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              1. 利用余熱回收技術實現熱電廠節能降耗

                發布時間:2018-08-23 23:42      

                余熱回收技術是熱電廠節能減排的重要組成部分,也是實現我國資源和能源可持續發展的關鍵。目前,熱電廠余熱回收過程中采用的模式有背壓式和調節抽氣式兩種,前者在工作過程中不需要冷凝器,后者則需要冷凝器。

                余熱回收模式

                目前熱電廠余熱回收常用的方式有背壓式和調節抽氣式兩種。背壓式是將熱電廠發電時產生的余熱通過熱電聯產的方式為居民區供暖,在余熱回收的過程中沒有采用凝汽器,降低了能量的二次消耗,但是由于熱電廠產生氣體的輸送線路較長,氣體在傳輸過程中的能量損失非常嚴重,熱量利用率一般處于70%左右,造成了極大的熱量浪費。

                調節抽氣式在使用過程中采用了汽輪機,其中高壓缸中的氣體溫度達到了138°C以上,氣體從高壓缸中排出后,一方面可以通過供熱管道為居民生活供應熱力,另一方面可直接傳輸到低壓缸,利用余熱推動汽輪機的工作。此外,氣體溫度降低后,得到的冷凝水可通過凝汽器流出。

                雖然調節抽氣式的余熱回收模式使用了冷凝器設備,導致熱電循環熱的利用效率比背壓式要低,但是該方式能夠實現發電和供熱的獨立運行,確保了熱電廠正常發電工作的進行。

                調節抽氣式熱電循環模式的工作原理

                為了最大限度地實現對熱電廠產生余熱的利用,下面我們就以調節抽氣式熱電循環模式為例介紹其工作過程中的主要控制流程。

                如果聯合系統中沒有熱負荷,且抽氣閥處于關閉狀態,系統中實現低壓缸調節的閥門應保持開啟,確保熱電廠中的冷凝工作能正常進行。

                如果系統中的熱負荷較小,抽氣閥開啟的大小可根據熱負荷的需求情況進行控制,確保熱力用戶的正常需求。

                如果系統中的熱負荷較大,抽氣閥和低壓缸的調節閥應全部打開,使設備在無節流狀態中運行。

                如果系統中的熱負荷進一步增加,可在將抽氣閥全部開啟的同時,降低低壓缸調節閥的開度,從而提高進氣量,確保用戶能夠獲得足夠的熱量供應。

                在具體應用的過程中需要設計冬季供暖循環系統、全年熱水供應循環系統和鍋爐回收加熱系統,這三個系統在使用過程中既保持相互獨立,又相互聯系。熱電廠可以根據用戶負荷的需求,實現對每個系統中流量的控制,如在冬季可以關閉鍋爐回收加熱系統,在夏天可以關閉供暖系統。在實際運行中,循環水首先吸收了熱電廠發電產生蒸汽中的部分熱量,使溫度保持在30℃~45°C左右;其次,循環水通過三通閥進入熱泵,提高了進水口凝結水的溫度,使其重新循環到鍋爐房。

                余熱回收技術的優勢

                (一)節省投資

                余熱回收技術的應用能夠將熱電廠產生的熱量直接用于居民的生活供暖,無需重新進行換熱站的建設,一方面節省了熱電轉換過程中設備和廠房的投入,另一方面降低了人工管理成本的支出。

                (二)安裝方便

                在余熱回收中,供水溫度一般保持在70°C左右,管道的膨脹率低,能夠將用于熱量輸送的管道埋設在地下,避免了傳統熱力管道在空中架設的弊端;同時在管道安裝的過程中,可以根據街道的規劃情況進行地下供水管道的設計,形成一個完整的供回水管網,減少城區中換熱站的數量。

                (三)安全性高

                余熱回收系統中采用了閉式循環模式,只要熱電廠不存在安全隱患,就能夠確保供暖系統的正常運行,且整個熱力供應不受該地區停電或者停水現象的影響;另外,用戶在使用過程中可以根據自己的需求調整其所需熱量的多少,實現對室內溫度的有效控制,確保室內環境的舒適性。

                (四)環保效益

                由于余熱回收過程中采用的技術不需要消耗任何能量,也不會產生任何污染,只是一個能量的轉換過程,因此該技術的采用具有較高的環保性能。

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