新《商业计划-可行性报告》燃煤电厂改造成联合循环的可行性分析8.doc
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1、燃煤电厂改造成联合循环的可行性分析内容摘要 燃煤电厂,特别是小型的燃煤电厂,效率低、煤耗大、能源浪费,并产生大量的SO2污染环境。大量的CO2产生温室效应,使地球逐年变暖,这是危及人类生存、令人类担忧的问题。本文建议,将燃煤电厂改造成联合循环,是解决这个问题的最有效措施之一。提出了改造配置方案例,改造后的性能以及大约的投资费用。最后用技术-经济分析的方法确定改造方案的可行性和效益。关 键 词 燃煤电厂 联合循环 改造1 燃煤电厂经济性现状和原因分析1998年,全国的电站装机总容量为2.773亿千瓦,其中火电机2.1亿千瓦,占总装机的75.5%;水电6507万千瓦,占23.5%;核电210万千瓦
2、,占0.8%。至1999年,全国的电站装机总容量增加为2.94亿千瓦,年增长6.1%。火电300MW及以上的燃煤机组(亚临界机)总共6924万千瓦,占火电总装机的33.0%。300MW以下(不含300MW)的燃煤机组总共14493万千瓦,占火电总装机的67.0%:其中高压100MW机140台,1400万千瓦,占6.67%;超高压125MW机134台,1675万千瓦,占7.98%;超高压200MW机179台,3580万千瓦,占17.05%;苏制超高压鲍曼级210MW机17台,357万千瓦,占1.7%。100MW以下(不含100MW)的高压、中压、低压参数机组,共7060万千瓦,占33.6%。30
3、0MW以下(不含300MW)的燃煤机组,一般设计于50年代末至70年代初,但采用的都是前苏联四十年代的汽轮机设计技术。经济性低、煤耗大,相应的SO2和CO2的排放量也大,对环境产生较大污染。统计的供电效率和煤耗见表1-1,电站烟气排放见表1-2。表1-1 火电机和燃气轮机电站效率比较简单循环联合循环汽轮机电站燃机电站燃气-蒸汽电站类型中压高压超高压亚临界超临界1200-1300双压/三压供电效率%21-2329-3134-3537-3839-4132-4248-58折合的供电标煤耗克/度585-534424-396361-351332-323315-300384-293256-212发电效率%
4、29-3037-3841-4245-4647-49表1-2 火电机和燃气轮机电站烟气排放比较电站汽机电站(有脱硫)联合循环电站NOX 7010-6 1010-6SO2 去除率 %9099粉尘 mg/Mj129极少 由表1-1、表1-2可见,占火电总装机33.6%的100MW以下的燃煤机组,不但设计技术落后,而且采用的是低参数(初温、初压低)的循环,因此经济性差,煤耗高、污染严重。 火电机组经济性差最根本的问题还在于循环本身,这可以从卡诺循环看出。卡诺循环是一个理想的热力循环,永远也无法达到的,它在热机方面的贡献在于:指出了如何提高热机效率的方向。汽轮机的发展就是这样的:为了提高平均吸热温度,采
5、用多级回热、再热、高温/高压等措施,研制了超高压机、亚临界、超临界、超超临界机;为了降低平均放热温度,采用低的凝汽压力,大循环水倍率等。卡诺循环见图1-1。图1-1 理想卡诺循环理想卡诺循环效率见表1-3。表1-3 理想卡诺循环效率热机类型汽轮机循环燃气轮机循环联合循环最高吸热温度 53513001300平均吸热温度 400750750最高放热温度 3560035平均放热温度 2531025热机极限效率 %564371实际效率水平 %35-4128-3860 理想卡诺循环由无损失的等熵压缩、等温吸热、等熵膨胀和等温放热构成,实际是无法达到的。热机按平均吸热温度和平均放热温度可以估算出循环的极限
