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正文內(nèi)容

熱電廠利用吸收式熱泵提取余熱供暖方案可行性研究報告(編輯修改稿)

2025-05-22 12:45 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 量實用總?cè)萘?(kW)備 注1熱泵機組10臺260三相2熱水增壓泵5臺7000三相3凝水增壓泵1臺37三相 小 計 7297 2)供配電方案由上可知,新增電負荷最多為7297KW,因此需再進行小量擴容。由于本項目建于正在運行中的電廠廠區(qū)內(nèi),電廠在設(shè)計中已具有完整的消防滅火系統(tǒng)和消防報警設(shè)施。根據(jù)相關(guān)消防設(shè)計規(guī)范和“以防為主、消防結(jié)合”的設(shè)計原則,同時基于本項目的熱泵房所在區(qū)域內(nèi),其相關(guān)建(構(gòu))筑物的布置間距和消防通道設(shè)計均滿足消防設(shè)計規(guī)范的要求。熱泵房的火災(zāi)危險性分類為“戊”類,耐火等級為二級?;谏鲜?,在熱泵房、疏水泵房以及配電控制室內(nèi)除設(shè)置感煙感溫組合型火災(zāi)探測器外,同時配置移動滅火器即可滿足消防設(shè)計規(guī)范要求。室外消防則充分利用電廠現(xiàn)有的室外消防給水管網(wǎng)和室外消火栓。本項目的消防監(jiān)測報警控制信號的布置與其熱泵控制系統(tǒng)一并考慮。 熱泵機房位置及結(jié)構(gòu)江南電廠循環(huán)水余熱利用工程的主要建、構(gòu)筑物設(shè)置在廠內(nèi)靠近2機組廠房旁邊空地,建有單層吸收式熱泵房一座,廠房內(nèi)設(shè)有電子設(shè)備間、地下疏水泵坑, 廠區(qū)設(shè)有H型鋼管道支架及鋼筋混凝土管道支墩等。建筑結(jié)構(gòu)方案確定本著“安全適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理”的原則,選用合理的建筑、結(jié)構(gòu)型式。熱泵機房(變配電室與機房合建)建筑結(jié)構(gòu)形式為彩鋼結(jié)構(gòu),建筑面積約1200m2,設(shè)備基礎(chǔ)采用C15砼或C20砼現(xiàn)澆。 設(shè)計基本數(shù)據(jù)抗震設(shè)防烈度:根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》(GB183062001),廠址區(qū)的抗震設(shè)防烈度為8度,設(shè)計地震分組為笫二組。根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》判定,廠址區(qū)的建筑場地類別為Ⅲ類,屬于建筑抗震有利地段。本工程所有建、構(gòu)筑物抗震設(shè)防分類按丙類標準設(shè)防。 、小修等冷卻水循環(huán)系統(tǒng)需加裝三通換向閥和水泵變頻改造,需要結(jié)合機組大修進行。供暖主管網(wǎng)的連接改造只要在非采暖期改造即可,無需停機,也無需結(jié)合大小修。目前,2號機組正在大修中,可以預(yù)先在設(shè)定的位置安裝好三通換向閥等,即便以后在熱泵安裝時機組已經(jīng)運行,再連接時也無需停機。、經(jīng)濟可實時性、合理性、存在問題和解決辦法;清華同方的低溫余熱回收技術(shù),能將該廠原來放散到環(huán)境中去的冷卻塔循環(huán)水的余熱進行回收,經(jīng)過余熱回收機組加熱采暖水后,用于冬季采暖 ,在保證原有供熱面積的同時,可節(jié)省大量原來用于供暖的蒸汽,而節(jié)省的蒸汽又可用來發(fā)電或者用來擴大供熱面積產(chǎn)生收益,同時也可使機組處于安全的運行工況下。該套系統(tǒng)已經(jīng)在多個電廠運行,技術(shù)成熟可靠。清華同方設(shè)計在冬季供暖期,對其中一臺汽機的循環(huán)冷卻水塔采用封閉運行,通過同方川崎的吸收式熱泵機組來提取其余熱120MW進行供暖。