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大型抽凝机组基于吸收式热泵的循环水余热利用技术研究及工程示范项目 所属学科:是火力发电学科中热力系统及管道、供热系统及其装置与热工学学科中供热工程、制冷与低温工程中热泵相结合的节能技术。 主要科技内容:示范工程建设10×20MW吸收式热泵余热利用系统,利用电厂原热网供热抽汽驱动蒸汽型溴化锂吸收式热泵提取机组循环冷却水中低品位热能加热热网水水用于城市供暖,示范工程将原有热网系统由两级串联加热方式,变更为三级串联加热方式, 55℃的热网回水被吸收式热泵作为一级加热加热至75℃后依次进入二级加热器(基本负荷加热器)和三级加热器(尖峰负荷加热器),分别由基本负荷加热器加热至109℃和尖峰负荷加热器加热至135℃。同时在南网回水进入原有加热器前,增设一个低温加热器,用基本负荷加热器剩余抽汽将南网回水由66℃加热至108℃后,再进入原有加热器,将热网水继续加热至135℃供给用户。为了使吸收式热泵系统具有较高的能效比且机组热耗下降较小,经优化后的热源水参数为32℃左右,但是冬季环境温度低,循环水温度平均为20℃左右,为了达到32℃,必须将凝汽器循环冷却水作成动态闭式循环调温方式,热泵循环水余利用系统运行一年后,由中国电力科学研究院对循环水余热利用系统进行节能量检测,报告表明:经测试,热泵能效比(COP值)为1.79,一个供热季节约标煤量25629吨,节约用水 6.51万吨,示范工程可增加供热面积约164万平米。 提高燃煤火电厂能源利用率的手段,一是提高初参数,如700℃计划,这是国内外重点研究的,中国也启动了700℃计划。另一个被大家忽视的问题是汽轮机组凝结器排放的大量热能的利用,即低温热源的利用,低温热源的利用将带来能源使用的变革。如果将机组凝结器排出的余热充分利用,将极大的提高机组的能源转换效率,降低机组供电煤耗,该技术成果为我国大型供热机组提高能源转换效率,提高供热能力、高效供热及节能减排开辟了新途径,具有极大地推广应用价值,是我国热电联产集中供热领域的一项重大新技术集成创新,对推动行业科技进步具有里程碑式的意义。 余热余压利用,是我国十大重点节能工程,由于示范工程获得成功,各大中央及地方电力公司领导及技术人员纷纷来厂参观,并在参观后纷纷表示大型抽凝机组基于吸收式热泵的循环水余热利用技术成熟,安全,可靠性高,节能效果明显,为电力行业完成十二五节能减排任务指明了新的方向。通过项目实施已在北京京能热电股份有限公司200MW机组上建成8×20MW+2×18MW共计196MW示范项目。推广应用的前景:目前,华电、大唐发电集团已来厂参观,有意进行循环水余热利用技术改造。从2011年开始,吸收式热泵的制造厂家的订单纷至沓来。