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1 工作简况
1.1 任务背景及意义
根据国家统计局发布的 《2018年国民经济和社会发展统计公报》,2018年末
全国发电装机容量189967万千瓦,其中:火电装机容量114367万千瓦 (含煤电
10.1亿千瓦、气电 8330万千瓦);水电装机容量35226万千瓦(含抽水蓄能2999
万千瓦);核电装机容量4466万千瓦;并网风电装机容量18426万千瓦;并网太
阳能发电装机容量17463万千瓦。2018年全国电力装机结构图如图1所示。
图1 2018 年全国电力装机结构图
其中火电机组结构持续优化,逐渐向着大容量和热电联产的方向发展。30
万千瓦及以上火电机组比例从1995年的27.8%增长至2018年的80.1%,热电联
产机组占比从2000年的13.3%提高到了2018年的43.6%。但火电机组普遍能效
低下,纯凝机组综合热效率只有38%左右,即使是热电机组,综合热效率也不超
过65%。大量汽机乏汽余热通过冷却塔直接排放至环境,存在巨大的冷端损失,
经测算这部分热量占一次能源总输入热量的30%以上。这部分热量品位低,难以
直接利用,这是限制热电机组能效提升的最大 “瓶颈”之处。
我国的热电机组设计思维源自前苏联,传统供热设计方式是直接利用采暖抽
汽在热网加热器中直接加热热网水。但我国气候温度明显高于前苏联的气候温
度,热用户采暖所需的热网水温度较低,特别是采暖初末期,一般只有50-70℃;
而采暖蒸汽压力为0.2-0.5MPa,最高温度可达300℃以上;两者换热温差过大,
所造成的蒸汽做功能力损失十分严重。如何采用有效措施,在减少这部分做功能
力损失的同时减少热电厂的冷端损失,则至关重要。
采用低温余热利用技术尤其是热泵技术和低真空供热技术,可使火电厂的能
1
量利用效率大幅提高,因此,低温余热回收利用技术自2011年起飞速发展,在
热电联产机组中得到广泛应用,累计已在几十个电厂投入运行,经济和社会效益
显著。其中利用吸收式热泵技术回收电厂低温余热的改造,对汽轮机本体基本没
有改动,同时实现了热泵系统与电厂原有系统的快速无缝切换,可靠性高,电厂
低温余热回收充分;利用低真空供热技术回收电厂低温余热,工程建设初投资较
低、占地面积较少、可全部回收低温余热;两种技术凭借各自的优势,具有广阔
的发展前景和应用价值。
目前已广泛实施应用的火力发电厂低温循环水余热回收利用技术,在工程建
设方面,行业内还没有相关的技术规范,因而火力发电厂低温循环水余热利用工
程技术规程的编制就显得尤为紧迫和必要,本标准具有填补该领域空白的意义。
本标准给出了火力发电厂低温循环水余热利用工程在可研、设计、实施、运
行等环节的技术内容和要求;适用于汽轮发电机组单机容量为 50MW 及以上的在
役、新建或扩建机组,其他容量等级的汽轮机组可参考本标准执行。
1.2 任务来源
本规程是根据 《国家能源局综合司关于下达2018年能源领域行业标准制
(修)订计划及英文版翻译出版计划的通知》(国能综通科技[2018]100号)任
务需求编制的,由电力行业节能标准化技术委员会归口管理,牵头单位华电电力
科学研究院有限公司,参与单位:山东大学、双良节能系统股份有限公司相关科
技人员完成。
标准起草从2018年10月开始,分为以下三个阶段:
第一阶段:调研和资料收集及分析
2018年10月底组织技术人员对华电集团范围内所开展过的典型吸收式热泵
供热、低真空供热等火力发电厂低温循环水余热利用,如包头东华、华电(北京)
二热、青岛电厂、大唐哈一热等进行总结和技术调研,分析整理低温循环水余热
利用的设计资料及相关运行规程、验收、试验测试等资料。
第二阶段:标准初稿起草
为做好标准的制定工作,标准编写人员对包括吸收式热泵供热、低真空供热
等在内的火力发电厂低温循环水余热利用工程相关标准进行了研究分析,并针对
标准内容进行了多次集中讨论,于2020 年4 月初形成标准初稿。
2
第三阶段:公司内部意见征求
标准初稿确定后,在公司专业技术部门内征求意见,随后经过两次讨论、修
改,最后于2020 年7 月初完成标准征求意见稿。
1.3 编制单位、主要起草人
1) 编制单位
编制单位为 (略)。
2) 主要起草人
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