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256-212

发电效率%

29-30

41-42

45-46

47-49

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

<

70×

10-6

10×

SO2去除率%

90

99

粉尘mg/Mj

129

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

最高吸热温度℃

535

1300

平均吸热温度℃

400

750

最高放热温度℃

35

600

平均放热温度℃

25

310

热机极限效率%

56

43

71

实际效率水平%

35-41

28-38

60

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/9FA

256

36.8

609

GE/9E

123

34

538

西门子/V94.3A

255

38.5

577

ABB/GT26

265

640(两次燃烧)

三菱/701G

334

39.5

587

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

360-480

20

120-180

温态

180

10

60-90

热态

2

18-30

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)校核汽轮机的机械强度,主要是叶片的动强度。

电站必须改烧天然气或液体燃料(包括渣油或柴油),不能烧煤。

为此,需要增设燃料前置系统,NOX排放量则可以通过在燃气轮机燃烧室中喷水、喷蒸汽或是采用低NOX燃烧器的方法加以控制,因而改造后的电站污染排放水平(包括CO2)将得到很大程度的改善。

在现成的燃煤电站的场地范围内,实现上述增容改造是完全现实的。

因为燃煤锅炉房占地尺寸,无论在平面上还是高度上,都能满足布设燃气轮机、余热锅炉及其附属设备的要求。

当然,站内原有的输配电系统可以留用,但需增设燃气轮机部分的变压器和输配电系统设备。

今后一但整体煤气化燃气-蒸汽联合循环(IGCC)方案成熟时,再改造成IGCC是很容易的。

这将使电站可燃用固体煤燃料,成为新一代的高效燃煤电厂。

本方案可以使燃煤电站的功率和效率获得最大程度的改善,污染排放水平降至最低,改造的投资费用也较少,因而在不缺乏天然气和液体燃料的前提下,它是改造燃煤电站的最优选择。

改造后的联合循环电站可快速启动,带尖峰负荷和两班制运行。

德国来田港电厂曾将一台100MW汽轮机改造成360MW的燃气-蒸汽联合循环电站,新增加一台GT26(240MW)燃气轮机和一台余热锅炉。

汽轮机的全部抽汽口被堵掉(不用抽汽加热给水),汽封系统进行了改造。

改造后的电站效率58.2%,NOX排放量小于25ppm。

自八十年代中期,德国陆续开始用燃气轮机来改造旧的燃煤电站,并在工业实践中取得明显效果。

图2-5余热锅炉型联合循环布置图

2.2燃气轮机前置型联合循环

这种改造方案的特点是:

在现有电站的燃煤锅炉前,加装一台燃气轮机,通过尺寸较大的高温管道,把燃气轮机的高温排气供向燃煤锅炉的燃烧器和磨煤系统的磨煤风机,以取代原有电站中通过鼓风机和锅炉中的空气预热器,向燃煤锅炉和磨煤风机供应高温纯空气的供风系统,即:

把燃气轮机的排气作为燃煤锅炉的高温燃烧用空气来使用。

燃气轮机燃用天然气或液体燃料,在锅炉中仍然燃用“非褐煤”型原煤。

燃气轮机功率(PG)与蒸汽轮机功率(PS)比例选为:

PG:

PS=1:

4-1:

3(无辅助送风)和PG:

6-1:

4(有辅助送风)

原有的燃煤锅炉仍能保留使用,但要进行适当改造。

锅炉内的空气预热器要拆除,燃烧器也要改造,以适应在含氧浓度较低的烟气介质中,能够稳定和完全燃烧煤粉的要求。

当电站负荷变化时,应尽可能维持燃气轮机的负荷变动不大,而通过调节燃煤量来控制汽轮机的功率,达到调节负荷的目的。

当电站负荷增高到60-70%额定负荷工况时,则宜投入辅助送风机。

这种机组的效率随负荷的变化关系是比较平坦的。

汽轮机的本身和给水系统变动不大,但由于烟气型给水加热器的投入,就会使供给其他给水加热器的蒸汽抽汽量有所减少。

2.3燃气轮机-汽轮机并列型联合循环

在原有的燃煤电站基础上,并列地增设一台燃气轮机和一台产生蒸汽的余热锅炉,燃气轮机燃用天然气或液体燃料,锅炉仍然燃烧原煤。

余热锅炉产生几种不同压力和温度的蒸汽,将与原有的燃煤锅炉产生的主蒸汽和再热蒸汽一起,供到原有的汽轮机中去作功(减小原锅炉的燃煤量)。

在燃气轮机中产生的烟气通过余热锅炉由烟囱排向大气。

改造后的电站,燃气轮机和汽轮机可以单独运行。

燃气轮机功率(PG)与蒸汽轮机功率(PS)比大约为:

