火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法及装置制造方法及图纸

技术编号:21343832 阅读:41 留言:0更新日期:2019-06-13 22:35
本发明专利技术提供了一种火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法及装置,该方法包括:根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量;计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量;计算暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量;获得暖风器热源改造前后的能耗的改变量。本发明专利技术实施例可以分析火电厂热源改造前后的能耗的改变量,方法简单。

Energy Consumption Analysis Method and Device for Heat Source Retrofit of Heater in Thermal Power Plant

The present invention provides an energy consumption analysis method and device for thermal power plant heater after heat source modification. The method includes: according to the mass flow rate of primary air and secondary air at rated load of unit, the constant pressure specific heat capacity of primary air and the constant pressure specific heat capacity of secondary air, the maximum temperature rise of primary air before heat source modification of heater and the maximum temperature rise of cold and secondary air. Value, maximum temperature rise of cold primary air and maximum temperature rise of cold secondary air after modification of heat source of heater, calculation of extraction heat of replacing steam turbine after modification of heat source of heater, calculation of variation of heat consumption of steam turbine caused by extraction heat of replacing steam turbine after modification of heat source of heater, calculation of variation of power consumption of thermal power plant before and after modification of heat source of heater and calculation of variation of power consumption of thermal power plant before and after modification of heat source of heater The change of water consumption of desulfurization tower and the variable of energy consumption before and after heat source modification of heater are obtained. The embodiment of the invention can analyze the variable of energy consumption before and after heat source transformation in thermal power plant, and the method is simple.

【技术实现步骤摘要】
火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法及装置
本专利技术涉及火电厂锅炉烟气余热利用
,尤其涉及一种火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法及装置。
技术介绍
暖风器是国内北方地区火力发电厂的重要装置,安装在一次风机、送风机和空气预热器之间的风道上,用于加热冷一次风、冷二次风温度,起到防止或减轻空气预热器低温腐蚀的作用。近年来随着锅炉脱硝系统的投入,空气预热器因脱硝系统生成的硫酸氢铵导致的堵塞、腐蚀等问题日益突出,而提高进入空气预热器的冷风温度是减轻这一问题的重要可行性措施,因此暖风器的重要性更加突出,甚至在国内南方地区有的火力发电厂也专门增加了暖风器来提高风温。图1为暖风机改造前的火电厂锅炉系统的结构示意图,如图1所示,一般暖风器的热源来自汽机侧的辅助蒸汽,而辅助蒸汽来自于汽机的抽汽,因此暖风器的投入意味着大量辅助蒸汽即汽机抽汽的使用,这样会提高汽轮机的热耗率,进而提高机组的供电煤耗。因此为了节能,有的电厂进行了暖风器热源的改造,由原来的辅助蒸汽加热改为利用烟气的余热加热循环水,再利用循环水热量来加热冷风,一般烟气的余热利用装置安装在空气预热器后、除尘器前的烟道上,循环水的流动动力由循环水泵来提供,并可以通过调节循环水泵的转速来调节加热的冷风温度升高幅度,循环水泵转速越快,冷风温度升高越多,转速越慢,冷风温度升高越少。图2为暖风机热源改造后的火电厂锅炉系统的结构示意图。而目前缺乏对火电厂热源改造前后的能耗的改变量的分析方法。
技术实现思路
本专利技术提出一种火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法,用以分析火电厂热源改造前后的能耗的改变量,且方法简单,该方法包括:根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量;根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量;计算暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量;根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量,与暖风器热源改造前后的火电厂用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量,获得暖风器热源改造前后的能耗的改变量。本专利技术提出一种火电厂暖风器热源改造后的能耗分析装置,用以分析火电厂热源改造前后的能耗的改变量,且方法简单,该装置包括:第一计算模块,用于根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量;第二计算模块,用于根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量;第三计算模块,用于计算暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量;第四计算模块,用于根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量,与暖风器热源改造前后的火电厂用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量,获得暖风器热源改造前后的能耗的改变量。本专利技术实施例还提出了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法。本专利技术实施例还提出了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有执行上述火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法的计算机程序。在本专利技术实施例中,根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量;根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量;计算暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量;根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量,与暖风器热源改造前后的火电厂用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量,获得暖风器热源改造前后的能耗的改变量。本专利技术实施例通过计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量、计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量、计算暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量,最终获得了暖风器热源改造前后的能耗的改变量,实现了对火电厂暖风器热源改造的能耗的改变量的分析,同时以上计算过程简单。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:图1为辅助蒸汽作为热源的暖风器系统;图2为利用烟气余热作为热源的暖风器系统;图3为本专利技术实施例中火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法的流程图;图4为本专利技术实施例的火电厂暖风器热源改造后的能耗分析示意图。具体实施方式为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合附图对本专利技术实施例做进一步详细说明。在此,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,但并不作为对本专利技术的限定。火电厂暖风器热源改造后的能耗分析,即针对图1的改造前利用蒸汽作为热源的暖风器系统,与改造后利用烟气余热作为热源的暖风器系统,分析改造前后对火电厂机组能耗的改变量,而且改造前后比较的前提条件是机组的额定负荷工况下,锅炉的运行参数保持不变,即主蒸汽压力和再热蒸汽压力变化不超过2%,主蒸汽温度和再热蒸汽温度变化在10℃范围内,燃料收到基低位发热量变化不超过10%,空气预热器入口氧量变化不超过0.5%,而且暖风器的热源加热量以采用辅助蒸汽加热时的最大冷风温度升高值为准,此时冷一次风的温度升高值为,冷二次风的温度升高值为,该工况记为改造前标准工况。图3为本专利技术实施例中火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法的流程图,如图3所示,该方法包括:步骤301,根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量;步骤302,根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量;步骤303,计算暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量;步骤304,根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量,与暖风器热源改造前后的火电厂用电功率的改变量本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法,其特征在于,包括:根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量;根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量;计算暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量;根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量,暖风器热源改造前后的火电厂用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量,获得暖风器热源改造前后的能耗的改变量。

