武虎
摘 要:目前我厂二期热网疏水一直采用回收至凝结器的单一运行方式。因热网疏水量较大,疏水温度一般在105-120℃,直接排入凝汽器,大大增加了机组的冷源损失。为了将热网疏水回收至机组除氧器需增加1台表面式软化水加热器,以满足热网疏水回收至除氧器运行方式需要。同时通过经济性及一个供暖期的计算,热网疏水回收至除氧器可降低全年供电1.67g/kWh,两台机组一年降低成本767万元,大大提高了系统运行经济性。
关键词 :除氧器;加热器;经济性
1项目概述
在二期热网首站系统设计中,加热器疏水有两路回收运行方式:一路回收至凝汽器,一路回收至机组除氧器。目前我厂主要运行方式为热网疏水回收至凝结器,这种运行方式存在以下的问题:
1.1机组的冷源损失大。热网疏水量较大,疏水温度一般在105-120℃,经过软化水冷却器及疏水冷却器冷却至50-60℃后,直接排入凝汽器,大大增加了机组的冷源损失,此运行方式不经济。
1.2 5号低加超负荷运行。供热抽汽来自5段抽汽,在供热期间,进入#8、#7、#6低加的抽汽量较纯凝工况大幅减少而凝结水量不变,所以进入#5低加的凝结水温较低,大大增加了#5低加抽汽量,减少了这部分高品质蒸汽的发电做功。同时, #5抽汽量增大后的凝结疏水量很大,通过正常疏水逐级自流方式无法及时排出,不得不将#5低加高温疏水直接倒入凝结器,进一步增加机组冷源损失。
1.3直接进入热网除氧器,补水温度较低,增加了热网除氧器蒸汽消耗,而热网除氧器使用机组五段抽汽加热,每小时进入软化水系统的蒸汽量与原工况相比多出20t,而机组抽汽为除盐水,其成本为25元/t,远高于软化水的7元/t,每年将增加制水成本100万元,经济性差。……