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溴化锂节能发电技术介绍

时间:2015-05-13 09:46  编辑:北京中南亚太环境科技发展有限公司
——北京中南亚太环境科技发展有限公司
  本技术的特点是利用溴化锂在吸收式制冷或制热系统中放热和吸热原理对汽轮机发电的循环水进行加热或降温,从而达到避免循环水被重复加热或温度过低造成的能源损失状况,为发电厂节约大量能源。溶液的循环是至关重要的,因为它是用溶液的浓缩和吸收而使低压蒸汽变成高压蒸汽,从而取代压缩机的的关键问题所在。
  在溴化锂吸收式制冷机中,发生器和吸收器中起到上述作用的是溴化锂溶液,它的吸收水蒸汽的能力很强。吸收式制冷机的溶液循环原理如图2.2.1所示。
  在吸收器中吸收了低压水蒸汽的溴化锂溶液浓度变小,温度也较低,被溶液泵送往使之浓缩的发生器中,被管内流动的高压工作蒸汽加热至对应压力下的沸点,使之沸腾并产生冷剂蒸汽,因发生器中的压力较高,所以冷剂蒸汽的压力也较高,也就是说通过泵的升压和工作蒸汽的加热,使低压蒸汽的压力升高。 溶液沸腾产生出冷剂蒸汽后,浓度和温度都有所升高,又具有了吸收水蒸汽的能力。因发生器中的压力比吸收器中的压力要高得多,故在送往吸收器中让其吸收水蒸汽时必须通过节流阀降压。
  在吸收器中,溶液被喷淋在内通冷却水的传热管管簇上,因溶液在吸收水蒸汽时要放出大量的吸收热,故需大量的冷却水进行冷却,实验和理论都表明,溶液的浓度越高、温度越低,吸收水蒸汽的能力就越强,所以,在实际中,要努力提高其浓度、降低其温度,但要注意避免因浓度过高、温度过低而结晶。
  从图中不难看出,一方面稀溶液温度较低,送往发生器后需消耗能量对其加热,所以完成从烟道吸收热量,降低脱硫烟气的温度;而另一方面,浓溶液的温度较高,在吸收器中需冷却才能有较强的吸收水蒸汽的能力,所以,将使冷却回水的温度升高,从而减少锅炉的能量消耗。
  同时也设计安装交换器在浓溶液和稀溶液之间,有需要时可进行热交换,无疑可提高机组的性能系数。因此,在实际的溴化锂吸收式制冷机中,一般都设有溶液热交换器(如图2.2.2所示)。在溶液热交换器中,稀溶液在管内流动,而浓溶液的管外(壳程)流动,从而达到热交换的目的。
  通过能量交换和提取能量使冷却水回水温度升高5-80度或降低5-80度,依据四季的天气温度和水温来调节交换的能量,升温会降温,使汽轮机维持在较稳定地压差下运行,提高发电效率,大量节省能源的消耗。据测算,400000M3/h的烟气量发电机组,每年能节省燃料费用在几千万元人民币。
  编制人:国家高级工程师 徐建国
              高 级 工 程 师 史红华
                 2015年2月4日
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