已有不少單位對汽機的乏熱回收進行了研究和分析。本文從不同的方面對汽輪機乏汽冷凝余熱回收方案進行比較。輪機低真空運行供熱技術該技術在理論上能達到比較高的能效。也有較多成功的案例。但是由于此汽輪機通常有燃機廠進行配套,如果汽輪機變更為此工況下運行,需要汽機廠在設計時對變工況進行詳細的計算,否者將會對設備安全運行帶來一定的隱患。此方案對于小型機組有一定的可行性,對于大中型機組來講,出于安全性考慮,很少采用此方案。縮式熱泵余熱回收壓縮式熱泵主要包括蒸發器、壓縮機、冷凝器、膨脹閥或膨脹機。與蒸汽乏熱換熱后的循環水進入熱泵蒸發器,對循環工質進行加熱,循環工質汽化后,經壓縮機加壓升溫,在冷凝器與熱網循環水進行換熱,為熱網水加熱,換熱后的工質經膨脹閥節流降溫后進入下一個循環。該方案在理論上可行,能達到節能的效果,也有運行的案例,但由于壓縮機需要消耗一定的電能,會造成廠用電的升高。也可考慮用膨脹機代替膨脹閥,回收一部分的能量,但是會增加前期投入成本。收式熱泵余熱回收需要從外界引入高溫的熱源來作為驅動,該方案從技術上可行,經濟效益上較好。從能源利用的效率對壓縮式熱泵和吸收式熱泵進行對比分析,取相同的兩份蒸汽,一份用于發電,發出的電用于驅動壓縮式熱泵的壓縮機,一份作為吸收式熱泵的驅動熱源,兩臺熱泵制熱性能系數(COP值)相同,由于壓縮式熱泵存在著汽電轉換損失,根據熱力學定律,壓縮式熱泵輸出的熱量低于吸收式熱泵輸出的熱量。所以,一般余熱利用宜選用吸收式熱泵。氣與汽輪機乏汽余熱綜合回收利用系統煙氣余熱與汽輪機乏汽余熱綜合回收系統將燃氣電廠煙氣余熱回收系統與汽輪機乏汽回收系統余熱整合,進行系統能量的綜合利用,如所示。受單臺吸收式熱泵容量的控制,電廠通常需要配置多臺吸收式熱泵。利用來自汽輪機或余熱鍋爐的熱源作為部分吸收式熱泵機組的驅動熱源,為部分來自一次管網的熱水制取高溫熱水或蒸汽,作為剩余吸收式熱泵的驅動熱源。在非供暖期,吸收式熱泵制取的熱水通過給水泵送入鍋爐以提高汽輪機的出力;在供暖期,吸收式熱泵制取的熱水送往熱用戶。
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自然通風冷卻塔、循環水泵、循環水管道及管道附件是電廠循環水系統的重要組成部分,在電廠初步設計中研究系統方案確定化系統配置,對于降低工程建設造價具有積極意義。循環水系統設計中核心部分就是自然通風冷卻塔、循環水泵的合理選擇配置,在循環水系統建設中它們的投資費用多、施工復雜,對電廠總投資影響。直接影響電力工程建設的單位造價與電廠投資回收年限。供水系統優化設計是系統方案選擇的基礎,其中對方案設計影響的是循環水泵電動機的年費用。