1;

6≤PG/PS≤1:

3

2.4几种改造方案的评价

目前,在常规的不补燃的联合循环中,与燃气轮机相配的汽轮机参数一般都不超过超高压参数,即压力最高为135bar左右。

因而超高压参数及以下的汽轮机电站才有可能改造成常规的不补燃的联合循环电站。

对于前置动力布置方式、并列动力布置方式的联合循环,没有蒸汽参数的限制。

通常,人们喜欢用这些方案来改造大型的亚临界参数、甚至超临界参数的燃煤电站。

供电效率ηN=42%的燃煤电站,用前置动力布置方式改造,联合循环电站的供电效率将增高2.8-4.0个百分点;

用并列动力布置方式进行改造后,联合循环电站的供电效率将增高2.8-3.2个百分点。

当然,就提高燃煤电站的效率而言,将燃煤电站改造成常规的不补燃的余热锅炉型联合循环方式是最佳的。

用高压蒸汽参数、双压余热锅炉,电站的供电效率很容易地增加到52%以上,即大约增加15个百分点。

2燃煤电厂改造成联合循环的方案

燃煤电厂改造成联合循环有多种配置方案,可采用1+1(1台燃气轮机+1台汽轮机)、2+1、3+1和4+1和采用不同制造商生产的燃气轮机。

目前世界上能设计、自主生产燃气轮机的制造商有:

GE、ABB(ALSTOM)、Siemens和Wh(三菱)。

不同的配置方案有不同的经济性、投资和回报期,宜根据当地燃料价、上网电价、年利用小时数等,进行技术-经济可行性分析,然后确定最后的改造配置方案。

表3-1燃煤电厂改造成联合循环的方案例

现有汽机功率

配燃机

型号

燃机

功率

联合循

环型号

余热

锅炉

总功率

总效率

联合循环单位价

单位价

制造商

KW

/

%

$/KW

4800

LM1600

13350

CC1-1600

双压

17900

47.9

830

493

GE

6200

GT35

16900

KA35-1

22800

43.3

840

399

ABB

8400

FT8

25470

32300

49.3

799

361

P&

W

LM2500

CC1-2500

30900

49.8

744

11000

LM5000

34450

CC1-5000

44500

48.1

806

376

12000

GT10

24630

KA10-1

35500

50.5

785

378

13000

LM6000

40500

CC1-6000

53000

51.5

670

300

24000

RB211

27240

RB211-2

75700

51.2

RR

25000

251B

49200

251B11-1

71500

48.3

713

258

55000

PG9171E

123400

S109E

178000

52

450

182

95500

PG9231EC

166600

S109EC

258100

53.8

458

183

120000

PG9311FA

221000

S109FA

三压

345700

55.3

480

188

195400

333200

S209EC

520300

54.2

301300

701G2

609800

MPCP2

911100

58.2

482

189

三菱

图3-1GE/PG9331FA型燃气轮机

图图3-2GE/LM5000型燃气轮机

图3-3P&

W/FT8航空发动机改进型燃气轮机

4改造项目技术-经济分析

确立任何一项投资,最重要的是作项目技术-经济分析,分析项目的投资和效益,以及投资回报期。

这些分析包括较多的不确定性,有一定人为因素,因此含有一定的风险。

决策人的贡献就是根据可研报告,加上经验/知识作出判断,将风险降至最小。

下面以一台12000KW汽轮机电站为例,分析燃煤电厂改联合循环的技术可行性和经济性.

