The invention belongs to the technical field of energy saving transformation of an air compressor of a power plant, in particular to a novel energy-saving integration reform method of a new power plant air compressor station. The method for the existing power plant air compressor load increase caused by the frequent fluctuations of pressure and air compressor dryer use finished gas adsorbent regeneration, the gas consumption calculation, using the centrifugal compressor as part of the original air compressor baseload power plant, auxiliary control, low-voltage inverter compressor to achieve peak, also equipped with a centrifugal compressor compression heat regeneration type dryer, the air compressor and the air compressor is equipped with low frequency zero emissions of finished gas recirculation type dryer. The invention can reduce the compressor product gas consumption, reduce the power consumption of air compressor, and instrument valves, ash removal system, miscellaneous gas system gas pressure constant, the air compressor is reduced due to the unstable operation caused by the shutdown of the power plant production accidents, for the safety and economy of power plant escort.
【技术实现步骤摘要】
:本专利技术属于电厂空压机节能改造
,具体涉及一种新型电厂空压机站节能一体化改造方法。
技术介绍
:随着环境问题的日益突出,导致在建火电厂数量急剧下降,未来我国电力能源重点将转向核电、水电、风电以及太阳能等新能源,现有火电厂总体数目将维持不变。由于火电增长数量受到限制,各大电厂均开展和进一步挖掘火电厂节能改造的潜力。在火电生产工艺中压缩空气主要用于热工仪表、除灰输送和检修杂用三大领域,而空压机站运行故障直接影响整个火电厂运行可靠性,严重时可造成停机事故,故空压机系统被誉为火电厂“第二厂用电系统”。众所周知空压机系统是个耗能极高的系统,据有关数据显示空压机的有效利用率仅为23%左右,因此提高空压机系统各个环节能源利用率刻不容缓。通常空压机出口气体先经过冷干机进行冷却后,简单分离压缩空气中的液体后进入双塔干燥器对压缩空气进行进一步干燥,而双塔干燥器运行时,一个塔进行压缩空气吸附流程时,另外一个塔则进入再生环节。目前干燥器塔在进行再生时,抽取一部分压缩成品气进行加热后吹除塔内吸附剂,随后将该宝贵的成品气排入大气。同时在塔再生冷却时,同样抽取成品气冷却塔内吸附剂后排入大气,本来空压机利用率就较低,加之塔进行再生时仍要浪费宝贵的成品气。现有电厂空压机站干燥剂再生时存在以下缺陷和不足:(1)空压机正常工作时频繁加载、减载,导致供气压力波动很大,供气压力不稳定;(2)采用压缩效率较低的螺杆机和活塞式空气压缩机,电气转换效率低,损耗大;3)干燥器再生循环使用时采用压缩成品气进行干燥剂再生,造成气体浪费严重,进一步加大空压机电耗。
技术实现思路
:本专利技术的目的是针对 ...
【技术保护点】
一种新型电厂空压机站节能一体化改造方法,其特征在于,包括如下步骤:1)收集电厂改造前空压机站原始资料,待收集完成后进入步骤2);2)测量电厂空压机节能一体化改造前空压机站供气压力曲线,并进入步骤3);3)确立新型电厂空压机站节能一体化改造方案,并进入步骤4);4)空压机节能一体化改造经济效益分析,并进入步骤5);5)测量新型电厂空压机节能一体化改造后空压机站供气压力曲线,并进入步骤6);6)对比改造前、后电厂空压机站供气压力曲线,进入步骤7);7)新型电厂空压机站节能一体化改造结束。
【技术特征摘要】
1.一种新型电厂空压机站节能一体化改造方法,其特征在于,包括如下步骤:1)收集电厂改造前空压机站原始资料,待收集完成后进入步骤2);2)测量电厂空压机节能一体化改造前空压机站供气压力曲线,并进入步骤3);3)确立新型电厂空压机站节能一体化改造方案,并进入步骤4);4)空压机节能一体化改造经济效益分析,并进入步骤5);5)测量新型电厂空压机节能一体化改造后空压机站供气压力曲线,并进入步骤6);6)对比改造前、后电厂空压机站供气压力曲线,进入步骤7);7)新型电厂空压机站节能一体化改造结束。2.根据权利要求1所述的一种新型电厂空压机站节能一体化改造方法,其特征在于,步骤1)中收集电厂改造前空压机站原始资料,其具体步骤如下:101)收集电厂原有空压机站空压机台数n、型号、功率Pi、电压、流量Qi、压力以及全年开机时间Ti;102)收集电厂原有空压机站干燥器台数m、型号、功率Pj、电压、露点、处理气量以及和每台干燥器与空压机的连接方式;103)收集电厂储气罐的压力、体积以及与干燥器出口的连接方式。3.根据权利要求1所述的一种新型电厂空压机站节能一体化改造方法,其特征在于,步骤2)中测量电厂空压机节能一体化改造前空压机站供气压力曲线时,在仪表储气罐至仪表供气母管连接处安装压力监测传感器,连续测量并录制一周内的仪表供气压力曲线;在除灰储气罐至除灰供气母管连接处安装压力监测传感器,连续测量并录制一周内的除灰供气压力曲线;在杂用储气罐至杂用供气母管连接处安装压力监测传感器,连续测量并录制一周内的杂用供气压力曲线。4.根据权利要求1所述的一种新型电厂空压机站节能一体化改造方法,其特征在于,步骤3)中确立新型电厂空压机站节能一体化改造方案时,首先新装设a台离心式空气压缩机作为基荷,即压缩空气主要动力源,干燥器选取压缩余热再生方式;然后保证供气量的前提下,保持原有b台喷油螺杆型或活塞型空气压缩机作为辅助备用动力源,其作用为调峰,干燥方式选取零排放再生方式;最后选取c台380V电压等级变频空压机调节空压机站供气压力的稳定性,即削峰填荷作用,并为后级仪表、除灰、杂用气提供恒定的供气压力,其对应干燥器选取零排放再生方式;其中空压机基荷台数a,辅助备用动台数b,削峰填谷变频空压机台数c具体计算步骤如下:301)计算出改造前整个空压机站有效供气量为其中ηi为改造前与每台空压机所对应干燥器再生时的气耗率;302)离心式空压机基荷台数其中a取小数点忽后的整数,每台高效率离心式空气压缩机气量为Qd,额定功率为Pd;303)辅助备用螺杆式或活塞式空压机台...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵毅,寇水潮,兀鹏越,柴琦,居文平,姜宁,乔磊,
申请(专利权)人:西安热工研究院有限公司,西安西热节能技术有限公司,
类型:发明
国别省市:陕西;61
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