较快的省份电厂较多外,基本上和煤矿地理分布一致。
近年来北方产煤区为了减少煤矸石和煤堆放产生环境污染,建有数量不少的中小电厂,会产生大量的电厂余热。
由此北方冬季为日光大棚供热的条件是具备的。
由热泵提高温度后的循环水温一般为60℃左右,能使日光大棚的温度相对稳定,可以提高大棚的农业生产效率,有利于农民增收。
总结
利用水源热泵回收电厂循环水的热量,可减少循环水的蒸发损失以及对环境造成的热污染,能较好地实现能源的梯级利用,不仅技术上可行,而且在温度条件适宜的地区,系统可实现冬、夏两季的空调负荷调节,其运行费用较低、经济上合理,适合作为电厂及其周边小区的集中供热制冷系统,整个系统稳定可靠、舒适性较高,充分体现了系统的经济性、节能性、环保性的优点,应在有条件的地区大力推广。