全国火电600MW级机组能效指标.doc

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全国火电600MW级机组能效指标
对标结果(2010)
一、对标机组总体情况
参加2009年度机组能效水平对标工作的有97家发电企业的236台机组,其中1000MW超超临界机组10台;600MW级超超临界机组4台;600MW级超临界机组100台;600MW级俄(东欧)制机组10台;600MW级亚临界湿冷机组75台;600MW 级空冷机组37台。

2009年度对标机组平均等效可用系数为92.3%(上年度为92%);平均非计划停运次数为0.76次/台·年(上年度为0.97次/台·年);平均非计划停运小时为31.31小时/台•年(上年度为54.6小时/台·年);等效强迫停运率为0.32%(上年度为0.51%);平均利用小时为5282小时(上年度为5364小时)。

二、全国火电500~1000MW机组年度能效水平对标标杆值
1、供电煤耗
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2、生产厂用电率
3、油耗
4、水耗
按各分类条件,机组能效指标实际值,达到前20%的机组为标杆先进机组,达到前40%的机组为标杆优良机组,达到平均值的机组为达标机组。

三、全国火电600~1000MW机组能效水平对标达标机组
1、供电煤耗达标机组
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①1000MW超超临界机组供电煤耗达标机组及对应的过程指标
②600MW级超超临界机组供电煤耗达标机组及对应的过程指标
③-1、600MW级超临界机组供电煤耗标杆先进机组及对应的过程指标
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2、生产厂用电率、油耗和水耗达标机组情况,只做公示,不做发布,详情请参阅《2009年度全国火电600MW级机组能效对标及竞赛资料》。

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600MW燃煤机组能效评价及节能分析

600MW燃煤机组能效评价及节能分析

600MW燃煤机组能效评价及节能分析贾国良【摘要】综合评价了国内5台典型的600 MW亚临界机组,并以其中一台机组为案例进行了节能分析.该机组通过对汽轮机的一系列节能治理,机组热耗率降低106 kJ·kWh-1,供电煤耗下降4.1 g·kWh-1;对锅炉鼓、引风机和脱硫系统相关辅机的改造共降低厂用电率0.26%,供电煤耗下降0.86 g·kWh-1.此外,分析认为消除汽机低压旁路阀泄漏及降低锅炉飞灰含碳量,供电煤耗还有降低1.3 g·kWh-1的潜力.【期刊名称】《能源研究与信息》【年(卷),期】2012(028)002【总页数】5页(P92-96)【关键词】600MW亚临界机组;节能降耗;供电煤耗【作者】贾国良【作者单位】浙江国华浙能发电有限公司,浙江宁波315612【正文语种】中文【中图分类】TK228随着经济的高速发展,我国火电装机容量飞速增加,从2000年全国火电装机2.37亿kW,2008年火电装机6.0132亿kW,2010年已达7.02亿kW,2011年底火电总装机比2000年增长3倍以上。

火电行业的快速发展带来了对煤炭的巨大需求。

资料显示,我国煤炭消费从1996年的14.47亿t,到2010年的35亿t,十几年间增长近3倍,其中近一半为动力煤炭消耗,粗略估算2011年全国发电用煤将达到16亿t以上。

近些年,国内煤价逐年上涨,从2006年初至今,动力煤价格平均上涨了一倍,由此带来燃煤电厂的发电成本不断提高。

与此同时,政府对燃煤火电的环保要求也日益提高,如何降低发电成本、提高经济效益、减轻污染、保护环境是关系到电力企业发展的重大问题。

以一台600 MW的机组为例,机组供电煤耗下降1 g·kWh-1,一年即可节煤约4 200 t,减排二氧化碳约1.1万t。

1 600 MW燃煤电站能效评价本文以国内5台典型的600 MW亚临界机组为例,采用因子模型对机组能效进行评估,指出火电厂机组节能的可行性,并提出机组的节能策略。

