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两级除氧器热力系统研究

胡宏伟 邓成刚

胡宏伟,邓成刚.两级除氧器热力系统研究[J].南方能源建设,2020,07(04):98-101. doi:  10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.04.015
引用本文: 胡宏伟,邓成刚.两级除氧器热力系统研究[J].南方能源建设,2020,07(04):98-101. doi:  10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.04.015
HU Hongwei,DENG Chenggang.Research on Thermal System with Double-deaerator[J].Southern Energy Construction,2020,07(04):98-101. doi:  10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.04.015
Citation: HU Hongwei,DENG Chenggang.Research on Thermal System with Double-deaerator[J].Southern Energy Construction,2020,07(04):98-101. doi:  10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.04.015

两级除氧器热力系统研究

doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.04.015
基金项目: 

中国能建广东院科技项目“大容量机组宽负荷控制技术研究和应用” EV03141W

详细信息
    作者简介:

    胡宏伟(通信作者)1979-,女,满族,辽宁本溪人,高级工程师,硕士,主要从事发电厂热机专业设计工作(e-mail)huhongwei@gedi.com.cn

  • 中图分类号: TM611

Research on Thermal System with Double-deaerator

  • HU Hongwei,DENG Chenggang.Research on Thermal System with Double-deaerator[J].Southern Energy Construction,2020,07(04):98-101.
  • 摘要:   目的  为了研究大容量机组宽负荷控制技术,对两级除氧器热力系统进行了研究。  方法  经过对比论证,对其系统、布置、技术经济性做了分析。  结果  研究表明:两级除氧器热力系统在技术上是可行的,以百万机组为例,在不同工况下,双机回热两级除氧器热力系统的热耗相比双机回热一级除氧系统平均低10 kJ/kWh~50 kJ/kWh,节省标煤7 232 t/a,投资增加约570万,投资回收年限约2年。  结论  该系统适用于高参数机组,研究结果可为后续高参数机组采用两级除氧器热力系统提供依据。
  • 图  1  双机回热一级除氧热力系统图

    Fig.  1  The double-turbine regeneration system with one-deaerator

    图  2  双机回热两级除氧器热力系统图

    Fig.  2  The double-turbine regeneration system with double-deaerator

    表  1  机组热耗对比表

    Tab.  1.   Heat rate comparison

    项目双机回热一级除氧热力系统双机回热两级除氧器热力系统
    机组容量/ MW1 0001 000
    机组型式超超临界一次再热湿冷超超临界一次再热湿冷
    机组初参数(TMCR工况)/ MPa/℃28/600/62028/600/620
    凝汽器背压/kPa4.84.8
    THA工况热耗kJ/kWh7 1217 111
    70%THA工况热耗kJ/kWh7 2617 220
    50%THA工况热耗kJ/kWh7 5657 516
    40%THA工况热耗kJ/kWh7 8227 801
    按5 500年利用小时数的平均热耗kJ/kWh7 372.67 338.9
    按5 000年利用小时数的平均热耗kJ/kWh7 429.57 390.9
    按4 500年利用小时数的平均热耗kJ/kWh7 486.57 442.8
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    表  2  初投资比较表

    Tab.  2.   Investment comparison

    项目双机回热一级除氧热力系统双机回热两级除氧器热力系统
    高压加热器(系统按双列高加配置)基准-500
    除氧器基准+330
    中压给水泵基准+450
    低压加热器基准+70
    除氧器基础和给水泵基础基准+20
    除氧器及中压给水相关管道及阀门基准+25
    合计基准+570
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    表  3  经济比较表

    Tab.  3.   Comprehensive comparison

    项 目双机回热一级除氧热力系统双机回热两级除氧器热力系统
    初投资/万元基准570
    年平均发电煤耗降低值/[g·(kWh)-1]基准1.607
    年利用小时数/h4 5004 500
    年耗煤量差/t基准7 232
    标煤价/(元·t-1)950950
    年运行费用节省/万元基准687
    年维护费用/万元基准10
    中压给水泵电耗/(kWh·年-1基准+11.25×106
    厂用电成本/[元/(kWh)-1]0.270.27
    年运行电耗成本/(万元·年-1基准+303.5
    内部年收益率/%6.56.5
    回收年限/年2
    20年折现值/万元4 226
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  • [1] 马佳燕. 火电机组运行灵活性及高效宽负荷技术综述 [J]. 热力透平,2017,46(2):108-110+116.

