直接空冷机组轴流风机群节能研究

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330MW直接空冷发电机组空冷风机电耗分析

330MW直接空冷发电机组空冷风机电耗分析

流风机 频率全
部为 5 0 H z
2 6 5
I 1 . 2
1 6 . 2
当 所 有风机全 部运 行, 其中 顺 流风 机频率全 部为4 0 H z ,逆
l 3 6 7 2 1 1 8 2
2 空 冷 风 机 的 耗 电 试 验
自机组 投产以来 , 在空 冷系统的优化运行方面主要从 以下几
风机 其余 风机 转速 增加 运 行 电耗 小的 结 论 。
关键词 : 直接空冷 ; 空冷 风 机 ; 电耗 分析
空冷电 耗 f 一 用电 量
( I 【 w・ h ) ( k w・ h )
1直 接 空 冷 机 组
国投伊 犁能源开发有限公司 2 #机组 为上海发 电机厂生产 的 2×3 3 0 NW 燃 煤直 接空冷发 电供热机 组 ,配东方 锅炉厂生 产 的 D G1 1 8 0 / 1 7 . 5 一I / 1 3型 自然 循 环 汽 包 炉 , 汽 轮机 为 上 海 汽 轮 机 厂 生 产的 C Z K 3 3 0 — 1 6 . 7 / 0 . 4 / 5 3 8 / 5 3 8亚临界 、 一次 中间再 热 、 双缸 双排 汽、 直接 空冷 、 抽汽凝汽式汽轮机 , 额定背压 3 4 k P a , 额定背压下对 应 的额定 主蒸 汽流量 1 1 2 8 . 7 8 4 t / h ,采用机 械通风 直接空冷 凝汽
7 1 k W 的变频调节轴流冷却风机 , 共三 十台 , 空冷凝汽器 的散热 面 积为 8 6 2 1 0 8 4 m z , 正常运行 时变频调节范 围为 2 0 % 一1 0 0 %, 在环 境温度 2 5 ℃ 以上 时 变 频 调 节 范 围为 2 0 % 一1 1 0 %。

1000MW直接空冷机组汽机变工况与风机的节能运行

1000MW直接空冷机组汽机变工况与风机的节能运行

1000MW直接空冷机组汽机变工况与风机的节能运行摘要:在汽轮机变工作开展的整个实践过程之中,直接空冷机组汽机变工状况,以及实际节能参数研究工作的开展,一直是需要技术工作人员着重关注的焦点话题。

本文将空冷机组作为主要研究对象,在简单介绍1000MW直接空冷机组系统实际运行特点的基础之上,深入分析了汽轮机组变工况与风机节能系统运行之间的相互关系,望能帮助技术人员更好的实现节能的系统运行控制目标。

关键词:直接空冷机组;汽机;风机;节能前言1000MW直接空冷机组在正常工作运行状态下,各项参数数据信息的获取,是通过统计总结风机节能运行指数的基础之上得来的。

空冷机组汽机变工况是整个风机节能运行的核心和关键性的零部件组成部分,在整个运行系统节能性能的高低方面,有着极其显著和关键性的影响作用。

对相应节能运行系统的控制方案进行研究,能够在不同程度上提升企业的实际经济收益水平。

一、简析空冷机组的运行特点与组成方式(一)1000MW空冷机组的基本运行特点在机组构建的研究领域之内,有部分专业技术工作人员也将传统空冷机组的智能化控制系统,简单称之为空气冷凝的现代化控制系统。

