热电厂机组运行优化方案

合集下载

火电机组运行优化导则

火电机组运行优化导则

中国国电集团公司文件国电集生[2011]269号关于印发《火电机组运行优化导则(试行)》的通知有关分(子)公司:现将《火电机组运行优化导则》(试行)印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。

二○一一年四月二十八日— 1 —火电机组运行优化导则(试行)1 总则1.1 为推动火电机组节能降耗工作深入开展,指导和促进火电企业节能降耗各项措施的实施,制定本导则。

1.2 火电机组运行优化技术是以最优化理论为指导,依据机组主辅机设备实际运行情况,从运行角度入手,通过全面优化试验的结果及综合分析,制定切实可行的操作措施,使机组能在各种工况下保持最佳的运行方式和最合理的参数匹配。

1.3 运行优化应在设备健康状态良好、确保机组安全稳定的条件下进行。

缺陷管理是设备健康状态保证基础,应严格执行缺陷管理制度;机组负荷和煤种变化对运行方式优化有较大影响,应根据实际情况,在机组运行主要的负荷区段,燃用实际煤种情况下,开展运行优化工作。

1.4 运行优化的内容包括全厂的运行管理及机组主辅系统的运行方式优化,重点是锅炉、汽轮机组及相关辅助系统的运行优化和设备治理。

1.5 汽轮机组运行优化的目的是提高各负荷下汽轮机和热力循环效率,降低辅机耗电率。

主要通过提高机组通流效率、凝汽器真空,减少系统泄漏和冷源损失以及优化进汽参数、辅助系统和辅机运行方式等手段来实现。

1.6 锅炉运行优化的目的是提高锅炉效率,降低锅炉辅机— 2 —耗电率,优化各负荷下蒸汽参数。

主要通过提供相对稳定且满足锅炉运行要求的燃煤,维持良好的燃烧状态,保持受热面烟气侧和汽水侧清洁,合理的参数控制,采用良好的保温以及优化辅机运行方式等手段来实现。

1.7 本细则主要适用于300MW及以上燃煤发电机组,其它可参照执行。

2 运行管理2.1 指标管理加强能耗指标过程管理。

根据年度供电煤耗、厂用电率计划目标,应逐月分解落实;在执行过程中,做到闭环管理,及时控制偏差。

细化对标管理。

以全国、集团公司、分子公司(所属区域)三个层面,对照同类型先进和自身设计水平,深入开展对标工作,查找不足,分析原因,制定措施,提升指标。

背压式50MW热电联产机组启动过程优化探讨

背压式50MW热电联产机组启动过程优化探讨

背压式50MW热电联产机组启动过程优化探讨热电联产技术已成为当前工业领域节能环保的重要手段之一。

背压式50MW热电联产机组是一种集发电、供热、供汽于一体的高效节能设备。

在使用过程中,启动过程是重要的关键环节之一。

本文根据实际工程经验,探讨了背压式50MW热电联产机组启动过程的优化措施。

一、预热系统的设定在启动过程中,预热系统对保证机组正常运行起到至关重要的作用。

预热系统主要由蒸汽预热、排汽预热、水回收预热、润滑油预热等组成。

其中,蒸汽预热可通过蒸汽在余热锅炉或汽轮机低压缸体系中进行加热,从而达到蒸汽回收的目的。

排汽预热则是通过回收蒸汽排气中的余热,将其用于提高进气空气的温度,减少启动时的热负荷。

水回收预热可通过回收发电机冷却水或热交换器排出的冷却水,进行预热。

润滑油预热则可以在机组运行前,在机器内部进行润滑油温度升高,以保证系统润滑油的质量。

以上预热系统的设定能保证机组在启动过程中快速达到运行温度和压力范围,保证了机组启动后的正常运行。

二、炉膛温度的控制在热电联产机组中,炉膛是热环节的关键部位。

在机组启动过程中,炉膛温度应该严格控制在设定范围之内,以保证机组安全稳定运行。

其中,控制炉膛温度主要采用两种方式:一种是通过燃料加热,另一种是通过炉膛内循环水温度控制。

燃料加热方式下,燃料应逐渐加入炉膛,然后逐渐增加燃料负荷,以保证炉膛温度的均匀升温。

而循环水温度控制方式下,冷却水和热水的比例应该逐渐增加,同时控制水流速度和出口水温,以保证炉膛温度达到设定要求。

在具体实施过程中,需要根据机组实际情况,确定最合适的控制方式,确保炉膛温度的控制和稳定。

三、汽机机组的逐步提速汽轮机组是背压式50MW热电联产机组的核心部件之一。

在对汽轮机整体进行启动过程中,应进行逐步提速。

首先启动低压缸,待逐渐升温到规定温度时,再启动中压缸和高压缸,以保证汽机组启动过程的顺畅稳定。

在汽机组逐渐提速过程中,主蒸汽压力、主蒸汽温度、再热蒸汽温度、排汽压力等参数需要严格监控,以确保汽机组的安全运行和质量要求。