    MAJ Y. A review of flexible operation and high efficiency technology with wide load in thermal power units [J]. Thermal Turbine,2017,46(2):108-110+116.
    [2] 何海宇,范世望,彭泽瑛. 1 000 MW高效宽负荷率超超临界机组设计点优化研究 [J]. 动力工程学报,2018,38(10):800-806.

    HEH Y,FANS W,PENGZ Y. Design point optimization of a 1 000 MW high-efficiency wide-load-range ultra-supercritical unit [J]. Journal of Chinese Society of Power Engineering,2018,38(10):800-806.
    [3] 王林,伍刚,张亚夫,等. 1 000 MW深度调峰机组热力系统优化研究 [J]. 发电技术,2019,40(3):265-269.

    WANGL,WUG,ZHANGY F,et al. Thermodynamic system optimization research on 1 000 MW deep peak-regulating unit [J]. Power Generation Technology,2019,40(3):265-269.
    [4] 王亚军,朱佳琪,李林,等. 二次再热机组回热系统设计研究 [J].电力勘测设计,2016(3):16-24.

    WANGY J,ZHUJ Q,LIL,et al. Design on regenerative system of double reheat unit [J]. Electric Power Survey&Design,2016(3):16-24.
    [5] 张荣发,陈宝星. 蛇形管高压加热器在高效宽负荷机组中的应用 [J]. 电站辅机,2017,38(3):5-7+20.

    ZHANGR F,CHENB X. Application of header-type high pressure heater in high efficiency wide load unit [J]. Power Station Auxiliary Equipment,2017,38(3):5-7+20.
    [6] 刘成成,姚汉飞,陈志刚. 浅谈火电机组低负荷经济运行措施 [J].中国设备工程,2019(19):228-229.

    LIUC C,YAOH F,CHENZ G. Discussion about economic operation measures under lower load condition for coal-fired power plant [J]. China Plant Engineering,2019(19):228-229.
    [7] 裴顺,杨桂. 燃煤机组低负荷工况下安全稳定运行研究 [J]. 南方能源建设,2018,5(增刊1):19-24.

    PEIS,YANGG. Research on safe and stable operation under lower load condition for coal-fired power plant [J]. Southern Energy Construction,2018,5(Supp.1):19-24.
    [8] 乔加飞,张磊,刘颖华,等. 二次再热机组双机回热系统热力性能分析 [J]. 热力发电,2017,46(8):59-63.

    QIAOJ F,ZHANGL,LIUY H,et al. Study on thermal performance of double-turbine regeneration system in double-reheat unit [J]. Thermal Power Generation,2017,46(8):59-63.
    [9] 李冰天. 1 000 MW超超临界EC-BEST二次再热机组经济性分析 [J]. 热能动力工程,2018,33(11):36-41+63.

    LIB T. Economic analysis of 1 000 MW ultra supercritical EC-BEST secondary reheat unit [J]. Journal of Engineering for Thermal Energy and Power,2018,33(11):36-41+63.
    [10] 蔡小燕,张燕平,李钰,等. 700 ℃超超临界燃煤发电机组热力系统设计及分析 [J]. 动力工程学报,2012,32(12):971-978.

