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文檔簡介
1、目前大型火電廠的淡水消耗量很大,以300MW的火力發(fā)電廠為例,其淡水需求量相當(dāng)可觀,在采用海水冷卻凝汽器和海水沖灰的節(jié)水措施情況下,全廠鍋爐補充水等仍需淡水量3000噸/日左右。因此,解決沿?;痣姀S自身用水問題對緩解當(dāng)?shù)氐Y源緊張狀況顯然具有相當(dāng)大的意義。低溫多效蒸發(fā)海水淡化水電聯(lián)產(chǎn)的應(yīng)運而生不但解決了淡水需求和水質(zhì)問題,還大大利用了電廠的冷源損失,提高了能源利用率。本文對三種不同連接方式的聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)進行了相關(guān)熱力性能分析和經(jīng)濟性分析。
2、主要研究內(nèi)容包括:
⑴在基于質(zhì)量和能量平衡的基礎(chǔ)上,分別針對三種聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)即基于凝汽式機組低真空運行下的水電聯(lián)產(chǎn),水熱電三聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)和帶TVC的水電聯(lián)產(chǎn)的物理模型建立了相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,其中包括低溫多效蒸發(fā)海水淡化系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,電廠熱力系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,汽輪機變工況計算數(shù)學(xué)模型和帶TVC的水電聯(lián)產(chǎn)數(shù)學(xué)模型:同時建立了制水成本的經(jīng)濟性計算模型。以上數(shù)學(xué)模型的建立和求解均在Matlab工作環(huán)境下完成。
⑵利用基于凝汽式機組
3、低真空運行的水電聯(lián)產(chǎn)數(shù)學(xué)模型求解結(jié)果,可以得出結(jié)論:低真空運行排汽溫度為70℃時汽輪機的排汽量比原工況增加了8.09%,發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗增加了9.95%,全廠能源利用率由原來的38.81%上升到80.98%;當(dāng)排汽溫度為70℃,效數(shù)為11時,制水成本最低可以達到4.67元/噸,造水規(guī)??梢赃_到117310t/d。
⑶在排汽溫度為70℃時,利用水熱電三聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型求解結(jié)果,可以得出結(jié)論:全年制水成本最低點對應(yīng)的效數(shù)隨熱負荷
4、的增加而減小,而且隨著供熱熱負荷的增加,全年制水成本隨效數(shù)的變化越來越明顯。當(dāng)供暖熱負荷Q=180GJ時,制水成本大幅降低,當(dāng)效數(shù)為5效時制水成本為3.67元/噸,造水規(guī)??梢赃_到55389t/d。
⑷利用帶TVC的水電聯(lián)產(chǎn)數(shù)學(xué)模型以及汽輪機變工況計算數(shù)學(xué)模型的求解結(jié)果,可以得出結(jié)論:在固定動力蒸汽抽汽口位置為5號而改變引射蒸汽位置時,以制水成本為評價水電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的主要指標(biāo),2+4的引射蒸汽位置為該水電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的最佳位置,
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