A. 火力發電廠評價機組經濟性的指標有哪些
經濟指標主要有:發電量、負荷率、發電單位煤耗、廠用電率等。
還有被稱為「小指標」:凝器真空度、制粉電耗、發電單位汽耗、凝器排汽溫度、鍋爐補給水率、高加投用率、循環水消耗量等。
B. 2、汽機專業有哪些經濟指標,在運行中如何抓好這些指標
汽機專業有很多指標,檢修也有很多標准要求,看你的問題應該是運行經濟指標,就運行方面的指標共享一下:
一、大指標:
汽輪機內效率(包括高壓缸內效率、中壓缸內效率和低壓缸內效率)、汽機熱耗率、考慮鍋爐效率和管道效率後的發電煤耗率及考慮廠用後的供電煤耗率等,實際是通過機組熱力性能考核試驗來檢驗的指標,主要是檢驗主機的製造、安裝質量和檢修質量的主要指標。
二、小指標:
這些是正常運行中影響機組經濟性、需要通過運行人員調整能達到最優收益的一些指標,如:主再蒸汽壓力和溫度、凝汽器真空值、凝汽器端差、給水溫度、高加投入率、一些主要輔機的能耗等,一些供熱的機組還要考慮供熱指標和能耗。
三、抓好這些指標應主要做好正面的工作:
1. 調整鍋爐燃燒,保持鍋爐運行穩定,維持主再蒸汽的壓力、溫度穩定並在額定值,這是影響經濟性指標最大的一環。
2. 保持凝汽器處於較好的狀態下去運行,如:(1)保持較好的真空值,時刻關注凝汽器是否有漏入空氣、抽真空設備是否正常運行;(2)凝汽器水位是否正常,凝汽器水位不能過高,保持凝結水較低的過冷度;(3)保持循環水正常運行,確保凝汽器端差在合理的范圍內,有合理的循環水量和水溫,保持循環水的清潔,如是直流供水應注意季節變化帶來的雜物,適時投入清污設備(如攔污柵、旋轉濾網、二次濾網、平板濾網、膠球清洗裝置等),如發現凝汽器臟污(前後壓差大),應及時清理。
3. 保持高加在較好的狀態下運行,如:確保高加在運行中少發生解列、泄漏等,保持較高的高加投入率;保持高加在正常水位下運行,防止高加被沖刷泄漏和端差增大,注意抽汽參數的變化和高加出口給水溫度(注意高加旁路的嚴密性)。
4. 在節能上下功夫,盡量降低輔機的能耗和多餘的能量消耗。如部分轉機採用變頻調節技術,檢查閥門內漏情況,減少能量損耗。
5. 運行中要保持給水品質,防止鍋爐和汽輪機通流部分結垢影響機組經濟指標。
6. 運行中盡量不用減溫水,特別是再熱器減溫水用的越少越好。
C. 汽輪發電機組經濟指標有哪些
汽輪發電機組經濟指標:汽耗率、真空、背壓、熱耗率、汽壓、汽溫、凝結水補水率。
D. 發電廠有哪些主要的熱經濟性指標
大指標:廠用電率、發電煤耗、供電煤耗、全廠熱效率、鍋爐效率、汽輪機熱耗等
小指標:凝汽器端差、過冷度,主蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度、氧量、預熱器漏風率等
E. 熱電聯產機組熱點比是多少比較節能和經濟
這個問題不應該是這樣。比較節能和經濟性。我們一般考慮熱電聯產的總效率(發電效率+余熱利用效率)。現在熱電聯產的形式很多,具體看你是什麼樣的組合方式,效率也是由差異的。比如我們是做卡特彼勒燃氣發電機組的,屬於用內燃機+余熱鍋爐(或者溴化鋰機組),這種發電效率相對來說比較高。如果是燃氣輪機+余熱鍋爐,可能電效率低點(對比上個)。
目前來講,一般項目是以熱定電的考慮比較多,所以您說的熱電比,具體也得看客戶的需求了。
F. 各種建築供暖熱負荷指標一般為多少