机组零件之中的汽轮机械设备,通过粗大的排气管道,将机械当中的尾气杂质传送到外部凝结管制装置之内。

将管状内部的汽体凝结成水滴状的存在形态,通过回输的系统装置,将水滴重新回流输送到回热系统之内。

相比传统空冷系统的智能化远程遥感控制设备,新型1000MW直接空冷机组的运行状态,最大的特点在于汽体凝结装置的设置,以及水汽回输的循环装置各不相同[1]。

(二)1000MW空冷机组的实际组成方式在目前国内直接空冷机组的汽机零部件构成方式之内,有五个较为主要和关键性的组成部分。

汽体排泄装置的安设、汽体冷凝装置的设定、空气抽存装置、通风设备以及水汽凝结设备等,都是目前空冷机组运行系统之中较为主要和关键性的组成部分。

为更好的保障新型直接空冷机组的排汽与汽体凝结的工作效果,一般情况下机组内部的排汽管道的构造直径都较长。

浅析直接空冷600MW火力发电机组节能降耗策略

浅析直接空冷600MW火力发电机组节能降耗策略
能 降耗 方 面做 出足 够 的努 力 , 依 然 可 以推 动 国 家和社 会 的进 步。 关键 词 : 火力 发 电厂 ; 节能 降耗 ; 策 略
我 国的煤 炭 资源 非 常丰 富 , 这就 为火 力 发 电厂 的运 营 , 提供 了 较 些 小 的故 障或者 隐 患 ,这些 都将 从 客观 上 影 响节 能降 耗 的 目标 。为 大 的支 持 , 并且 在 很 多方 面都 实 现 了经济 的创 收 和居 民生产 、 生 活用 此 , 我们 在 今后 的工 作 中 , 还 应 该加 强 对 直接 空 冷 6 0 0 MW 火 力 发 电 电的充 足供 应 。从 目前 获 得 的成 果来 看 , 火力 发 电厂 的各 项 工作 , 均 机 组 的检 修 维护 。第 一 , 对 汽轮 机 油系 统实 施拆 除 临时 滤 网等 措施 , 在有条不紊的开展 , 唯独节能 降耗方面 , 仍然是 比较基础的水平 , 会 避 免 对机 组 的性 能造 成 影 响 。第 二 , 对 内漏 问题 实施 治 理 , 同 时要 对 对空 气 和环境 造 成污 染 , 对 未来 构成 威胁 。因此 , 今 后 的火 力发 电厂 , 热 力 系统 进行 全 面 的优 化 , 告 别 传统 的运作 模式 。第 三 , 对 供热 汽 原 应采 取 积极 的手 段 完成 节 能 降耗 的转 变 , 实现 客 观上 的进 步 。在 此 , 实 施 改造 , 减少 能耗 。第 四 , 加 强对 气 暖疏水 的回收 , 提高 能源 的利 用 文章主要对火力发电厂节能降耗策略进行讨论。 效率。 1合 理规 划 , 实现 火力 发 电厂 的节 能降耗 3对火 力发 电 厂生产 中的关 键环 节予 以控 制 火 力发 电 厂在 以往 的工作 中 ,虽 然创 造 的经 济效 益 和发 电量 值 3 . 1提高 锅炉 的燃 烧效 率 得肯定 , 但是 由于部 分火 电厂运 用 了较 多 的小 容量 机 组 , 导致 耗费 的 火力 发 电厂 的节 能 降耗 工作 , 除 了在 以上几 项 工作 中努 力外 , 还 能源 非常 庞大 , 且发 电量并 不多 。为此 , 从 客观 的角 度来 考虑 , 未来 的 应 该积 极 的提 高锅 炉 的燃 烧效 率 。首 先要 保 证炉 墙 以及 水 冷壁 等结 火 力 发 电厂 在运 营 时 , 必 须 大力 推行 使 用 大容 量机 组 , 减少 能 源 的消 构 的 紧凑 型和 严密 性 , 要采 用 先进 的保 温 材料 , 同时 管道 和 炉墙 的保 耗 。例如 , 在低负荷时考虑停运一台浆液循环泵 ; 在低负荷时由现在 温也要 良好 ; 要做好排烟热损失的防治工作 , 应尽可能的降低排烟的 的 四套 制粉 系统 运 行改 为 三套 制粉 系统 运 行 ;直接 空 冷机 组 在水 资 容 积 ,为 防止局 部 出现 高 温 的问题 ,还要 准确 的控 制 火焰 中心 的位 源 较为 匮乏 的陕北 节水 效果 尤 为明 显 。 直 接 空冷 亚临 界 6 0 0 MW 火力 置 , 同 时要保 证 受热 面 的整 洁 性 ; 要 做 好 固体 未完 全燃 烧热 损 失 的防 发 电机 组 是 目前 比较推 崇 的发 电机 组 , 不仅 性 能较 高 , 同时 在应 用 的 治工 作 , 应 合理 的组 织 炉 内空 气 的工况 , 要 选择 最佳 的煤粉 细 度 和过 过程中 , 对 能源 的损耗 是 比较 小 的 , 获得 了很 多 火力 发 电厂 的肯 定 。 量空 气 系数 。 通 过在 锅 炉 的燃烧 效率 上努 力 , 可 较好 的巩 固节能 降耗 由此可 见 , 大容 量发 电机 组 的应用 , 更 能满 足节 能降 耗的标 准 。 的水 平 , 为今后 的 可持续 发 展做 出更 大 的积极 贡献 。 2 案例 分 析— —直 接空 冷 6 0 0 MW 火 力 发 电机组 对 辅机 冷 却塔 开展 适 当 的优化 设 计 ,并积 极 实施 维 护措 施 。 目 火 力 发 电 目前在 我 国是 比较 重 要 的一种 发 电方 法 ,虽 然其 在 以 前 ,能够 引起 辅 机冷 却 塔水 温 度升 高 的原 因 为 当冷 却 塔 内部 的填 料 往 的工 作 中造 成 了很 大 的污 染 , 但 目前 的节 能降 耗措 施 较多 , 通 过利 出现 损坏 后 , 或者 是 除水 器 出现 了水垢 , 再 或者 喷 嘴 出现 了脱 落 以及 用 合理 的方 法 , 不仅 可 以为企 业 创 造 更 多 的利 润 , 同时 通 过对 脱 硫 、 堵塞 的情 况 , 均会 造成 塔 水 温度 持续 升 高 的情 况 。 日后 , 应 更加 重 视 脱 硝 系统 的 改造 , 使 二 氧 化硫 、 氮 氧化 物 、 烟 尘 等 重要 的环 保 指标 得 冷却 塔 的相关 设 备维 修 , 应 在运 行工 况 上加 强监 督 , 确保 冷 却塔 的换 到有 效 控制 , 也 为今 天 追求 的“ 碧水 蓝 天 ” 工 程 作 出积 极贡 献 。在 此 , 热性 能达 到最 好 。 主要 以直接 空冷 6 0 0 MW 火 力发 电机 组 为例 ,对 节 能降耗 进 行论 述 。 3 - 2保证 燃煤 等 原料 的质 量 我厂 现在 是 三 台容量 为 】 _ 1 万千 万 的 5 0 %的给水 泵 , 正常 运行 时 两 台 可 以通过 运 行调 整 手段 , 促 使机 组 背压 保 持经 济背 压 ; 通过 调 整 运行 , 一 台备 用 、 考 虑在 低 负荷 时 负荷 在 3 3 0 MW 时实 施 单 电 泵运 行 煤 粉 细度 ; 对 采 暖 疏水 、 除氧 器 排 汽 进行 回收 再利 用 ; 对汽 轮 机 进行 措施进行节能。 夜间低负荷阶段降低空冷风机转速, 达到节约厂用电 升级改造 ; 将废水 回收进行综合利用。 的 目的 。 现 在 三 台炉水循 环 泵运 行 , 考 虑 两 台炉水循 环泵 就 能满 足运 火力 发 电 厂是 纯 粹 的能 源 发 电 , 与 水力 发 电 、 风 力 发 电不 同 , 燃 行 的需要 , 将一台泵长期停运 , 作为备用进行节能。采用优质煤提高 煤 等原 料 的质 量 , 会对 火 力发 电厂 的运行 造 成最 直接 的 影响 , 并 且会 机 组 的经 济性 。 对 节 能降 耗产 生 极大 的 干预 。 以往 的工作 中 , 为 了成 本 的考 虑 , 部分 2 . 1运 行优 化 火 电厂 选 择 了质 量一 般或 者是 稍 差 的燃煤 原 料 , 导致 发 电量 降低 , 效 直接 空 冷 6 0 0 MW 火 力 发 电机组是 比较 常 用 的一 种发 电机组 , 对 益下 降 , 形成 了恶 性循 环 。目前 , 燃煤 等原 料 的成 本 , 会 占有 电价 成本 火 力发 电的积 极意 义较 大 。为 了从根 本上 提高 节能 降耗 的效 果 , 可对 的 3 0 %左 右 , 占有 发 电成 本 的 7 0 %左 右 , 如果 燃 煤 质 量 下 降 , 那 么成 其 进行 运 行 上 的优 化 ,以此 来 减少 日常 工作 中造成 的过 大损 耗和 一 本 的提 高是 必然 的 , 造 成 的污染 也相 当严 重 。 今 后在 选 择燃 煤等 原料 些不利 的影响。结合 以往的工作经验和当下 的工作标准 ,直接空冷 的时候 , 一 是 要 能够 充 分 的燃 烧 , 二 是 要 必须 清 洁 , 不 能 造 成太 多 的 6 0 0 MW 火 力 发 电机 组 的运 行优 化 ,主 要是 从 以下 几 个 方 面 出发 : 第 污染 , 否 则不 予应 用 。另外 , 燃煤 等燃 料 的选择 , 还要 在 一定 程度 上进 将单阀更改为顺序 阀进行运行 ; 第二 , 对机组 的空冷岛予 以彻底 行混 合应 用 ,以此来 确 保火 力 发 电厂 的节 能 降耗 可 以达 到较 高 的水 的清洗 ; 第三 , 予以相应的空冷防冻措施 , 更好 的降低背压所带来的 平 , 实现 可持续 的发展 。 不利影响 ; 第四 , 在运行的过程中, 为了达到节能的效果 , 决定实施低 4结 束语 负荷停一台浆液泵 ; 第五 , 对直接空冷 6 0 0 M W 火力发电机组实施除 文 章对 火力 发 电厂 节 能降 耗 策略 进行 讨论 ,从 已经得 到 的结 果 尘、 除灰 处理 , 从外 部 进行 系统 优化 。 来看 , 多 数火 力 发 电厂都 改 变 了原 有 的运作 模 式 , 在节 能降 耗 的措 施 2 . 2 技术 改造 上 ,总体 趋 于积 极 ,并且 多 项工 作 都告 别 了错 误 的操 作和 传统 的方 直 接 空冷 6 0 0 M W 火力 发 电机组 在 技术 措施 的执 行 上 , 是 非 常 重 法 , 节 能 降耗 的水 平 有所 提 升 。今后 , 应 对火 力 发 电厂节 能 降耗 进 行 要的, 应坚 持 通 过一 系 列 的 技术 , 完成 对 节 能 降耗 的巩 固 , 并 且 确保 深入 的探究 , 健全体系 , 增加方法 , 从 客 观 上 创造 出更 大 �

