二、效益分析
以一台300MW四角切圆锅炉机组为例,进行上述技术改造,预计可提高抽凝机组10%额定负荷调峰能力(约为40%额定负荷),其经济效益如下:
三、政策导向
上述电极加热锅炉、储热罐、抽气减温减压等技术实现了汽机侧的灵活性运行,一定程度上增强了热电机组采暖期的调峰能力。但对机组应急启停调峰、非采暖期对锅炉灵活性运行及深度调峰毫无帮助。
根据《东北电力辅助服务市场运营规则(试行)》的通知,火电厂实时有偿调峰基准及补助如下:
根据《东北电力辅助服务市场运营规则(试行)》的通知,火电厂应急启停调峰补偿基准如下:
综上:
(1)在非采暖期热电机组有偿调峰补助基准负荷率为48%,因此,若只采用电极加热锅炉(或储热罐、抽气减温减压)技术最高只能获得0.4元/kwh的有偿调峰补助;
(2)若要获得1元/kwh的有偿调峰补助,并提高机组整体灵活性(锅炉侧+汽机侧)运行安全性,则必须对锅炉侧进行灵活性改造;
(3)只采用电极加热锅炉(或储热罐、抽气减温减压)技术对机组应急启停无帮助,若要获得应急启停调峰补偿,则必须对锅炉侧进行灵活性改造。
四、富氧燃烧提升燃煤火电灵活性技术
富氧燃烧提升燃煤火电灵活性技术是现有锅炉侧灵活性改造的最佳方案,达到了国家提出增强火电灵活性、增强非化石能源消纳能力、减少碳排放的初衷。
1、技术原理
所谓富氧燃烧提升燃煤火电灵活性技术,系利用小空间自稳燃烧原理,采用主动燃烧稳定结构设计与控制方法,实施燃煤火电灵活性改造。
通过灵活性一体化系统智能调节氧量、油量(或天然气)等运行参数。整体运行安全,控制简单、易行,煤种适应性强(可适应褐煤、烟煤、贫煤、无烟煤、煤矸石等)。
其具体技术工艺如图所示:
2、技术性能
(1)实现20%~30%额定负荷调峰——煤粉以提前主动燃烧状态进入炉膛,证整个锅炉煤粉不会因为炉膛热负荷过低燃烧不稳而熄火;
(2)实现2%~5%额定负荷/min快速爬坡——一次风煤粉流以多层(点)投运,可实现增加单位时间内的入炉煤量,确保机组快速提升负荷;
(3)实现2~4h快速启停——一次风煤粉流多层(点)投运,根据工况需求灵活调整入炉煤量,从而达到降低锅炉启/停时间的目的;
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