    CAIX Y,ZHANGY P,LIY,et al. Design and exergy analysis on thermodynamic system of a 700 °C ultra supercritical coal-fired power generating set [J]. Journal of Chinese Society of Power Engineering,2012,32(12):971-978.
  • [1] 王丽娟, 任永建, 王俊超, 欧阳威.  基于气象因素的长江经济带湖北段夏季日最大电力负荷预测 . 南方能源建设, 2024, 11(1): 133-142. doi: 10.16516/j.ceec.2024.1.14
    [2] 张治忠, 陈继平, 谭学谦, 叶代启, 邹竟成.  天然气联合循环电厂燃烧后CO2捕集一体化技术经济评价 . 南方能源建设, 2023, 10(2): 55-61. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2023.02.008
    [3] 袁智勇, 孙魄韬.  面向新型电力系统建设的直流输电技术专题主编寄语 . 南方能源建设, 2023, 10(5): 1-1.
    [4] 袁红蕾, 刘新龙, 刘昕, 陈荣超.  超临界再热型背压机运行控制及仿真 . 南方能源建设, 2023, 10(6): 78-88. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2023.06.009
    [5] 徐伟轩.  基于燃煤机组供热改造方案技术经济性研究 . 南方能源建设, 2022, 9(3): 88-93. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2022.03.010
    [6] 新型电力系统与储能技术专题主编寄语 . 南方能源建设, 2022, 9(4): 0-0.
    [7] 马伟哲, 程维杰, 张仕鹏, 许琴.  负荷模型对电力系统失步振荡特性的影响 . 南方能源建设, 2021, 8(1): 110-114. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2021.01.016
    [8] 李少杰, 谈群兴.  超超临界机组水汽质量控制研究 . 南方能源建设, 2021, 8(3): 109-113. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2021.03.016
    [9] 杜东明, 司广全, 王默, 蒋立军.  背压汽轮机组增设后置机的研究 . 南方能源建设, 2021, 8(2): 63-70. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2021.02.010
    [10] 林侃, 梁石, 刘宇穗, 王晓雄.  双机回热系统小汽机仪控设计及控制策略研究 . 南方能源建设, 2021, 8(4): 66-72. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2021.04.009
    [11] 刘广林, 尹进.  1 000 MW燃煤机组引风机与增压风机改造研究 . 南方能源建设, 2019, 6(2): 38-42. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.02.007
    [12] 吴阿峰, 谭灿燊, 范永春, 张翔宇, 石韬, 徐金苗.  1 000 MW二次再热机组建设无油电厂的技术经济性分析 . 南方能源建设, 2018, 5(1): 122-126. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2018.01.021
    [13] 刘欣, 王海华.  电力调度主备系统同构与异构模式技术比较研究 . 南方能源建设, 2018, 5(S1): 189-193. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2018.S1.034
    [14] 黄涛.  汽轮机回热抽汽系统设计要点分析 . 南方能源建设, 2018, 5(1): 68-72. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2018.01.011
    [15] 王东雷, 张鹏, 霍沛强.  采用再热温度630 ℃的1 000 MW新一代超超临界二次再热机组可行性研究 . 南方能源建设, 2018, 5(3): 33-41. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2018.03.005
    [16] 吴子怡, 周唯.  滇西北至广东特高压直流送端换流站融冰方案技术经济分析 . 南方能源建设, 2017, 4(3): 131-135. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2017.03.024
    [17] 李顺, 贺广零, 任要中, 田景奎, 杨威.  光伏组件横向和竖向布置技术经济对比分析 . 南方能源建设, 2017, 4(4): 113-117. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2017.04.021
    [18] 徐金苗, 吴阿峰, 樊晓茹, 李伟科.  磨煤机配套钢球的选型及技术经济研究 . 南方能源建设, 2015, 2(S1): 178-182. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.S1.040
    [19] 魏承志, 赵曼勇, 金鑫, 黄维芳, 杨颖安.  PTN网络保护技术在电力系统中的应用研究 . 南方能源建设, 2015, 2(2): 115-118. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2015.02.022
    [20] 凌芳, 霍沛强, 邓成刚, 张鹏.  1 000 MW等级湿冷机组回热级数优化研究 . 南方能源建设, 2014, 1(1): 45-49. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2014.01.008
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出版历程
  • 收稿日期:  2020-03-14
  • 修回日期:  2020-06-22
  • 刊出日期:  2020-12-25

