Ekonomska analiza injektiranih ventilatora za velike termoelektrane
Četvrto, ekonomsko poređenje
Uzimajući projekat naknade za denitrifikaciju od 600 MW na primjer, predlaže se korištenje kombiniranog ventilatora za prevazilaženje otpornosti vjetra i otpornosti na desulfurizaciju. Nakon testa toplotne performanse, prema stvarnom radu elektrane u 2012. godini, godišnje opterećenje agregata je podijeljeno na visoku, srednju i nisku. Odeljak, tri parametra ventilatora opterećenja predstavljaju parametre rada ventilatora u tri odeljka. Razlika u potrošnji električne energije između dva tipa ventilatora u tri odseka opterećenja se izračunava razlikom između snage statičke i dinamičke osovine ventilatora.
Analiza operativnih troškova i troškova inputa
Ušteda energije: jednostavno podešavanje ventilatora + pretvaranje frekvencije od dinamičkog podešavanja kako bi se uštedelo oko 11,75 miliona stepeni električne energije godišnje, na cijenu od 0,4 juana / kWh, jedan ventilator za uštedu troškova električne energije od 470,100 juana godišnje.
Ulazni trošak: jedan HA46036-8Z statički ventilator za podešavanje 120w, invertor 165w; HU16050-02 ventilator dinamičkog podešavanja 145w, statično podešavanje + pretvaranje frekvencije početne investicije od dinamičkog podešavanja svake jedinice 140w.
Troškovi održavanja: Prosečan godišnji troškovi održavanja statičkog ventilatora su oko 3w, prosečna frekvencija pretvarača je 7w; prosečan godišnji troškovi održavanja dinamičkog ventilatora su 20w.
Uzimajući u obzir dinamičku teoriju vremenske vrednosti sredstava, izračunajte period oporavka investicione razlike n, formula je sljedeća:
ΔC = ΔZ (A / P, i, n)
Značenja simbola su sledeća:
ΔZ: iznos investicije da je statičko prilagođavanje + pretvaranje frekvencije više od dinamičkog podešavanja;
ΔC: godišnji razlici prihoda, troškovi uštede energije plus povećani troškovi rada i održavanja;
i: referentna stopa prinosa, obračunata na 8%;
n: Period oporavka razlike.
Dovedite podatke u izračunavanje formule, a period oporavka je n = 3,1, odnosno, shema konverzije statične investicije + pretvaranje frekvencija može povraćati povećane investicione troškove za oko 3 godine.
Stoga, iz perspektive dugoročne ekonomske operacije, statičko prilagođavanje + pretvaranje frekvencija je bez sumnje najbolja ekonomija.
Zahvaljujući jednostavnoj strukturi, malom održavanju i malom stopu kvara, ventilator statičkog regulatora bio je prvi izbor za velike termoenergetske uređaje koji su izazvali uvlačenje ventilatora od devedesetih godina prošlog vijeka. Poslednjih godina, uz primenu nacionalne energetske zaštite i smanjenja emisije, tržišni udio je opao. Međutim, uz kontinuirani pad cene pretvarača, statička podešavanja + regulacija brzine se naziva modom "zlatni partner" u industriji, a prednosti su sve očiglednije.
Jednostavna denitracija + indukovana velika domaćih termoenergetskih jedinica, osnovni izbor je izvršenje parcijalne transformacije na osnovu prvobitnog ventilatora statičkog podešavanja, uglavnom zasnovane na statičkom podešavanju.
Kombinovani ventilator od 300MW se uglavnom zasniva na opsegu selekcije statičkog prilagođavanja, ali su se pojavile i neke metode razvoja elektrane. Na primjer, jedinica kapaciteta 300MW u Weihe elektrani usvaja jedinstveni ventilator statičkog podešavanja. Trenutno, za korisnike zajedničkog ventilatora od 300 MW da koriste potražnju na tržištu za statičko prilagođavanje, Chengdu Electric Power Machinery Factory i srodne jedinice i institucije takođe proučavaju preteranu frekvenciju i ekspanziju motora, tako da se brzina ventilatora povećava sa 1000 rpm do 1200-1300 o / min. Da bi zadovoljili potrebe parametara.
Kombinacija ventilatora 600 MW je glavna kontroverza. Elektrana treba da izabere razumni tip ventilatora u skladu sa njegovom stvarnom situacijom. Iz podataka se može videti da statičko prilagođavanje + konverzija frekvencija nema efekat štednje energije na opterećenju iznad 80%, pa čak i troši više električne energije. Međutim, efekat štednje energije ispod 75% postepeno je očigledan, a što je niže opterećenje, očigledniji je efekat štednje energije. S obzirom na to da je stopa opterećenja domaće jedinice uglavnom niska, a nivo rada i održavanja elektrane je ograničen, pouzdanost koju statički ventilator za podešavanje ne može podudarati je apsolutno superioran.
Kombinovani ventilator 1000MW uglavnom usvaja statičko podešavanje + regulaciju brzine, a regulacija brzine parne turbine je relativno česta. Postoje i dijelovi koji usvajaju regulaciju brzine konverzije frekvencije i dinamičko podešavanje. Kako se kapacitet uređaja povećava, parametri su pogodniji za opseg selekcije statičkog podešavanja, a regulacija brzine turbine čini potrošnju energije indukovane fabrike ventilatora skoro nula, što donosi velike ekonomske i političke efekte. Istovremeno, s povećanjem kapaciteta uređaja, prihod od uštede energije takođe čini period ulaznog i oporavka turbine kraći i kraći. Prema stanju višestrukih 1000MW jedinica koje su puštene u pogon, troškovi investiranja mogu se pokriti za 2-3 godine.
V. Zaključci i preporuke
Da bi i dalje bili na čelu tehnologije, trenutno se bavimo relevantnom tehnologijom za rezervni ventilator 1300MW klase. Statićko podešavanje + regulacija brzine bi trebalo da bude preporučljivo rešenje za kombinovani ventilator klase 1300MW.
Ukratko, velika ventilatorska jedinica generisana termičkom agregatom usvaja statičko prilagođavanje + šema regulacije brzine sa očiglednim prednostima, u skladu sa nacionalnim smernicama za očuvanje energije i smjernicama za smanjenje emisije, u skladu sa vitalnim interesima elektrane, treba biti poželjna opcija za sva preduzeća za proizvodnju električne energije.