採暖熱負荷一般取50W/m2再乘上一些誤差系數。實際取值時可以計算為100W每平米左右。《民用供暖散熱器》(清華大學出版社)中提供:採暖熱負荷W=單位面積熱指標W/㎡×供暖面積×1.2修正系數×1.8修正系數×其他修正系數1)單位面積熱指標:全天連續供暖時,可取50W/㎡2)間歇供暖修正系數:1.23)戶間傳熱修正系數:1.84)其他修正系數:建築物頂層、中間層和底層,中部戶和平端頭戶以及南、北朝向等因素的影響。
1)設計規范是按各房間分別計算,然後匯總得到整棟建築的供熱負荷;而節能標準是按滲透耗熱、圍護結構耗熱和建築內部得熱三部分分別計算,然後匯總得到整棟建築的供熱負荷。
2)設計規范與節能標准中圍護結構耗熱量的計算公式是類似的,但修正系數的選取方法不同;由於計算分類不同,面積的選取也不同,但從整體上講,計算所用的面積基本一致。
3)在計算圍護結構傳熱耗熱量時,節能標准中對外圍護結構各部分的傳熱系數都有上限值要求。以北京地區為例,節能標准一設計規范中各圍護的傳熱系數列入表1中。從表1可以看出,按設計規范計算時選用的傳熱系數一般都比按節能標准計算時選用的傳熱系數要大一些。
4)設計設計規范與節能標准中滲透耗熱量的計算公式存在較大的差異,其原因在於進入室內的冷空氣的計算方法不同。
5)建築內部得熱的計算差異。設計規范中雖然指明在計算冬季採暖通風系統的熱負荷要考慮建築內部得熱,但並沒有給出相應的量化公式,因此,在具體的計算過程中往往忽略了建築內部得熱:而節能標准中明確地對其進行了量化規定。
G. 熱電廠經濟指標計算
熱電廠經濟指標釋義與計算 1. 發電量:電能生產數量的指針。即發電機組產出的有功電能數量。計算單位:萬千瓦時(1×104kwh) 2.供電量:發電廠實際向外供出電量的總和。即出線有功電量總和。計算單位:萬千瓦時(1×104kwh) 3.廠用電量:廠用電量=發電量-供電量 單位: 萬千瓦時(1×104kwh) 4.供熱量:熱電廠發電同時,對外供出的蒸汽或熱水的熱量。計量單位:GJ 5.平均負荷:計算期內瞬間負荷的平均值。計量單位: MW 6.燃料的發熱量:單位量的燃料完全燃燒後所放出的熱量成為燃料的發熱量,亦稱熱值。計算單位:KJ/Kg。 7.燃料的低位發熱量:單位量燃料的最大可能發熱量(包括燃燒生成的水蒸氣凝結成水所放出的汽化熱)扣除水蒸汽的汽化熱後的發熱量。計量單位:KJ/Kg。 8.原煤與標准煤的折算總和能耗計算通則(GB2589-81)中規定:低位發熱量等於29271kj(7000大卡)的固體燃料,稱為1kg標准煤。標准煤是指低位發熱量為29271kj/kg的煤。不同發熱量下的耗煤量(原煤耗)均可以折算為標准耗煤量,計算公式如下:標准煤耗量(T)=原煤耗量x原煤平均低位發熱量/標准煤低位發熱量=原煤耗量x原煤平均低位發熱量/29271 9 .燃油與標准煤、原煤的換算低位發熱量等於41816kj(10000大卡)的液體燃料,稱為1kg標准油。因為煤耗率計算中的耗用煤量還應包括鍋爐點火及助燃用油量,所以還應將計算期間的燃油折算成原煤量或標准煤量來進行煤耗計算。公式:燃油折標准煤量=燃油耗量×燃油的低位發熱量/標准煤的低位發熱量=燃油耗量×41816/29271=燃油耗量×1.4286 燃油折原煤量=燃油量×41816/原煤低位發熱量
H. 熱電廠和供暖公司的區別