关于空冷岛风机电耗的分析与探讨

关于空冷岛风机电耗的分析与探讨

乌拉山发电厂空冷岛风机电耗分析与探讨Coulometry on fans of air-cooling system of Wulashan Power lant谢卫东闫志华梁纯斌贺兰柱魏俊峰(内蒙古乌拉山发电厂,内蒙古巴彦淖尔 014407)[摘要]乌拉山发电厂直接空冷发电机组,其空冷岛风机的功率消耗,在厂用电率中占有很大比例,最大时约占到17%左右。

如何进行空冷风机的优化运行,在既不影响煤耗,又能节约厂用电,是我们共同需要探讨的问题。

[关键词] 直接空冷.空冷凝汽器.经济性分析乌拉山发电厂三期#4、5机组为国产第一台2×300MW燃煤直接空冷发电机组,配哈尔滨锅炉厂生产的1056t/h自然循环锅炉,汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的NZK300—16.7/537/537亚临界、中间再热、双缸双排汽、单轴、直接空冷冷凝式,额定功率主汽流量943.8t/h,额定背压15Kpa,凝汽量688.2t/h,冷却方式为单元制空气直接冷却机力通风。

考虑到防风,每台机组装有5排×6列共30台160kw哈尔滨空调有限公司制造的冷却变频风机,冷却面积86.3256万平方米,冷却面积比进口空冷风机大11万平方米左右。

风机为ACC自动控制。

在夏季干球温度为34℃,外界环境风速5m/s,风机100%转速情况下,保证汽轮机排汽背压不大于28Kpa。

1、空冷风机的耗电问题空冷岛不仅体积庞大,而且涉及到电气、热工、机务等多个专业。

空冷机组由于风机多,电耗大,风机的电耗平均占厂用电耗的10%左右。

一般占总发电量的1.3—1.6%。

它的优化运行空间很大。

做好了可以带来可观的经济效益。

当空冷风机在100%转速下运行时,风机消耗功率为3333kw.h,风机消耗的厂用电率为1.1%,约占机组厂用电率的12%左右。

一列风机全部停止运行,其余各列风机频率全部为50赫兹, 风机消耗功率为2910kw.h,风机消耗的厂用电率为0.97%,约占机组厂用电率的10.8%左右。

直接空冷系统轴流风机群运行特性分析_杨立军

直接空冷系统轴流风机群运行特性分析_杨立军

第29卷第20期中国电机工程学报 V ol.29 No.20 Jul. 15, 20092009年7月15日 Proceedings of the CSEE ©2009 Chin.Soc.for Elec.Eng. 1 文章编号:0258-8013 (2009) 20-0001-05 中图分类号:TK 124 文献标志码:A 学科分类号:470⋅20直接空冷系统轴流风机群运行特性分析杨立军,杜小泽,杨勇平,王利宁(电站设备状态监测与控制教育部重点实验室(华北电力大学),北京市昌平区 102206)Operation Performance Analysis of Axial Flow Fan Cluster in Direct Air-cooled SystemYANG Li-jun, DU Xiao-ze,YANG Yong-ping, WANG Li-ning(Key Laboratory of Condition Monitoring and Control for Power Plant Equipment(North China Electric Power University), Ministryof Education, Changping District, Beijing 102206, China)ABSTRACT: It is of importance to investigate the operation performance of axial flow fan cluster for the optimal designing and economic running of direct air-cooled system in power plant. Based on the parallel running of two axial flow fans, the performance diagram of parallel axial flow fans was drawn. The influence of stagger angle of axial flow fan upon the operation performance of parallel running was obtained. The cluster factor was introduced and the performance diagram of axial flow fan cluster, the resistance characteristics of the fin-tube banks of air-cooled condenser as well as the working point of the direct air-cooled system were presented. The results show that the flow rate of each fan of the fan cluster is between that of each fan of the parallel running fans and that of individual fan. The performance of the axial flow fan cluster depends not only on the performance of each fan, but also on the number and array way of the fans. The non-linear effect becomes more remarkable with the air-cooled system capacity increasing. It explains the non-linear enlargement of the heat transfer area of air-cooled system with the capacity of the air-cooled unit increasing to some extent and can be used as one of the theoretical bases of the air-cooled system designing.KEY WORDS: air-cooled condenser; axial flow fan; performance diagram; resistance characteristics; non-linear; cluster factor摘要:掌握直接空冷系统轴流风机群运行特性,对于电站空冷系统的优化设计和高效运行有重要意义。

浅析直接空冷600MW火力发电机组节能降耗策略

浅析直接空冷600MW火力发电机组节能降耗策略

浅析直接空冷600MW火力发电机组节能降耗策略火力发电是目前的主要发电方式,但其耗费的能源确特别大。

在新世纪的发展中,我国要求火力发电厂走节能降耗的路线,为可持续发展做出更大的贡献。

相对而言,火力发电厂在以往的工作中,虽然创造了很大的经济效益,在电量生产方面也特别的理想,但由于耗费的能源比较庞大,因此,并不适合可持续发展的战略路线。

火力发电厂的技术是值得肯定的,只需要在节能降耗方面做出足够的努力,依然可以推动国家和社会的进步。

标签:火力发电厂;节能降耗;策略我国的煤炭资源非常丰富,这就为火力发电厂的运营,提供了较大的支持,并且在很多方面都实现了经济的创收和居民生产、生活用电的充足供应。