600MW超临界机组热效率等效热降计算

600MW超临界机组热效率等效热降计算
c lu ttp 0 2 2 5 6 6 a d p o i e h a i aa fre e g o s r a in ma a e e ft i a ni y e N6 0— 4. / 6 /5 6. n r vd d t e b sc d t o n r y c n e v to n g m nto h su・
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[ yw r s 0 ;sprria u i;h a e c ny q i ln et rpme o Ke o d ]6 0 MW u ecicl nt et f i c ;euv e t a do t d t f e i a h h 等效 热降法 是 由常规 热平 衡方 法发 展而 来 的用 于热 系统定 量分 析 的有力 工 具 , 在热 力 循 环 计 算 及 小 指标 管理 方 面与 常规热 平衡 方法 相 比更 加 方便 快 捷 。本 文 针 对 近 年 新 投 产 主 力 机 组 N 0 .4 2 6 02 . / 5 6 5 6型 6 0Mw 超 临界 机 组用 等 效 热 降 方 法计 6/ 6 0 5 6 7 8低加 疏水 逐级 自流 , 、、 、 8号低加 疏水 自流至凝
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6 0MW 超 临界 机 组 热效 率 等效 热 降计 算 0

600mw机组发电标准煤耗

600mw机组发电标准煤耗

600mw机组发电标准煤耗600MW机组发电标准煤耗是指在机组满负荷运行下,每发电一千瓦时所消耗的标准煤的数量。

标准煤耗是衡量机组发电效率和经济性的重要指标之一,对于提高发电效率、降低发电成本具有重要意义。

600MW机组是指发电机组的装机容量为600兆瓦,是一种大型的发电机组。

在满负荷运行下,600MW机组的标准煤耗通常介于280克/千瓦时至300克/千瓦时之间。

这个范围是根据国内外类似机组的运行数据和经验得出的。

影响600MW机组发电标准煤耗的因素有很多,主要包括以下几个方面:1. 燃煤质量:燃煤的质量和热值直接影响机组的发电效率和标准煤耗。

燃煤的质量越好,热值越高,发电效率就越高,标准煤耗就越低。

2. 锅炉效率:锅炉是机组的核心设备之一,它直接影响着机组的发电效率和标准煤耗。

提高锅炉的热效率可以降低标准煤耗。

3. 发电机效率:发电机的效率也会对标准煤耗产生影响。

提高发电机的转换效率可以降低标准煤耗。

4. 供电负荷:供电负荷的大小也会对标准煤耗产生影响。

当供电负荷较大时,机组需要投入更多的能量来满足需求,标准煤耗相应增加。

5. 运行方式:不同的运行方式对标准煤耗也会有影响。

例如,采用调峰运行方式可以降低标准煤耗。

为了降低600MW机组的标准煤耗,可以采取以下措施:1. 提高燃煤质量:选择高质量、高热值的燃煤,可以提高机组的发电效率和标准煤耗。

2. 优化锅炉运行:通过优化锅炉的运行参数和控制策略,提高锅炉的热效率,降低标准煤耗。

3. 更新设备:更新老化设备,采用先进的节能设备,提高设备的效率和性能,降低标准煤耗。

4. 优化运行方式:根据供电负荷和市场需求,合理调整运行方式,降低标准煤耗。

5. 强化管理和维护:加强对机组的管理和维护工作,确保设备正常运行,降低能量损失,提高发电效率和标准煤耗。

总之,600MW机组发电标准煤耗是衡量机组发电效率和经济性的重要指标。

通过优化设备、改进运行方式和加强管理维护等措施,可以有效降低标准煤耗,提高发电效率和经济性。

600MW机组热经济性能分析与系统优化

600MW机组热经济性能分析与系统优化
