毕业设计(论文)溴化锂吸收式制冷系统在火力发电厂中的应用.doc
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1、摘要当今能源与环保问题已经成为全世界所关注的,因为社会对于资源、环境问题和可持续发展有了更高的要求和关注。如怎样提高能源利用率,充更好的利用工业生产过程中产生的大量低温余热,减少CFC对臭氧层的破坏,减缓温室效应,已经是个迫不及待要解决的问题。溴化锂吸收式制冷系统则是一种节能环保的制冷方式,回收余热和提高能源利用率的意义已经迫在眉睫。本文就是开展了如何使用溴化锂吸收式制冷机组在火电厂中进行热电冷联产的应用。这篇文章就是指出了热电冷三联产的用途、工作原理及其优势。这里也分析了吸收式制冷的原理,利用液态制冷剂在低温、低压条件下,蒸发、汽化吸收载冷剂的热负荷,产生制冷效应。通过对比就可以比较出溴化锂
2、的几种机组的优缺点,这里就采用了两极吸收式溴化锂制冷机组作为制冷装置。应用的能量调节系统,从而性能就会得到提高溴化锂吸收式制冷机组。按照热力学综合效率最佳的原则,在使制冷工况下,对系统的主要部件进行了有关的计算。并且总结国内外的一些采用溴化锂吸收式制冷技术的例子基础上,在根据其电厂的实际情况及应用溴化锂吸收式制冷系统的可行性,做出以用汽轮机废汽为热源的热电冷三联产系统综合设计方案。结果表明,这个系统采取了两级吸收式制冷机组全部以废热作为驱动热源,从而这样使运行成本降低,这样一来一般投资两年左右就可取得收益,这种方法就是较理想制冷方式,应用于热电冷三联产的制冷方式。关键词:火电厂 ,余热回收,两
3、级吸收式,节能,吸收式制冷,溴化锂AbstractIn the current energy shortages and the context of envirAonmental protection, people to community resources, environmental issues and sustainable development strategies attention. How to improve energy efficiency, make full use of industrial production process of a large num
4、ber of low-temperature waste heat to reduce the CFC on the ozone layer and slow down the greenhouse effect, more and more attention. Lithium bromide absorption refrigeration energy saving and environmental protection as a means of cooling for waste heat recovery and energy efficiency become more and
5、 more important significance. This paper carried out using lithium bromide absorption refrigeration unit in thermal power plants in the study of thermoelectric power of cold.This article first pointed out that the development of CCHP significance, principles and advantages. Analysis of the absorptio
6、n refrigeration principle: the use of liquid refrigerant in low temperature, low pressure conditions, evaporation, evaporation cooling agent contained in the absorption heat load, resulting in cooling effect. LiBr comprehensive comparison of the advantages and disadvantages of several units, select
7、the polarization of lithium bromide absorption refrigeration unit as a refrigeration device. In this paper, the application of energy-conditioning systems, to further improve the lithium bromide absorption refrigeration unit performance. In accordance with the cooling conditions so that the best the
8、rmodynamic efficiency of the principle of integrated, on the main Department ofTo carry out the relevant pieces of the calculation. In conclusion, the use of foreign LiBr absorption refrigeration technology based on the actual situation in power and application of lithium bromide absorption refriger