該系統(tǒng)配置的供熱總?cè)萘繛?00MW(單臺供熱量為30MW)。另一臺機組循環(huán)水、采暖蒸汽作為備用。目前城市發(fā)展迅速,供暖缺口較大,市場有需求;電廠有余熱可利用,余熱利用技術(shù)又成熟可靠;電廠場地及管線情況具備改造的條件;而且投資效益極佳,一般投資回收期在3年左右。、效益作出綜合比較項目運行后,回收余熱120MW,在不增加蒸汽消耗的情況下,擴大供暖面積240萬平米。項目總投資: 19462 萬元;年節(jié)能收益: 8290 萬元;靜態(tài)回收期: 年本項目實施后,年節(jié)省標煤消耗為60332噸,可降低發(fā)電煤耗為23gce/(按照年發(fā)電8000小時計算)。社會效益也非常顯著! 每年節(jié)約標煤消耗60772噸,減排碳粉塵41325噸、二氧化碳151505噸、二氧化硫:45579噸、氮氧化物:2279噸。項目規(guī)模和主要內(nèi)容清華同方的低溫余熱回收技術(shù),能將該廠原來放散到環(huán)境中去的冷卻塔循環(huán)水的余熱進行回收,經(jīng)過余熱回收機組加熱采暖水后,用于冬季采暖 ,在保證原有供熱面積的同時,可節(jié)省大量原來用于供暖的蒸汽,而節(jié)省的蒸汽又可用來發(fā)電或者用來擴大供熱面積產(chǎn)生收益,同時也可使機組處于安全的運行工況下。清華同方設(shè)計在冬季供暖期,對其中一臺汽機的循環(huán)冷卻水塔采用封閉運行,通過同方川崎的吸收式熱泵機組來提取其余熱120MW進行供暖。該系統(tǒng)配置的供熱總?cè)萘繛?00MW(單臺供熱量為30MW)。另一臺機組循環(huán)水、采暖蒸汽作為備用。低溫余熱利用技術(shù)中的關(guān)鍵設(shè)備是熱泵技術(shù),熱泵按熱源獲取來源的種類,熱泵可分為:水源熱泵,地源熱泵,空氣源熱泵,雙源熱泵(水源熱泵和空氣源熱泵結(jié)合);按實現(xiàn)熱量轉(zhuǎn)移的方法,熱泵可分為:壓縮式熱泵,吸收式熱泵。本項目是利用冷卻循環(huán)水為低溫?zé)嵩?,屬水源熱泵;利用蒸汽為?qū)動熱源,屬吸收式熱泵。因此,本項目采用的是第一類蒸汽型吸收式熱泵。吸收式熱泵是一種能使熱量從低溫物體轉(zhuǎn)移到高溫物體的能量利用裝置。恰當?shù)乩梦帐綗岜每梢园涯切┎荒苤苯永玫牡蜏責(zé)崮茏優(yōu)橛杏玫母邷責(zé)崮?,從而提高熱能利用率,?jié)約大量燃料。第一類吸收式熱泵是以消耗一部分溫度較高的高位熱能為代價,從低溫?zé)嵩次崃抗┙o用戶。圖31 蒸汽型溴化鋰吸收式熱泵循環(huán)原理第一類吸收式熱泵主要由再生器、冷凝器、蒸發(fā)器、吸收器和熱交換器等組成,按驅(qū)動熱源的不同(驅(qū)動熱源有蒸汽、100℃以上熱水、燃氣和燃油)又可分為蒸汽型/熱水型和直燃型。目前常用的是溴化鋰吸收式熱泵,溴化鋰吸收式熱泵以水為制冷劑,以溴化鋰溶液為吸收劑。水在常壓下100℃沸騰、蒸發(fā),在5mmHg真空狀態(tài)下4℃時蒸發(fā);溴化鋰溶液是一種記憶吸收水(蒸汽)、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定的物質(zhì),在溫度越低、濃度越高時吸收能力越強。溴化鋰吸收式熱泵就是利用此性質(zhì)。水在蒸發(fā)器中吸收熱源水的熱量蒸發(fā)變成蒸汽,被溴化鋰濃溶液在吸收器中吸收變成稀溶液,同時放出吸收熱,實現(xiàn)水的一次升溫;稀溶液被送到再生器,被高溫?zé)嵩醇訜釢饪s成濃溶液,進入吸收器。再生器產(chǎn)生的水蒸汽進入冷凝器與溫水換熱,冷凝成水進入蒸發(fā)器;溫水在冷凝器中被加熱實現(xiàn)二次升溫,如此反復(fù)循環(huán)。蒸汽型溴化鋰吸收式熱泵循環(huán)原理見圖31。 第一類吸收式熱泵的控制方式為以回水溫度為控制信號,控制機組的工作負荷。自動調(diào)整范圍為10~100%。 - 本次節(jié)能改造工程項目的范圍只涉及2號冷卻塔余熱回收,回收熱量后先加熱供
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