热电厂利用吸收式热泵提取余热供暖方案项目可行性研究报告.doc

热电厂利用吸收式热泵提取余热供暖方案项目可行性研究报告.doc

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1、国电吉林江南热电厂利用吸收式热泵提取余热供暖方案可行性研究报告23目录1、提出的背景及改造的必要性31.1项目提出的背景31.2项目进行的必要性31.3调查研究的主要依据、过程及结论41.4通过项目的实施解决哪些问题52、方案论证52.1节能改造方案描述52.2改造后预期达到的效果82.3适合的备选方案及建议82.4工程方案92.4.1热泵房总布置92.4.2热机部分92.4.3生产、生活给排水92.4.4热工自动化部分92.5电气部分102.5.1主要设计原则102.5.2用电负荷102.6.消防部分112.7建筑结构部分112.7.1热泵

2、机房位置及结构112.7.2设计基本数据112.8是否需要停机停炉或结合机组大、小修等122.9技术、经济可实时性、合理性122.10投资费用、效益作出综合比较123、项目规模和主要内容133.1项目方案及内容综述133.2工程计划开竣工时间14233.3项目范围153.4项目的主要设备材料构成153.5设备性能和有关参数163.6环境保护措施、治理方案及对环境保护的评价173.6.1环境保护设计依据173.6.2采用的环境保护标准173.6.3环境影响分析及防治措施183.6.3.1本项目环境影响分析183.6.3.2噪声治理183.6.3

3、.3职业危害防护184、工程实施条件184.1热泵工程项目用地情况184.2设计、施工单位的选择184.3工程施工周期195、投资估算表及设备、材料明细表195.1设计依据195.2投资估算表206、经济效益分析21231、提出的背景及改造的必要性1.1项目提出的背景国电江南热电有限公司位于吉林市,于2011年竣工,已试运行近一年。装机容量330MW×2,设计供暖面积1060万平米,远期规划供暖面积1200万平米。随着城市的快速发展,实际需要的供暖面积很快超过电厂的设计供暖能力,如继续增加供暖面积,电厂热能输出不足。目前电厂两台冷却塔冬季散失

4、到大气中的余热量约452MW,利用现有的供暖系统的蒸汽作为驱动能源,通过吸收式热泵技术全部回收利用,理论上最大将增加900万平米的供暖面积。同时,由于回收了余热,减少了热损失,提高了煤炭利用率。一方面,城市的快速发展有一个巨大的供暖缺口,另一方面,电厂冷却塔的热量白白散失掉,而目前又有成熟的技术可以将这部分余热用于供暖。冷却塔余热用于建筑供暖,对当地政府来说,减少了锅炉容量,减少了煤炭消耗,减少了有害气体的排放,对于完成地区节能指标有巨大的帮助;对当地百姓而言,冬季能保证供暖,生活有保障,同时,减少煤炭消耗,当地大气环境会有很大的改善;对于热

5、电厂来说,没有增加煤炭消耗的情况下,增加了供热能力,降低了运行成本。进行余热回收利用改造,政府、百姓和电厂三方都会受益,这就是江南热电厂提出节能改造的背景。1.2项目进行的必要性(1)随着城市的快速发展,供暖面积出现了较大的缺口,超出了原供暖设计能力。有供热潜力的企业,有必要进行节能改造,挖掘潜力,满足城市发展的需要。(2)热电厂冷却塔余热白白散失掉,回收后用于供暖,降低了电厂综合煤耗,增大了电厂供暖能力,减少了区域二氧化碳等有害气体及粉尘的排放等,一举多得。(3)利用吸收式热泵提取余热供暖技术是十分成熟的技术。(3)经实地考察和论证,江南电

6、厂完全具备节能改造的施工条件。(4)节能公司愿意以合同能源管理形式23投资建设,无需电厂筹集资金,风险由节能公司承担。电厂不承担风险,但参与节能收益分成。1.3调查研究的主要依据、过程及结论调研的主要依据:电厂供暖设计参数、2011-2012年供暖季实际运行参数及供暖面积和指标、供暖计量和收费、供暖水流量、温差、蒸汽压力就流量记录表、电厂主要设备铭牌参数等、冷却塔循环水量及温差等。江南热电厂去年供暖面积800万平米,供暖期10月25日到4月9日,共166天。2011-2012换热首站采暖季各个时段供、回水实际运行情况如下:月份温度10月11月

7、12月1月2月3月4月供回水温度(℃)60/3770/3885/4090/4075/3060/3250/301#机组抽汽压力0.12MPa(表压),2#机组抽汽压力0.24MPa。过程:与电厂热工、供暖、运营方面的座谈、调阅汽轮机、供暖系统运行记录、实地调查厂房供暖设备及流程、管线情况、余热利用系统机房选址等。结论:冷却塔余热资源量巨大,两台冷却塔余热资源量最大可达452MW。现有供暖系统所用蒸汽量可以用作吸收式热泵的驱动源。考虑现有管线输送能力及供暖缺口,初步确定余热提取120MW,配备吸收式热泵300MW。热泵消耗蒸汽264吨/小时,原汽

8、水换热器消耗蒸汽440吨。改造后消耗704吨/小时蒸汽,供热能力可达623MW,按50W/m2的单位面积热负荷,可供暖面积约为1246万平米。改造前,消耗同样的蒸汽

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