熱電廠和供暖公司的區別:
熱電廠是火力發電廠,發電的過程中會有餘熱產生。這些余熱就被用來供暖。
供暖公司是專門為居民供暖的部門。
發電廠既生產電能,又利用汽輪發電機做過功的蒸汽對用戶供熱的生產方式,即同時生產電、熱能的工藝過程,較之分別生產電、熱能方式節約燃料。
熱電廠的功能特點:
從能源利用效果考慮,熱電分產對能源使用很不合理:一方面熱功轉換過程(凝汽式機組發電)必然產生低品位熱能損失(汽機排汽在冷源中放熱),另一方面讓高品位熱能(鍋爐提供的蒸汽熱量)貶值地用於低品位供熱。在熱電聯產中燃料化學能則轉變為高位熱能先用來發電(高品位熱能),然後使用做過功的低品位熱能向用戶供熱,這符合按質用能和綜合用能的原則。
所以熱電廠的特點是,一次能源利用得比較合理,做到按質供能,梯級用能,能盡其用,使地區的整個能量供應系統節約了能源。
熱經濟指標:
熱電廠的熱經濟指標比凝汽式電廠和供熱鍋爐房要復雜得多。前者同時生產形式不同、質量不等的兩種產品──熱能和電能;而後者分別只生產單一產品。所以反映熱電廠的熱經濟性除了用總的熱經濟指標以外,還必須有生產熱、電兩種產品的分項指標。
①總熱效率:熱電廠的能量輸出和輸入的比值。它反映熱電廠中燃料有效利用程度在數量上的關系,因而是一個數量指標。
②熱化發電率:供熱機組熱化發電量與熱化供熱量的比值。它反映熱、電聯產的質量指標。
③發電方面的熱經濟指標:熱電廠發電量與發電分擔總熱耗分額的比值,它可以表示為發電熱效率、發電熱耗率及發電煤耗率。
④供熱方面的熱經濟指標:熱電廠供熱量與供熱分擔總熱耗分額的比值,它可以表示為供熱熱效率及供熱煤耗率。
I. 熱電廠的熱效率如何計算,鍋爐的熱效率與它有啥區別,如何計算呢
單位時間內鍋爐有效利用熱量占鍋爐輸入熱量的百分比,或相應於每千克燃料,或每標准立方米所對應的輸入熱量中有效利用熱量所佔百分比為鍋爐熱效率。
1、正平衡法
正平衡熱效率的計算公式可用下式表示:
熱效率=有效利用熱量/燃料所能放出的全部熱量*100%=鍋爐蒸發量*(蒸汽焓-給水焓)/燃料消耗量*燃料低位發熱量*100%
式中 鍋爐蒸發量——實際測定,kg/h;
蒸汽焓——由表焓熵圖查得,kJ/kg;
給水焓——由焓熵圖查得,kJ/kg;
燃料消耗量——實際測出,kg/h;
燃料低位發熱量——實際測出,kJ/kg。
2、反平衡法
反平衡熱效率可用下列公式計算。
熱效率=100%-各項熱損失的百分比之和=100%-q2-q3- q4- q5-q6
式中 q2——排煙熱損失,%;
q3——氣體未完全燃燒熱損失,%;
q4——固體未完全燃燒熱損失,%
q5——散熱損失,%;
q6——灰渣物理熱損失,%。
用途
(1)降低鍋爐排煙熱損失。
1)降低空氣預熱器的漏風率,特別是回轉式空氣預熱器的漏風率。
2)嚴格控制鍋爐鍋水水質指標,當水冷壁管內含垢量達到400mg/m3時,應及時酸洗。
(2)降低機械未完全燃燒熱損失。
1)根據鍋爐負荷及時間調整燃燒工況,合理配風,盡可能降低爐膛火焰中心位置,讓煤在爐膛內充分燃燒。
2)根據原煤揮發分及時間調整給煤量,使煤量維持最佳值。
提高效率的途徑
能源物質或發動機的效率η,可以表示為做功W或A與能量E或熱Q的比,即
η= W/E = A/E
由⑶--⑺式,及⑼-⑿式的E=Q+W=PE+(1-P)E,W=A=(1-P)E,則
