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1)AQC锅炉和SP锅炉的协调;
2)AQC锅炉热量利用方式优化;
3)SP锅炉与悬浮预热器热量优化;
4)给水除氧系统优化;
5)循环冷却系统优化。
4、科学规范余热发电评价指标
余热发电系统设置,必然会对水泥烧成系统产生影响,除了使水泥厂外购电减少的积极影响外,对窑头除尘器、头排风机、煤磨、烧成、高温风机和生料研磨等环节都会产生作用。
如前面所分析的,水泥企业终极追求为烧成综合能耗最低或烧成能源购置费用最低。而对独立的余热发电系统,该如何全面评价呢?显然吨熟料发电、发电热效率等均不够完整,难以全面评价或衡量其用能效果,也难以对不同水泥余热发电装置间进行比较。为此,应引入发电(火用)效率、自用电和供电(火用)效率等三个指标。
1) 发电效率对于确定参数的废热,其单位最大做功能力可以用热力学参数来表示,回收得到能量即发电量占可利用废热的百分比定义为发电效率,发电效率表示了系统对余热的利用充分程度,可衡量余热发电系统和装置性能,即该系统的电能转换能力。系统效率为:
其中Wgen为通过发电系统获得的,即发电量; Ex为发电系统可利用的外界总。效率与热效率η的关系为
其中E为系统可利用的总能量,其由Ex和无用能En两部分组成; λ为能质系数,表示在可利用的总能量E中,可以转化为功即的部分所占份额。
2)自用电率余热发电系统发出的电能,其中的少量被自己消耗,对外输送电能减少,以自用电率p表示发电系统自消耗的电能Wcons占所发出电能Wgen的百分数;
3)供电效率以供电效率表示发电系统向外界提供的电能占发电系统可用能的百分比。以效率能够全面评价余热发电系统电能转换程度。
以上三个指标中,自用电率的计算简单直观,而发电效率和供电效率稍抽象,比自用电率和热效率计算稍复杂,在火力发电行业,由于普遍使用煤炭发电,热效率大致足够,所以效率没有被大量推广使用,只在某些必要的分析过程使用。但对于余热发电系统,热效率的局限较突出,所以为了全面评价和比较不同热源的不同发电系统有必要推广使用效率。
5、余热发电模式多样化
先余热发电均为常规模式,即水和水蒸气的朗肯循环。无疑,由于水和水蒸气价格低廉,无毒无污染以及在高位区段良好的性能而被广泛采用。但是水泥循环发电效率较低,这是由于水泥的工程热物理特性所决定的,由于水的临界温度低而临界压力高,同时在环境温度下饱和压力很低,而在低压下饱和温度较高,等等,所以目前水蒸气朗肯最高的循环效率也只有40%左右,而余热发电系统的循环效率则更低,所以开发适合发电的新工质,特别是低温发电工质,受到普遍的重视,近数十年来,利用有机工质朗肯系统发电,以及其它形式发电的研究工作正在逐渐展开,主要为HFC-245fa、R123、R113等工质。除了单一工质循环,采用混合工质如氨水混合物的Klina循环,充分利用各工质的热力学特性,为另一个研究方向,据报道,已在低温工业废热回收发电和地热发电方面获得一定的应用[3]。而且国内有关大专院校,以及技术服务公司已开始研究或引进相关技术。
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