两级除氧器热力系统研究

doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.04.015
    基金项目:

    中国能建广东院科技项目“大容量机组宽负荷控制技术研究和应用” EV03141W

    作者简介: 胡宏伟(通信作者)1979-,女,满族,辽宁本溪人,高级工程师,硕士,主要从事发电厂热机专业设计工作(e-mail)huhongwei@gedi.com.cn

  • 中图分类号: TM611

摘要:   目的  为了研究大容量机组宽负荷控制技术,对两级除氧器热力系统进行了研究。  方法  经过对比论证,对其系统、布置、技术经济性做了分析。  结果  研究表明:两级除氧器热力系统在技术上是可行的,以百万机组为例,在不同工况下,双机回热两级除氧器热力系统的热耗相比双机回热一级除氧系统平均低10 kJ/kWh~50 kJ/kWh,节省标煤7 232 t/a,投资增加约570万,投资回收年限约2年。  结论  该系统适用于高参数机组,研究结果可为后续高参数机组采用两级除氧器热力系统提供依据。

English Abstract

胡宏伟,邓成刚.两级除氧器热力系统研究[J].南方能源建设,2020,07(04):98-101. doi:  10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.04.015
引用本文: 胡宏伟,邓成刚.两级除氧器热力系统研究[J].南方能源建设,2020,07(04):98-101. doi:  10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.04.015
HU Hongwei,DENG Chenggang.Research on Thermal System with Double-deaerator[J].Southern Energy Construction,2020,07(04):98-101. doi:  10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.04.015
Citation: HU Hongwei,DENG Chenggang.Research on Thermal System with Double-deaerator[J].Southern Energy Construction,2020,07(04):98-101. doi:  10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.04.015
  • 基于新能源发电比例迅速提高、传统燃煤电厂年运行小时数逐渐降低的发展趋势,燃煤电厂宽负荷调峰已成常态1,这样机组的实际运行煤耗偏离设计煤耗,业主对机组低负荷下运行的经济性越来越重视,机组宽负荷高效技术势必成为今后煤电产业技术的重点发展方向。因此当前电厂设计有必要考虑低负荷下机组的热经济性和热效率。美日及欧洲相关企业和科研院作了很多研究工作及有益的实践,目前国内各高校、电力设计院、主机厂也对此进行了大量的研究,机组宽负荷高效技术主要包括汽轮机宽负荷高效技术、热力系统优化技术、辅机技术和运行技术1。包括如补汽阀2-3、零号高加3、烟气余热回收1、回热系统配置4、混合式加热器4分级抽汽配汽装置、蛇形管加热器5、变频调速、永磁调速、低负荷燃烧系统配置、锅炉燃烧优化控制6等。基于这种背景,笔者所在设计院进行了“大容量机组宽负荷控制技术研究和应用”的科标研究,科标对相关技术进行了研究,包括主辅机设备全负荷下性能优化、机组低负荷安全和稳定运行、机组全程控制、燃烧控制优化7等方面的研究,两级除氧器热力系统是其中的一个热力系统优化技术。本文对两级除氧器热力系统进行了研究,提出其可行性、适用范围以及经济性,两级除氧器热力系统适用于高参数机组,本文研究成果可为后续高参数机组采用两级除氧器热力系统提供依据,以提高机组在宽负荷下的效率,降低机组煤耗。

