灵州电厂2×135MW循环水冷热源热泵系统方案及实施

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  摘 要:以灵州电厂2×135MW循环水冷热源工程为例,充分利用了可再生能源,实现电厂辅助建筑供冷供热,文中提出的电厂循环水冷热源热泵优化系统方案设计和运行参数,具有重要的工程应用价值和推广应用前景。
  关键词:火电厂;循环水;水源热泵;方案优化;节能
  中图分类号:X706 文献标志码:A
  灵州电厂规划容量为2×135+4×600MW机组。其中一期采用2×440t/h超高压、中间再热循环硫化床锅炉和2×135MW超高压、中间再热、湿冷凝汽式汽轮机及空冷发电机。
  本文讲述了灵州电厂热源系统改造的选型原则,及投资效益分析,回收的热能对于节约电厂燃煤意义重大,同时也可以减少其排放引起的热污染,提高能源的综合利用效率。
  1 设计参数
  汽机主要参数如下:
  根据宁夏地区自然条件,厂区建筑物冷负荷、热负荷需求如下表:
  机组循环水参数如下:夏季供冷:水源温度32~38℃,制取冷冻水温度7℃,回水温度12℃;冬季制热:水源温度18~22℃,制取热水温度50~55℃,回水温度45~50℃。
  2 系统选型
  对于热泵制冷或制热系统而言,其核心构成主要包括压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置。系统形式如下:
  2.1 压缩机选型计算
  根据蒸发温度、冷凝温度、吸气温度、过冷温度计算数据汇总如下表:
  结合夏季和冬季压缩机功率要求,选择3×220kW的水源热泵机组,冬季一台运行,夏季两台运行,一台备用。
  2.2 冷凝器选型
  冷凝器的换热面积计算公式如下:
  其中,Q为热负荷,K为换热系数,Δtm为传热平均温差。Δt1、Δt2分别为热端温差与冷端温差。
  2.2.1夏季制冷工况
  冷负荷Q=2155kW;K=600 W/m2.℃
  2.2.2冬季制热工况
  热负荷Q=1000kW;K=600 W/m2.℃
  2.2.3冷凝器換热面积
  综合夏季和冬季运行的需要,可取冷凝器换热面积约为350m2。
  2.3 蒸发器选型
  2.3.1夏季制冷工况
  2.3.2冬季制热工况
  2.3.3蒸发器换热面积
  综合夏季和冬季运行的需要,可取蒸发器换热面积约为400m2。
  2.4 水源循环泵选型
  2.4.1流量
  根据热平衡方程:Q=G*Cp*Δt。
  夏季工况,冷凝器Q=2155kW,Cp=4.2kJ/(kg·K);取Δt=8℃
  冬季工况,蒸发器Q=1202kW,Cp=4.2kJ/(kg·K);取Δt=6℃
  2.4.2扬程
  水源循环泵取水点进水和回水点压力基本相同,泵的扬程主要考虑管道阻力、阀门阻力、冷凝器或蒸发器阻力为0.154 MPa。功率11KW。
  2.5 用户循环泵选型
  2.5.1流量
  蒸发器Q=1800kW,Cp=4.2kJ/(kg·K);取Δt=7℃
  冷凝器Q=1000kW,Cp=4.2kJ/(kg·K);取Δt=8℃
  2.5.2扬程
  扬程为0.36 MPa,功率为24 kW。
  3 投资效益平衡分析
  以灵州电厂辅助建筑群的规模考虑,常规辅助建筑暖通设备,采暖采用热水散热器、加热站等,制冷采用空调,总投资费用估算90万元,水源热泵系统主要设备,水源热泵机组、循环泵、其余管道阀门、末端设备、土建安装等约为220万元。常规辅助建筑暖通设备的运行费用,主要是空调电费、采暖蒸汽,年运行费用估算为56万元,水源热泵系统的运行费用主要为设备电费、及运行检修费用,估算为23万元, 采用热泵方案,初投资增加130万元,但是运行费用每年能节省33万元,简单估算阅4年收回投资差额。
  4 小结
  通过火电厂冷热源热泵系统主要设备的初步选型计算,与通用的电厂辅助建筑暖通系统进行投资收益经济比较,可以看出,经优化的循环水冷热源热泵系统节约了厂用电,节省了电厂燃煤量,同时势必减少二氧化碳、二氧化硫等大气污染源的排放量,真正能够实现节能减排的效果。本文提出的水源热泵方案具有明显的经济效益,相比常规电厂暖通系统,在收回投资后,每年可节省电厂运行费用约33万元,每个采暖季节约标煤689吨。大大提高能源利用率。
  参考文献:
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