热电联产机组厂区供暖方案优化 王晓波

热电联产机组厂区供暖方案优化 王晓波

热电联产机组厂区供暖方案优化王晓波摘要:在调整了国家能源政策之后,大力发展集中供热、热电联产,实现能源的节约以及促进环境保护成为了社会各界重点关注的问题。

如今,将供热作为主要任务的电力建设工作全面落实开来,然而,不节能的生产方式以及能源的不合理利用现象却普遍存在。

随着政府节能减排工作的不断推进,发电企业积极响应国家的号召,节能不仅成为了社会的主要责任,而且也是增加经济效益的主要方法。

鉴于此,本文就热电联产机组厂区供暖方案优化展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。

关键词:热电联产机组;供暖系统;设计方案1.常规厂区采暖系统配置厂区的采暖系统可以给电厂厂区中的各种生产建筑、厂房、附属建筑物提供采暖热源,如今热水、蒸汽以及电能成为了火力发电厂常用的采暖热媒,当使用蒸汽开展采暖工作的时候,通常情况下蒸汽的参数为0.4MPa,143℃;如果使用热水采暖的时候,则热水的参数为110/70℃、130/70℃或95/70℃,然而电厂中的热控、电气以及通信等不宜使用热水或者蒸汽采暖的建筑物,通常需要使用用电采暖的方法,设备可以使用分体式热泵空调器或者是电暖器。

目前,热水采暖系统是厂区采暖系统中最为广泛使用的一种方法,新建厂区中发电工程厂区采暖系统的热媒通常情况下使用的是110/70℃的高温热水,这一参数是热水采暖系统中其他两种温度参数,不仅能够有效避免由于供水温度太高引起的厂区采暖系统压力过高现象,同时和95/70℃热水相比,又能够达到节省散热器以及采暖管道消耗,确保采暖系统安全稳定运行的效果,能够减低热能损失,节约水量。

2.常规厂区供暖系统设计方案2.1设置独立汽水采暖加热站通常情况下,将汽机的辅气联箱作为厂区采暖加热站蒸汽热源,使用减温器将其减少到饱和温度之后,进入到管壳式的换热器完成相变交换,和水进行热交换,在此过程中产生的热水会进入到厂区的采暖系统中完成采暖工作,在确保凝结水检验合格之后,可以将其回收到机务系统中,如果不合格,就需要将其排到补充水箱中,给厂区的热网系统进行补水。

火力发电厂的热力系统节能措施优化

火力发电厂的热力系统节能措施优化

火力发电厂的热力系统节能措施优化摘要:电力的供应对于煤炭开采有着非常重要的作用。

火力电厂企业作为一种高能耗的企业运行模式,在火力发电厂热动系统运行中,虽然能耗较高,但是节能的潜在空间相对较大,因此,为了实现降低能耗的目的,应该将系统的节能运用作为核心,通过节能降耗技术的使用,提升火力发电厂的竞争力,满足当前火力发电厂热动系统的运行需求。

关键词:火力发电厂;热力系统;节能优化;能源利用率1我国火力发电厂能源消耗现状分析目前我国火力发电厂平均供电煤耗、输电线损率和装机耗水率等指标分别比世界先进水平高出30g、2%和40%。

因此,从我国目前火电厂的运行现状来看,主要能耗指标与世界先进水平差距较大,能源严重浪费,而且造成较大的经济损失。

此外,火电机组的结构设置不合理,中低压参数机组数据比例较大,发电设备技术比较落后。

2015年全国6MW的火电机组约为5000台,总容量为2.8亿kW,平均机组的容量可以达到55MW。

其中300MW以上的机组容量占42%,高效率的机组仅占火电总装机总量的2%。

同期同等级容量的国产机组供电煤耗与进口机组也存在较大差别,在生产管理机制与运行水平一致的情况下,供电煤耗量差主要是由于我国发电设备制造技术落后和技术不完善所导致的。

因此,不断提高国产发电设备的制造技术水平是实现企业节能环保的重要途径。

2火力发电厂热动系统节能优化措施2.1明确热动系统节能运行方式首先,优化调度模式。

火力发电厂热动系统节能技术使用中,通过调度模式的优化,可以针对发电调度的规则,实现节能、环保以及经济性的调度目的,为电力系统的优化调整提供支持,具体的调度优化模式如图1所示。

通过这种节能调度方法的构建,可以在真正意义上实现热动系统节能的目的。

其次,在热动系统节能技术使用中,需要结合进行机组真空系统运行状况,进行汽轮凝结器的使用,通过机组运行状态的分析,合理实现电厂热动力系统的调度调整,由于火力发电厂中热动力系统的技术改造是十分重要的,其改革成本相对较低,通过对热动系统排烟量以及排污水量的综合处理,可以达到蒸汽余热的处理目的,满足火电厂热电系统运行的节能使用需求。