主题三:600MW机组热经济性能分析与系统优化应用案例分析 以某火力发电厂的600MW机组为例,探讨热经济性能分析与系统优化的应用。
1、机组概况
1、机组概况
该火力发电厂拥有两台600MW机组,分别于2010年和2012年投入运营。机组 主要燃料为煤炭,发电量为每年15亿度左右。
2、热经济性能分析
2、热经济性能分析
根据实际运行数据,对两台机组的热经济性能进行对比分析。结果显示,两 台机组的能耗情况存在一定差异,其中#1机组的能耗偏高。通过进一步调查,发 现#1机组的设备选型、运行参数等方面均存在一定问题。
3、系统优化措施
3、系统优化措施
针对#1机组存在的问题,采取以下系统优化措施: (1)设备配置优化:对设备进行合理配置,消除设备冗余,提高设备利用率。 具体措施包括更换部分设备、改进设备匹配度等。 (2)操作方式优化:通过实 验和计算,找到最佳的操作方式,减少不必要的操作环节,提高操作效率。具体 措施包括调整燃烧控制策略、加强设备维护管理等。 (3)
3、系统优化措施
系统监控优化:改进机组监控系统,实现实时监测和智能控制,提高机组的 稳定性和安全性。具体措施包括安装新型传感器、改进监控界面等。
参考内容
引言
引言
600MW机组热力系统是发电厂的核心部分,其热力学性能直接影响到整个发电 厂的效率和稳定性。随着能源价格的上涨和环保要求的提高,优化600MW机组热 力系统的热力学性能具有重要意义。本次演示将分析600MW机组热力系统的工作 原理和流程,建立热力学模型,探讨影响热力学性能的因素及优化方案。
3、优化结果
3、优化结果
通过以上优化方法,可以取得以下结果: (1)降低能源消耗:优化后,机组的能源消耗量明显减少,提高了能源利用 效率。 (2)提高设备利用率:优化后,设备的利用率得到了提高,减少了设备 的闲置和浪费。 (3)提高操作效率:优化后,操作方式更加简洁、高效,减少 了操作时间和劳动强度。

超临界600 mw汽轮机组能耗分析

超临界600 mw汽轮机组能耗分析

超临界600 mw汽轮机组能耗分析汽轮机是目前发电厂中应用最为广泛的发电设备之一,它具有较高的热效率、经济性和安全性,是我国发电能力支柱之一。

600 MW汽轮机组是汽轮机型号中相对较大的装机容量,因其具有较高的效率和较低的维护成本,已在我国发电厂中广泛应用。

为了更好地了解600 MW汽轮机组的能耗情况,本文以超临界600 MW汽轮机组为研究对象,对其运行能耗情况做出详细分析。

超临界600 MW汽轮机组采用改进型燃烧室,改进了燃烧空气预混比,实现了频繁程序和可编程控制,提高了燃烧效率,降低了燃烧后排放污染物,从而降低了汽轮机组能耗。

首先,增大蒸发器的发热量,可以直接降低蒸汽锅炉机组的能耗,此外,调整汽蒸汽发生器的运行压力,使其能量损失最小,也能降低超临界600 MW汽轮机组的能耗。

此外,超临界600 MW汽轮机组还采用了低温间歇燃烧技术,其原理是在汽轮机组闲置期间,只保持低温燃烧,排出完全燃烧的废气,消耗少量的燃料,降低汽蒸汽发生器的能耗。

此外,还采用了多级涡轮发动机,可以调节汽蒸汽发生器的负荷,有效利用汽轮机发电的能量,降低了超临界600 MW汽轮机组的运行能耗。

同时,由于超临界600 MW汽轮机组的运行温度高,为了防止过热,必须采用冷却措施来保护机组,为此,可以采用冷水冷却或空气冷却系统来降低机组温度,同时也降低了超临界600 MW汽轮机组的运行能耗。

以上是超临界600 MW汽轮机组能耗的分析,除了以上提到的技术方法外,还可以采用先进的智能控制系统,通过对系统能量的智能分配和管理,进一步降低汽轮机组的能耗,可以说汽轮机组能源利用率逐步提高是当前发电厂发展的必然趋势。

总结本文通过分析超临界600 MW汽轮机组的运行能耗情况,提出了多项技术方法以降低机组能耗,如改装燃烧室、低温间歇燃烧技术、调整汽蒸汽发生器的运行压力、采用多级涡轮发动机、冷水冷却或空气冷却系统等,从而提高汽轮机组的能源利用率,有助于实现可持续发展。