从目前获得的成果来看,火力发电厂的各项工作,均在有条不紊的开展,唯独节能降耗方面,仍然是比较基础的水平,会对空气和环境造成污染,对未来构成威胁。

因此,今后的火力发电厂,应采取积极的手段完成节能降耗的转变,实现客观上的进步。

在此,文章主要对火力发电厂节能降耗策略进行讨论。

1 合理规划,实现火力发电厂的节能降耗火力发电厂在以往的工作中,虽然创造的经济效益和发电量值得肯定,但是由于部分火电厂运用了较多的小容量机组,导致耗费的能源非常庞大,且发电量并不多。

为此,从客观的角度来考虑,未来的火力发电厂在运营时,必须大力推行使用大容量机组,减少能源的消耗。

例如,在低负荷时考虑停运一台浆液循环泵;在低负荷时由现在的四套制粉系统运行改为三套制粉系统运行;直接空冷机组在水资源较为匮乏的陕北节水效果尤为明显。

直接空冷亚临界600MW火力发电机组是目前比较推崇的发电机组,不仅性能较高,同时在应用的过程中,对能源的损耗是比较小的,获得了很多火力发电厂的肯定。

由此可见,大容量发电机组的应用,更能满足节能降耗的标准。

2 案例分析——直接空冷600MW火力发电机组火力发电目前在我国是比较重要的一种发电方法,虽然其在以往的工作中造成了很大的污染,但目前的节能降耗措施较多,通过利用合理的方法,不仅可以为企业创造更多的利润,同时通过对脱硫、脱硝系统的改造,使二氧化硫、氮氧化物、烟尘等重要的环保指标得到有效控制,也为今天追求的“碧水蓝天”工程作出积极贡献。

630MW火电机组直接空冷系统节能分析及技术改造

630MW火电机组直接空冷系统节能分析及技术改造

2 . D a t a n g B i n c h a n g P o w e r G e n e r a t i o n C o . , L t d . , C h a n g w u 7 1 3 6 0 2 , C h i n a )
Ab s t r a c t : Co mp a r e d wi t h we t a i r — c o o l i n g u n i t , d i r e c t a i r - c o o l i n g u n i t h a s o b v i o u s a d v a n t a g e s o f wa t e r s a v i n g , b u t t h e r e a r e s o me p r o b l e ms ,s u c h a s h i g h l o a d p r e s s u r e ,h i g h p o we r c o n s u mp t i o n ,h i g h t e mp e r a t u r e i n s u mme r t i me z o n e .I n t h i s p a p e r ,t h r o u g h t h e
7 9
6 3 0 M W 火 电机 组 直 接 空冷 系统 ຫໍສະໝຸດ 节能 分析 及技 术改造
王建平 , 张 国平 , 陈 岚
( 1 . 陕西电力科学研 究院 , 陕西 西安 7 1 0 0 5 4 ; 2 . 大唐彬长发 电有限责任公司, 陕西 长武 7 1 3 6 0 2 )
摘 要: 直接空冷机组较湿冷机组具有显著的节水优势, 但同时也存在着运行中背压高、 电耗高、 夏季高温时段
带不满 负荷 等问题。 通 过对 某电厂直接空冷 系统进 行节能诊断分 析, 加强检漏工作 , 制定并实施 了 对 系统加装全 自动水冲洗和尖峰冷却装置的改造 方案 , 改造后空冷系统背压 、 电耗显著降低 , 年节约生产成本约4 6 3 万元 , 保证 了 机组 的安全经济运行 , 为 同类 型空冷机组 的 节 能 降耗技术改造提供 了 参考 。

600MW自然通风直接空冷技术研发及节能环保效应

600MW自然通风直接空冷技术研发及节能环保效应

Re e r h a d De eo m e to 0 W s a c n v l p n f6 0 M NDACC n t S Efe t a d I ’ f cs o e g a i g a d En io me t lPr t c i n fEn r y S v n n v r n n a o e to
p o e t n, o rg n r to a e y a d l s i t n n e,ts o d b r d l p le n l w—e e a u e z n n rt ci o p we e e a i n s f t n e s ma n e a c i h ul e mo e wi e y a p i d i o t mp r t r o e i
to u e n t i a e . h i i g l y u n n ir e i g me s r s o h i c o i g c n e s r d s i a i n p p n r d c d i h s p p r T e p p n a o t a d a tfe zn a u e f t e a r o l o d n e i sp to i i g n
W a g P iz a g n e —h n
( h n i lcr o e x lrt n& D sg nt ue T iu n0 0 0 , hn ) S a x et cP w rE poai E i o ein Is tt , ay a 3 0 1 C ia i
Ab ta t N trlD at i c Ai C oe o d n e ( AC sr c : aua rf D r t r o ld C n e sr ND C)h stea v na e fe eg aig e vrn na e a h d a tgso n rysvn ,n i me tl o

直接空冷机组冷端系统节能措施及优化运行

直接空冷机组冷端系统节能措施及优化运行

北方联合电力有限责任公司达拉特发电厂2×600MW直接空冷机组冷端系统节能措施及优化运行可行性研究与应用报告2014年01月目录1概述 (1)2技术方案的确定 (4)3方案的计算及优化 (7)4工程设想 (12)5投资估算及成本效益分析 (24)6结论及存在的问题 (26)7工程应用实例 (27)1概述1.1项目背景及其必要性目前,我国电力产业处于持续快速发展的时期,但电力节能工作的压力也随之而来。

《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确要求:推进传统能源清洁高效利用。

电力工业是节能减排的重点领域,近些年开,我国一大批亚临界、超临界和超超临界高效环保机组相继投产,短期内我国燃煤机组平均供电煤耗有了大幅降低;但是投产早、能耗高的火电机组仍占一定比例,新投运的机组在主要辅机等方面节能减排也存在一定空间,火电厂节能减排的潜力依然很大,因此必须大力推进节能减排工作。

作为汽轮机的主要辅机,直接空冷凝汽器系统(ACC)是我国西北地区火力发电厂近年来新兴的蒸汽冷凝技术。

目前国内空冷电厂主要集中在西北、华北等地区,直接空冷系统以其无污染、理论上不耗水、不受水源限制等优点得到了社会的认可,部分地区甚至被强制采用。

但是,我国西北内陆地区多属于中温带干旱区,具有典型的大陆性气候特征。

冬冷、春旱、夏热,昼夜温差大,冬春季风沙天气较多。

基于以上气温、大风、沙尘等外界客观因素,加之设备使用年限的增长系统真空严密性的降低、污垢热阻的增加,致使直接空冷凝汽器的换热性能的恶化,从而直接导致汽轮机背压变幅较大、机组出力受限、煤耗率提高,凝结水品质降低,电厂热经济性降低等结果,严重时会导致直接空冷机组运行背压骤升而造成机组跳闸停机,对于直接空冷机组比较集中的地区,将直接影响电网运行安全。

