CN101666508A - 一种热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊计算方法 - Google Patents
一种热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊计算方法 Download PDFInfo
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Abstract
一种热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊计算方法,用于合理确定供热和发电两方面在燃料成本中所占比例。其技术方案是:它以供热和发电所消耗的标准煤为计算依据,所说供热标准煤耗量和发电标准煤耗量分别由下面两式确定:。本发明不仅能合理分配用于供热和发电方面的标准煤耗量,而且操作简单、易于实施,可有效用作热电联产机组供热和发电价格制定的基础。
Description
技术领域
本发明涉及一种能合理分配热电联产机组供热和发电两方面所耗燃料成本的方法,属发电技术领域。
背景技术
热电联产机组具备供热和发电的双重功能,因而具有很好的产能效果。由于热电联产机组供热和发电使用同一热源,如何合理确定供热和发电两方面在燃料成本中所占的比例,始终存在争议。虽然采用何种分摊方案并不影响热电联产机组本身的燃料成本,但将直接影响到供热和发电价格的制定,关系到热电企业和热电用户双方的切身利益。
现有的热电联产机组燃料成本分摊方案主要有好处归电法、好处归热法和折中法。我国目前正在采用的热量法属于好处归电法;好处归热法包括实际焓降法、热折扣法和作功能力法;折中法主要有加权法,但权重取值缺乏理论依据。研究表明,上述方案各有优缺点,均不能全面、合理反映热电联产过程中能量的转换、利用和损耗过程。因此,设计一种新的能合理确定热电联产机组中供热和发电燃料成本的分摊方法是十分必要的。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足、提供一种能全面、合理反映热电联产过程中能量转换、利用和损耗状态的热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊计算方法。
本发明所述问题是以下述技术方案实现的:
一种热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊计算方法,它以供热和发电所消耗的标准煤为计算依据,所说供热标准煤耗量和发电标准煤耗量分别由下面两式确定:
其中Bs、Bh s、Be s分别为全厂标准煤耗量、供热标准煤耗量、发电标准煤耗量,单位为t/h;s0、sri、sn分别为新汽比熵、第i(i=1,2,3,…)段供热抽汽比熵和排汽比熵,单位为kJ/kg·℃;D0、Dri分别为新汽量和第i段供热抽汽量,单位为t/h。
上述热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊计算方法,它按以下步骤计算:
a、根据机组实际运行情况,确定新汽量D0和第i段供热抽汽量Dri;
b、依据机组运行参数查阅“水蒸汽性质参数手册”,确定新汽比熵s0、供热抽汽比熵sri和排汽比熵sn;
c、确定供热标准煤耗量Bh s和发电标准煤耗量Be s:
本发明以新汽和供热抽汽的熵变为依据来确定热电联产机组供热和发电两方面在燃料成本中所占的比例,正确反映了热力过程中抽汽参数的品质和抽汽位置的不可逆程度,达到合理分配用于供热和发电方面的标准煤耗量、正确确定供热和发电燃料成本的目的。本发明未作任何假设,因此不存在任何理论偏差,而且操作简单、易于实施,可以此为基础、指导热电联产机组企业供热和发电价格的制定。
附图说明
下面结合附图对本发明进一步说明。
图1是热电联产机组示意图。
图中各标号为:D0、新汽量;Dr1、第1段供热抽汽量;Dri、第i段供热抽汽量;Pe、发电量;s0、新汽比熵;sr1、第1段供热抽汽比熵;sri、第i段供热抽汽比熵;sn、排汽比熵。
文中所用符号:Bs、全厂标准煤耗量;Bh s、供热标准煤耗量;Be s、发电标准煤耗量;Qh、供热量;Pe、发电量;Cc、标准煤价格;Ah、单位供热量的燃料成本;Ae、发电每千瓦的燃料成本;αh、供热分摊比。
具体实施方式
参看图1,本发明用于热电联产机组中分摊供热和发电方面的标准煤耗量,具体步骤如下:
1、根据机组实际运行情况,确定新汽量D0、第i段供热抽汽量Dri、发电量Pe;
2、依据机组运行参数查阅水蒸汽性质参数手册,确定新汽比熵s0、供热抽汽比熵sri、排汽比熵sn;
3、确定供热标准煤耗量Bh s和发电标准煤耗量Be s:
由此可以根据下式确定用于供热方面单位供热量的燃料成本Ah和用于发电方面每千瓦时的燃料成本Ae:
其中,Qh为供热量(根据抽汽参数和热网回水参数确定);Cc为标准煤价格(根据热电联产企业进煤价格或当年均价确定)。
