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文檔簡介
1、我國發(fā)電用一次能源以煤炭為主,主要分布于東北、華北、西北等“三北”地區(qū),而這些地區(qū)水資源都緊缺,為解決以燃煤為主的蒸汽動力循環(huán)電站一次能源和水資源分布地理結(jié)構(gòu)上的矛盾,空冷技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。但傳統(tǒng)空冷技術(shù)因冷卻風(fēng)溫度和風(fēng)量的變化幅值、頻率都難以準(zhǔn)確預(yù)報,進而導(dǎo)致空冷系統(tǒng)很難長時間維持在設(shè)計工況下工作,從而降低了其運行經(jīng)濟性。針對傳統(tǒng)空冷技術(shù)的缺陷,復(fù)合制冷循環(huán)間接空氣冷卻系統(tǒng)(復(fù)間冷系統(tǒng))被提出用作蒸汽動力循環(huán)電站的排汽冷卻。
2、 針對復(fù)間冷系統(tǒng)的應(yīng)用問題,本文主要進行了以下幾方面工作:
基于蒸汽動力循環(huán)和復(fù)合制冷循環(huán)的耦合關(guān)聯(lián)及其制冷循環(huán)和朗肯循環(huán)的工作過程分析,本文通過環(huán)保性能、參數(shù)匹配、做功能力3輪嚴(yán)格比較篩選,作為自然物質(zhì)的氨,從十多種單質(zhì)制冷介質(zhì)中脫穎而出,成為現(xiàn)階段蒸汽動力循環(huán)電站復(fù)間冷系統(tǒng)制冷、做功和環(huán)保性能俱佳的首選介質(zhì)。
為對環(huán)境氣溫大幅度、高頻率、隨機性變化給復(fù)間冷系統(tǒng)運行經(jīng)濟性影響作出定量評估,本文采用虛擬復(fù)間冷與直冷的
3、對比分析法,構(gòu)建了復(fù)間冷機組運行于環(huán)境高溫時段的熱經(jīng)濟性轉(zhuǎn)捩溫度與環(huán)境氣溫的定量關(guān)聯(lián),繼而以年累計輸出電量最大為目標(biāo)擬定了復(fù)間冷機組最佳設(shè)計背壓的優(yōu)選算法,同時提出廠址敏感性系數(shù)的定義及確定方法,揭示了廠址所在地環(huán)境氣溫分布對復(fù)間冷機組經(jīng)濟性的影響。
基于復(fù)間冷系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)化和傳遞過程機理,構(gòu)建了整個復(fù)間冷系統(tǒng)的變工況模型。它們包括:僅工作于環(huán)境高溫時段的制冷循環(huán)與汽輪機排汽壓力互動的變工況計算模型,可實時定量給出壓縮機功耗、
4、環(huán)境氣溫、翅片通道入口迎面風(fēng)速、排汽熱負(fù)荷等主要影響因素對汽輪機排汽壓力的影響;僅工作于環(huán)境低溫時段的朗肯循環(huán)的變工況計算模型的主導(dǎo)變量選用膨脹機的輸出功率,其主要影響因素有汽輪機排汽壓力、工質(zhì)過熱度、環(huán)境氣溫、迎面風(fēng)速、排汽熱負(fù)荷等。
基于復(fù)間冷系統(tǒng)運行于高溫時段和低溫時段的最佳真空特性,擬定了相應(yīng)的復(fù)間冷機組最佳排汽真空和年累計發(fā)電量的實時算法,進而采用全生命周期法對比評估了虛擬復(fù)間冷機組和同地同型直冷機組的全生命周期環(huán)境
5、排放和成本,可望為未來全面評估復(fù)間冷機組的經(jīng)濟、環(huán)境、社會效益奠定基礎(chǔ)。
為檢驗復(fù)間冷系統(tǒng)應(yīng)用于汽輪機排汽冷卻的可行性、有效性和可實施性,本文為此設(shè)計了復(fù)間冷制冷循環(huán)模擬試驗系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過冷凝/蒸發(fā)器串接耦合模擬排汽裝置與制冷機,初步驗證了復(fù)間冷制冷循環(huán)降低排汽冷凝溫度的有效性;基于多因素的正交試驗結(jié)果,獲得環(huán)境氣溫、排汽熱負(fù)荷與迎面風(fēng)速對排汽冷凝溫度的影響規(guī)律。
為改善復(fù)間冷系統(tǒng)空冷散熱器(空冷器)運行過程中因灰
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