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超超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)的研究(一)

發(fā)布時(shí)間:2011-09-30 共1頁

  摘要:超超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)是目前世界上成熟、先進(jìn)、高效的發(fā)電技術(shù)。本文從國家電力發(fā)展的角度出發(fā),分析了我國發(fā)展超超臨界機(jī)組的必要性,介紹了國外超超臨界機(jī)組的技術(shù)指標(biāo),在此基礎(chǔ)上闡述了我國發(fā)展超超臨界機(jī)組的技術(shù)路線,并對(duì)超超臨界發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用前景做了展望。
  關(guān)鍵詞:超超臨界燃煤發(fā)電;潔凈煤發(fā)電技術(shù);必要性;可行性
  1 我國發(fā)展超超臨界機(jī)組的必要性
  按照國家制訂的2020年電力發(fā)展規(guī)劃,我國發(fā)電裝機(jī)容量將從目前的4億千瓦增加到2020年9億千瓦,其中燃煤機(jī)組將達(dá)到5.8億千瓦。
  2003年,全國二氧化硫排放總量達(dá)到2100多萬噸,其中燃煤電廠二氧化硫排放約占全國排放總量的46%。我國酸雨pH值小于5.6的城市面積占全國的70.6%。隨著燃煤裝機(jī)總量的增加,我國將面臨嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)與資源、環(huán)境與發(fā)展的挑戰(zhàn)。提高燃煤機(jī)組的效率、減少總用煤量、降低污染物排放是當(dāng)前我國火電結(jié)構(gòu)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要任務(wù)。
  目前我國電力工業(yè)裝機(jī)中高效、清潔的火電機(jī)組比例偏低,結(jié)構(gòu)性矛盾突出。2002年,火電機(jī)組中30萬千瓦及以上機(jī)組占41.7%,20萬千瓦以下機(jī)組占42.5%,超臨界機(jī)組只占2.38%。潔凈煤發(fā)電、核電、大型超(超)臨界機(jī)組、大型燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)開發(fā)、設(shè)備生產(chǎn)剛剛起步。全國火電平均供電煤耗383g/kWh,比世界先進(jìn)水平高出60g/kWh。因此迫切需要在近期研制出新一代燃煤發(fā)電設(shè)備來裝備電力工業(yè)。
  新一代發(fā)電設(shè)備應(yīng)具備可靠、大型、高效、清潔、投資低等性能;能夠替代現(xiàn)有的300MW和600MW亞臨界機(jī)組,成為裝備電力工業(yè)的主流機(jī)型;同時(shí)國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)經(jīng)過努力后能夠具備生產(chǎn)能力,能夠形成規(guī)模生產(chǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。
  分析國際上燃煤發(fā)電技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),將采用兩種技術(shù)路線來提高效率和降低排放。其一是利用煤化工中已經(jīng)成熟的煤氣化技術(shù),集成蒸汽燃?xì)饴?lián)合循環(huán)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效清潔發(fā)電,其代表技術(shù)為IGCC。此技術(shù)提高能效的前景很好,但因系統(tǒng)相對(duì)復(fù)雜而造成投資偏高的問題需要解決。目前正在煙臺(tái)電廠建設(shè)一臺(tái)300或400MW等級(jí)的IGCC示范機(jī)組,為今后的發(fā)展作好技術(shù)儲(chǔ)備。另一個(gè)發(fā)展方向是通過提高常規(guī)發(fā)電機(jī)組的蒸汽參數(shù)來提高效率,即超臨界機(jī)組和超超臨界機(jī)組。超超臨界機(jī)組在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大容量、大批量生產(chǎn)。通過努力我國可以較快實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化能力,降低設(shè)備成本。
  如果我國600MW等級(jí)的燃煤機(jī)組采用超超臨界技術(shù),供電煤耗278g/kWh,比同容量亞臨界機(jī)組的煤耗減少30克/kWh,按年運(yùn)行5500小時(shí)計(jì)算,一臺(tái)600MW超超臨界機(jī)組可比同容量亞臨界機(jī)組節(jié)約標(biāo)煤6萬噸/年,同時(shí)SO2、氮氧化物、粉塵等污染物以及CO2排放將大大減少。采用超超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)對(duì)于節(jié)約資源消耗、保護(hù)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
