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1、火電廠在節(jié)約能源與減少污染物排放方面具有十分重要的意義。一般情況下,占燃料燃燒總發(fā)熱量50%以上的熱量隨著汽輪機(jī)凝汽器的循環(huán)冷卻水散失到環(huán)境中,這些熱量由于品位較低,常規(guī)技術(shù)難以利用。而熱泵作為一種高效節(jié)能的裝置,正好可以利用循環(huán)冷卻水這種低溫?zé)嵩?因此提出了熱泵與熱電聯(lián)產(chǎn)耦合供暖的方案。通過(guò)此方案可以減少燃煤量,提高了能量利用率,同時(shí)還可以減輕C02等污染物的排放,兼具經(jīng)濟(jì)性與環(huán)保性。
本文首先通過(guò)計(jì)算驗(yàn)證了吸收式熱泵的
2、節(jié)能性。其次,以某300MW火電廠熱電聯(lián)產(chǎn)熱力系統(tǒng)、第一類溴化鋰吸收式熱泵系統(tǒng)為依據(jù)分別建立了相應(yīng)的Aspen Plus模型并進(jìn)行計(jì)算,通過(guò)和實(shí)際數(shù)據(jù)的對(duì)比驗(yàn)證了所建模型的正確性與適用性。然后將所建的獨(dú)立模型根據(jù)實(shí)際工程中的方式進(jìn)行耦合,將中壓缸的抽汽作為驅(qū)動(dòng)熱源引入吸收式熱泵,通過(guò)熱泵對(duì)循環(huán)冷卻水的余熱進(jìn)行利用,建立了吸收式熱泵與熱電聯(lián)產(chǎn)耦合供暖的熱力系統(tǒng)模型。再次,針對(duì)某機(jī)組的兩種不同抽汽量及發(fā)電功率的工況對(duì)耦合系統(tǒng)進(jìn)行了相關(guān)的熱力
3、計(jì)算,確定了在這些額定功率下的供熱負(fù)荷及最大供熱面積,并證明了在機(jī)組容量一定的條件下,熱電聯(lián)產(chǎn)與熱泵耦合供暖方式和單獨(dú)的熱電聯(lián)產(chǎn)供暖系統(tǒng)相比,能夠提供更多的供熱熱量,擴(kuò)大供熱面積;并且針對(duì)具體功率給出了停止循環(huán)水冷卻塔的條件;然后,以某300MW的發(fā)電機(jī)組為例,針對(duì)不同的供熱需求,分別為100MW、200MW、300MW的供熱功率進(jìn)行相關(guān)的計(jì)算,給出了具體工況下對(duì)應(yīng)的背壓值及發(fā)電功率,為設(shè)計(jì)工作提供一定的數(shù)據(jù)支持。最后,通過(guò)計(jì)算,證明了
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