9、ation system, the feasibility of a given waste with steam to heat the steam CCHP system design program.Comprehensive results show that the system uses a two-stage absorption refrigeration unit completely to waste as a drive source, and its running costs very low, generally about two years in the inv
10、estment can be recovered, is an ideal application of CCHP cooling way.Keywords: energy conservation; waste heat recovery; absorption refrigeration; LiBr; absorption levels; Thermal Power Plant目录摘要1Abstract21 绪论51.1课题背景及研究的意义51.1.1能源现状51.1.2发展热电冷三联产61.1.3热电冷三联产原理及优势71.2吸收式制冷系统81.2.1吸收式制冷系统的原理91.2.2吸收
11、式制冷循环的性能指标91.3方案论证111.3.1溴化锂吸收式制冷机的特点111.3.2方案论证112溴化锂水溶液122.1水、溴化锂123溴化锂吸收式制冷183.1溴化锂吸收式制冷的原理183.1.1溴化锂溶液的p-t图183.1.2对比溴化锂吸收式制冷循环和压缩式制冷循环193.2两级发生溴化锂吸收式冷水机组203.2.2水和溴化锂溶液的具体循环流程224 溴化锂机组的计算244.1溴化锂溶液的h-图244.2相关设计运算264.2.1热力计算264.2.2传热面积的计算325 溴化锂吸收式机组中的控制系统355.1冷水机组自动控制器功能分析355.1.1安全保护系统功能355.1.2能量
12、调节功能365.1.3机组运行控制功能385.1.4管理、显示、设置功能395.2冷水机组控制器下位机总体设计395.2.1总体设计路395.2.2下位机总体设计方案405.3硬件电路设计425.3.1温度信号采集硬件电路425.3.2故障信号采集硬件电路425.3.3液位、阀位信号采集模块435.4软件设计446溴化锂吸收式冷水机组在火电厂中的应用456.1火电厂的生产过程45466.3热电冷三联产设备配置模式47总结与展望48致 谢49参考文献501 绪论1.1课题背景及研究的意义1.1.1能源现状迈进新世纪以来,人类在环境与社会发展问题上面临着更为严峻的挑战。在南非约翰内斯堡召开的可持续
13、发展世界首脑会议(World Summit on Sustainble Development.WSSD),揭开了人类进入21世纪解决环境与发展问题的序幕。在现代文明高速发展的今天,能源已成为左右可持续发展进程的关键因素之一。一方面,能源是改善人类生活和促进经济发展的必需,随着现代工业的迅速发展,人们对能源的需求和依赖性越来越大;另一方面,能源的消耗急剧增加,也导致空气污染、地球变暖等环境问题日益加剧。目前,世界各国使用的能源主要是煤、石油、天然气等一次性能源,占能源总消费量的大部分。现有的能源供应和消费模式显然称不上“可持续”。据预测在未来的几十年内世界能源消耗量仍将以平均每年较快的速度上升
14、,按现在的使用速度,世界上的石油存储量只够开采五十年左右,煤炭也只能开采大约不到两百年。如何以可持续发展的方式满足不断增长的能源需求,给世界各国提出了巨大的挑战。改善和调整能源结构,提高能源利用率,开发利用新能源和无污染的可再生能源已成为能源、经济、环境和社会可持续发展的必由之路。我国是以煤炭为主要能源的国家,在能源的生产和消费中,煤炭占很大的比例,这是我国能源结构中一个很不利的因素。以煤炭为主要能源,造成了我国严重的大气污染。联合国公布的相关数字表明,自1965至1998年,全球二氧化碳的排放量翻了一番。燃烧矿物燃料产生的温室气体,目前是全球温室气体的最主要的来源。在煤炭发电的过程中,产生大
15、量的粉尘、CO2、SO2,造成严重的大气污染,加剧了大气的温室效应和产生大面积的酸雨,对我国的生态环境产生严重威胁。因此,面对即将到来的能源危机,必须采取开源节流的措施,既要开发新的能源,又要大力节约已有能源。1.1.2发展热电冷三联产就目前来看世界上能源利用率较好的几个国家是日本、美国、欧盟等地。从一些文献的统计数据可以看出,在世界范围内,即使工业发达国家也约有相当一部分的能源转为废热而排掉了。我过目前能源利用率与发达国家的差距较大,只有一小部分的余热得到了利用,其余基本变为废热排放到环境中,不仅浪费了大量能源,而且对环境造成了热污染。由此可见,余热回收、废热利用是节能的重要环节之一,它既可