η= 1-P = 1-Wi/Ω = q ⒁
或
η= 1-lnW/lnΩ = -lnP/lnΩ ⒂
= 1-S/klnΩ ⒃
由統計熵S=k`-`B`!`lnW,和P=W/Ω得
W=EXP(S/k`-`B`!`)
P=EXP(S/k`-`B`!`)/Ω
則效率還可以用熵表示
η=1-EXP(S/k`-`B`!`)/Ω ⒄
將P=2/3代入⒁式,就得到與η=1-Q`-`2`!`/Q`-`1`!`=1/3同樣的結果
η=1-P=1-2/3=1/3
即單級無序熱機的效率極限1/3。對於多級熱機,後級熱機所具有的總能量Ei+1,是前級熱機排放出的熱量Qi,Ei+1=Qi;他的效率就是前級熱機效率的1/3,ηi+1=ηi(1/3),則n級熱機的復合效率
ηn=∑∏ηi
對ηi=1/3的n級熱機,他的復合效率的極限
limηn=lim∑(1/3)n=1/2
n→∞ n→∞
只有當P=0時,系統的微觀狀態高度有序,η=1-P=1,則發動機的效率為100%,這是單級發動機的效率。
如果用多級發動機,要想使發動機的效率達到1,只需每單級發動機的效率,即有序度為P=1/2就行,
limηn=lim∑(1/2)n=1
求解
若只想使用有限級的發動機就能使效率達到100%,利用復合效率公式,及其等比級數的和式S=a[(1-qn)/(1-q)]就能推出所需的單級發動機的效率或有序度P。通常,應有a=q=η,S=1。只用兩級發動機,即n=2,就要使機組的效率趨向100%時,則S=a[(1-q2)/(1-q)]式有
η2+ η - 1 = 0
`.`解得
η1=-(1+51/2)/2
η2=(51/2-1)/2
因η≯1,η≮0,故舍棄η1=-(1+51/2)/2,保留η=(51/2-1)/2的解。即只需發動機的單級效率η=(51/2-1)/2或P=1-η=(3-51/2)/2,就可使二級有序發動機的組合效率達到100%。此種組合的不完全有序因有序度P=(3-51/2)/2,較之完全有序P=1小得多,故實現起來相對於P=1要容易些、可能性更大些。其他級數的發動機也可仿此處理,他們的單級效率通常在(3-5
J. 現代大型火力發電廠的主要技術參數(指標)及典型值是什麼
大型火力發電廠的主要技術參數(指標)及典型值:現代大型火力發電廠的主要技術參數是裝機容量(MW),我國典型值如下:
我國目前最大的火電廠:山西大同第二發電廠,裝機容量372萬KW(即3720MW),6台20萬KW(200MW)機組,2台60萬KW(600MW)機組,2台66萬KW(660MW)機組。
主要技術經濟指標:發電煤耗bf。
發電煤耗是指統計期內每發一千瓦時電所消耗的標煤量。發電煤耗是反映火電廠發電設備效率和經濟效益的一項綜合性技術經濟指標。
計算公式為:bf = Bb /Wf×106。
(10)供熱機組的分項熱經濟指標有哪些擴展閱讀:
熱電是指發電的同時用產生的熱能取暖,為提高效率節省能源,一般是發電與供熱聯合的方式。即是在汽輪機某一級抽出一部分汽來供熱,其餘的仍沖轉汽輪機
帶動發電機發電,兩者可調整,可供熱多發電少,也可供熱少發電多。當前中國受能源政策影響,正在大力發展核電,水電,這些也可供熱,有的國家為了節約能源,有風力與地熱發電,而中國很少。
也就是說火力發電廠主要是用來發電的。熱電廠主要是提供熱能的, 也可是火力發電廠的副產品 。