600MW火电燃煤机组能耗分析

600MW火电燃煤机组能耗分析

600MW火电燃煤机组能耗分析发布时间:2021-01-11T11:47:56.270Z 来源:《电力设备》2019年第15期作者:吕冠桥[导读] 摘要:当前大型火力发电机组的技术早已成熟,各个电厂无论从设备原理、机组控制、调节上均差异不大,但是因机组设计、运行调节、设备状况、检修维护等等原因各个火力发电厂的效率并不完全一致,甚至同样容量的发电机组效率偏差较大,这就为我们的节能工作提出了问题,本文作者从事运行工作多年,试图通过机组能耗分析窥见机组整体效率影响所在,并最终为我们的机组经济、节能运行提供指导方向,同时对同类型火电机组也有很大的借鉴(深能合和电力(河源)有限公司广东河源 517000)摘要:当前大型火力发电机组的技术早已成熟,各个电厂无论从设备原理、机组控制、调节上均差异不大,但是因机组设计、运行调节、设备状况、检修维护等等原因各个火力发电厂的效率并不完全一致,甚至同样容量的发电机组效率偏差较大,这就为我们的节能工作提出了问题,本文作者从事运行工作多年,试图通过机组能耗分析窥见机组整体效率影响所在,并最终为我们的机组经济、节能运行提供指导方向,同时对同类型火电机组也有很大的借鉴意义。

关键词:600MW;火电燃煤;机组能耗1热电厂节能减排的现状从我国目前我国热电厂节能减排现状而言,虽然我国对于节能减排提出了明确性要求,也针对相关内容进行规范性文件发布,但在实际进行热电厂节能减排调查发现,大部分热电厂在进行实际发电时,其对于节能减排的意识并不是很深入,只是针对部分热电厂发电工艺进行节能减排的优化,未能将节能减排的要求,深入到热电厂发电工艺中,这导致热电厂节能减排的水平比较低。

其次,很多热电厂使用的发电设备,消耗的资金投入比较多,而热电厂进行节能减排的改造,必然需要引进新设备,这种资金上的较多投入要求,使得有些热电厂为节省资金投入,而没有进行先进设备的投入,从而导致节能减排效果比较低效化。

2某市“十三五”期间燃煤发电机组节能减排情况 2.1该市近年来节能减排情况该市能源消耗结构不尽合理,燃煤排放居高不下,全市能源消耗仍以煤炭为主,年消耗约3000万吨,占能源消费的70%以上。

600MW火电机组小指标对标分析表


发电量 万千瓦时 标杆 545040 545040 545040 557327 557327 557327 336584 336584 336584 329782 329782 329782 完成
利用小时 h 标杆 5450.4 5450.4 5450.4 6192.53 6192.53 6192.53 5609.73 5609.73 5609.73 5496.36 5496.36 5496.36 完成
机组 电厂简 机组 压力等级 序号 容量 称 编码 (参数分类) MW 超超临界 超超临界 超超临界 超临界 超临界 超临界 亚临界空冷 亚临界空冷 亚临界空冷 亚临界 亚临界 亚临界
供电煤耗 g/(kWh) 标杆 293.1 293.1 293.1 299.77 299.77 299.77 334.7 334.7 334.7 311.35 311.35 311.35 完成
燃煤低位热值(收 到基) kJ/kg 标杆 20478 20478 20478 22689.2 22689.2 22689.2 16905 16905 16905 22210 22210 22210 完成
暴露率 % 标杆 94.1 94.1 94.1 99.96 99.96 99.96 87.61 87.61 87.61 92.12 92.12 92.12 完成
600MW火电机组小指标对标分析表
给水温度 ℃ 标杆 298 298 298 254.6 254.6 254.6 260 260 260 263.84 263.84 263.84 完成 真空严密性 Pa/min 标杆 100 100 100 370 370 370 188 188 188 58 58 58 完成 真空度 % 标杆 95.29 95.29 95.29 96.5 96.5 96.5 86.2 86.2 86.2 95.36 95.36 95.36 完成 排烟温度 ℃ 标杆 107 107 107 111.72 111.72 111.72 122 122 122 116.71 116.71 116.71 完成 飞灰含碳量 % 标杆 1.96 1.96 1.96 0.6 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 0.26 0.26 0.26 完成 空预器漏风率 % 标杆 3 3 3 -- -- -- 7 7 7 4.45 4.45 4.45