汽轮机电站改造成联合循环后,发电效率从28%提高到50.3%,大约提高22个百分点,每公斤燃料发电量增加约一倍(表4-1),燃料耗量大大减少,辅助系统简化,运行成本降低。

缺点是必须燃油或天然气,燃料价比煤高,减弱了效益的幅度。

但是,联合循环发电SO2、CO2排放少,是清洁电,电价应优质优价。

表4-1改造后的技术指标

电站类型

单位

煤电

联合循环电

效率

0.28

0.503

热耗

大卡/度

3071

1720

燃料热值

大卡/公斤

7000

8000

单位发电量

公斤/度

2.3

4.65

燃料价

元/公斤

0.3

0.8

每度电燃料价

元/度

0.1304

0.1720

表4-2改造投资估算

投资项目

汽轮机

燃气轮机

余热锅炉

改造费

总费用

功率KW

比价$/KW

投资万元

已有

1.2亿

2000

1000

1.5亿

表4-3改造效益估算

电厂纯利

0.1

0.2

煤电/0.1

37000

总投资

亿元

1.5

3.7

年利用

小时

5000

年发电

亿度

1.85

年总利

万元

1850

3700

5550

投资回报期

8.1

4.05

2.7

简要结论:

1燃煤电厂改造为联合循环有很大的经济效益和环保社会效益,技术上也是成熟的,国外已大量应用,有广泛的应用前景。

2超高压及以下参数的燃煤电厂宜改为余热锅炉型联合循环,有最高的经济性,效率约提高15-20个百分点。

大型亚临界及以上参数的燃煤电厂宜改为燃气轮机前置型或并列型联合循环,效率提高的百分点小得多,约2-4个百分点。

3建相同功率的电站,联合循环电站比燃煤电站的投资要省得多,建造周期也短,投资回报期约短一半。

4联合循环的缺点是燃料价比煤价高,因此更适合于缺煤、多气、要求带调峰负荷的沿海地区。

内地煤价低的地区,适宜于用于改造那些国家政策要求关停的50MW及以下的燃煤小电厂,并用热电联供。

5联合循环发电污染小,是清洁电,电价应优质优价。

6联合循环发电是方向,是高新节能环保技术,是二十一世纪最主要的能源系统。

涉及国家发展,因此国家扶持是必要的,於国於民都有好处。

7一但煤气化技术完善后,这种改造的联合循环很容易再改成整体煤气化联合循环(IGCC)。

只需要增加一套煤气发生器和粗煤气净化装置。

电站不用再燃油或气体燃料,而又可以燃煤,成为新一代燃煤电站。

美文欣赏

1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。

秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;

在耕耘的时候储存了一粒种子;

在旅行的时候储存了风景;

在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生!

3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。

我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。

4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。

人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。

5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;

心,依旧静。

月的柔情,夜懂;

心的清澈,雨懂;

你的深情,我懂。

人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。

沧桑不是自然,而是经历;

幸福不是状态,而是感受。

6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。

阑珊灯火,映照旧阁。

红粉朱唇,腔板欲与谁歌?

画脸粉色,凝眸着世间因果;

未央歌舞,轮回着缘起缘落。

舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。

风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说?

7、经年,未染流殇漠漠清殇。

流年为祭。

琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。

冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。

寂寞琉璃,荒城繁心。

流逝的痕迹深深印骨。

如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。

邂逅的情劫,淡淡刻心。

那些碎时光,用来祭奠流年,可好?

8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。

你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。

生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。

生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。

9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。

我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。

这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。

10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。

四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。

有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。

她温和的把头发理顺。

又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。

她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。

流到眼角,纺织进长长的。

麻花辫。

阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。

女儿乖巧地依偎在母亲怀里,不停地说着什么,不时把母亲逗出会心的微笑,甜美的亲情融化了冬的寒冷,使萧索的冬景旋转出春天的美丽。

11、太阳终于伸出纤纤玉指,将青山的柔纱轻轻褪去。

青山那坚实的肌胸,挺拔的脊梁坦露在人们的面前,沉静而坚毅。

不时有云雾从它的怀中涌起,散开,成为最美丽的语言。

那阳光下显得凝重的松柏,那苍茫中显现出的点点殷红,那散落在群山峰顶神秘的吻痕,却又增添了青山另外的神秘。

12、原野里那郁郁葱葱的植物,叫我们丝毫感受不到秋天的萧索,勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。

谷子的叶是墨绿的,长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁;

高粱仍旧那么苗条,满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵;

那纵横原野的林带,编织着深绿浅黄的锦绣,抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。

13、终于,心痛,心碎,心成灰。

终于选择,在月光下,被遗忘。

百转千回,早已物是人非;

欲说还休,终于咫尺天涯;

此去经年,你我终成陌路。

爱你,终是

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