首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 531 毫秒
1.
以某燃煤电厂2×300 MW机组循环水系统为研究对象,充分考虑外界环境因素,基于循环水泵运行优化理论建立了冷却塔、凝汽器与汽轮机低压缸耦合的冷端优化数学模型。基于麦克尔焓差理论建立冷却塔热力计算模型并给出冷却塔出塔水温的计算方法,研究了环境温度、相对湿度和循环水量对冷却塔出塔水温的影响。研究了机组背压、循环水量与排汽流量对凝汽器真空的影响。绘制全工况下循环水泵运行方式间的等效益曲面,确定了不同的机组负荷、环境温度及相对湿度下循环水泵最佳运行方式。对比传统循环水泵优化方式,可知新型等效益曲面方法具有一定的合理性。对火电机组实际运行中循环水系统优化有一定的指导意义。  相似文献   

2.
闫桂焕  顾昌 《节能》2003,(10):12-14
介绍了变频调速技术的原理和变频调速水泵运行工作点的求解方法。以某电厂 30 0MW机组循环水系统为例建立了优化运行的数学模型并对其进行了求解 ,得到了系统的最佳运行方式。将变频调速方式的优化结果与循环水系统其它调节方式的优化结果进行比较发现 ,变频调速技术应用在循环水系统中是切实可行的 ,节能潜力较大。  相似文献   

3.
在分析母管制循环水系统拓扑结构并研究双速水泵运行特性的基础上,给出了循环水系统水力计算模型,并采用Matlab软件与C++混合编程求解,得到循环水系统变工况后的输出响应,并以某电厂超临界机组为例,对母管制双速循环水泵冷端系统运行进行了优化.结果表明:该模型的计算结果可用于计算不同负荷、不同循环水温下循环水系统的最优决策向量,使循环水泵在高效区内运行,提高了冷端系统的运行效率.  相似文献   

4.
循环水泵优化运行方式的在线分析与研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
根据电厂凝汽器与循环水系统的实时运行数据,计算循环水泵在不同运行方式下机组的净增功率。根据计算结果来确定循环水泵的运行方式,为循环水泵的优化调度提供了理论依据。  相似文献   

5.
火电厂循环水系统经济运行方式的探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
王秋颖 《节能》1999,(8):3-6
循环水系统最优运行方式,主要是依靠计算机确定循环水泵最佳运行台数和每台机组的最佳循环水量,以获得机组运行最佳经济性。本文以母管制循环水系统为例,建立优化运行数学模型,给出合适的优化算法,从而得到最佳的泵组合及最佳循环水量。运行人员根据计算机运算的结果进行调整,可使电厂取得明显的经济效益。  相似文献   

6.
《工业加热》2021,50(2)
热电联产机组负荷变动频繁、供热流量变化大,凝结式机组冷端模型不能有效指导现场生产。为此以330 MW热电联供机组为例,研究其冷端优化模型,分析影响真空度的关键因素,建立适合热电联供冷端优化数学模型,最后结合现场试验确定循环水泵最佳运行方式。研究结果表明机组最佳真空度受低压缸排汽量、循环水流量、循环水入口温度三个因素共同影响。当排汽流量较低时,两机两泵运行最优,随排汽流量上升两机三泵运行最优,继续提高流量两机四泵最优,循环水温度只影响最优运行方式变化范围,但不改变循环水流量随排汽量变化总趋势。此外新模型可集成在SIS系统上为电厂运行人员提供在线指导,对电厂节能降耗具有重要意义。  相似文献   

7.
300MW机组循环水系统优化运行的研究   总被引:7,自引:2,他引:7  
闫桂焕  顾昌  郑李坤 《汽轮机技术》2002,44(6):345-347,36
以某电厂300MW机组循环水系统为例,通过建立优化运行的数学模型,利用非线性规划的SUMT算法,计算了系统的最优运行方式,并分析比较了采用固定叶片角度循环水泵和采用可调叶片角度循环水泵两类循环水系统的优化结果。  相似文献   

8.
火电厂循环水系统优化调度方案的选择,主要是依据各循环水泵的特性参数、曲线和每台机组凝汽器的循环水量、真空、负荷等,以获得机组最佳运行台数和最佳经济性。本文以母管制循环水系统为例,建立优化运行数学模型,从而得到最佳运行方式及相关各参量。并通过对某电厂2×300MW机组的母管制循环水系统进行计算分析,得出优化调度方案。可以根据各循环水系统的实际情况结合计算机运算的结果进行优化调度,可使火电厂取得明显的经济效益,节能效果明显。  相似文献   

9.
针对新昌电厂循环水冷端存在的问题,进行分析,提出改造措施。并在改造后对循环水系统进行运行优化实验,根据实验数据,结合凝汽器变工况特性,计算出机组循环水泵最佳运行组合。实践证明,循环水冷端优化改造后,达到了较大的节能目的,使电厂获得最大经济效益。  相似文献   