600MW超临界火力发电机组锅炉效率分析

工业技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald53①作者简介:王军亮(1985,10—),男,汉族,陕西白水人,本科,助理工程师,研究方向:600MW火电锅炉(火电燃 煤锅炉燃烧系统、锅炉受热面、火电锅炉SCR脱硝催化剂)。

DOI:10.16660/ki.1674-098X.2018.30.053600MW超临界火力发电机组锅炉效率分析①王军亮(陕西国华锦界能源有限责任公司 陕西神木 719319)摘 要:目前煤炭消耗属于主要能源消耗,火力发电机组以煤炭为主要能源,在我国占据主要的能源消耗。

而600MW火力发电机组作为目前火电机组企业主要类型,其锅炉效率和热效率对节约能源有着十分重要的作用。

本文通过分析600MW火力发电机组的锅炉能源利用效率,提出了提高热效率的措施,为我国该行业节约能源提供了一定的理论基础和现实依据。

关键词:火力发电机组 600MW 锅炉效率中图分类号:TK227.1 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2018)10(c)-0053-02随着我国经济的不断发展,因我国自身技术和发展水平的限制,能源消费占据全球能源消费的很大一部分,煤炭仍然是我国目前主要的能源之一。

面对我国能源消耗高、实用效率低的现状,加上可再生能源的开发技术尚未成熟,利用有效的节能理论来提高火电机组的能源利用率更有现实意义。

热效率是热平衡分析法的指标,可以直观的反映出有效的输出能量与输入能量的比值,对于热能的有效利用进行评价。

㶲效率可以反映出火电机组能量匹配的情况,评价热能有效利用的合理程度。

结合热效率与㶲效率的特点,综合的对火电机组进行能量分析,评价火电机组能量的利用率,为电厂的节能工作提供指导。

通过分析我国火电机组企业的主要机组类型600MW超临界燃煤机火电机组锅炉热效率,得到整个系统的能力利用率,找出能量损失环节,为提高其热效率奠定了一定的理论依据。

600MW发电机数据汇总表

汽轮发电机技术数据汇总表目录1. 发电机根本规2. 发电机主要设计数据3. 发电机绝缘等级及温度限值4. 非额定运行工况4.1 最续出力的条件4.2 不同氢压下的出力4.3 进相运行能力4.4 失磁运行能力4.5 电压、频率变化允许围4.6 负序能力4.7 断水运行能力4.8 氢气冷却器不同进水温度下发电机的出力4.9 一个冷却器停用时发电机负荷能力4.10 调峰能力5. 冷却介质5.1 氢气5.2 发电机定子绕冷却水5.3 发电机氢气冷却器冷却水5.4 轴承润滑油5.5 密封油5.6 发电机充氢、充水容积6. 发电机主要部件尺寸及重量7. 附图1. 容量曲线2. 空载、短路、零功率因数特性曲线3. “V〞形曲线4. 电压、频率偏差围5. 短时U/f能力曲线6. 失磁运行曲线7. 不平衡负荷能力曲线8. 冷却器进水温度与出力曲线9. 定子绕组断水运行曲线1. 发电机根本规型号QFSN-600-2-22A额定功率600 MW ( 667 MVA ) 最续功率655.2 MW ( 728 MVA)额定电压22 kV额定电流17495 A额定功率因数0.9 〔滞后〕额定励磁电流4387.34 A (计算值) 额定励磁电压(100℃) 400.1 V (计算值) 额定频率50 H Z额定转速3000 r/min相数 3接法Y—Y出线端子数目 6冷却方式水氢氢环境温度5~40℃额定氢压0.414 Mpa (G)最高氢压0.45 Mpa (G)短路比(保证值) ≥0.58超瞬变电抗(保证值) ≥0.18效率(保证值) ≥98.95%轴承座振动(P-P) ≤0.025 mm轴振(P-P) ≤0.075 mm漏氢≤12 m3/d励磁方式:自并激静止可控硅励磁。