为了进一步验证本发明在技术上的合理性,由式(1)可得全厂标准煤耗量中的供热分摊比为
为了比较式(2)和其他分摊技术方案,表1中给出了多个不同参数和容量的热电联产机组的计算结果。已有研究表明,只有热分摊比处于热量法和实际焓降法之间,才能正确反映热电联产的实际能耗过程。表1表明,本发明所提熵变分摊技术的计算结果始终处于热量法和实际焓降法之间,而且该技术方案在理论上建立时不作任何假设,因此不存在任何理论偏差;而且,在实践上操作简单、易于实施,是一种新的用于确定热电燃料成本的分摊方法,在实践中也不容易出现争议。本发明可有效用作热电联产机组供热和发电价格制定的基础。
表1采用不同分摊方案所得热分摊比的比较
机组型号 | 热量法 | 熵变法 | 加权法 | 作功能力法 | 实际焓降法 | 热折扣法 |
C12-35/5 | 0.5634 | 0.3905 | 0.4465 | 0.2683 | 0.3296 | 0.1168 |
C12-35/10 | 0.5535 | 0.4099 | 0.4684 | 0.3102 | 0.3832 | 0.1358 |
C12-50/1.2 | 0.5473 | 0.3027 | 0.3696 | 0.2881 | 0.1964 | 0.0680 |
C12-50/10 | 0.5845 | 0.4025 | 0.4850 | 0.3157 | 0.3937 | 0.1494 |
C12-50/16 | 0.6085 | 0.4727 | 0.5186 | 0.4700 | 0.4388 | 0.1520 |
C50-90/1.2 | 0.6191 | 0.4898 | 0.3806 | 0.2796 | 0.1421 | 0.0618 |
C50-90/13 | 0.5475 | 0.3822 | 0.4398 | 0.3670 | 0.3322 | 0.1429 |
CB10-50/10/5 | 0.5131 | 0.3840 | 0.4207 | 0.2748 | 0.3283 | 0.1147 |
CB10-50/16/10 | 0.5863 | 0.4432 | 0.5040 | 0.4483 | 0.4216 | 0.1473 |
CB12-35/5/1.75 | 0.4830 | 0.3242 | 0.3844 | 0.2327 | 0.2858 | 0.1013 |
CB12-35/10/3 | 0.5948 | 0.4003 | 0.5077 | 0.3330 | 0.4206 | 0.1629 |
CB12-50/10/5 | 0.3947 | 0.2954 | 0.3236 | 0.2114 | 0.2525 | 0.0882 |
CB12-50/13/5 | 0.6863 | 0.5069 | 0.5905 | 0.5275 | 0.4946 | 0.1728 |
CB12-50/16/5 | 0.5351 | 0.4045 | 0.4600 | 0.4092 | 0.3849 | 0.1344 |
CB25-90/10/1.2 | 0.8088 | 0.5798 | 0.5805 | 0.3759 | 0.3315 | 0.1499 |
CC50-90/10/1.2 | 0.7083 | 0.4773 | 0.4969 | 0.3969 | 0.3033 | 0.1228 |
CC50-90/13/1.2 | 0.7736 | 0.5714 | 0.5532 | 0.4446 | 0.3329 | 0.1432 |
CC100-90/10/1.2 | 0.5868 | 0.4856 | 0.4181 | 0.3393 | 0.2494 | 0.1073 |
。
Claims (2)
1、一种热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊计算方法,其特征是,它以供热和发电所消耗的标准煤为计算依据,所说供热标准煤耗量和发电标准煤耗量分别由下面两式确定:
其中Bs、Bh s、Be s分别为全厂标准煤耗量、供热标准煤耗量、发电标准煤耗量,单位为t/h;s0、sri、sn分别为新汽比熵、第i段供热抽汽比熵和排汽比熵,单位为kJ/kg·℃;D0、Dri分别为新汽量和第i段供热抽汽量,单位为t/h。
2、根据权利要求1所述热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊计算方法,其特征是,它按下述步骤计算:
a、根据机组实际运行情况,确定新汽量D0和第i段供热抽汽量Dri;
b、依据机组运行参数查阅水蒸汽性质参数手册,确定新汽比熵s0、供热抽汽比熵sri和排汽比熵sn;
c、确定供热标准煤耗量Bh s和发电标准煤耗量Be s:
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