目前,国内直接空冷机组的主要特点有:(1)夏季环境干球温度较高时,汽轮机排汽压力随温度变化升高且变幅较大,机组难以安全满负荷运行,额定出力为70~90%之间,且供电标准煤耗升高,导致电厂热经济性降低。

600MW直接空冷火电机组节能试验研究

600MW直接空冷火电机组节能试验研究

600MW直接空冷火电机组节能试验研究
随着国家“西电东送”煤电基地建设的推进,空冷机组的建设规模在国家“十二五”期间得以快速发展,尽管空冷技术相对于湿冷技术显著节约了电站用水,但空冷机组却一直有着汽轮机背压高、效率低、发电煤耗高等缺点。

近年来,大气环境问题成为影响民生和国家持续发展的焦点问题,国家对火电机组能耗控制因此越来越严格,空冷机组相比湿冷机组能耗高问题已经凸显出来。

现有的直接空冷优化研究大多集中于空冷岛翅片强化传热与改变环境风影响等领域,对于具体整体电站冷端系统的最优背压与汽轮机组初压基本都是以热力计算与电站仿真等手段,相应的优化试验较少。

本文通过对4×600MW亚临界直接空冷机组经济指标现状概述分析,进行了初压与背压的优化试验。

在此基础上,进一步定量计算试验结果对机组经济性指标的影响量,明确了下一步节能降耗工作的方向和重点。

有针对性地提出了机组节能降耗的技术途径与实施方案。

预测分析了各项改造后机组的能耗水平,以指导电厂优化运行、设备维护及技术改造工作,推动电厂节能降耗目标的实现。

直接空冷汽轮机运行的节能优化探究

直接空冷汽轮机运行的节能优化探究

直接空冷汽轮机运行的节能优化探究【摘要】直接空冷机组因具有卓越的节水性能而在北方富煤缺水的煤矿坑口地区备受青睐,成为北方水源匮乏的地区发电机组的核心。

然而,由于自身的特点,直接空冷机组还存在不少问题。

本文以东北某电厂600MW汽轮机组为例,对其节能优化进行了探究。

【关键词】直接空冷;600MW汽轮机;优化引言直接空冷机组较比湿冷机,它的冷却系统部分更加复杂且系统种类更多,主要包括了空冷凝汽器、真空抽气系统、排汽管道、冲洗系统和喷淋系统。

空冷凝汽器作为直接空冷系统的核心,就是通过外界的空气来为汽轮机排气进行冷却,所以在设备运行时,一定要重视空冷凝汽器的运行状态,保证它的正常就是保证整个机组运行的安全与经济性。

1 直接空冷系统设计优化的目的直接空冷系统需要较高的背压和较小的换热系数,这是传统湿冷系统所无法比拟的。

为了满足空冷的这些高要求,就需要大面积的冷凝汽轮机换热排气和一组大功率的风机协助工作。

如此一来设备的投资费用就会扶摇直上,所以为了保证空冷机组的高效率低成本运行,必须优化设计,采取多方面的经济优化比较。

这包括了合理的背压设计、空冷凝汽器的冷却面积和其他主要元件配置参数,这也就是直接空冷系统的经济性运行目的所在。

2 600MW直接空冷系统的特性600MW直接空冷机组系统是传统湿冷机组的强化,它的各项优点更为突出,比如它的设备系统设计更加简化,所以占地面积小且基建投资少,它的空气量调节更加灵活,可以适应各种气候环境等,在运行特性和结构特点上也更有优势。

2.1 运行特性直接空冷系统的运行是随着汽轮机组的运行背压变化而变化,这涉及到大气气压和温度。

我国东北地区四季分明且昼夜温差变化较大,特别是大气干球温度变化大,所以汽轮机的背压变化也会很大且变化频繁,这就导致了直接空冷系统的运行环境复杂化和极强的适应性;而由于受背压的大幅变化影响,末级叶片经常工作于过渡区,其蒸气中的盐分很容易沉积于末级叶片上,虽然有时被冲刷,但是过分的沉积也降低了叶片的应力作用,从而限制了它的应力水平。

直接空冷系统轴流风机群运行特性分析

直接空冷系统轴流风机群运行特性分析

直接空冷系统轴流风机群运行特性分析由于我国是一个缺水性国家,人均水资源仅占世界人均水资源的1/4。

这在一定程度上,阻碍了我国电力行业发展,而直接空冷系统轴流风机群的出现,及时解决了我国电力发展困境,进一步促进我国电力空冷系统的优化和发展。

标签:直接空冷系统;轴流风机群;空冷凝汽器;性能曲线由于水资源的匮乏,严重制约着我国北方电力发展,影响北方经济增长,为此,我国北方大力引进空冷机组,采用空冷凝汽器取代了传统的水冷凝汽器,及时解决了北方经济发展电力需求问题,但由于空冷凝汽器空气密度小、导热系数低、比热小、传热能力低,机组需求量大。

因此,在实际发展中还存在着许多问题有待解决,如:夏季温度高,需求传热面积大,投资多。

冬季温度过低而引起的管束冻裂等问题,都制约着我国空冷系统发展。

1 直接空冷系统轴流风机群并联特性文章主要以600MW空冷机组为研究对象,在风机性能曲线上选取一些较为典型的点,并结合最小二乘拟合,从而得到风机性能方程式如下:其中,△p表示风机的增压,m表示风机中的空气流量。

而根据风机性能曲线上的典型点及空冷系统中的管束结构,结合阻力曲线,即可得到空冷系统轴流风机中管网系统的阻力方程式如下:就单台直接空冷系统轴流风机来说,其工作点为风机管网阻力曲线和性能曲线的交叉点。

两台风机并联运行时,直接空冷系统轴流风机增压和外部管网的阻力特性并不会出现变化,但流量会增加至单台风机的两倍,而两台风机的工作点,则需参照风机外部系统压力及风机流量进行确定。

就文章中研究的600MW机组为例,并结合改机组在18°安装角中的性能曲线,可得到该组风机的性能曲线拟合系数分别为f1为109.3477,f2为0.1025,f3为-0.0005。