16、以减少热污染,又可以降低产品成本,提高经济效益。一、 热电联产在以往的火力发电厂尤其是大型凝汽式发电厂中,尽管采用各种方式提高效率,充分利用发电厂的抽气余热,采用热电联产系统,先将较高参数的蒸汽用来做功发电,然后抽气或排气供热,既避免了热电分产时,有用能的大量损耗,也避免了大量的冷源损失,具有热力学优势。这一能源综合利用技术已是当今世界推行的一项行之有效的节能措施,其节能意义已被国内外大量实践所证实。但由于热电联产的热经济性与热负荷的性质、热负荷的密度、采暖期的长短能诸多因素紧密相关,当热电厂热负荷不足时其经济性很低,热电联产的节能效果就发挥不出来。比如,由于冬天取暖,热负荷充裕,发电量高,这
17、时热电联产的优势很明显;但是,夏季热负荷降低,有大量使用空调制冷,对于抽气凝汽式机组,在发电功率不变的情况下,热负荷减少使得机组热化发电量减少,凝汽流发电量增加。在供热机组的流通部分存在着调整热负荷量和参数的调节机构,使凝汽流的发电耗煤量比同容量、同参数的凝汽式机组发电煤耗量大,造成发电煤耗量的增加。对于背压式机组,夏季热负荷的减少不只是减少热化发电量,而且减少热电厂总输出电功率,同时因背压式机组偏离设计工况,机组耗煤量还将明显增大,这时热电联产就显不出优势。二、热电冷联产热电冷联产(简称三联产)是热电联产的基础上发展起来的以电厂为能源中心对外供应热、电、冷三种能量产品的一种新的能量生产系统。
18、其特点是锅炉产生的蒸汽先通过蒸汽轮机发电作功,排气除满足各种热负荷以外,还用做溴化锂吸收式制冷机组的工作蒸汽。这样一方面节约了低位热能;另一方面增加了热电联产供热机组的热负荷。对于背压式蒸汽轮机来说可以增大机组的负荷率,使机组的热效率提高,在增加发电量的同时,也降低了发电煤耗。对于抽气式供热机组来说,在增加制冷负荷后,无论是维持发电量不变,还是保持进气量不变,都会减少机组的凝汽量,降低发电煤耗量,增加燃料的节省量。这样整个系统的热负荷平衡,能够提高夏季热电厂的发电量与供热量,使系统能高效运行,提高全年的综合经济效益,而且大大减轻了空调制冷负荷对电网的压力,缓解用电紧张局面。由于热电冷联产一般采
19、用溴化锂吸收式制冷机,与CFCS为工质的压缩式制冷机不同,有利于保护大气臭氧层,减轻温室效应。溴化锂制冷剂以低压蒸汽甚至热水为动力,或利用余热、废热等低品位能源,有利于保护环境,提高能源利用率,优化能源消费结构,具有广阔的发展前景。1.1.3热电冷三联产原理及优势一、 热电冷三联产原理热电冷三联产原理图如图1-1所示。通常的热电冷三联产系统主要由热源、一级管网、冷暖站、二级管网和用户设备组成。一般冬季可以用汽轮机抽汽加热采暖用水(或蒸汽),也可以用它们驱动吸附式热泵,热水或蒸汽经管网到用户;夏季利用锅炉余热或汽轮机抽气驱动吸收式或吸附式制冷系统,用冷水经管网提供给用户。图 1-1 热电冷三联产
20、原理图其中,热源包括锅炉余热或汽轮机废汽、抽汽;一级管网包括蒸汽或热水管道;二级管网包括冷水或热水管道;冷暖站包括吸收式制冷系统;用户包括楼宇、冷库或用冷设备等。二、热电冷三联产的优势根据工业发达国家的经验以及我国的一些实践经验,热电冷联产的优势主要表现在以下几个方面:(1)可以减少CO2的排放量,节省能源。将吸收式制冷用于三联产系统, 与消耗高品位电能的压缩式制冷相比,吸收式制冷可利用低品位的热量或联产的余热,充分利用燃料的能源,从而达到节能的目的。(2)有利于环境保护。电力空调以氟利昂(CFCS)为制冷剂,CFCS会引起臭氧层破坏并产生温室效应,国际蒙特利尔协定限制使用。替代物氢氯氟烃虽然
21、对臭氧层破坏能力较低,但温室效应很强,对环境不利。溴化锂吸收式空调机以溴化锂为吸收剂,对人体无毒,对环境无害。因此,用热电厂发展溴化锂吸收式空调替代电力空调,有利于环境保护。(3)可以提高热电厂的设备利用率,相应提高热电厂的经济效益。推广吸收式空调制冷,增加热电厂的夏季热负荷,平衡冬季和夏季热负荷的峰谷差,就可以提高热电厂的设备利用率,相应提高热电厂的经济效益。(4)可以产生节电、增电效益,缓和夏季电力供需矛盾。发展吸收式空调制冷,一方面替代电力空调,节约大量电力;另一方面增加热电厂的热负荷,可以使热电厂的发电量增加。利用已建热电厂溴化锂吸收式空调投资比建电站小,工期也比建电站短,发展溴化锂吸
22、收式空调,充分发挥已建热电厂的发电能力,对于缓解电力供需矛盾将可发挥巨大的作用,采取这一措施,不但可以提高热电厂的发电效率,降低煤耗;由于改善了夏季电力负荷曲线形状,还可以提高电力系统所有发电厂的经济效益。1.2吸收式制冷技术吸收式制冷与蒸汽压缩制冷的原理相同,都是利用液态制冷剂在低温、低压条件下,蒸发、汽化吸收载冷剂的热负荷,产生制冷效应。不同的是,吸收式制冷是利用制冷剂与吸收剂组成的二元溶液为工质对完成制冷循环的。图1-2吸收式制冷原理1冷凝器 2发生器 3溶液泵 4溶液节流阀 5吸收器 6蒸发器 7节流阀图1-2表示了吸收式制冷的工作原理。吸收式制冷由发生器2、冷凝器1、蒸发器6、吸收器
23、5、溶液泵3、节流阀4等部件组成。工作介质除制取冷量的制冷剂外,还有吸收、解吸制冷剂的吸收剂,二者组成工质对。在发生器中工质对被加热介质加热,解析出冷剂蒸汽,冷剂蒸汽在冷凝器中被冷却凝结成液体,然后经节流阀降压,进入蒸发器吸热蒸发,产生制冷效应。蒸发产生的冷剂蒸汽进入吸收器,被来自发生器的工质对吸收,再由溶液泵加压送入发生器。如此循环不息制取冷量。由于它是利用吸收剂的质量分数变化,完成制冷剂的循环,因而被称为吸收式制冷。目前常用的吸收式制冷有氨水吸收式与溴化锂水吸收式两种。氨水吸收式以氨为制冷剂,水为吸收剂,可以制取0以下的温度,但因氨具有刺激性臭味,且热效率低、质量较重、体积庞大,一般很少用
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