GreensIntroduction-烟气余热利用装置.ppt
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1、烟气余热回收装置简介March 2011,Stock Code:1318.HK,1,前言,降低锅炉排烟温度,减小锅炉 q2 损失是提高发电效率的重要途径依靠传统的空气预热器无法将锅炉烟气温度有较大幅度的下降不设置GGH导致脱硫系统为控制入塔烟气温度,需要耗去大量的冷却水暖风器耗用部分蒸汽热量,影响了电厂的经济性,可以满足大幅度降低排烟温度的需要为预热器暖风器提供循环热量可以明显提高电厂的热经济性可以部分替代GGH设备,回收的热能直接为发电工质利用完全符合国家发展绿色煤电的要求,烟气余热回收系统:,2,Agenda,技术背景,1,运行情况,3,数据参数,4,技术方案,2,3,技术背景,4,设备应
2、用情况,从1990年代起,欧洲的褐煤锅炉系统,普遍安装低温预热回收系统,将排烟温度从160170,降低 到120左右,提高电厂热效率0.5%2.日本近十年内新建的1000MW以上机组,和脱硫脱硝装置同步配备烟气余热回收系统3.日本新一代电除尘系统,依靠在空气预热器和电除尘之间加装烟温调节系统,将除尘器入口烟温低到 80,改变烟气比电阻,将除尘效果控制到30mg/Nm34.美国各锅炉公司的新设计目标是将锅炉排烟温度控制到100以下,主要依靠提高空气预热器效率和加 装尾部换热器,1)现役电站锅炉设计排烟温度长期无法下降 烟气酸露点和积灰协同作用 一般tpy设计值125150,褐煤170左右。2)现
3、役电站锅炉排烟温度普遍偏高 设计和运行条件差别 tpy运行值普遍偏高,高于设计值约2050。,现役火电厂排烟温度情况,5,排烟温度偏高的危害,目前锅炉排烟温度普遍偏高,除尘器效率降低,脱硫塔耗水量增加,锅炉效率降低,降低烟温,排烟热损失是电站锅炉各项热损失中最大的一项,6,常见烟气余热回收装置的布置方式,采用冷却水源:汽机冷凝水 增加发电量,热利用效率低供热系统回水 热利用效率较高布置位置:电除尘前 提高灰的比电阻,提高除尘率 换热器堵灰可能高,腐蚀少脱硫塔前 不会堵灰,腐蚀风险大方案优劣:水媒GGH 热利用率最高,但易出现石膏堵塞低温 换热器风险带暖风器方案,季节影响较大,7,结构布置图,8
4、,布置位置,9,现场安装,10,现场安装,11,现场安装,12,设计理念,设计理念首先来源于1973年烟气深度冷却的尝试 丹麦Corrosion Centre成功完成了燃用乳化油和燃煤锅炉的排烟温度(240和190)分别降低到80和90的工业实践,后者采用了75m高CorTen钢制成的湿烟囱技术;后来,德国Schwarze Pumpe 2800MW褐煤机组上应用。设计理念来源水泥窑 广泛应用的水泥窑纯低温余热发电技术,其中窑头空气冷却机350排气可成功降低到85左右。,13,研发目的,实现电厂节能减排1)采用在静电除尘器后增设烟气余热回收装置回收排烟热量,将烟温由较高的排烟温度降低到适合于脱硫
5、系统需要的入口温度,实现深度降低排烟温度的节能改造。2)烟气余热回收装置回收烟气余热加热凝结水,排挤汽轮机抽汽,增加汽轮机发电功率,提高电厂效率。3)降低进入FGD的烟气温度,提高脱硫效率,脱硫后净烟气经湿烟囱或冷却塔排放。,14,技术方案,15,火电厂烟气余热回收装置技术方案简介,系统原理,16,火电厂烟气余热回收装置技术方案简介,总体方案设计1,布置于增压风机之后,17,火电厂烟气余热回收装置技术方案简介,总体方案设计2,布置于增压风机前后,18,火电厂烟气余热回收装置技术方案简介,总体方案设计3,布置于增压风机前,19,火电厂烟气余热回收装置技术方案简介,总体方案设计4,布置于静电除尘器
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