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1、大容量电站锅炉及辅机能耗诊断黄宣王庆河李红(国电科学技术研究院江苏南京210031)EnergydiagnosisforLarge-capacitypowerplantboilersandauxiliaryHuangXuan,WangQinghe,LiHong(GuodianScienceAndTechnologyReseachInstitute,Nanjing210031,JiangsuProvince,China)ABSTRACT:Conductinganassessmentofeconomic行了分析诊断,在
2、此基础上提出改进措施,为节能决策situationof300MWandabove300MWboilersandauxiliaryunitsofthegroup・Analysisanddiagnosistheenergyproblemandthereasonfotit,basedonthisjneasuresforimprovingenergyefficiencyareproposedprovidingthebasisfordecision・making,contributingtothepromotionofene
3、rgysavingboiler.KEYWORDS:boiler;auxiliary;energyconservation;diagnosis摘要:对集团公司300MW及以上机组锅炉及辅机经济运行状况进行了评佔,对存在的能耗问题及原因进1引言随着国民经济快速发展,能源口益紧缺,燃煤质量日渐卜降,火力发电企业经营压力日益加人,节能工作变得越来越重要。为评估火力发电企'【k节能工作状况,能源利用水平和存在的问题,分析原因,制定措施,2009年以来对不同区域、不同类型的27家企业共70台锅炉及辅机开展了节能诊断工作。其中3
4、00MW等级亚临界提供依据,冇助于大而积推动锅炉节能工作。关键词:锅炉;辅机;节能;诊断图1:锅炉实际运行效率状况图锅炉44台,600MW等级亚临界锅炉6台,600MW等级超临界锅炉18台,l(X)0MW等级超超临界锅炉2台。详细情况如下。2锅炉能耗水平检测分析为摸清各发电企业锅炉能源利用水平,现场对63台锅炉进行简化效率试验,锅炉平均效率为92.15%,比保证值偏低0.30个百分点,使供电标准煤耗升高约1.17g/kW・ho效率低于保证值的锅炉有34台,占检测锅炉总台数的53.97%,效率平均偏低1.28个白分点
5、;效率高于保证值的锅炉有28台,占检测锅炉总台数的44.44%,效率平均偏高0.88个百分点。锅炉效率分布情况见图E1000MW超超临界机组锅炉效率平均为93.75%,比保证值偏爲0.09个百分点,使供电标准煤耗降低0.29g/kW・h;600MW超临界机组锅炉效率平均为92.92%,比保证值偏低0.4个百分点,使供电标准煤耗升高1.52g/kW・h,其中效率最差的比保证值偏低4.02个白分点;600MW亚临界机纽锅炉效率平均为92.05%,比保证值偏低0.77个百分点,使供电标准煤耗升高2.75g/kW・h;30
6、0MW亚临界机组锅炉效率平均为91.7%,比保证值偏低0.19个百分点,使供电标准煤耗升高0.81g/kW・h。锅炉效率呈现出从亚临界小容量到超临界大容量逐渐升高的趋势,体现出大容量、高参数锅炉设计的日趋完善,各类型锅炉平均效率见图22.1排烟温度检测诊断排烟量一定情况下,排烟温度升高,排烟损失大致呈正比升高,排烟温度升高io°c,锅炉效率约降低0.5个白分点。2.1.1排烟温度分析原则排烟温度高现场简易分析方法遵循如下原则(1)预热器入口烟温不高于设计值,可排除蒸发和蒸汽吸热比例失衡、火焰中心升扁、预热器前受热血
7、吸热偏少等原因。(2)同时存在一、二次风出口风温低、一、二次风温升和烟温降下降,可判断预热器换热存在不足。(3)预热器烟气侧阻力不高于设计值,可排除预热器堵灰对换热影响。(4)预热器不堵灰,其前烟温正常II烟温降降低帕度小于空气温升降低幅度,对以判断为预热器脏污或换热曲积不足。(5)预热器不堵灰,其前烟温止常且烟温降降低幅度大于空气温升降低幅度,可以判断预热器过风量减少(无组织风量或漏风大),但也可能同时存在预热器脏污或换热血积不足问题。2.1.2排烟温度检测情况按照上述原则,根据现场DCS测试条件,对62台锅炉排
8、烟温度进行检测和修正计算,排烟温度偏高锅炉共44台,占锅炉总台数的68.75%,排烟温度平均偏高13.54°C,约使锅炉效率降低0.77%左右。300MW亚临界锅炉,排烟温度平均偏高10.99°C;600MW亚临界锅炉排烟温度平均偏同15.98°C;600MW超临界锅炉排烟温度平均偏高15.83°C;1000MW超临界锅炉排烟温度平均偏高6.69C。可见排烟