一、?單雙循泵運行經濟性分析
我廠循環(huán)水系統(tǒng)為帶冷卻塔的二次循環(huán)水系統(tǒng),擴大單元制,循環(huán)水泵出口至凝汽器,凝汽器排水至冷卻塔,經冷卻后進入循環(huán)水泵前池再至循環(huán)水泵。每臺機配置兩臺50%循環(huán)水泵,一個9000m2冷卻水塔,補充水來自江邊補水泵房。
循環(huán)水泵型號:92LKXA-27.6,型式:立式濕井式斜流泵,揚程24米,流量:38520m3/h; 循泵電機功率:3300KW,功率因數(shù):0.78。
?? 夏季工況下,隨著環(huán)境溫度的升高,循環(huán)水入口溫度上升,進入凝汽器后,在凝汽器相同的冷卻效果下,循環(huán)水帶走的熱量少,循環(huán)水溫升超過額定值,真空下降并偏離設計值。為提高我廠經濟效益,降低機組煤耗,確保機組冷端經濟效益,在高負荷時采用雙循泵運行方式,通過相關經驗公式進行計算,進行冷端經濟效益比較。
1、試驗一
7月2日,中班 #2機組負荷550MW穩(wěn)定一小時,雙循泵運行,16:00停C循泵,各參數(shù)如下:
?
時間 | ? 負?荷 (MW) | ? 真?? 空 (KPa) | C循泵 電 流 (A) | D循泵 電?流 (A) | 循 環(huán) 水 入口溫度 (℃) | 循 環(huán) 水 出口溫度 (℃) | 循環(huán)水 溫?升 (℃) | 廠用 電率 (%) |
16:00 | 550 | -93.03 | 422 | 415 | 33.1 | 41.6 | 8.5 | 5.63 |
17:00 | 550 | -91.95 | 0 | 395 | 31.4 | 46 | 14.6 | 4.87 |
(1)單臺循泵耗功:P1=1.732UIcosφ=1.732×6×395×0.78=3202(KW)
(2)兩臺循泵耗功:
P2=1.732UIcosφ=1.732×6×(422+415)×0.78=6785(KW)
(3)增加一臺循泵運行后的耗功:
△P=P1-P2=6785-3202=3583(KW)
(4)按我廠平均發(fā)電煤耗288g/kwh進行計算:
N1=3583/550000×288=1.88(g/kwh)
(5)按我廠600MW機組額定負荷下,真空度上升1%影響煤耗1.79g/kwh進行計算:(貴溪地區(qū)標準大氣壓:99.7KPa)
N2=1.08/-99.7×100%×550/600×1.79=-1.79(g/kwh)
(6)經濟效益:△N=1.88-1.79=0.09(g/kwh)
結論:a、在550MW負荷,循環(huán)水入口溫度31.4℃時,增啟一臺循泵后,煤耗上升0.09(g/kwh)。
b、若按我廠廠用電率上升1%影響煤耗3.4g/kwh進行計算:
5.63%-4.87%=0.76%?0.76%×550/600×3.4=2.37(g/kwh)?△N=2.37-1.79=0.58(g/kwh),雙循泵運行,煤耗上升0.58(g/kwh)。注:由于統(tǒng)計期內生產廠用電率包括輔網用電,輔網用電負荷變化影響計算結果。
2、試驗二
7月4日, 中班 #2機組負荷580MW,單循泵運行,14:25雙循泵運行,各參數(shù)如下:
?
時間 | ? 負?荷 (MW) | ? 真?? 空 (KPa) | C循泵 電 流 (A) | D循泵 電?流 (A) | 循 環(huán) 水 入口溫度 (℃) | 循 環(huán) 水 出口溫度 (℃) | 循環(huán)水 溫?升 (℃) |
14:25 | 580 | -91.89 | 0 | 397 | 31.6 | 46.7 | 15.1 |
15:20 | 580 | -93.44 | 423 | 418 | 32.5 | 41.1 | 8.6 |
(1)單臺循泵耗功:P1=1.732UIcosφ=1.732×6×397×0.78=3218(KW)
(2)兩臺循泵耗功:
P2=1.732UIcosφ=1.732×6×(423+418)×0.78=6817 (KW)
(3)增加一臺循泵運行后的耗功:
△P=P
1-P
2=6817-3218=3599(KW)