【技术特征摘要】
1.一种火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法,其特征在于,包括:根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量;根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量;计算暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量;根据暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量引起的汽机热耗的改变量,暖风器热源改造前后的火电厂用电功率的改变量和脱硫塔耗水量的改变量,获得暖风器热源改造前后的能耗的改变量。2.如权利要求1所述的火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法,其特征在于,根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量,包括:若暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值小于暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值,且暖风器热源改造前冷二次风的最大温度升高值小于暖风器热源改造后冷二次风的最大温度升高值,根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量;若暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值大于暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值,且暖风器热源改造前冷二次风的最大温度升高值大于暖风器热源改造后冷二次风的最大温度升高值,根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造后冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量。3.如权利要求1所述的火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法,其特征在于,计算暖风器热源改造前后的火电厂的用电功率的改变量,包括:计算暖风器热源改造前后的循环水泵的用电功率的改变量、除尘器的用电功率的改变量和引风机的用电功率的改变量;根据暖风器热源改造前后的循环水泵的用电功率的改变量、除尘器的用电功率的改变量和引风机的用电功率的改变量,获得暖风器热源改造前后的火电厂用电功率的改变量。4.如权利要求2所述的火电厂暖风器热源改造后的能耗分析方法,其特征在于,采用如下公式,根据机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量,一次风的定压比热容和二次风的定压比热容,暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值,计算暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量:其中,为暖风器热源改造后的替代汽轮机的抽汽热量;q1和q2分别为机组额定负荷时的一次风的质量流量和二次风的质量流量;cp1和cp2分别为一次风的定压比热容和二次风的定压比热容;和分别为暖风器热源改造前冷一次风的最大温度升高值和冷二次风的最大温度升高值;采用如下公式,根据机组额定负荷...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙亦鹏曹红加白秀春程亮解冠宇赵振宁李永富张清峰王俊俊李金晶李媛园
申请(专利权)人:华北电力科学研究院有限责任公司国家电网有限公司内蒙古岱海发电有限责任公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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