6、效率,从而判定热机改进的潜力还有多大。由表1-3可见,汽轮机循环效率低的根本问题是平均吸热温度低,而燃气轮机效率不高的根本问题是平均放热温度太高。燃气-蒸汽联合循环正是一种有高平均吸热温度和低平均放热温度的循环,所以有最高的循环效率。2 燃煤电厂改造成联合循环的可行性燃气轮机循环如图2-1,燃煤电站循环如图2-2。图2-1 燃气轮机电站循环图2-2 燃煤电站循环 空气经滤清器进入压气机压缩成高压空气(大约10-30ata),被引入燃烧室喷油(或气体燃料)燃烧,并混合成1200-1400的高温燃气,高温燃气在涡轮机内膨胀作功(热能转变为机械能),作功后的燃气排向大气(大约550-600),形成开
7、式循环。典型燃气轮机的性能见表2-1。表2-1 典型燃气轮机性能制造商/机型燃机功率 MW效率 %排气温度 GE/9FA25636.8609GE/9E12334538西门子/V94.3A25538.5577ABB/GT2626538.5640(两次燃烧)三菱/701G33439.5587 燃气轮机电站有很快的启动性能,优良的调峰和两班制运行能力,见表2-2。表2-2 启动时间比较 (分)启动方式汽机电站 燃机电站 联合循环电站 冷态360-48020120-180温态1801060-90热态90218-30 联合循环的焓熵图和系统简图见图2-2、图2-3。图2-2 联合循环焓熵图图2-3 燃煤
8、电站改造成联合循环电站的系统简图图2-2上部是燃气轮机循环,称为顶循环,下部是汽轮机循环,称为底循环。顶循环的排气温度高于底循环的进汽温度,用顶循环的排气在余热锅炉里加热底循环的给水,产生蒸汽在汽轮机里作功。这部分功相当于无煤耗功,是利用燃气轮机废气产生的,功率大约等于燃气轮机功率的一半。因此,联合循环效率比燃气轮机效率高约1.5倍。图2-3是联合循环系统简图。如果用汽轮机电厂改造,除增加一台燃气轮机发电机组(大约为汽轮机功率的两倍)外,还要将原锅炉、储煤、输煤、制粉等系统拆除,新加一台余热锅炉,系统也要相应改造。一般燃气轮机发电机组是整体车厢式露天安装,可以不用厂房。燃煤电厂改造成联合循环电
9、站有三种方式,余热锅炉型效益最好,改造投资大些。2.1 余热锅炉型(图2-4)图2-4 改造成余热锅炉型联合循环 在现有的蒸汽轮机电站的基础上,用一台或多台燃气轮机和余热锅炉来取代原有的燃煤锅炉。燃气轮机的排气在余热锅炉不用补充燃料燃烧。在改造单台大功率的蒸汽轮机时,宜采用多台燃气轮机和余热锅炉的组合方案,这将有利于提高电站部分负荷工况的效率。 燃气轮机功率(PG)选取与蒸汽轮机功率(PS)、燃气轮机排气量、排气温度、余热锅炉的换热效率等有关,一般取PG/ PS =1.5-2.0范围,由最佳配比关系来选择燃气轮机的容量和台数。 改造后电站的效率与所选用的燃气轮机性能、余热锅炉参数以及蒸汽轮机循
10、环系统和参数等因素有关,其中以燃气轮机效率和参数的影响最大。目前使用得比较普遍的是双压/无再热的临界参数以下的循环方式,这种方案的联合循环效率已可超过52%,投资费用比较低廉。通常,燃气轮机的排气温度低于538时,则不宜采用再热循环方式。 余热锅炉既可以采用强制循环方式,也可以采用自然循环方式。欧洲的制造商较多地选用立式强制循环,而美国制造商则偏向于用卧式自然循环。目前选取卧式自然循环较多,因为它的运行可用率较高,厂用电消耗少,运行维护方便。缺点是安装场地要求较大,启动时间略长些。通常,在设计余热锅炉时,排烟温度不能低于烟气的酸露点;在燃用无硫燃料时,排烟温度最好不低于烟气的水露点。 为了使燃
11、气轮机能够单独运行,可以在燃气轮机与余热锅炉之间的排气管道中安装烟气旁通伐,排气可直接通向烟囱。要特别注意确保这些伐门的严密性,以防在联合循环运行时漏气,影响机组的功率和效率。 鉴于现成的燃煤电站汽轮机的概率寿命要比燃煤锅炉长,因而在电站改造时,保留原有的汽轮机是可行的。但是汽轮机本身及其给水系统需要做适当改造,内容包括:(1) 汽轮机要改造成为全周进汽的结构型式;(2) 关闭原有的汽轮机回热抽汽伐门;(3) 核算汽轮机尾部的通流面积,增大凝汽器的冷却面积或增大冷却水量;(4) 在汽轮机的适当部位开低压蒸汽输入口;(5) 改造成DEH全电调控制系统,有自启动和停机功能;(6) 校核汽轮机的机械
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