Økonomisk analyse af inducerede trækfans til store termiske effektenheder
Fjerde økonomiske sammenligning
Med et 600MW enhedsdetitrifikations retrofit projekt som et eksempel, foreslås det at anvende den kombinerede ventilator til at overvinde denitrifikationsfremkaldende, induceret vind- og desulfuriseringsmodstand. Efter den termiske ydeevne test, i henhold til den faktiske drift af kraftværket i 2012, er den årlige belastning af enheden opdelt i høj, mellem og lav. Afsnittet, tre belastningsparametreparametre repræsenterer ventilatorens driftsparametre for de tre sektioner. Strømforbrugsforskellen mellem de to typer ventilatorer i de tre belastningssektioner beregnes ved forskellen mellem effekten af de statiske og dynamiske ventilationsaksler.
Analyse af driftsomkostninger og input omkostninger
Strømbesparelse: En statisk justering af en blæser + frekvensomformning end dynamisk justering for at spare ca. 11,75 millioner grader elektricitet om året til nettobeløbet på 0,4 yuan / kWh, en enkelt ventilator for at spare elektricitetsomkostninger på 470.100 yuan om året.
Inputpris: enkelt HA46036-8Z statisk justeringsventilator 120w, inverter 165w; HU16050-02 dynamisk justeringsblæser 145w, statisk justering + frekvensomregning initial investering end den dynamiske indstilling af hver enhed 140w.
Vedligeholdelsesomkostninger: Den gennemsnitlige årlige vedligeholdelsesomkostninger for den statiske ventilator er ca. 3w, den gennemsnitlige frekvens af inverteren er 7w; Den gennemsnitlige årlige vedligeholdelsesomkostninger for den dynamiske ventilator er 20w.
Under hensyntagen til den dynamiske teori om tidsværdien af midlerne, beregnes investeringsdifferensgendannelsesperioden n, formlen er som følger:
ΔC = Az (A / P, i, n)
Symbolernes betydninger er som følger:
ΔZ: mængden af investering, som den statiske justering + frekvensomregning er mere end den dynamiske indstilling;
ΔC: årlige forskelle, energibesparelser plus øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger;
i: benchmark afkast, beregnet til 8%
n: Forskellen opsving periode.
Medtag dataene i formelberegningen, og genoprettelsesperioden er n = 3,1, det vil sige den statiske investering + frekvensomregningsordning kan genoprette de øgede investeringsomkostninger i ca. 3 år.
Derfor er statisk justering + frekvensomregning ud fra perspektivet af den langsigtede økonomiske drift utvivlsomt den bedste økonomi.
På grund af sin enkle struktur, lille vedligeholdelse og lav fejlfrekvens har den statiske reguleringsventilator været det første valg til storskala termiske kraften inducerede trækfans siden 1990'erne. I de senere år er markedsandelen faldet med gennemførelsen af national energibesparelse og emissionsreduktion. Imidlertid kaldes den statiske justering + hastighedsregulering med den fortsatte nedgang i omformerens pris i "golden partner" mode i branchen, og fordelene er mere og mere indlysende.
Enkel denitrering + induceret luft store varmekraftenheder, det grundlæggende valg er at foretage delvis transformation på basis af den oprindelige statiske justeringsventilator, hovedsageligt baseret på statisk justering.
Den kombinerede blæser på 300 MW-kvalitet er hovedsageligt baseret på det statiske justeringsvalgsinterval, men der er også udviklet nogle kraftværksudviklingsmetoder. For eksempel vedtager 300 MW-enheden i Weihe Power Plant en enkelt konfigurations statisk tilpasningsventilator. På nuværende tidspunkt studerer for de 300MW fælles ventilatorbrugere at anvende markedets efterspørgsel efter statisk tilpasning også Chengdu Electric Power Machinery Factory og tilhørende enheder og institutioner en oversigt over frekvensomformeren og motorudvidelsen af inverteren, så blæserhastigheden vil stige fra 1000 rpm til 1200-1300 rpm. For at opfylde parameternes behov.
600MW enhed kombineret fan er den vigtigste kontrovers. Kraftværket skal vælge en rimelig ventilatortype i henhold til dens aktuelle situation. Det fremgår af dataene, at den statiske justering + frekvensomformning ikke har nogen energibesparende effekt på belastningen over 80%, og bruger endda mere el. Den energibesparende effekt af belastningen under 75% er imidlertid gradvist indlysende, og jo lavere belastningen er, desto mere indlysende er energibesparende effekt. I betragtning af at husholdningsbelastningen generelt ikke er høj, og kraftværkerens drift og vedligeholdelsesniveau er begrænset, er den pålidelighed, som den statiske justeringsventilator ikke kan matche, absolut overlegen.
Den kombinerede ventilator på 1000 MW-enhed vedtager primært statisk justering + hastighedsregulering, og hastighedsreguleringen af dampturbinen er forholdsvis almindelig. Der er også nogle dele, der vedtager frekvensreguleringshastighed og dynamisk justering. Da enhedens kapacitet stiger, er parametrene mere egnede til valgområdet for statisk justering, og turbins hastighedsregulering gør strømforbruget af den inducerede ventilatorfabrik næsten nul, hvilket medfører store økonomiske og politiske virkninger. Samtidig med at enhedens kapacitet øges, giver indtægterne fra energibesparelser også, at turbins indtastnings- og genvindingstid bliver kortere og kortere. Ifølge situationen for flere 1000MW-enheder, der er sat i drift, kan investeringsomkostningerne inddrives om 2-3 år.
V. Konklusioner og henstillinger
For at fortsætte med at være i spidsen for teknologi studerer vi for tiden den relevante teknologi til reserve 1300MW klasse kombineret fan. Den statiske justering + hastighedsregulering skal være den foretrukne løsning til 1300MW klasse kombineret ventilator.
Sammenfattende skal den indbyggede kraftvarmeproducerede kraftventilator vedtage den statiske regulering + hastighedsreguleringsordning med indlysende fordele i overensstemmelse med de nationale energibesparelses- og emissionsreduktionsretningslinjer i overensstemmelse med kraftværkernes vitale interesser bør være Den foretrukne løsning for alle elproduktionsvirksomheder.





