2火、核电厂循环冷却水
2.1冷却水携带大量余热对热机生产过程不可避免
从根本上着手减少乏汽余热,则应从热机热力系统的热力循环优化着手。为此,可提高汽轮机新蒸汽的温度和压力,降低排汽压力。如装置超临界或超超临界参数的大型机组;采用二次中间再热循环等提高电厂热效率,减少机组冷端热损失。再者,从电厂的功能配置来改进热机效率的办法也是行之有效的。如:热电联合生产;热电冷联合生产;燃气蒸汽联合循环机组。所谓"热、电、冷联产
此外,20世纪70年代,北方地区一些电厂将部分中、低参数的中、小型凝汽机组(25MW以下)实行低真空运行,用排汽加热循环冷却水作为热网供暖的热水或作为热网一级加热器来利用乏汽余热。降低排汽缸真空,提高乏汽温度的办法对小型机组和少数中型机组尚可行,但也必须在严格的变工况运行计算后,对排汽缸结构、轴向推力的改变,轴封漏汽,末级叶轮的改造等等方面做严格校核和一定改动。这种办法对现代大型机组则是完全不允许的!
无论如何,从热机蒸汽动力循环可实现性的根本条件来看,冷端决不可缺失。由于冷端冷却水温度不可能低于当地环境水温,因此,循环冷却水的排水温度一定高于环境水温8~10℃。这一损失热量对热机生产过程不可避免,只有通过其它途径加以利用,以期部分或全部回收,达到提高热机综合热效率、降低电厂煤耗,同时实现对环境的零热污染。
2.2利用电厂冷却水余热的意义
为保证社会经济的可持续发展和资源的最大限度利用,在一些发达国家已经提出了建立"循环型社会"的21世纪发展的重大战略目标,并从工业生产和人民生活的各个方面,在有机关联的多层面予以实施。电厂循环冷却水
上文已谈到,循环冷却水余热量所占到的电厂燃煤热量的巨大比例。回收这部分热能对于节约能源和煤炭资源的竭尽利用无疑是意义重大的。大力开展能源节约与资源综合利用,更是企业降低成本,提高效益,增强竞争力的必然选择。我国单位产品的能耗水平较高,目前8个高耗能行业的单位产品能耗平均比世界先进水平高47%,而这8个行业的能源消费占工业部门一次能源消费总量的73%。按此推算,与国际先进水平相比,中国的工业部门每年多用能源约2.3亿t标准煤。约占年消费量的15%。发电厂便是这8个高耗能源行业之一,回收余热,可使电厂发电煤耗下降,把能源用到最精。
随着人民生活水平的提高,城市生活及轻工业生产中对中、低温热能的消费越来越多,如:许多工业生产过程都需要70~110℃范围的热能,目前这些热能大都是通过电力或石油、天然气和煤炭等燃料的燃烧来获得。归根结底,这是降低"燃料"这种非再生能源的高品位能为低品位能的使用,属不合理的能源分配。它使目前我国能源综合利用率不超过40%,极大地浪费了资源。如果利用热泵、热管技术将低品位的电厂余热提高品位向这些工业过程供热,将会节约大量的燃料。这可提高能源综合利用率,符合"总能系统"的操作原则(高品位能做功,低品位能供热),也可实现电厂燃煤热能、核能的"循环使用"。许多国家都在进行这方面的研究,开发热泵、热管技术,以充分利用各种类型的余热。
能源生产和能源消费所引起的环境问题已经成为制约我国可持续发展的重要问题之一。而未来20年经济翻两番和全面实现小康社会,能源和能源消费所带来的问题同过去20年相比将会更加突出、更加严峻。
我国一次能量资源的禀赋特点决定了能源发展以煤为主和电力工业以燃煤火电为主的格局。而大气质量严重污染的主要原因正是我国以煤为主的能源结构,况且没有对煤炭利用采取有效的环保措施。烟尘和二氧化碳排放量的70%、二氧化硫的90%、氮氧化物的67%来自于燃煤。据环保部门测算[4],减少1t标准煤的燃烧,便可少排放CO2∶440kg、SO2∶20kg、烟尘:15kg、灰渣:260kg,能有效地改善大气及环境质量。因此,利用循环冷却水余热节约煤炭资源,不仅是资源的节约,更可减少燃煤的负面环境效应,非常有利于环境保护。
