三种锅炉排烟余热回收系统经济性分析.doc
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1、三种锅炉排烟余热回收系统经济性分析摘要:文中首先介绍了三种锅炉排烟余热回收工艺及其主要特点,然后以1台300MW火力发电机组为例,理论分析了三种烟气余热回收系统的经济性。通过对比得出,加热热网水工艺经济效益最好,加热凝结水工艺也具有良好的经济性,加热暖风器工艺不产生收益,但其对保障主工艺的安全可靠生产具有重要意义。最后指出,不同地区企业用户应根据企业实情灵活选用烟气余热回收方案,以真正实现企业节能降耗和稳产增产的目标。关键词:烟气余热回收;热网水;锅炉热效率;空预器;抽汽效率燃煤锅炉作为将燃料的化学能转化为热能的主要设备之一,被广泛应用于电力、冶金和石化等高耗能行业。煤炭在炉膛内燃烧放热后,经
2、过尾部对流受热面(过热器和省煤器等)换热后烟气温度仍较高(300左右),为了充分利用烟气热量,提高锅炉的热效率,在锅炉尾部烟道通常设置空气预热器,回收烟气的余热去加热锅炉的送风,达到节能降耗的效果。此外,由于燃煤烟气中含有大量粉尘、氮氧化物和二氧化硫等污染成分,排放的烟气须经过脱硝、除尘和脱硫等净化处理后方可由烟囱排空,以减少排烟对大气环境的污染程度。综合考虑锅炉的热效率和各烟气处理工序的安全可靠性,将空预器出口的排烟温度通常设为120150作为锅炉排烟的最佳设计工况点。随着近些年环保政策的不断加码和新能源行业的日益壮大,燃煤锅炉作为传统能源利用的主要设备,其年运行小时数逐年下降,企业的经营状
3、况日趋严峻,生存危机逐日增大。鉴于大环境的恶化现状,为了进一步降低企业成本,提升能源利用效率,对125左右的低温烟气余热进行回收对企业具有重要的意义。在实际工程应用中,综合地域、行业和生产工艺等多种客观因素的影响,不同烟气余热回收系统产生的经济效益也有很大差别。为保证烟气余热回收系统给企业创收最大化,本文阐述了三种不同的烟气余热回收工艺及特点,并对三种工艺系统的经济性进行了理论分析,以期为工业用户提供一种定量化的选型依据。1三种烟气余热回收工艺及其特点1.1烟气余热回收加热热网水系统在除尘器与脱硫塔之间加设一套低温烟气余热回收装置,余热回收系统以水为热媒介质,通过水吸收锅炉排烟的热量。设置一级
4、热网水加热器,将来自烟气余热回收装置的高温热媒水通入热网水加热器,实现热网回水的加热,放热降温后的热媒水回至烟气余热回收装置开启下一个循环换热过程,由此实现将烟气余热回用于热网水系统的目标。本系统结构简单、调控灵活、工程改造量小,系统产生的经济收益随锅炉负荷波动而变化。在实际运行中,以锅炉侧烟气温度为控制目标,以热网水和热媒水流量为调节对象,根据锅炉生产负荷同步调节两种介质的流量,达到既保证脱硫系统安全运行又满足烟气余热回收系统收益最大化的目的,烟气余热回收加热热网水工艺系统图如图1所示。1.2烟气余热回收加热汽轮机凝结水系统在除尘器与脱硫塔之间加设一台烟气余热回收装置,余热回收系统以水为热媒
5、介质,通过水吸收锅炉排烟的热量。图1烟气余热回收加热热网水工艺系统图设置一级凝结水加热器,将来自烟气余热回收装置的高温热媒水通入凝结水加热器,加热来自7#低压加热器进口母管的凝结水,凝结水吸热升温后通至7#低压加热器出口母管,放热降温后的热媒水回至烟气余热回收装置开启下一个循环换热过程,由此实现将烟气余热回用于凝结水的目标。本系统工程改造量较小,凝结水加热器通常布置在汽机房内,使得取热工艺的热媒水管路较长,沿程热损失较大。该系统调控相对复杂、工作量和难度均较大,对运行人员的操控水平要求较高。当锅炉负荷波动时,需要同时调节被加热凝结水流量、7#低加抽汽阀开度和循环热媒水流量,使得7#低加出口水温
6、控制在设计范围内,并同时保证脱硫系统的安全及系统热回收效益最大化,烟气余热回收加热凝结水工艺系统图如图2所示。1.3烟气余热回收加热暖风器系统在除尘器与脱硫塔之间加设一台烟气余热回收装置,余热回收系统以水为热媒介质,通过水吸收锅炉排烟的热量。在锅炉送风系统空预器进口风道内设置一级暖风器,将来自烟气余热回收装置的高温热媒水通入暖风器来实现对锅炉送风的加热,升温后的空气再进入空预器进一步升温,放热降温后的热媒水回至烟气余热回收装置开启下一个循环换热过程。本系统整体结构简单,系统运行调控简单,调节对象仅为循环泵流量,控制目标为烟气温度,在保证脱硫系统安全运行的前提下,暖风器出口风温越高,锅炉排烟系统
7、的可靠性越高,由此也会使得整体经济性下降,但工程改造量大。在实际运行中,以暖风器出口风温大于20为原则,根据自然环境温度变化来调节热媒水的流量,以实现系统的经济运行,烟气余热回收加热暖风器工艺系统图如图3所示。图2烟气余热回收加热凝结水工艺系统图图3烟气余热回收加热暖风器工艺系统图2三种烟气余热回收系统的经济性分析下面以某300MW火力发电机组为例,分别对上述三种烟气余热回收系统的节能收益和运行费用等展开理论分析。300MW机组主要设计参数如表1所示,回热系统采用3高4低1除氧的形式,燃料设计为烟煤。基于表1的数据,在脱硫塔入口设置一级低温烟气换热器用于回收烟气余热,将烟温由125冷却至80,
8、计算得到烟气放热量约为72GJ/h,折合热功率约为20MW。下面以回收的20MW烟气余热量为基准,分别对三种烟气余热回收系统的经济性进行测算。表1300MW机组主要设计参数表2.1加热热网水系统烟气余热回收加热热网水系统主要是将回收的烟气余热通过热网水转移至热用户处,该系统通常应用于北方冬季较为寒冷和有供暖需求的地区,其收益主要由供热负荷和当地供暖费用确定。以华北地区某城市为例测算,其供热时间为2018年11月15日至2019年3月15日,共计120d,按照系统全天候满负荷运行工况测算,居民单位面积热负荷为45W/m2,系统总的供暖面积达44万m2,单位面积供暖费用按照22元/m2计,本系统产
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