强励顶值电倍数≥2强励电压响应比≥2 倍/s允许强励时间20 s发电机噪音(距机座1m处,高度为1.2m) ≤85 dB(A)2. 发电机主要设计数据〔计算值〕定子线负荷1782.75 A/cm短路比0.6034定子每相直流电阻(15℃) 0.0015Ω转子绕组直流电阻(15℃) 0.067715Ω电抗:%定子每相电容0.2 μF转子线圈电感0.5209H定子开路转子绕组时间常数(T do) 8.446s定子三相短路瞬变分量时间常数(T d3’) 1.0805 s定子二相短路瞬变分量时间常数(T d2’) 1.7987 s定子单相短路瞬变分量时间常数(T d1’) 2.0669 s定子三相,二相,或单相短路电流超瞬变分量时间常数(T d〞) 0.135 s 定子三相,二相短路电流非周期分量时间常数(T a3) 0.25415 s 定子单相短路非周期分量时间常数(T a1) 0.20597 s灭磁时间常数 3.357 s转子机械惯性时间常数 1.562 s定子绕组突然短路电流〔标么值,基值为17495A〕:定子二相短路最大电磁力矩1542.31 t.m (7.12倍M N) 转动惯量WR29750 kg.m2飞轮转矩GD239.0 t.m2轴承失稳转速>8000 r/min发电机一阶临界转速(单跨计算值) 982 r/min发电机二阶临界转速(单跨计算值) 2671 r/min发电机转子热伸长量8.7 mm3. 发电机绝缘等级及温度限值定子线圈绝缘等级F〔温度按B级考核〕转子线圈绝缘等级F〔温度按B级考核)定子铁芯绝缘等级F〔温度按B级考核〕定子绕组及出线水温度≤85℃ (埋设检温计)定子绕组层间温度≤120℃ (埋设检温计)[层间温度差 (最高值-平均值〕≤12℃]转子绕组温度≤115℃ (电阻法)定子铁芯温度≤120℃ (埋置检温计)定子端部构造件温度≤120℃ (埋置检温计)集电环温度≤120℃ (温度计法)轴瓦温度≤90℃ (检温计法)轴承和油封回油温度≤70℃ (检温计法)4. 非额定运行工况4.1 最大出力的条件氢压0.414 MPa冷却器进水温度20~23 ℃厂房环境温度5~40 ℃4.2 不同氢压的出力(见附图 1 “运行容量曲线〞)氢压为0.2MPa时(cos=0.9) 400MW氢压为0.3MPa时(cos=0.9) 500MW4.3 进相运行能力〔不同功率因数〕:超前功率因数0.95带额定功率长期连续运行,详见附图 1 “运行容量曲线〞4.4 失磁运行能力:(见附图 6 ) 240MW,持续15分钟4.5 额定出力时, 电压和频率允许围附图 4短时U / f能力见附图5。

【中电联】2014年度全国火电600MW级机组能效水平对标及竞赛情况介绍和技术指标分析


technology data供电量 overload
maximum operation condition
transformer
二·2014年全国能效水平对标及竞赛主要数据
2014年度参加中电联全国火电机组能效水平对标机组类型及数量统计
2014年 (台) 51 ↑ 2 → 56 ↑
2 ↑ 143 ↑
(g/kWh) 314
313 312 311 310
主要发电集团2014年供电煤耗完成情况对比
312.75
312.86
309.73
309.88
310
309
308
中电投
华电集团
华能集团
国电集团
大唐集团
二·2014年全国火电机组能效 水平对标及竞赛主要数据
damper power coal-fired steam turbine voltage impeller system feed water pump 能效unit 对标
maximum operation condition
transformer
三·1000MW级超超临界火电机组能效指标
1000MW级超超临界机组参加对标及竞赛情况
2014年度,共有53台1000MW级超超临界机组参加了全国火电机组能效水平对标, 其中纯凝式湿冷机组 50台,供热式湿冷机组1台(总供热量 >10%),纯凝式空 冷机组2台。
9162.65
8155.9
5948.35
华能集团
大唐集团
华电集团
国电集团
中电投集团
华能
总装机容量(万千瓦) 煤电机组容量(万千瓦)
15148.7 10988.3
大唐
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