  2 國外超超臨界機(jī)組的技術(shù)指標(biāo)
  超超臨界機(jī)組蒸汽參數(shù)愈高,熱效率也隨之提高。熱力循環(huán)分析表明,在超超臨界機(jī)組參數(shù)范圍的條件下,主蒸汽壓力提高1MPa,機(jī)組的熱耗率就可下降0.13%~0.15%;主蒸汽溫度每提高10℃,機(jī)組的熱耗率就可下降0.25~0.30%;再熱蒸汽溫度每提高10℃,機(jī)組的熱耗率就可下降0.15%~0.20%。在一定的范圍內(nèi),如果采用二次再熱,則其熱耗率可較采用一次再熱的機(jī)組下降1.4%~1.6%。
  亞臨界機(jī)組的典型參數(shù)為16.7MPa/538℃/538℃,其發(fā)電效率約為38%。超臨界機(jī)組的主蒸汽壓力通常為24MPa左右,主蒸汽和再熱蒸汽溫度為538~560℃;超臨界機(jī)組的典型參數(shù)為24.1MPa/538℃/538℃,對(duì)應(yīng)的發(fā)電效率約為41%。超超臨界機(jī)組的主蒸汽壓力為25~31MPa,主蒸汽和再熱蒸汽溫度為580~610℃。
  超臨界機(jī)組的熱效率比亞臨界機(jī)組的高2%~3%左右,而超超臨界機(jī)組的熱效率比超臨界機(jī)組的高4%左右。
  目前,美國投運(yùn)的超臨界機(jī)組大約為170臺(tái),其中燃煤機(jī)組占70%以上。前蘇聯(lián)300MW及以上容量機(jī)組全部采用超臨界參數(shù)。至1988年已有近200臺(tái)超臨界機(jī)組投入運(yùn)行,全國35%電力由超臨界機(jī)組供給。
  日本的超臨界機(jī)組共有100多臺(tái),總?cè)萘繛槌^5760萬千瓦,占火電機(jī)組容量的61%,45萬千瓦及以上的機(jī)組全部采用超臨界參數(shù),而且在提高參數(shù)方面做了很多工作,最高壓力為31MPa,最高溫度已達(dá)到600/600°C。
  丹麥?zhǔn)访芩构狙芯块_發(fā)的前2臺(tái)超超臨界機(jī)組,容量為400MW,過熱蒸汽出口壓力為29MPa,二次中間再熱、過熱蒸汽和再熱汽溫為582/580/580℃,機(jī)組效率為47%,機(jī)組凈效率達(dá)45%(采用海水冷卻,汽輪機(jī)的背壓為26kPa);后開發(fā)了參數(shù)為30.5MPa,582/600℃、容量為400MW的超超臨界機(jī)組,該機(jī)組采用一次中間再熱,機(jī)組設(shè)計(jì)效率為49%。
  德國西門子公司20世紀(jì)末設(shè)計(jì)的超超臨界機(jī)組,容量在400~1000MW范圍內(nèi),蒸汽參數(shù)為27.5MPa, 589/600℃,機(jī)組凈效率在45%以上。
  歐洲正在執(zhí)行“先進(jìn)煤粉電廠(700℃)”的計(jì)劃,即在未來的15年內(nèi)開發(fā)出蒸汽溫度高達(dá)700℃的超超臨界機(jī)組,主要目標(biāo)有兩個(gè): 使煤粉電廠凈效率由47%提高到55%(采用低溫海水冷卻)或52%(對(duì)內(nèi)陸地區(qū)和冷卻塔);降低燃煤電廠的投資價(jià)格。美國和日本也將蒸汽溫度為700℃的超超臨界機(jī)組作為進(jìn)一步的發(fā)展目標(biāo)。
  可見,國際上超超臨界機(jī)組的參數(shù)已經(jīng)達(dá)到27~32Mpa左右,蒸汽溫度為566~600℃,熱效率可以達(dá)到42~45%。(考試大注冊(cè)安全工程師)國外機(jī)組的可靠性數(shù)據(jù),表明了超超臨界機(jī)組可以同樣實(shí)現(xiàn)高的可靠性。我國石洞口二廠兩臺(tái)60萬千瓦超臨界機(jī)組的可用率就高達(dá)90%以上,高于其它一些同容量亞臨界機(jī)組。從環(huán)保措施看,國外的超超臨界機(jī)組都加裝了鍋爐尾部煙氣脫硫、脫硝和高效除塵裝置,可以實(shí)現(xiàn)較低的排放,滿足嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。例如日本的超超臨界機(jī)組的排放指標(biāo)可以達(dá)到SO2 70 mg/Nm3;NOx 30 mg/Nm3;粉塵5 mg/Nm3。可見,超超臨界燃煤機(jī)組甚至可以與燃用天然氣、石油等機(jī)組一樣實(shí)現(xiàn)清潔的發(fā)電。
  與其余幾種潔凈煤發(fā)電技術(shù)相比,超超臨界機(jī)組技術(shù)具有繼承性好,容易實(shí)現(xiàn)大型化的特點(diǎn),在機(jī)組的可靠性、可用率、熱機(jī)動(dòng)性、機(jī)組壽命等方面已經(jīng)可以和亞臨界機(jī)組媲美,已經(jīng)有了較多的商業(yè)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。

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