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开式吸收热泵节能协同收水除尘系统研究
1
作者
王争荣
付丽辉
+5 位作者
耿宣
夏怀鹏
汪洋
沈明忠
沈建永
王凯亮
《电力科技与环保》
2018年第5期37-42,共6页
烟气深度余热回收与湿烟羽消除需利用外界冷媒水带走烟气中大量水蒸汽潜热成为烟气系统余热回收的主要矛盾,烟气冷凝水需配套水处理系统,造成烟气余热浪费和水资源回收难度大。烟道开式吸收热泵主要由吸收器和再生器组成,吸收剂与烟气...
烟气深度余热回收与湿烟羽消除需利用外界冷媒水带走烟气中大量水蒸汽潜热成为烟气系统余热回收的主要矛盾,烟气冷凝水需配套水处理系统,造成烟气余热浪费和水资源回收难度大。烟道开式吸收热泵主要由吸收器和再生器组成,吸收剂与烟气在吸收器中逆流传质传热变为稀吸收剂,稀吸收剂在再生器中利用原烟气显热再生为浓吸收剂,可同时回收原烟气显热和净烟气水分。对某600 MW电厂进行了该工艺模拟,原烟气温度由170℃降至125℃,释放热量为42. 19 MW,再生所需热量不够部分由汽机抽气补充。稀吸收剂蒸出蒸汽温度为117℃,将其冷凝至65℃,可将热网水或低加凝结水加热至87℃,采暖期再生所需热能80. 66 MW,向热网输出热能为132.12 MW,COP为1. 638,非采暖期,再生热能84. 52 MW,向凝结水输送热量为148. 26 MW,COP为1. 754,可提高机组效能。采暖期和非采暖期回收烟气水分均大于30%,此部分冷凝水可用于工艺补水。该技术有效解决电厂烟气深度低温余热和烟气水分的回收之间的矛盾。
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关键词
燃煤电厂
开
式
吸收热泵
烟气余热回收
Aspenplus模拟
板式再生器
供热
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职称材料
题名
开式吸收热泵节能协同收水除尘系统研究
1
作者
王争荣
付丽辉
耿宣
夏怀鹏
汪洋
沈明忠
沈建永
王凯亮
机构
中国华电科工集团有限公司
出处
《电力科技与环保》
2018年第5期37-42,共6页
基金
国家重点研发计划"高效除尘技术集成及工程示范"(2017YFB0603205)
文摘
烟气深度余热回收与湿烟羽消除需利用外界冷媒水带走烟气中大量水蒸汽潜热成为烟气系统余热回收的主要矛盾,烟气冷凝水需配套水处理系统,造成烟气余热浪费和水资源回收难度大。烟道开式吸收热泵主要由吸收器和再生器组成,吸收剂与烟气在吸收器中逆流传质传热变为稀吸收剂,稀吸收剂在再生器中利用原烟气显热再生为浓吸收剂,可同时回收原烟气显热和净烟气水分。对某600 MW电厂进行了该工艺模拟,原烟气温度由170℃降至125℃,释放热量为42. 19 MW,再生所需热量不够部分由汽机抽气补充。稀吸收剂蒸出蒸汽温度为117℃,将其冷凝至65℃,可将热网水或低加凝结水加热至87℃,采暖期再生所需热能80. 66 MW,向热网输出热能为132.12 MW,COP为1. 638,非采暖期,再生热能84. 52 MW,向凝结水输送热量为148. 26 MW,COP为1. 754,可提高机组效能。采暖期和非采暖期回收烟气水分均大于30%,此部分冷凝水可用于工艺补水。该技术有效解决电厂烟气深度低温余热和烟气水分的回收之间的矛盾。
关键词
燃煤电厂
开
式
吸收热泵
烟气余热回收
Aspenplus模拟
板式再生器
供热
Keywords
coal- fired power plant
open absorption heat pump
flue gas waste heat recovery
aspen plus simulation
plate regenerator
heating
分类号
TK125 [动力工程及工程热物理—工程热物理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
开式吸收热泵节能协同收水除尘系统研究
王争荣
付丽辉
耿宣
夏怀鹏
汪洋
沈明忠
沈建永
王凯亮
《电力科技与环保》
2018
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