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1、第36卷第1期华电技术Vo1.36No.12014年1月HuadianTechnologyJan.2014某电厂供热机组运行方式优化李永宝(兰州西固热电有限责任公司,兰州730060)摘要:热电联产机组因热负荷随热用户需求而变,使供热机组运行工况总是偏离设计工况,机组负荷率降低,导致经济性下降。以热电联产机组热负荷偏离设计工况为例,根据某大型电厂机组运行状况优化机组运行方式,按最佳比例分配电、热负荷,提高了机组运行的经济性。关键词:供热机组;热负荷;运行方式;优化中图分类号:TM621文献标志码:B文章编号:1674—19
2、51(2014)01—0036—03负荷较大,且冬季枯水期制约了水电机组出力,使火0引言电机组电负荷也较大。因此,采暖期供热机组负荷热电厂设计热负荷根据工业用热负荷、居民生率高、热电联产优势突出,而非采暖期热负荷大幅下活热负荷及发展增加热负荷确定,但实际运行后,由降,造成抽汽供热量偏小,致使机组经济性下降,故于工业用热负荷需求的波动和居民生活热负荷阶段运行方式的优化研究以非采暖期为主。性需求,使热电厂实际热负荷常偏离设计热负荷,影3.2优化方案研究响热电联产整体经济性。本文以某热电厂供热机组3.2.1并列运行机组电热负荷分
3、配原则为例,优化较小热负荷时机组运行方式,提高热电厂由于1.2MPa压力等级抽汽热负荷占全厂工业经济性。抽汽热负荷的50%左右,所以以此压力下抽汽运行工况为例,进行电、热负荷优化分配分析。1机组概况3.2.1.1并列运行机组电负荷分配原则某大型热电厂有4台热电联产机组,2台为俄根据机组微增热耗率的大小,按照从小到大的罗斯产142MW超高压、双抽、凝汽式供热机组(型顺序依次接带电负荷。在1.2MPa压力等级下,9,号为兀T一140/165—130/15—2,编为9,10),21O机组和1,2机组几种运行工况下的数据见表台为国
4、产330MW亚临界、中间再热、双缸双排汽、3和表4。抽汽凝汽式汽轮机组(型号为CC330/208—16.7—由表3、表4数据可知,当热、电负荷变化时,1.5/0.4/537/537,编为1,2)。9,10机组典型1,2机组的热耗及发电煤耗变化率相对9,10运行工况见表1,1,2机组典型运行工况见表2。机组要小。因此,电负荷的优先接带顺序是1,2机组,其次是9,10机组。2主要热负荷3.2.1.2运行机组间热负荷分配原则该厂热用户主要是石化企业、毛纺织厂等大中根据供热汽轮机供热抽汽热值系数的大小,依型企业的工业用汽及兰州市区
5、960万m居民采暖从小到大的顺序分配接带热负荷。通过计算,该公用热。按照热用户不同蒸汽压力品质需求,工业热司汽轮机供热抽汽热值系数依从小到大的顺序是负荷分为5.0,2.5和1.2MPa3个等级。该公司供9,10机组,其次为1,2机组。因此,热负荷的热量受季节影响较大,采暖期除居民采暖热负荷外,接带顺序是9,10机组,其次是1,2机组。工业热负荷最高可达850t/h左右,非采暖期热负荷3.2.2部分供热机组切换为凝汽方式运行只有460t/h左右。同参数供热机组与凝汽式机组相比,只有当热化发电比大于13%时,供热机组才比凝汽式
6、机组经3机组在热负荷变化较大时优化方案调整研究济。因此,热负荷较小时,可将运行中微增热耗率较3.1问题的提出小的供热机组切换为凝汽式机组。该厂地处西北,属城市供热电厂,采暖期不但热不同机组特性,使9,10机组只有供出一定量的抽汽热负荷时,机组电负荷才能加大至额定收稿日期:2013—08—12发电负荷,机组热电联产的经济性才会显现出来。第1期李永宝:某电厂供热机组运行方式优化-37·表19,10机组典型运行工况1,2机组不带热负荷时发电负荷可以达到最大,设计工况较远时,启动小机组“吃掉”部分多余抽汽热负荷增大时发电负荷逐渐减
7、小。因此,热负荷较量,运行的大机组因抽汽量增大提高了机组负荷率。小时可将1(2)机组切换为凝汽方式运行,以提高低温、低压N25—1.275型凝汽式机组主要特性见全厂机组负荷率,从而提高全厂机组运行的经济性。表5。3.2.3小机组并列运行(2)小机组运行带来的好处。(1)小机组简况。以9,10双抽凝汽式供热1)提高了机组负荷率,降低了供电煤耗。小机组为例,介绍在热负荷较小时并列运行低温、低压机组投运后,大机组的抽汽量在抽汽负荷较小的情N25—1.275型凝汽式小机组的情况。根据供热机况下增加了150t/h,改善了大机组的运行
8、条件,提组可调整工业热负荷抽汽参数及夏季该参数抽汽量高了大机组的负荷率。小机组投运前、后运行数据富余情况,确定小机组的额定发电出力及进汽压力见表6。由此可见,小机组运行提高了大机组的负和温度。当热负荷较小致使供热机组运行工况偏离荷率,使机组整体供电煤耗降低了6(kW·h)。·38·华电技术第36卷2)优
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