    • 传统的热力系统一般是配有一级除氧器。除氧器的作用是凝结水打到除氧器后,通过除氧器去除给水中的各种溶解气体。双机回热系统(Echelon Cycle,EC)带BEST透平(Back Pressure Extraction Steam Turbine,BEST)8-9是为700 ℃高超超临界机组(压力≥35 MPa和/或温度≥700 ℃)开发的回热系统优化技术,用新增的独立汽轮机代替中压缸的抽汽去加热给水,它能够瓦解700 ℃高超超临界机组10回热抽汽高温风险,有效降低抽汽过热度,减少加热器不可逆损失,提高循环效率,降低设备投资成本等多项优点。两级除氧器热力系统是在双机回热系统的基础上发展出来的,适用于600 ℃超超临界机组及未来700 ℃高超超临界机组。

      在双机回热系统中,BEST透平根据抽汽级数有多种配置方案,以一次再热十级抽汽为例,BEST的抽汽供给#3~#8加热器,BEST排汽可排至低加或除氧器,如BEST排汽至低加则是双机回热一级除氧热力系统,系统组成见图1,回热系统组成为四高一除氧五低。

      图  1  双机回热一级除氧热力系统图

      Figure 1.  The double-turbine regeneration system with one-deaerator

      如BEST排汽至除氧器,则系统中有两级除氧器,此系统即构成了双机回热两级除氧器热力系统,系统组成见图2,回热系统加热器组成为三高两除氧五低,凝结水通过凝结水泵打至2级低加后进入一级低压除氧器,然后通过新增中压给水泵打至3级低加后进入二级除氧器,再通过高压给水泵打至3级高加后进入锅炉省煤器。两级除氧器热力系统相比于一级除氧热力系统,主要是用一级除氧器替代了一级高压加热器。

      图  2  双机回热两级除氧器热力系统图

      Figure 2.  The double-turbine regeneration system with double-deaerator

    • 以主机参数28 MPa/600 ℃/620 ℃的一次再热百万机组为例,两级除氧器热力系统相比于一级除氧热力系统,系统配置对比如下:

      1)两级除氧器热力系统相比于一级除氧热力系统的主要差异是用一级除氧器替代了一级高压加热器。除氧器相比于高压加热器,由于没有金属传热面,结构简单,在金属耗量、制造、投资上要低于高压加热器。

      2)两级除氧器热力系统,由于多了一级低压除氧器,除氧器的汽水系统要比高加的汽水系统复杂,除氧器设备阀门的维护量增大。

      3)两级除氧器热力系统,一级低压除氧器出口要增加一级中压给水泵配套系统。增加中压给水泵设备投资及设备维护。中压给水泵参数如下:水泵流量2 537 t/h,扬程约2.7 MPa。经咨询泵厂家,苏尔寿泵选型为HSB轴向剖分单级双支撑泵,泵的效率85.5%,电机功率2.5 MW,并需配套设前置泵。同时由于两级除氧器热力系统设置中压给水泵,泵后的三级低加、中压给水管道及阀门压力比一级除氧系统提高,此部分投资会增加。

      4)两级除氧器热力系统比,一级除氧器替代了一级高压加热器。除氧器为混合式加热器,高压加热器为表面式加热器。由于混合式加热器中加蒸汽汽水和给水为直接接触传热,传热端差为零,能把给水加热到加热蒸汽压力下所对应的饱和温度,表面式加热器有传热端差,因此混合式加热器回热热经济性要高于有端差的表面式加热器3。所以从理论上分析,两级除氧器热力系统的机组热耗会低于一级除氧热力系统,热耗降低的具体情况见表1

      表 1  机组热耗对比表

      Table 1.  Heat rate comparison

      项目双机回热一级除氧热力系统双机回热两级除氧器热力系统
      机组容量/ MW1 0001 000
      机组型式超超临界一次再热湿冷超超临界一次再热湿冷
      机组初参数(TMCR工况)/ MPa/℃28/600/62028/600/620
      凝汽器背压/kPa4.84.8
      THA工况热耗kJ/kWh7 1217 111
      70%THA工况热耗kJ/kWh7 2617 220
      50%THA工况热耗kJ/kWh7 5657 516
      40%THA工况热耗kJ/kWh7 8227 801
      按5 500年利用小时数的平均热耗kJ/kWh7 372.67 338.9
      按5 000年利用小时数的平均热耗kJ/kWh7 429.57 390.9
      按4 500年利用小时数的平均热耗kJ/kWh7 486.57 442.8
    • 以主机参数28 MPa/600 ℃/620 ℃的一次再热百万机组、10级回热(不带外置式蒸汽冷却器)系统为例,双机回热一级除氧热力系统机组与两级除氧器热力系统机组热耗对比见表1,表中热耗数据为某主机厂为工程配合提供的数据。