根据空冷机组供应商提供的数据,并结合空冷阻力实验,即可得知空冷机组的阻力特性曲线拟合系数分别为f1s为0,f2s为0,f3s为3.569*10-4。

根据空冷风机的性能曲线拟合系数及阻力特性曲线拟合系数,找到空冷风机工作点,如图1所示。

火电厂直接空冷节能技术分析

火电厂直接空冷节能技术分析
2021 年第 6 期 (总第 189 期)
2021 年 6 月
节能减排
火电厂直接空冷节能技术分析
万华杰
(晋控电力同达热电山西有限公司,山西 大同 037000)
摘 要: 直接空冷节能技术是一种新型的节水技术,在中国煤炭资源丰富但水资源缺乏地区应用广泛。主要介绍了直
接空冷节能技术的工作原理及特点,分析了该技术在应用过程中存在的问题,并提出了建设性意见,以期能促.1 提高积灰监测及冲洗的研究 目前应对直接空冷凝汽器的积灰,最直接有效的
方法就是在夏季用电高峰期之前使用高压水枪对所有 的管路进行清洗,但清洗的位置、时间和次数没有科 学的指导。部分管路的积灰不会对机组运行造成影响, 对其进行冲洗的话会造成资源的浪费。可将 2 个空冷凝 汽器单元作为对象进行研究,其中 1 个绝对清洁,1个表 面积灰,通过积灰程度的不断提高形成积灰厚度的监控 模型,把握积灰厚度的实时情况,同时得到机组效率与 积灰厚度的关系,分析积灰对机组的影响程度。当机组 效率值下降较多时,即进行冲洗操作,冲洗过程中通过 单一变量法对清洗的时间和次数做出研究,确保在最 小的资源支出条件下达到最好的改良效果。 3.2 提高电厂建设前的方案评审
(下转 117 页)
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2021 年第 6 期
王 瑞,等:集中充电模式下电动汽车充电负荷的计算
2021 年 6 月
2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2
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时间/d
图 1 n'=3 000 辆时电动汽车平均日消耗电量
2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2

浅析直接空冷汽轮机运行节能

浅析直接空冷汽轮机运行节能

• 24 •内燃机与配件浅析直接空冷汽轮机运行节能高全娥;陈雅丽(山西省太原市电力职业技术学院,太原030021 )摘要:对于火力发电产而言,发电厂的空冷技术是一项高效的节水技术,它不仅可以节约宝贵的水资源,还可以合理的调节富水 地区的水资源分配。

对于我国而言,我国北方地区空气较为干燥,水资源较为匮乏,但是煤炭资源却异常丰富,采用直接空冷机组的运 用和推广变得非常具有价值和意义。

文章以直接空冷汽轮机的运行节能为写作对象,首先对直接空冷系统进行了介绍,包括运行特征 和结构特点。

接着分析了直接空冷机组的运行优化,人设计角度进行分析,以便使我国的直接空冷汽轮机的运行更加经济高效,为电厂的运行提供强有力的保障。

关键词:直接空冷;汽轮机;节能0引言我国地势开阔,许多资源分布不均,例如水资源出现 南多北少的现象。

对于我国北方而言,能量虽然丰富但水 分很少,大大影响了将当地人员转化的效率。

根据调查显 示,我国东北地区的煤矿产量占全国总产量的40%,淡水 资源只有15%,这就导致了很多福利发电站300瓦以上的 机组耗水量比国家平均标准高出很多。

故而为了长远考 虑,对于富矿缺水的地区,可以采用直接空冷技术,从而为 建设节约型发电站打下坚实基础。

1直接空冷系统对于直接空冷机组而言,600瓦直冷机组是对以前机 组的优化,在性能方面得到了很大提升。

第一,运行特征。

在运行直接空冷系统时,直冷机组的 冷却系统会收到汽轮组的影响。

由于我国地大物博,在很 多地区四季变化明显,温差较大,这就使得运行环境变的 非常复杂,必须加强直冷系统对环境的适应能力,推动汽 轮机背压改革创新。

在进行运作时,叶片的工作强度有可 能会不断加大,极易出现过度使用的现象,而空气中的盐 分在此时也极易沉淀,虽然在日常护理中会被清洗,但是 在过度使用情况下还是容易对叶片产生较大影响,使得整 体使用性能不断下降。

但如果使用空冷叶片,由于其具有 良好的膨胀性,所以在很多恶劣的环境下还是可以正常使 用。

直接空冷机组空冷风机群运行节能分析 董铮

直接空冷机组空冷风机群运行节能分析 董铮

直接空冷机组空冷风机群运行节能分析董铮摘要:直接空冷系统在运行阶段会出现真空泄漏、结霜和积灰现象,这种情况会降低系统的安全运行效率。

这些问题可以通过优化计划、改进工艺、质量控制和定期维护来解决。

此外,环境温度、风速、风向等也会导致直接空冷系统结露,因此必须采取相应的措施降低散热器口的空气温度,提高系统的空气流量,使空冷机组能够稳定、定性地工作。

关键词:直接空冷机组;空冷风机群;运行节能前言直接空冷技术因其巨大的节水优势,在我国发电行业获得了快速发展。

尤其在北方煤炭资源丰富、淡水资源相对匮乏的地区,直接空冷发电机组的应用与推广对实现当地煤炭资源高效利用、节约发电用水意义重大。

然而,由于直接空冷机组冷端系统设备结构庞大,散热单元数量众多,机组运行背压易受负荷变化和外界因素的影响等,也使得对机组的运行调节更加复杂和频繁。

理论方法得到的计算结果无法满足机组的频繁调节,且机组现有的运行调节方式仍以运行经验和试验结果为主。

当运行条件发生频繁变动时,机组的运行调节不能紧随工况变化,存在主观性和随意性。

1空冷系统运行优化试验方法对于已投产的直接空冷机组,影响运行背压的因素主要有环境温度、空冷系统热负荷(机组负荷)、冷却空气流量(空冷风机运行频率):pc=f(N,fF,ta)(1)式中,pc为运行背压,kPa;N为机组负荷,MW;fF为空冷风机运行频率,Hz;ta为环境温度,℃。

空冷风机最佳运行方式的确定是以净出力为目标函数,通过背压对机组出力影响特性和空冷风机耗功特性比对分析寻优得到,具体计算如下:(1)背压对机组出力的影响特性汽轮机初参数和高调门开度固定,通过改变背压使得机组出力变化,得到背压对机组出力的影响关系:ΔN=f(N,pc)(2)(2)空冷风机运行频率对背压的影响特性机组负荷和环境气温不变的情况下,通过改变空冷风机运行频率使得机组背压变化,得到空冷风机运行频率对背压的影响关系:pc=f(N,ta,fF)(3)(3)空冷风机运行频率对耗功的影响特性环境温度不变的情况下,通过改变空冷风机运行频率,得出不同风机指令下风机能耗与风机指令的关系:NF=f(fF,ta)(4)式中,NF为空冷风机总耗功,kW。