10.
针对电厂汽轮机冷端优化分析问题,从凝汽器和循环水泵的整体角度出发,对冷端系统的运行特性进行优化,建立了不同工况下循环水优化系统分析计算模型,得出不同负荷下汽轮机排汽压力、循环水温度对机组热耗的影响.通过现场试验,计算了不同负荷之间排汽压力对热耗率影响系数关系,以此构建了不同负荷排汽压力对热耗率影响系数模型,提高了低负荷工况优化结论的准确性。  相似文献   

11.
脱硫系统的投用运行,是火电厂二氧化硫减排的重要举措。针对脱硫系统运行过程存在的不确定性与复杂性,基于ILP(区间线性规划)和MIP(混合整数规划)方法,研究开发了一个OOC(运行优化控制)模型,实现脱硫系统运行的经济性和可靠性。开发的OOC模型不仅能够处理表示为离散区间数的不确定性,而且能够反映系统复杂性;同时,模型能够对吸收塔浆液再循环泵组和吸收塔浆液pH的选择进行动态分析。OOC模型应用到一个假设的脱硫系统运行案例问题中,模型结果分析表明:基于原烟气二氧化硫浓度和烟气体积流量以及最低的脱硫效率,权衡吸收塔浆液再循环泵组电能耗费和石灰石粉耗费,选择合适的吸收塔浆液再循环泵组和吸收塔浆液pH,确定脱硫系统运行的总费用,从而实现脱硫系统运行的经济性和可靠性。  相似文献   

12.
冷端系统是火电厂发电机组重要的辅助系统,它的工作状态和运行特性对整个电站机组的稳定性、安全性和经济性都有较大的影响。对某660 MW超超临界机组两台循环水泵电机进行改造,增加了循环水泵运行方式(单机运行时一小、一大、一大一小;双机运行时二小、一大一小、二大、二大一小);建立了机组冷端性能分析计算模型,结合实际运行状况,给出了不同负荷、不同温升等工况下循环水泵组合优化运行方式;针对机组频繁启停状况,通过合理利用运行机组循环水,达到降低开停机过程循环水泵耗电量的目的。研究为同类机组冷端系统运行方式提供借鉴。  相似文献   

13.
汽轮机最有利真空循环水泵变频驱动控制系统   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
在火电厂中循环水流量大多采用节流调节方式,控制效果差,不能保证凝汽器工作在最有利真空值,而且循环水泵电耗严重。研制了一种循环水泵变频调速控制系统,利用PM(可编程控制器)设计合理的控制逻辑,实现平稳启停和切换,保证最有利真空值的实现,使汽轮机经济运行。同时分析了汽轮机的经济运行方式,给出了最有利真空值的计算原则;详细介绍了系统的控制原理、硬件结构及PM程序的设计,并给出了应用效果。  相似文献   

14.
基于神经网络和混合遗传算法的凝汽器真空优化控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用人工神经网络进行凝汽器真空建模,然后采用混合遗传算法对运行工况寻优,以获得各种工况下凝汽器的最佳运行方式。通过对某电厂的300MW机组现场热态试验与计算,表明该方法可以指导运行人员进行凝汽器真空的优化调整。  相似文献   

15.
文章基于鲁棒优化理论建立了虚拟发电厂最优经济调度模型。首先以虚拟发电厂发电净收益最大为目标函数,计及出力计划约束、机组运行约束、机组启停约束、储能运行约束等必要约束条件建立系统优化运行模型;然后考虑风光出力区间不确定性,以风光出力为自然决策者,以虚拟发电厂为系统决策者,分别制定博弈策略和支付,建立虚拟发电厂最优经济调度鲁棒优化模型,并对其Nash均衡点进行分析;基于两阶段松弛法将所建立的鲁棒优化模型转化为有限可解的步骤;最后通过一个算例验证了所建立的模型在制定虚拟发电厂运行计划方面的经济优势。  相似文献   

16.
凝汽器有缺陷对循环水系统经济运行方式的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
以热力系统变工况为基础建立了凝汽器真空的变化对机组运行经济性影响的数学模型,研究了凝汽器存在缺陷对开式循环水系统优化结果的影响。对具有两台循环水泵的300MW凝汽机组计算表明,凝汽器存在缺陷导致其传热系数降低时,双泵运行比单泵运行更经济的临界负荷也随之降低。这一结论对指导循环水系统的经济运行具有一定的理论和实际意义。  相似文献   

17.
龙德晓  李志民 《节能技术》2010,28(2):103-106,113
建立了电耗为目标函数的多冷却塔循环水系统数学模型,先用计算软件MATLAB确定循环水最佳出塔温度,然后用商业软件GAMS求解出电耗最小时的分配系数,并给出了最优结构;文章最后部分给出了详细的案例分析,将优化前后风机和水泵的电耗,总电耗加以比较;结果表明,优化后风机和水泵的电耗均有所降低,总电耗降低多达20%左右,节能效果明显。  相似文献   

18.
以金竹山电厂复杂循环水系统为例,建立循环水系统的简化物理模型以及各主要设备的数学模型,对该厂复杂循环水系统经济运行方案进行最优化设计。在Microsoft Visual Basic 6.0环境下,开发出循环水系统经济运行指导系统,根据机组运行方式及季节的变化合理安排江边泵房和Ⅱ泵房循环水泵的运行,实现循环水泵的经济调度。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号