Suurte soojuselektrijaamade tekitatud ventilaatorite majandusanalüüs
Neljandaks, majanduslik võrdlus
Näitena on 600MW ühiku denitrifikatsiooni moderniseerimise projekti kasutamisel ette nähtud kombineeritud ventilaatori kasutamine, et ületada denitrifikatsiooni, indutseeritud tuule ja väävlitustamise vastupidavust. Pärast soojusvõimsuse katset, mis vastab 2012. aasta elektrijaama tegelikule tööle, jagatakse seadme aastane koormus kõrgeks, keskmiseks ja madalaks. Kolme koormuse ventilaatori parameetrite osa esindab kolme sektsiooni ventilaatori tööparameetreid. Kolme koormusosade kahe tüüpi ventilaatorite energiakulu erinevus arvutatakse staatiliste ja dünaamiliste ventilaatori šahtide võimsuse erinevuse põhjal.
Tegevuskulude ja sisendkulude analüüs
Energiasääst: üks ventilaatori staatiline reguleerimine + sagedusmuundur kui dünaamiline reguleerimine, et säästa umbes 11,75 miljonit elektrienergiat aastas, võrgu hinnaga 0,4 jüaani / kWh, üks ventilaator, et säästa elektrienergia kulusid 470 100 jüaani aastas.
Sisendkulu: üks HA46036-8Z staatiline reguleerimisventilaator 120W, inverter 165W; HU16050-02 dünaamiline reguleerimisventilaator 145w, staatiline reguleerimine + sageduse muundamise esialgne investeering kui iga seadme dünaamiline reguleerimine 140W.
Hoolduskulud: staatilise ventilaatori keskmine aastane hoolduskulu on umbes 3 W, muunduri keskmine sagedus on 7 W; dünaamilise ventilaatori keskmine aastane hoolduskulu on 20w.
Võttes arvesse fondide ajalise väärtuse dünaamilist teooriat, arvutama investeeringute erinevuste taastamise perioodi n, on valem järgmine:
ΔC = ΔZ (A / P, i, n)
Sümbolite tähendused on järgmised:
ΔZ: investeeringute summa, mille staatiline reguleerimine + sagedusmuundur on suurem kui dünaamiline korrigeerimine;
ΔC: aastane erinevuse sissetulek, energiasäästukulud pluss suurenenud käitus- ja hoolduskulud;
i: võrdlusnäitaja tulusus, arvutatud 8%;
n: erinevuse taastamise periood.
Andke valemi arvutamiseks andmed ja taastumisperiood on n = 3,1, st staatiline investeering + sageduse muundamise kava võib suurendada investeeringute kulusid umbes 3 aasta jooksul.
Seetõttu on pikaajalise majandustegevuse seisukohalt staatiline korrigeerimine + sageduse muundamine kahtlemata parim majandus.
Tänu oma lihtsale struktuurile, väikesele hooldusele ja väikesele tõrkele on staatiline reguleerimisventilaator olnud suurte küttevõimsuste esmaklassilise ventilaatorite valikul alates 1990ndatest. Viimastel aastatel on riikliku energiasäästu ja heitkoguste vähendamise abil vähenenud turuosa. Kuid muunduri pideva hinnalanguse korral nimetatakse staatilist reguleerimist + kiiruse reguleerimist tööstuse "kuldpartnerite" režiimiks ning eelised on üha ilmsed.
Lihtne denitatsioon + indutseeritud õhk suurte kodumaiste termoelektrijaamade puhul on põhiline valik viia läbi osaline ümberkujundamine originaalse staatilise reguleerimise ventilaatori põhjal, mis põhineb peamiselt staatilisel reguleerimisel.
300MW klassi kombineeritud ventilaator põhineb peamiselt staatilisel reguleerimisvalikul, kuid on ilmnenud ka mõningaid elektrijaama arendamise meetodeid. Näiteks Weihe Elektrijaama 300MW ühik võtab vastu ühe konfiguratsiooni staatilise reguleerimise ventilaatori. Praegu kasutavad 300MW ühised ventilaatorite kasutajad staatilise reguleerimise turunõudluse jaoks Chengdu elektritöömasinate tehast ja nendega seotud üksusi ja institutsioone, kes uurivad ka inverteri üle sageduse ja mootori laiendamist, et ventilaatori kiirus suureneks 1000 pööret minutis 1200-1300 pööret minutis. Parameetrite vajaduste rahuldamiseks.
600MW ühiku fänn on peamine poleemika. Elektrijaam peaks valima mõistliku ventilaatori tüübi vastavalt selle tegelikule olukorrale. Andmetest nähtub, et staatiline reguleerimine + sagedusmuundur ei toeta 80% -lisele koormusele energiat säästvat mõju ja isegi tarbib rohkem elektrit. Kuid koormuse energiasäästlik mõju alla 75% on järk-järgult ilmselge ja mida madalam on koormus, seda selgem on energiasäästlik mõju. Pidades silmas asjaolu, et sisemaine ühiku koormuse tase ei ole üldjuhul kõrge ja elektrijaama töö- ja hooldustasand on piiratud, ei ole staatilise reguleerimise ventilaatori töökindlus, mis on vastavuses, on absoluutselt parem.
1000MW seadme kombineeritud ventilaator kasutab peamiselt staatilist reguleerimist + kiiruse reguleerimist ning auruturbiini kiiruse reguleerimine on suhteliselt tavaline. Samuti on olemas mõned osad, milles võetakse kasutusele sageduse muundamise kiiruse reguleerimine ja dünaamiline reguleerimine. Kuna seadme võimsus suureneb, on parameetrid enam sobivad staatilise reguleerimise valikul ja turbiini kiiruse reguleerimine muudab tööstusliku väljalaskeventilaatori energiatarbimise peaaegu nulli, mis toob kaasa suuri majanduslikke ja poliitilisi mõjusid. Samal ajal suurendab seadme võimsus ka energiasäästuga seotud tulu, mistõttu turbiini sisendi ja taastumisperiood lüheneb ja lüheneb. Mitme 1000MW ühiku seisukorra kohaselt on investeerimiskulu võimalik taastada 2-3 aasta jooksul.
V. Järeldused ja soovitused
Selleks, et jätkata tehnoloogia esirinnas olemist, uurime hetkel 1300MW klassi kombineeritud ventilaatori jaoks sobivat tehnoloogiat. 1300MW klassi kombineeritud ventilaatori eelistatav lahendus peaks olema staatiline reguleerimine + kiiruse reguleerimine.
Kokkuvõtteks võib öelda, et suuremahuline soojuselektrijaama induktsioonventilaator võtab staatilise reguleerimise + kiiruse reguleerimise kava, millel on ilmselged eelised, kooskõlas riiklike energiasäästu ja heitkoguste vähendamise suunistega, kooskõlas elektrijaama eluliste huvidega. kõigi elektritootmisettevõtete eelistatud võimalus.





