600MW光煤互补发电的热经济性研究

来源 :沈阳工程学院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sntatgh
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
如何充分、高效地利用能源一直是人类在生产生活中面临的重要问题,工业革命以来,煤炭等化石燃料被大量的投入生产,虽然目前清洁能源占比在不断的提高,但我国电力产业中仍以煤电为主导。国家发展速度稳步提升的同时号召产业节能减排,随之几十年来太阳能发电技术的逐步成熟,太阳能作为一种可再生的清洁能源,与传统的煤电技术结合,实现一种太阳能辅助发电技术(STGG),通过光热发电子系统对作为主体的燃煤蒸汽动力系统作以补充,根据现有的发展情况,分析已有的研究材料,本文根据能级平衡理论提出互补方案,分析方案中数据规律,对方案中存在可能影响主蒸汽系统的情况作以分析。本文对某N600-25/600/600燃煤机组提出光煤耦合互补改造方案,光热子系统采用塔式集热式光热系统,经过研究初步确定耦合改造位置为汽轮机2号抽汽管路,通过采用节流阀的方式通入光热蒸汽,代替部分2号高压加热器抽汽对锅炉给水进行加热。研究方案采用Ebsilon Professional对互补改造技术下的光煤互补系统建立模型并得到模拟数据,分析在不同抽汽比例的光热蒸汽通入时,机组的热力性能以及热经济性指标变化,结果表示了:经过光煤互补改造的机组根据不同运行方案,出现了以发电功率不变且节省煤耗的节能型方案与增加发电功率且能维持稳定生产的增发型方案。根据改变的不同比例的光热蒸汽中,汽机抽汽变化对蒸汽动力装置的影响,选取合适抽汽比例的光热蒸汽,分析光煤互补发电系统在不同发电运行模式下的热耗量等经济性参数变化。对互补改造方案采用Trnsys软件建立模型,得到了主蒸汽系统与光热子系统互补方案的动态过程特性。通过热经济性分析得到,在结构系数法与热经济性分析的角度来看,系统在工况下运行时,根据运行设备与工况下系统的运行特点可以展开调整。并且互补改造方案也需要在实际中展开应用与分析。
其他文献
在电力行业不断发展,电网智能化水平持续提高的过程中,用户对电能提出了更高的要求,电力负荷预测的重要性也日益凸显。较高精度的电力负荷预测是保障电网安全稳定运行的前提。传统的负荷预测方法如回归分析法等,其精度较低,预测的实时性也较差。本文以提高短期电力负荷预测精度为研究目的,针对目前存在的问题,基于国内外的理论基础和研究成果并对其进行改进,结合已有的数据进行短期负荷预测的实验仿真,对以下内容进行了研究
未来石油资源将消耗殆尽,传统汽车尾气对大气污染严重,零污染的电动汽车逐步将取代传统汽车。电动汽车有能源利用率高,零尾气的优点,能够缓解能源与环境方面出现的问题。最近几年,国家出台电动汽车相关政策,鼓励电动汽车行业发展,大量电动汽车应用到各行各业。然而,规模化电动汽车接入电网中进行充电,将对配电网运行产生危害;电动汽车与其它负荷相比,移动性和随机性较强,大量接入电网充电,将会带来配电网的电能质量问题
多孔介质燃烧是一种很有前途的新型燃烧技术,与自由空间燃烧相比,其具有许多潜在的优点。近年来,随着对多孔介质燃烧理论和技术的深入,国内外研究者将其运用于天然气以及瓦斯等气体的燃烧中。然而,由于多孔介质既有固相的骨架部分又存在非固相的孔隙部分,这就使得要想全面的了解多孔介质燃烧的燃烧等特性,需要深入探究颗粒堆积结构以及多孔介质内流体流动和传热特性。为了深入探究多孔介质流体流动和传热特性,多孔介质结构均
风力发电具备清洁无污染、发电成本低和持续性强等优点,使其成为最有潜力的可再生能源发电技术之一。随着风电并网规模的急剧扩大,风力发电的不确定性对电能质量、电网调度、电力系统安全稳定运行等方面造成了许多不利影响,而准确的风功率预测可以有效避免风力发电所带来的问题。因此,迫切需要提高短期风功率的预测精度。为此,本文主要的研究工作如下所示:在建立功率预测模型时,考虑相关性较弱的气象因素会增加模型的训练难度
当前的电力机械设备现场测量难度大、效率低,仍以手工测量结合数控加工的方式检修为主。点激光光源具有方向性好、精度稳定的特点,基于激光三角法测量原理研发的激光传感器是当前非接触式测量研究领域的重点。同时,点激光在机测量获取数据为激光信号形式,因此会存在入射角度、平面颜色、平面材料、曝光时间、机械振动等因素干扰,直接使用未经调优的激光测量设备和未经数据处理的点云数据会带来严重的计算误差。同时,点激光传感
随着分布式发电技术的革新,微电网应用也受到了广泛重视。分布式电源以微电网的形式运行不仅满足了微电网中负荷对不间断用电的需求,还提高了风光等可再生能能源的利用率,此外也使偏远地区的用电得到保证。微电网内部各种电源的输出功率大小可通过微电网能量管理系统得到优化,进而加大对能源的有效利用,在保证稳定运行的同时,实现微电网的经济运行。微电网在独立运行时,内部微源为所有负荷提供电力需求,由于可再生能源的随机
配电网线损率是供电企业一项非常重要的技术经济指标,是供电企业管理水平的综合体现,它直接决定着企业的经济效益。由于低压台区配电复杂,因此目前计算三相低压台区三相不平衡引起的低压损耗计算模型不准确,电网全面采集数据困难。而快速准确的计算低压配电网三相不平衡附加损耗,可以对损耗分析和进一步的降低损耗提供数据依据,具有较大的实际意义。针对低压台区三相不平衡引起的附加损耗的计算不准确、计算复杂等问题,本文利
可再生能源装机占比不断增大,含有分布式电源的微电网成为电力行业的新形势。微电网接入到大电网中,由于风机、光伏的间歇性和随机性使得微电网输出的功率波动较大,不利于电网的运行,因此如何使微电网平稳运行一直是微电网研究的重点。本文依据态势感知中的态势预测,建立了微电网模型,分析了光伏、风电的功率预测、典型场景数据,提出了基于态势感知的交直流微电网的控制策略,意在使交直流微电网运行更加平稳。本文主要完成的
电厂效率与汽轮机密切相关,在节能减排的大背景下,汽轮机组效率的提高对电厂效率的提高是非常有意义的。而汽轮机通流部分对汽轮机效率的影响很大,所以对通流部分的研究对于提高汽轮机组的效率,促进节能减排等都有一定的积极作用。其主要研究内容及结论如下:本文主要是运用ANSYS Workbench对文中涉及的亚临界600MW汽轮机中压段通流部分进行数值分析及叶片部分的优化改进,文章的内容大致包括:课题的研究背
由于新能源出力的随机不确定性以及电源结构的不合理,区域电力系统的调峰压力日益加大,利用火电机组深度变负荷能力进行调峰是解决该问题的一个思路。然而现阶段火电机组深度调峰的意愿不足,究其根本是因为火电机组长期低负荷运行时的能耗较高、经济性较差,且燃煤机组低负荷运行时排放的污染物远高于基本负荷运行时的排放量,并带来隐形的寿命损耗成本,因此对火电机组深度调峰经济性的研究非常重要。本文首先针对经火电灵活性改