最新-火力发电空冷机组节能降耗技术探讨 精品

最新-火力发电空冷机组节能降耗技术探讨 精品

火力发电空冷机组节能降耗技术探讨传统的火力发电厂主要通过湿冷机组进行能源生产及转换,其消耗的土地资源、煤炭能源及水资源较大,对于我国富煤少水的地区工业技术发展能源消耗的平衡有较大影响,而通过采用空冷机组则能够有效的利用外界空气替代传统冷却介质水,从而排出的高温蒸汽,有效的降低了水资源,也是目前富煤少水地区所采用的重要火力发电技术。

1空冷电厂的能耗空冷电厂中主要分为直接空冷系统电厂及间接空冷系统-电厂,笔者主要通过分析单机容量为600的两类空冷电厂能耗,从而比较其能耗特征。

某亚临界2×600电厂,其供电煤耗为每小时351,而其装机取水量为每秒01973,而其空冷站点占地为12562,空冷单容厂用电为1232,其中每台空冷机产生的噪声为70。

而某-亚临界2×600电厂供电煤耗为每小时347,其装机取水量为每秒00853,而其空冷站点占地为312,空冷单容厂用电为8,其主要采用自然通风方式,无噪声[1]。

而亚临界2×600电厂为常规湿冷系统,其供电煤耗量为每小时329,但其装机取水量在考虑节水30后为每秒0563。

通过比较三种发电厂系统的供电煤耗量及耗水量,采用空冷机组能够有效的节约水资源的消耗,但其耗煤量较高,因而为降低其供电煤耗,需进行一定的改造。

2火力发电空冷机组节能降耗技术火力发电中空冷机组的节能降耗技术也主要分为间接空冷机组及直接空冷机组的节能降耗,而其降耗途径主要是从容量的改造、空冷热电联产的发展、超临界空冷机组发展、运行方式合理及空冷气轮机、联合循环空冷机组等的改造。

21间接空冷机组间接空冷机组主要是利用自然通风空冷塔运行,某发电厂中采用20超高压参数的空冷气轮机,其机组热能消耗大约为9002•,每年的耗煤量超过标准量约246,而当在高温炎热时节更容易降低机组的满发背压,从而使其发电出力降低。

通常当环境气温处于23℃时,机组额定功率为20万,则其仅带负电荷为138万,而其消耗煤量达到3965•。

探讨火力发电空冷机组节能降耗技术

探讨火力发电空冷机组节能降耗技术

探讨火力发电空冷机组节能降耗技术摘要:随着近年来科技的不断进步,电力工业迅速发展,而其中火力发电机组也逐渐趋于大容量、超临界发展,但火力发电中消耗煤矿、水等能源也较大,因而对火电站的发展产生了制约,而通过火力发电空冷机组能够有效的节约能源消耗较大的问题。

本文主要针对火力发电厂空冷机组中的能耗进行概括,并分析火力发电空冷机组节能降耗的技术途径及其效果,以促进火力发电工业的发展。

关键词:火力发电;空冷机组;节能降耗技术;火力发电厂常规湿冷机组是能源生产和转换的工业,并在其生产的过程中需要占用土土地、消耗能源煤炭和水资源,空冷机组亦然。

只不过是以大幅度节约水资源换来多消耗煤炭资源为特征的节水型火力发电技术。

这种技术适用于我国北方富煤缺水的坑口矿区并在近几年内得到迅猛发展。

一、空冷电厂的能耗特征空冷电厂中主要分为直接空冷系统(ACC)电厂及间接空冷系统(F-ISC)电厂,笔者主要通过分析单机容量为600MW的两类空冷电厂能耗,从而比较其能耗特征。

某ACC亚临界2×600MW电,其供电煤耗为每小时351g/kW,而其装机取水量为每秒0.197m3/GW,而其空冷站点占地为12.56m2/MW,空冷单容厂用电为12.32kW/MW,其中每台空冷机产生的噪声为70dB。

而某F-ISC亚临界2×600MW电厂供电煤耗为每小时347g/kW,其装机取水量为每秒0.085m3/GW,而其空冷站点占地为31m2/MW,空冷单容厂用电为8kW/MW,其主要采用自然通风方式,无噪声。

而亚临界2×600MW电厂为常规湿冷系统,其供电煤耗量为每小时329g,但其装机取水量在考虑节水30%后为每秒0.56m3/GW。

通过比较三种发电厂系统的供电煤耗量及耗水量,采用空冷机组能够有效的节约水资源的消耗,但其耗煤量较高,因而为降低其供电煤耗,需进行一定的改造。

二、火电空冷机组节能降耗的途径空冷机组的节能降耗主要途径“以大代小”增容改造、发展空冷热电联产、发展超超临界空冷机组、合理的运行方式与空冷气轮机改造以及发展联合循环空冷机组等。

降低轴流风机电风耗电

降低轴流风机电风耗电

精品课件
经过和炼铁厂走访,大高炉 将长期维持目前的工况,为保 证大高炉安全生产和风机经济 运行,提出轴流风机需进行增 压改造。可通过增加一级叶轮 实现在小流量区域达到高风压 的目的,改造后一方面可以消 除防喘阀放风,另一方面改造 后风压提高10%。此提议得到 能源动力厂有关领导的大力支 持,并上报总公司资金支持, 现3#机已于十月份改造完成 ,实际减少用电量15002000KW/h。
根据2007年电风耗电量来看,1-5月,9-12 月均低于设计值,同时,最好的月份达到 758.6KWh/万m32008年实现电风耗电低于 769KWh/万m3完全有可能。
要因分析
原设计
电 风




天气



用户

用户
精品课件
高风量、低风压,设计风量4400m3/min、 风压0.37MPa
员工操作技能 低
下一次活动课题继续定为《降低高炉 电风耗电》。
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谢谢大家
8
9

1#高炉电风耗电 775 760 639 889 775 857 790
: 设
2#高炉电风耗电 835 824
709 805 804 784

3#高炉电风耗电 767 767 782 805 797 813 766

风 统计显示:设计高风量低风压与实际运行电风耗电 量 量高关系不是很大。 低

月份
12
3
风压 MPa
0.37 0.37 0.37
风量 m3/min
3860
386 0
3860
4 0.365 3900
5 0.365 3900

空冷汽轮机组运行优化及节能降耗研究

空冷汽轮机组运行优化及节能降耗研究

空冷汽轮机组运行优化及节能降耗研究二、空冷机组特点1、机组背压高,运行经济性低通常空冷机组背压是湿冷机组的2倍以上:空冷机组设计背压12kPa以上;湿冷机组设计背压4.9kPa以上。

