汽轮机旁路供热和低压缸零出力改造的调峰深度如下图2所示:
【干货|火电厂灵活性改造技术对比分析 电厂技术改造】
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图2:汽轮机旁路供热和低压缸零出力调峰深度
上图中,红线范围是热电厂原来的发电供热运行范围,经过汽轮机旁路和低压缸零出力改造后的运行范围如图中实线蓝线和黄线所示,绿色虚线是热负荷线 。改造后,汽轮机调峰能力和供热能力增加,在供热负荷不变的条件下,调峰能力较大的是低压缸零出力技术,汽轮机旁路技术一般只能抽出部分容量主蒸汽对外供热,因此调峰范围有一定限制 。
电极锅炉、电热固体储热和热水罐储热技术不涉及热电厂设备本体改造,对热电厂正常运行影响较小 。电极锅炉直接消耗电能,减少热电厂对外供电,以此增加对外调峰能力,但为满足供热需求,电极锅炉供热量需要和电厂锅炉运行协调控制,因此调峰深度有限;相比之下,电热固体储热一般具有较大的储热容量,可以灵活调节热电厂发电功率和供热量,甚至能够实现热电厂零出力,具有最好的调峰灵活性,但缺点是投资成本高,而且由于采用电供热,热经济性差,运行成本高 。
热水储能将用电高峰时的过剩热能存储起来,在需要调峰时,释放热能以满足供热需求,从热电厂供热特性图来看,热水储能相当于将相对固定的供热需求转化为可变的供热需求,拓展了热电厂调峰运行范围,如下图3所示 。
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图3:热水储能调峰范围
如上图所示,热水储能使热电厂具备了双向调峰能力,即可增加热电厂低负荷运行能力,也能增加高峰期的顶负荷能力,也就是供热蒸汽流量出现过剩时,将多余热能存储到热水罐中,当电力需求处于低谷时,减小锅炉和汽轮机出力,供热不足的部分由热水罐补充;当电力需求处于高峰时,增加锅炉出力,减少汽轮机对外供热,增强电厂的顶负荷能力,供热不足的部分由热水罐补充;由于采用蒸汽作为热源,热水储能的热经济性好,运行成本较低 。
综上所述,以一个350MW热电厂技改为例,简要对比不同灵活性技改路线的投资成本,运行成本和调峰深度,如下表所示 。
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表1:灵活性改造技术对比表
从上表可以看出,在调峰深度指标上,电锅炉固体储热具有最大的深度调峰优势,但由于采用电能作为热源,折算到等效煤耗的用能成本最高,因而运行成本最高;考虑到固体储热投资成本,采用该方案的项目技术经济优势不明显 。另外,从电力辅助服务市场的供求情况来看,在市场初期,调峰容量供不应求,固体储热项目往往能够获得较高的调峰收益,但随着调峰电源逐渐增多,市场可提供的调峰容量不断增加,供需逐渐平衡,高收益的深度调峰需求减少,固体储热高投入和高运行费用的劣势凸显,在与其他调峰技术竞争时,将处于不利地位 。
电极锅炉同样采用电能作为热源,虽然能够增加电厂的调峰能力,也存在运行成本高的问题,在调峰深度相同的竞价中,难以实现较高报价的收益,市场竞争中难以获得有利地位 。
汽轮机旁路供热,低压缸零出力和低压缸高背压技术都能够增加电厂的供热能力,配合锅炉负荷调整,能够增加发电机组的调峰能力,但调峰能力的增加是以发电能力的降低为代价,而且随着供热负荷的增加,机组的顶尖峰能力下降,可能会带来调峰收益的损失,例如现在东北地区辅助服务市场规则,如果调峰机组尖峰出力达不到额定容量的80%,调峰补偿减半 。
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