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19位电力专家分享“火电灵活性改造”满满干货
---发布人:本网---浏览次数:1087---时间:2019-4-14---

       4月11日下午,由华北电力大学国家大学科技园、中关村华电能源电力产业联盟携手北极星电力网、电力行业高端专家智库共同举办的“2019年火电灵活性改造技术研讨会”完美落幕。19位国内知名电力专家在为期两天的时间里,以推动火电机组灵活性改造,提升电力系统调节能力主题,与来自全国各个电厂、科研院所、设备厂家的人员进行了深入的探讨。

       2016年国家能源局公布了22个火电灵活性改造试点项目,涉及装机容量合计约1800万千瓦,标志着我国正式启动提升火电灵活性改造示范试点工作。随着可再生能源的快速发展与电力供需矛盾加剧,无论是从电力行业发展趋势还是火电自身发展需求出发,提升火电灵活性都显得迫在眉睫。此次火电灵活性改造技术研讨会搭建的技术研讨平台,为提升火电运行灵活性,挖掘燃煤机组调峰潜力上有所帮助。

       通用电气中国区发电服务市场总监詹华忠就《热电机组“热电解耦”技术探讨》课题,与会人员进行了分享。他认为低碳承诺使非水可再生能源快速发展,煤电成为消纳的主要手段。热电解耦技术改造涉及到锅炉、汽机、控制系统改造,并涉及到燃烧、汽水、环保。热电机组热电解耦技术可从集中供热用蓄热罐、集中供热抽汽控制阀、供热抽汽控制阀、工艺抽汽控制阀、主汽减温减压方案、电锅炉等方面进行改造。

       北京瑞特爱能源科技股份有限公司瑞特爱公司总工程师刘安全探讨了《大型电极锅炉和大型蓄热水罐在火电灵活性中的应用》,刘安全认为电极式锅炉与大型蓄热罐技术是成熟、安全、可靠技术,是治霾、风电消纳、电能替代产品的理想选择。

       华北电力大学热能工程系教授周怀春分享了《火电机组提高负荷响应速率技术探讨》,他认为,火电机组负荷响应控制技术提升的瓶颈在于,热工过程从输入到输出的动态延迟时间较长;基于主蒸汽压力偏差反馈调节的锅炉主控模式,无法适应来不及等待判别输出偏差就要快速变负荷的灵活性控制的需要。未来的负荷控制技术目标应是,最大限度保证炉内燃烧能量和烟风系统换热能量水平,和锅内汽水介质吸热能力和蒸汽做功能力,实现动态能量的平衡。

       中国电力企业联合会高级技术顾问尧国富分享了《火电机组深度调峰和机组灵活性调峰》,尧国富表示作为三北地区主力电源的火电机组,通过机组灵活性改造提升机组调峰能力,是最直接有效的措施之一。

        北京华电光大环境股份有限公司、华北电力大学生物质发电成套设备国家工程实验室副教授陆强介绍了《燃煤电厂灵活调峰宽温差SCR脱硝催化剂以及超低排放技术》,陆强表示,目前大部分电厂都加装了SCR脱硝系统,但对于机组调峰中低负荷运行时烟气温度降低的情况,常规SCR脱硝催化剂无法适用,进而造成的NOx超标排放等问题,将给企业带来不利影响,该公司的宽温差催化剂性能技术适用于燃煤电厂变负荷行下大范围温度波动的烟气条件,将SCR脱硝技术拓展到中低温区域,可有效解决电厂变负荷运行及其他行业宽温差烟气NOX脱除难题,并且无需省煤器改造,无需额外加装烟气再热系统。

       长春合成兴业能源技术有限公司技术总监李华在分享《低负荷稳燃潜力挖掘——大数据分析技术在火电厂的应用》时指出,将大数据技术有效应用到火电企业生产中,通过对企业生产运行状态监测、生产运行方式优化、机组最优工况及故障工况有效挖掘,对机组节能减排效果合理评价等构建智能火电企业运行管理辅助平台,可帮助火电企业实现低能耗、低排放、高效率的绿色集约式发展目标。

       大玩家彩票平台有限公司高级技术工程师申伟分享了《宽负荷脱硝及节能降耗烟道优化工程介绍》,南京大玩家平台环保的宽负荷脱硝技术可从低温SCR技术、提高进入当前SCR烟气的温度两个方面解决SCR入口烟温低于脱硝系统最低运行温度的问题。

       上海神明控制工程有限公司高级****工程师马琦分享的《TempVision高精度锅炉温度场技术在灵活性改造中的应用》中谈到,TempVision将测量的温度场数据汇集入大数据模型中,利用深度学习算法将为用户****最为完备的自动化燃烧优化解决方案。

       华能吉林发电有限公司长春热电厂安全监管部主管(灵活性改造项目部成员)武环宇在分享《华能长春热电厂固体电蓄热调峰项目》时谈到,通过在关口计量表内加装容量为320MW(分成四组)的电热转换设备,夜间低谷时段投入运行,通过抵减发电机组出力,补充热网供热的方式,实现在保证供热安全的前提下,全厂对电网输出电负荷基本为零。这种技术路线的实现,热电厂不需要大幅度减少机组负荷,可在确保安全运行的工况下长期稳定运行,相应的燃烧问题、环保排放指标问题、标煤指标大幅增加的问题都会得到圆满解决。

       西安热工院周科博士分享了《火电燃煤机组提升灵活性改造应对策略》,周科表示,依据机组设备现状,综合运用低负荷精细化运行调整与控制优化改造、磨煤机高效动态分离器改造、宽负荷脱硝改造、汽轮机热电解耦供热改造(切低压缸)、提高机组负荷响应速率改造、深度调峰下机组控制系统优化改造、主要辅助设备适应性试验与运行优化、原煤仓防堵改造、水平烟道防积灰改造、空预器反转改造、脱硫系统水平衡改造等技术措施,实现机组灵活性改造的目标。

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