空冷机组夏季设计背压28kPa以上;湿冷机组夏季设计背压11.8kPa以上。

2、机组运行背压范围大运行背压范围从冬季的8kPa,到夏季的30kPa以上。

3、运行性能受环境影响大冬季要防冻;夏季环境温度高、背压高、影响机组出力;对环境风敏感,背压波动大,影响机组运行安全。

4、直接真空系统容积庞大,真空严密性不易保证5、空冷汽轮机特点背压高,排汽参数变化幅度大,末级叶片排汽面积小、叶片短等三、直接空冷机组存在问题1、汽轮机通流效率低,特别是低压缸效率低某厂300MW直接空冷机组汽轮机缸效率:高压缸效率82%左右,比设计值低约3个百分点;中压缸效率90%左右,比设计值低约2个百分点;某600MW直接空冷A、B机组汽轮机缸效率:高压缸效率84%左右,分别比设计值低约3个和4百分点;高压缸效率降低1个百分点,机组发电煤耗增加0.56g/(kW.h) ;中压缸效率89%左右,分别比设计值低约4个和2个百分点;中压缸效率降低1个百分点,机组发电煤耗增加0.77g/(kW.h);低压缸效率87%左右,分别比设计值低约7个和6个百分点;低压缸效率降低1个百分点,将使机组发电煤耗增加1.5g/(kW.h) 。

某600MW亚临界直接空冷机组排汽装置,在汽轮机THA设计工况下,排汽压力15kPa,低压缸排汽流量1211.86t/h,排汽装置设计汽阻为0.1kPa。

1)汽轮机额定负荷试验工况:机组负荷598.10MW,低压缸排汽压力32.81 kPa,排汽装置出口蒸汽压力32.39 kPa,排汽装置汽阻0.43 kPa。

排汽装置汽阻远远大于设计值(0.1kPa),比设计值高0.33kPa。

2)随着功率增加,低压缸排汽流量增大,排汽装置汽阻增加。

660MW直接空冷机组运行的经济性研究

660MW直接空冷机组运行的经济性研究

660MW直接空冷机组运行的经济性研究发布时间:2021-10-14T05:53:04.386Z 来源:《当代电力文化》2021年19期作者:孙守平[导读] 直接空冷机组具有节水、环保的特点,可以实现水资源的循环使用,在发电厂当中得到了广泛的应用。

孙守平华能景泰热电有限公司甘肃,白银市 730400摘要:直接空冷机组具有节水、环保的特点,可以实现水资源的循环使用,在发电厂当中得到了广泛的应用。

统计显示,与同容量的湿冷机组相比,一台660MW直接空冷机组可以节水80%以上,年节水量可以达到1500万吨。

在使用660MW直接空冷机组的过程当中,发电厂还需要对各个系统进行优化设计,进一步提高机组运行的经济性,增强发电厂的盈利能力,使其在市场竞争当中处于优势的地位。

基于此,本文运用文献分析法、归纳总结法,探究了660MW直接空冷机组的经济性问题,希望为发电厂的管理人员和技术人员提供参考。

关键词:660MW直接空冷机组;运行;经济性一、600M直接空冷机组经济性运行分析在日常运行过程中,通过从不同角度入手客观诊断 660MW直接空冷机组运行经济性,明确机组经济性提高的关键点,采用多样化手段方法,从根本上提高机组运行经济性。

在运行过程中,660MW直接空冷机组“高压、中压、低压”缸效率都会影响其运行经济性,体现在多个方面,比如,热耗、煤耗。

如果“高压、中压、低压”缸效率降低,汽轮机汽缸效率是影响机组运行经济性的关键性要素。

同时,轴封以及门杆系统的间隙也会直接影响 600MW亚临界直接空冷机组运行经济性。

一旦轴封间隙增大,轴封漏气量明显增加,再加上门杆漏汽量的增加,机组运行经济性会大幅度降低。

在此基础上,汽轮机通流部分性能高低也会影响660MW直接空冷机组运行效率。

二、660MW直接空冷机组及其系统设备简介某发电有限公司安装有2×600MW亚临界燃煤直接空冷机组。

汽轮机组为NZK600-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽轮机组。

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ABSTRACT .............................................................................................................III 第 1 章 绪论 ............................................................................................................. 1 1.1 研究背景及意义 ............................................................................................. 1 1.1.1 研究背景 .................................................................................................. 1 1.1.2 研究意义 .................................................................................................. 1 1.2 国内外研究现状与发展趋势 .......................................................................... 3 1.2.1 国内外研究现状 ...................................................................................... 3 1.2.2 发展趋势 .................................................................................................. 4 1.3 直接空冷机组存在的主要问题 ...................................................................... 5 1.4 主要研究工作 ................................................................................................. 5 1.4.1 研究内容 .................................................................................................. 5 1.4.2 研究方法 .................................................................................................. 6 第 2 章 空冷电厂轴流风机群运行特性分析 ........................................................... 7 2.1 上安电厂三期工程简介.................................................................................. 7 2.2 轴流风机群运行特性分析 .............................................................................. 8 2.2.1 运行特点 .................................................................................................. 8 2.2.2 运行方式 .................................................................................................. 9 2.3 轴流风机群运行影响因素分析 .....................................................................10 2.3.1 空冷平台几何模型..................................................................................10 2.3.2 运行中存在问题 ..................................................................................... 11 2.3.3 运行影响因素 .........................................................................................12 第 3 章 双动力驱动轴流风机的节电分析 .............................................................13 3.1 双动力驱动轴流风机结构设计 .....................................................................13 3.1.1 空冷单元结构 .........................................................................................13 3.1.2 接入风能的空冷单元结构 ......................................................................13 3.1.3 双动力驱动轴流风机布局优化 ..............................................................14 3.2 双动力驱动节电计算分析 .............................................................................15 3.2.1 垂直轴风力机简介..................................................................................15 3.2.2 风能计算模型 .........................................................................................16 3.2.3 计算结果分析 .........................................................................................17 第 4 章 轴流风机群变工况运行分析 .....................................................................20
module; variable conditions
III
目 录



要 ...................................................................................................................... II
II
Abstract
Abstract
Optimizing operation of the air-cooled island axial fan cluster has a great significance to reduce auxiliary power ratio of direct air cooling units. Taking the 2× 620MW supercritical direct air cooling units of the third-phase project of Huaneng Shangan Power Plant as example, by cooling tower axial fan running influencing factors analysis and research, the structural design of the wind turbine motor power-driven axial fan and preliminary wind turbine layout optimization program, calculations show that the access of wind energy axial fan can effectively reduce the power consumption rate, improve unit economics; the runtime variable conditions, analysis of the characteristics and operation of the axial fan base , the establishment of the fan position control module and the ambient wind speed control module, marshalling control, adjust the partition axial fan base, and a fan group scheduling scheme for different influencing factors obtained axial fan group variable conditions run the program. This study result has a theoretical value for the direct air cooling units axial flow fan cluster ’s optimized design and high-efficiency operation. Keywords direct air cooling units; axial flow fan cluster; dual power source; control
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