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大型热电厂热电解耦方式选择(论文).pdf

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大型热电厂热电解耦方式选择(论文).pdf 第1页
l J. Ⅸ J豆H IConstruction&Designb~rProject 大 型 热 电 厂 热 电 解 耦 方 式 选 择 Selection for Thermoelectric Decoupling M ethod of Large Heat—supplyPower Plant 董 云风 ,吕少胜 (河北省电力勘测设计研究院,河北省电力勘测设计工程技术研究中心,石家庄050031) DONGYun'feng.LV Shao—sheng (HebeiElectricPowerDesign&ResearchInstitute,HebeiElectricPowerDesignEngineeringTechnologyResearchCenter, Shijiazhuang 050031,China) 【摘 要】针对东北地区大型热4)-供暖期热电耦合问题,结合东北地区的相关政策,通过对目前主要热电解耦改造方 式的技术经济对比,推荐采用大型电蓄热方式 该方式为以后大型热电厂的热电解耦及调峰服务改造提供了有益的参考。 【Abstracl】Flor吐le fh哪nocl9c c coupling problem ofthe large heat.supply power plant,in the heating period at the northeastern region,thepaperiscomparedthetechnicalandeconomicofthemainthermoelectricdecouplingmethods,combiningwiththerelevant policies.thenit recommendtoadoptthelarge—scale electricheatstoragemethod.Thismethodcanprovideauseful referencef0rthe thermaldecouplingandpeakingservicealterationoflargethermalpowerplantsinthefuture. 【关键词】大型热电厂;热电耦合;热电解耦;选择 【Keywords】largeheat-supplypowerplant;thermoelectri,ccoupling;thermoelectricdecoupling;selection. 【中图分类号】TKl1 1 【文献标志码IA 【文章编号】1007,9467(2018)01.0060.02 [DOll10.13616/j.cnki。gejsysj.2018.01.016 1 引 言 东北属于高寒地区,供热期长 ,供热机组占火电容量 70%,调峰电源建设条件差,冬季供暖期调峰困难,弃风、弃核 问题严重,电力系统的新能源消纳能力成为制约可再生能源 发展的关键因素。为了保障东北地区电力系统安全、稳定、经 济运行,缓解热 、电之间矛盾 ,促进风电、核电等清洁能源消 纳,国家能源局东北监管局根据国家相关政策制定并执行了 《东北电力辅助服务市场专项改革试点方案)[2016125 1号(以 下简称《改革试点方案》)及《东北电力辅助服务市场运营规则 (试行)))[20161252号(以下简称《规则》)等政策文件 ,对区域 内电厂参与调峰辅助服务的方式、方法及运营规则等进行了 详细说明,为大型热电厂热电解耦改造提供了有力保障。 2 东 北 地 区 热 电 厂 热 电耦 合 问 题 东北地区采暖期 ,由于火电机组运行方式,热电机组占比 高,热电联产机组以热定电,热电耦合,电网调峰能力不足。按 满足供热期最小开机方式安排火电机组运行,低谷时段无下 【作者简介】董云风(1978.一),男,河北石家庄人,高级工程师,从事 火力发电厂咨询设计与研究。 6O 旋备,电力电量平衡十分困难,热电耦合问题突出,急需进行 热电解耦改造以缓解电网调峰困难及清洁能源消纳问题。 3 热 电解 耦 改 造 方 式 的 技 术 经 济 对 比 当前,国内主要的热电解耦改造方式有抽汽供热、主蒸汽 直接减温减压、大型电蓄热种方式。本文结合东北地区某大型 热电厂的热电解耦改造分别论述,并进行技术经济比较,推荐 出最终的热电解耦改造方式。某热电厂机组概况:电厂规模 为 2x1065t/h煤粉锅炉,配2x330MW供热式汽轮发电机组, 电厂采暖总供热面积按照 1075.5×10 设计,综合热指标为 60.34W/m2,平均热负荷系数 为 0.64,采暖最大热负荷 为 648.97MW,平均热负荷为 41 5.34MW,最小采暖热负荷为 210.92MW。电厂汽轮机型式 :亚临界参数、一次中间再热、单 轴三缸双排汽、抽汽凝汽式机组,额定纯凝工况主蒸汽流量 960t/h,纯凝工况额定功率330MW,采暖最大工况抽汽流量 526t/h,采暖平均工况抽汽流量 337Vh。3个方案技术经济对 比如下。 1)方案一 :抽汽供热改造。方案一为真正意义的热电联 产,该方案热经济效益是非常显著的。热经济指标如表 1所示。 表 1抽汽供热改造方式热经济指标 2)方案二:主蒸汽直接减温减压。在满足供热量和发电 量与方案一相同的前提下,要求此时主蒸汽通过高、低压旁路 后再降低到热网加热器蒸汽参数。经过计算,主蒸汽进入高压 旁路的蒸汽流量为 285t/h。计算见表 2。 表 2主蒸汽直接减温减压方式计算表 此时若汽轮机按额定进汽量进汽,剩余 709t/h进入高压 缸继续做功。此时发电功率约等于 235MW,发 电热耗约为 7436kJ/(kW·h】。相当于非采暖季机组纯凝运行,采暖季高低旁 串联旁路与高中低压缸并列运行 ,采暖季机组汽轮机进汽量 降负荷运行。热经济性计算见表 3: 表 3主蒸汽管道减温减压方式热经济指标 3)方案三 :大型电蓄热。增加电蓄热装置以后,按总供热 量不变,扣除电蓄热锅炉(300MW,按照
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