天然气发电技术特点和应用前景.docx
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1、天然气发电技术特点和应用前景天然气发电技术特点和应用前景摘要:本文对使用优质燃料天然气高效发电的燃气蒸汽联合循环发电的应用特点加以分析,提出燃气蒸汽联合循环发电在电力构造中的作用,提出研究、制定合理价格政策的建议,以推动我国天然气燃气轮机发电事业。关键词:天然气燃气蒸汽联合循环发电价格政策在西部大开发战略的指引下,史无前例的西气东输工程全面施工,引进液化天然气和管道气项目也全面开展。国家重点支持发展的天然气燃气蒸汽轮机联合循环发电工程首批联合招标项目装机总容量8000MW,计划于20052006年建成发电。以引进技术构成自主开发能力为目的的燃气轮机制造产业也在分阶段实现。我国天然气燃气轮机和联
2、合循环发电进入一个新的发展时期。据统计,2001年世界天然气消费量达24049亿立方米,天然气在世界能源消费构造中的比例达24.7%。第16世界石油大会报告以为2020年全球天然气消费量将增加到49000亿立方米,且估计到2040年天然气在世界能源消费构造中的比例将上升到51%。当今世界主要工业发达国家能源构造中天然气所占比例为:美国25.8%,英国38.1%,俄罗斯54.6%。而我国仅为2.5%。此外在1995年世界电力构造中天然气发电占18.54%,当时我国是1.4%。最近我国天然气燃气轮机发电装机容量将有增加,但估计到2006年天然气发电在电力构造中的比重仅达2.7%。以上统计讲明,我国
3、在天然气应用和天然气发电上与世界工业发达国家相比有宏大差距,努力推动我国天然气发电的任务是紧迫的,也是有很大发展空间的。一优质燃料天然气应主要用于燃气轮机联合循环的高效发电。天然气是化石能源中最干净的燃料,在燃烧性能、热值、运输等各方面都是最优质的燃料。燃气轮机和联合循环发电应用热力学上布雷顿循环和朗肯循环相结合,既有利于高档次能量的转换,又能充分利用较低档次的能量,具有能源综合利用和最高效率的优点。当今燃气蒸汽轮机联合循环发电热效率已到达60%,远高于常规或超临界火力发电水平,见表1。表1常规燃煤火力发电与燃气-蒸汽轮机联合循环热效率的比拟机组容量基本参数运行地点/产地投运年代热效率%350
4、MW超临界汽轮发电机组31MPa566/566/566日本川越电厂19891990年41.9300MW超临界汽轮发电机组25.1MPa560/560丹麦VestKraft1992年45.3348.5MWS109FA燃气/蒸汽联合循环压比14.7燃气初温1320美国GE20世纪90年代56.3396MWKA26燃气/蒸汽联合循环压比30燃气初温1260两段燃烧瑞士ABB20世纪90年代后期58.5420MWS109H燃气/蒸汽联合循环压比23.2燃气初温1430美国GE已有订单20世纪90年代末60应用天然气燃料燃气/蒸汽联合循环发电的另一个优点是最低的环境污染排放。燃气轮机具有优良的燃烧特性,
5、控制低污染排放技术水平不断提高。天然气燃气/蒸汽轮机联合循环机组与常规火力发电机组相比具有最低的污染排放,被称为绿色能源,是可持续发展最有希望的发电技术见表2。表2装机容量500MW燃用天然气电厂和燃煤电厂的环境影响比拟注:1原煤热值按全国平均值19678kJ/kg(4700kcal/kg)计;2原煤含硫按1.1%,灰份按27%计;3年耗煤量150万吨,除尘效率98.5%;4燃天然气电厂值取国外资料由于天然气燃气蒸汽联合循环是最理想的发电方式,世界燃气轮机发电装机容量大幅度增长。1996年6月到1997年5月世界燃气轮机订货总功率数28222MW,1998年6月到1999年5月订货总功率翻了一
6、番,到达64254MW。燃气轮机发电已是电力构造中的重要组成部分,在新增发电容量中更占主要份额。据报告美国南方电力公司发电新增装机容量中燃气轮机和联合循环占90%以上。二我国燃气轮机发电应是电力构造中的又一重要组成部分世界能源构造中,煤炭还是最丰富的资源。预测全球石油储量尚可开发60年,天然气有120年,煤炭则有200年。我国对煤炭的依靠尤为重要。中国是煤炭大国,现探明的天然气储量有限,应用天然气还要依靠进口,在天然气发电方面也刚起步。我国以燃煤火电为主的状况将会持续一个漫长的岁月。但是我国应积极发展天然气燃气轮机发电,目的是优化我国电力构造,提升我国电力技术水平。这就要求充分发挥天然气燃气-
7、蒸汽联合循环发电的优点,来加速发展我国天然气发电。燃气轮机联合循环发电与常规火力发电相比,除具有热效率高、排放污染少外,还具有灵敏机动、调峰性能好,以及投资低、建设周期短、占地面积少等一系列优点。燃气轮机和联合循环发电在电力构造中最适当的位置或用处是:1人口密集地区、经济发达地区;2负荷中心或电网末梢,以及用电极度紧张地区;3主要用于电网的调峰随着我国国民经济高速发展和人民生活水平的提高,在相当长的时期内,我国一方面会存在电力紧张的状况,另一方面电力负荷经常是多变、复杂且具有不稳定性,例如:1随着电力总量增长,负荷峰谷差矛盾特别突出;2社会专业化生产规模的提高,促进地区性电力负荷分布不平衡;3
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