我國風電多采用集中式開發、遠距離輸送的發展模式.然而,我國電網建設相對滯后、熱電聯產機組冬季"以熱定電"運行嚴重影響到區域電網對波動性可再生能源的消納,造成北方地區許多風電場在供暖季出現嚴重棄風.適度發展集中式電供熱、充分挖掘燃煤供熱機組參與電網調節的潛力,能夠有效促進風電消納并減少系統的總運行能耗.對于接入高比例風電的北方某典型區域能源系統,配置一定容量的乏汽余熱回收熱泵和電陜西咸陽鍋爐制造加工廠能夠顯著降低風電場的棄風率并帶來可觀的經濟收益.本文以區域能源系統電熱改造項目在整個供暖季的凈收益最大為目標,對新增電熱設備的最優裝機容量進行遺傳優化.案例計算表明:設備優化配置容量受可變投資成本的影響較大、同時配置一定容量的余熱回收熱泵和電鍋爐能夠取得最佳的經濟效益.此外,由于電熱設備投資的邊際收益遞減,完全消除棄風并不經濟。
在對建筑進行供暖時,供暖面積也是要考慮的問題之一,供暖面積的大小直接影響到對陜西咸陽鍋爐制造加工廠容量的選擇。針對供暖面積,方快鍋爐技術人員總結出供暖鍋爐容積與供暖面積的關系等式。
省煤器蛇形管可平行前墻布置,如圖670(b)和6-70(c)所示。在圖6-70Cb)中,為降低水速符合規定值,采用了雙面進水的布置形式。省煤器蛇形管也可采用垂直前墻的布置形式,如圖670(a)所示。
陜西咸陽鍋爐制造加工廠性能試驗采用ASME標準時,由于采用修正后的排煙溫度進行計算,現場測量及后繼的排煙損失項的計算均比較復雜.通過理論分析推導給出了ASME標準中采用修正后排煙溫度計算的排煙損失項與采用實測排煙溫度計算的損失項的關系,并提出了采用實測排煙溫度進行鍋爐效率計算.給出了針對具體機組的計算實例驗證.計算結果表明:采用筆者提供的處理方法運用實測排煙溫度計算的鍋爐效率計算值與標準方法的計算結果吻合.進一步對ASME標準中計算方法進行了分析,建議在不需要對試驗結果進行修正處理的情況下可優先采用此處理方法。
管板的孔橋處除承受內壓力外,還存在殘余應力與熱應力,孔橋承載面積較小,而且幾何形狀也較復雜。高溫管板的煙管入口處要接受輻射與對流換熱,如入口煙溫很高(舊型水火管鍋殼陜西咸陽鍋爐制造加工廠達1000℃以上〉,則兩種換熱皆很強烈,使其工作條件更為不利。
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