燃?xì)夥植际侥茉丛谌济簾犭姀S“煤改氣”中的應(yīng)用
前言:2013年9月國務(wù)院頒布了《大氣污染防治行動計劃》,要求到2017年,全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上,空氣質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良的天數(shù)應(yīng)逐年提高;京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域細(xì)顆粒物濃度分
改造為給水加熱型燃?xì)?mdash;蒸汽聯(lián)合循環(huán)
圖4給出了改造為給水加熱型燃?xì)?mdash;蒸汽聯(lián)合循環(huán)的系統(tǒng),仍保留燃煤鍋爐,這種方案的特點(diǎn)是:

圖4 給水加熱型燃?xì)?mdash;蒸汽聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)
(1)在原燃煤電站基礎(chǔ)上,增設(shè)燃?xì)廨啓C(jī)和余熱鍋爐,余熱鍋爐產(chǎn)生主汽供蒸汽輪機(jī),燃?xì)廨啓C(jī)的排氣余熱用來加熱蒸汽輪機(jī)的凝結(jié)水和給水,減少蒸汽輪機(jī)回?zé)岢槠?/span>
(2)按全部給水加熱來設(shè)計時,Pgt:Pst=0.35左右。
(3)只通過汽水管道相連,因而布置場地較靈活,投資較低,施工周期較短,運(yùn)行可靠性較好。

優(yōu)化原則
在燃煤電站改燃?xì)獾脑O(shè)計優(yōu)化中,應(yīng)綜合考慮燃煤電站已運(yùn)行的年限、現(xiàn)有設(shè)備可用度、系統(tǒng)效率最大化等因素,尋求既能使系統(tǒng)功率、效率最大化,增加投資最小化,又能滿足環(huán)保超低排放的最新要求的統(tǒng)一。
影響因素
燃煤電站已運(yùn)行年限、設(shè)備可用度
目前,國內(nèi)能夠與燃?xì)夥植际侥茉磁浔鹊?,燃煤電站裝機(jī)容量均不超過50兆瓦級別,而根據(jù)我國對于新建小型燃煤機(jī)組的管控,50兆瓦以下燃煤機(jī)組(非背壓式)的運(yùn)行投產(chǎn)大多年代久遠(yuǎn),因此,對于主機(jī)等重要設(shè)備的改造后可用度應(yīng)有詳細(xì)的論證。
燃料保障性
在不缺乏天然氣的地區(qū),可以優(yōu)先采用常規(guī)不補(bǔ)燃的聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,它可使燃煤機(jī)組的功率和效率獲得最大程度的改善,污染排放降至最低,改造投資費(fèi)用也較少。但由于目前天然氣價格仍較高,為降低運(yùn)營成本,改造后的機(jī)組必須承擔(dān)基本負(fù)荷或中間負(fù)荷。
余熱鍋爐與蒸汽輪機(jī)參數(shù)的匹配
目前,在常規(guī)的不補(bǔ)燃的聯(lián)合循環(huán)中,與分布式燃?xì)廨啓C(jī)相匹配的蒸汽輪機(jī)的參數(shù)都不超過高壓參數(shù),因此,只有高壓參數(shù)以下的蒸汽輪機(jī)機(jī)組才有可能改造為常規(guī)的不補(bǔ)燃的燃?xì)饴?lián)合循環(huán)系統(tǒng)。
改造后效率
對于供電效率約為40%左右的燃煤電站來說,分別采用以上所述“排氣助燃鍋爐型“并列動力布置型”和“給水加熱型”改造后,供電效率將提高2.5%~2.8%(不設(shè)GGH可達(dá)4%)。當(dāng)然,采用常規(guī)不補(bǔ)燃的改造方案,供電效率增長到52%,大約增加15個百分點(diǎn)。

圖5 幾種改造方案的效率變化
改造投資費(fèi)用下圖6給出了幾種改造方案投資費(fèi)用的相對關(guān)系。由圖可知:“排氣助燃鍋爐型”改造費(fèi)用最高,主要是由于燃煤鍋爐、低氮及煙氣系統(tǒng)的投資較大;“并列動力布置型”投資次之,“給水加熱型”投資最低廉。

圖6 幾種改造方案的投資費(fèi)用相對關(guān)系
按照目前市場價格,新建一套常規(guī)不補(bǔ)燃的分布式燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組,單位造價約為5000元/千瓦,與“并列動力布置型”投資相比具有競爭力。

責(zé)任編輯:lixin
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