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    電廠靈活性改造:如何提高火電廠改造技術的靈活性?

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    新聞資訊
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    電廠靈活性改造:如何提高火電廠改造技術的靈活性?

    【摘要】:
    電廠靈活性改造 智慧能源提高火電機組運行靈活性的技術路線主要有兩條:一是建立蓄熱系統,如熱水蓄熱裝置、蓄熱電鍋爐(有高峰和高峰時)或熔鹽蓄熱裝置。 當電網調峰困難時,利用蓄熱裝置對外供熱,補充熱電聯產機組因發電負荷降低而不足的供熱能力; 另一種是非蓄熱系統,采用直供式鍋爐(無峰谷電價時)或減溫減壓裝置直接向外供熱。

    電廠靈活性改造   智慧能源提高火電機組運行靈活性的技術路線主要有兩條:一是建立蓄熱系統,如熱水蓄熱裝置、蓄熱電鍋爐(有高峰和高峰時)或熔鹽蓄熱裝置。 當電網調峰困難時,利用蓄熱裝置對外供熱,補充熱電聯產機組因發電負荷降低而不足的供熱能力; 另一種是非蓄熱系統,采用直供式鍋爐(無峰谷電價時)或減溫減壓裝置直接向外供熱。

    電廠靈活性改造

      一是熱水儲存系統方案。

      熱水器蓄熱系統主要是利用水的顯熱來蓄熱,而水蓄熱設備主要是利用熱水儲水箱。 根據供暖系統的特點,熱水儲罐通常采用常壓或加壓熱水儲罐。 一般而言,供熱管網供水溫度低于98℃時,設置常壓蓄熱罐,高于98℃時,設置壓力蓄熱罐。 本實用新型結構簡單,投資成本低。 蓄熱箱內水壓為常壓; 壓力蓄熱罐的較高工作溫度一般為110~125℃,工作壓力與工作溫度相適應。 儲熱罐的設計和制造工藝要求較高,但系統運行和控制比較簡單,與熱網循環水系統耦合性好。

      二是電鍋爐系統方案。

      電鍋爐方案實現熱電解耦合的主要原理是通過設置電鍋爐來滿足采暖和熱水的熱負荷。 電鍋爐的電能來自機組發電,電鍋爐消耗部分電能。 機組的實際發電負荷不需要降低到太低。 機組在保持高發電負荷的同時,滿足工業蒸汽的參數和蒸汽量。 因此,電鍋爐方案可以降低機組實際發電負荷(扣除電鍋爐用電量),同時滿足供熱和工業熱負荷需求,實現機組深峰化。

      三是高低壓兩級降溫減壓系統的加熱方案。

      原機組主蒸汽管與再熱冷段蒸汽管之間裝有減溫減壓器,主蒸汽減溫降壓后送入再熱冷段蒸汽管,冷熱段蒸汽 管道,再熱冷段蒸汽通過管道返回鍋爐再熱器,保證再熱器不會過熱。 同時,在原機組再熱段蒸汽管上安裝了降溫減壓裝置,使再熱段蒸汽可作為加熱網加熱蒸汽或工業蒸汽外加熱。 降低溫度和壓力。 采用高低壓兩級減溫減壓系統供熱方案,無需對原機組鍋爐和汽輪機本體進行大規模改造。

      火力發電廠靈活改造采用以蒸汽為熱源的蓄熱技術,具有明顯的技術經濟優勢。 未來仍需進一步降低改造投資成本,提高儲能密度。 隨著蓄熱技術、新材料、新工藝的不斷發展,看來蓄熱技術將在火力發電廠柔性改造中發揮越來越重要的作用。

     

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