      表1可见:

      1)不同工况下的热耗,两级除氧器热力系统的热耗比一级除氧热力系统低10 kJ/kWh~50 kJ/kWh。

      2)机组在中间负荷区域(75%~50%负荷),两级除氧器热力系统比一级除氧热力系统的热耗要低近40 kJ/kWh~50 kJ/kWh。机组在高负荷(75%负荷以上)和低负荷区(40%负荷以下),两级除氧器热力系统比一级除氧热力系统的热耗降低的幅度变小。对当前机组低负荷运行时间长的现状,两级除氧器热力系统运行的经济性变得突出。

      3)机组不同年利用小时的平均热耗,两级除氧器热力系统比一级除氧热力系统低约40 kJ/kWh。

    • 两级除氧器热力系统中新增的一级低压除氧器和新增的中压给水泵可分别布置在一级除氧热力系统中的除氧间除氧器层和0 m层,不额外增加主厂房跨度。新增的一级低压除氧器和中压给水泵需增加设备基础。两级除氧器增的水汽管道布置略复杂,水汽管道有所增加。

    • 按本文一次再热百万机组双机回热一级除氧热力系统机组与两级除氧器热力系统机组的初投资比较见表2(一台机组)。

      表 2  初投资比较表

      Table 2.  Investment comparison

      项目双机回热一级除氧热力系统双机回热两级除氧器热力系统
      高压加热器(系统按双列高加配置)基准-500
      除氧器基准+330
      中压给水泵基准+450
      低压加热器基准+70
      除氧器基础和给水泵基础基准+20
      除氧器及中压给水相关管道及阀门基准+25
      合计基准+570

      表2可见:采用两级除氧器热力系统方案,每台机组仅增加570万元初投资,初投资增加不多。

    • 经济比较见表3(一台机组)。

      表 3  经济比较表

      Table 3.  Comprehensive comparison

      项 目双机回热一级除氧热力系统双机回热两级除氧器热力系统
      初投资/万元基准570
      年平均发电煤耗降低值/[g·(kWh)-1]基准1.607
      年利用小时数/h4 5004 500
      年耗煤量差/t基准7 232
      标煤价/(元·t-1)950950
      年运行费用节省/万元基准687
      年维护费用/万元基准10
      中压给水泵电耗/(kWh·年-1基准+11.25×106
      厂用电成本/[元/(kWh)-1]0.270.27
      年运行电耗成本/(万元·年-1基准+303.5
      内部年收益率/%6.56.5
      回收年限/年2
      20年折现值/万元4 226

      表3可见,双机回热两级除氧器热力系统,其收益非常可观,按年利用小时数4 500 h计算,每年可节省煤耗量7 232 t,2年内就可以收回投资,投资回收期短。

    • 两级除氧器热力系统在技术上是可行的。

      技术方面,两级除氧器热力系统,由于多了一级低压除氧器及中压给水泵,汽水系统要比一级除氧器热力系统复杂,除氧器、给水泵设备维护量增大。

      经济性方面,两级除氧器热力系统的设备初投资比一级除氧热力系统多570万元,每年可节省煤耗量7 232 t,2年内就可以收回投资。对当前机组低负荷运行时间长的现状,两级除氧器热力系统运行的经济性变得突出。

  • 胡宏伟,邓成刚.两级除氧器热力系统研究[J].南方能源建设,2020,07(04):98-101.
  • 参考文献 (10)

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