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2.3结果分析
图5给出了3个方案各工况下,冷渣器余热利用后发电标煤耗降低量,可以看出6个不同工况下,方案3的节能效果最好,只有在75%负荷下工况1及50%负荷下工况1下煤耗出现了微量增加;方案2最差,6个工况下煤耗均增加,且增加幅度较大;方案1居中,在100%负荷下工况2及75%负荷下工况2下煤耗有降低,其余均增加,但增加幅度较方案2小。
图6(a)示出了3个方案下不同负荷工况1煤耗降低量;图6(b)示出了3个方案下不同负荷工况2煤耗降低量。从图中可以看出方案1及方案2随着负荷的降低,发电煤耗的降低量减小明显,负荷越低节能效果越差,方案3发电煤耗的降低量随负荷降低没有明显减小。因此,方案3节能的优越性在中低负荷体现的更加显著。
图7(a)示出3个方案中100%负荷下工况1与工况2煤耗降低量,图7(b)示出3个方案中75%负荷下工况1与工况2煤耗降低量,图7(c)示出3个方案中50%负荷下工况1与工况2煤耗降低量。从图中可以看出3个方案中相同负荷条件下,工况2的煤耗降低量都较工况1大,节能效果更明显。这说明在冷却水量基本不变的情况下,排渣量越小,冷渣器余热利用系统的节能效果越差。这是由于排渣量小时,冷却水在冷渣器出口的温度远远小于下级加热器入口应达到的温度,造成下级加热器超出力运行,增大了高品质蒸汽的抽汽量,致使整体的循环效率下降。因此,在排渣量小时,可以通过控制冷却水的流量来提高冷渣器冷却水的出口温度,减小高品质蒸汽的抽汽量,提高整体的循环效率,使得冷渣器余热利用系统的节能效果最大化。
3结论
(1)在冷渣器与7号低压加热器并联的余热利用方案的基础上,提出了冷渣器与6、7号低压加热器并联布置和冷渣器与7号低压加热器串联布置2个新的余热利用方案。
(2)针对100%负荷、75%负荷、50%负荷及不同排渣量的运行工况,采用等效焓降法对3个方案进行了经济性分析,得出冷渣器与7号低压加热器串联布置的方案为最佳余热利用方案。与现有方案相比,100%负荷时可以降低标煤耗0.12g/kW˙h到0.95g/kW˙h,75%负荷时可以降低标煤耗0.63g/kW˙h到1.32g/kW˙h,50%负荷时可以降低标match煤耗1.91g/kW˙h到3.15g/kW˙h。
(3)分析了排渣量小时余热利用效果差的原因,提出通过控制冷却水流量的措施来提高排渣量小时余热利用系统的节能效果。
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