利用掉循环冷却水余热,使排放到大气、水域中的热量降低,甚至实现电厂零热排放,可避免上文中一再提及的热污染发生,这无疑是电厂对周围生态环境保护的极大贡献。未来20年,我国将实行"保障供应、节能优先、结构优化、环境友好"的可持续发展能源战略,力争实现GDP翻两番、能源翻一番的战略目标。火、核电厂循环冷却水余热综合利用的方向正符合这一宏伟的战略目标。
"能源节约与资源综合利用'十五'规划"中指出:应认真贯彻落实可持续发展战略,坚持"资源开发与节约并举,把节约放在首位,依法保护和合理使用资源,提高资源利用率,实现永续利用"的方针;规定了主要耗能产品单位综合能耗应大幅度降低,到2005年,大中型钢铁企业吨钢综合能耗下降到0.8t标准煤以下;火电厂供电煤耗下降到380g标准煤/kWh;
"规划"确定的重点发展技术之一便是发电厂的多联供技术。即重点发展
2.3电厂循环冷却水
1999年中国水利水电科学院与国家电力公司环保办公室一起完成了"火电厂余热综合利用研究评价--全国火电厂
我国从事环境保护的学者和有识之士,将城市废水视为城市可再利用的资源时,己不再停留在污水回用(中水利用)这一层面上,而是要进一步开发城市污水的废热能回收及污泥利用,以实现城市污水三位一体的成套体系型污水资源化战略[2]。城市污水的废热能回收利用,为电厂循环冷却水
城市污水热能回收利用的途径以热泵回收低品位能源为理论基础。热泵是一种把低温位的热能输送至高温位的机械。从原理上而言,热泵与制冷机是相同的,区别在于使用的目的。实际上,制冷和供热是热泵(或制冷机)热力循环过程中的两个必不可少的环节,也正是充分利用这两个环节,使热泵技术在电厂
利用热泵技术回收电厂余热、特别是回收汽轮机循环冷却水余热的工作原理是:热泵利用该余热源作为低温热源,以热泵系统中的工质作为热的载体。按热力学第二定律,热量不会自发地从低温区向高温区传递,因此热泵工作时必消耗一定的有用能量(如:电能和热能)驱动工质,在热泵系统内以相变热(汽化潜热或凝结热)形式自低温热源带走热量并输送至高温热源。驱动热泵所消耗的有用能(或功)E全部被转换成热,这部分热量E和从低温体吸取的热量Q2一起输向高温体,即Q1=Q2+E,Q1为向高温体输送的热量。为说明这种能量转换的优劣,热泵工作效率可用性能系数COP(CoefficientofPerformance)或供热系数来衡量,COP=Q1/E,则COP=Q1/E=Q2/E+1=ε+1,ε=Q2/E,称为制冷系数。可见COP恒大于1,热泵的该值一般为1.5~4,说明热泵消耗少量的有用能可获得数倍的热能,这正是从低温热源提取的热量。当今,已有了多种类型的热泵:如压缩式热泵、
热泵技术的日趋成熟和快速发展,无疑为推广余热热能回收利用提供了可靠的技术保证。因此,电厂循环冷却水
在当今全球规模的环境问题日趋严重的情势下,以往那种"大量生产、大量流通、大量浪费、大量废弃"的生产模式己经越来越不被人们所接受。因此,应切实关注这一巨大的低温热源的资源效益,在"把节约放在首位,依法保护和合理使用资源,提高资源利用率,实现永续利用"的方针指导下,树立开展电厂循环冷却水
3结语
污水处理资源化的三大支柱之一便是污水热能回收利用,这是环境保护及资源循环利用先导者们面对世界生态环境日趋恶劣、可用资源日渐匮乏的严酷现实所提出的战略。污水热能回用尚且如此,火、核电厂循环冷却水所含巨大余热量的回收利用,在能源节约及环境保护上的深深寓意应不辨自明。因此,当前问题所在已不是应不应该开展电厂循环冷却水