背压式50MW热电联产机组启动过程优化探讨

背压式50MW热电联产机组启动过程优化探讨

背压式50MW热电联产机组启动过程优化探讨一、机组启动过程概述背压式50MW热电联产机组是一种通过燃气或燃油发电的设备,其启动过程一般可分为以下几个步骤:1. 准备工作:在正式启动机组之前,需要进行一系列的准备工作,包括检查燃气或燃油供应系统、冷却水系统、润滑系统等,保证机组能够正常运行。

2. 启动发动机:通过控制系统启动发动机,并逐步提高转速,使其达到正常运行状态。

3. 启动发电机:在发动机运行正常后,启动发电机,使其开始输出电能。

4. 调节参数:根据实际情况,通过控制系统调节发动机和发电机的相关参数,以确保机组的稳定运行。

1. 启动时间长:在实际运行中,机组的启动时间可能较长,尤其是在低温或长时间停机后,启动时间甚至可能超出预期。

2. 启动能耗高:机组在启动过程中需要消耗大量的能源,特别是在低温环境下,会造成能源的浪费。

3. 启动过程不稳定:在启动过程中,机组可能出现振动、噪音等不稳定现象,可能影响设备寿命和运行效率。

以上问题严重影响了背压式50MW热电联产机组的启动效率和能源利用效率,因此有必要对其启动过程进行优化。

1. 加热预处理:在低温环境下,可通过加热预处理的方式提高机组的启动温度,避免在启动过程中因低温造成的延迟和能耗增加。

通过对发动机、发电机及其周边设备进行预热处理,可以有效缩短机组的启动时间和降低启动能耗。

2. 启动参数优化:通过对机组启动过程中的各项参数进行优化,如启动速度、气体混合比、点火顺序等,可有效提高机组的启动效率和稳定性。

这其中包括启动设备的结构优化设计,以提高设备启动时的稳定性。

3. 控制系统优化:采用先进的控制系统对机组的启动过程进行精确控制,可实现机组的自动化和智能化运行,从而提高机组的启动效率和能源利用效率,减少人为调整带来的误差。

4. 启动过程监测:通过对机组启动过程的实时监测,及时发现和处理各种问题,避免机组在启动过程中出现损坏或故障,保证机组的安全运行。

背压式50MW热电联产机组启动过程优化探讨

背压式50MW热电联产机组启动过程优化探讨

背压式50MW热电联产机组启动过程优化探讨
背压式热电联产机组在能源领域的应用越来越广泛,其具有高效能源利用率和较低的碳排放量等优点。

在机组启动过程中存在着能耗较高、启动时间较长等问题,需要进行优化探讨。

在启动过程中采用合理的热源预热方法可以降低能耗。

在机组停机后,可以通过保持相应系统的温度,减少再次启动时的热能耗损。

在启动之前,可以利用余热发电机组或其他资源提供热源,提高系统的热效率,减少启动过程中的能耗。

通过优化启动过程的控制策略,可以降低启动时间。

在启动过程中,可以适当提高机组的初始负荷,以快速建立稳定的工作状态。

通过合理的控制热源的供给速度和压力变化等参数,可以缩短启动过程中的稳态达到时间,减少能耗和时间消耗。

在机组停机和启动过程中,可以进行定期的设备维护和检修工作,确保各部件的正常运行。

在启动过程中,可以通过预热系统对关键部件进行预热,提高设备的可靠性和稳定性。

通过对启动过程的模拟和仿真,可以详细评估和优化启动过程的各个环节。

通过分析并优化启动过程的各个参数和策略,可以进一步提高机组的启动效率和稳定性,降低能耗和启动时间。

背压式50MW热电联产机组启动过程的优化可以通过合理的热源预热方法、控制策略优化、设备维护和仿真模拟等手段实现。

这些优化措施不仅可以提高机组的启动效率和稳定性,还能降低能耗和启动时间,进一步推动热电联产机组在能源领域的应用。

125MW机组节能降耗优化运行

125MW机组节能降耗优化运行
行辅 机 的数 量 , 制 各 辅 机 单 耗 , 少 及 避 免 无计 控 减 划停 机 , 开 机 方式 上 最 大 可 能 减少 启 停 机 次 数 , 在 启 动过程 中合理 安 排各 辅 机运 行方 式 , 方 百计 缩 千 短 机组启 动 时 间 , 少 启动 能耗 , 减 节约 油成 本 , 标 指



生产厂用 电率从初期 1%以上逐渐到 2 1 年 3 01
从 20 年 南 热 电机 组 刚投 运 以来 , 网上 电 、 07 受 热 负 荷 的 影 响 , 组 夏 季 与冬 季 的运 行 方 式 单 一 , 机 机组效率不高 , 由于 设 备 缺 陷等 各 方 面 的原 因 , 停 机 开 机 次 数 较 多 , 组 各 项 指标 均 高 于 设 计 值 ; 机 从 20 年开 始南 热 电通 过抓 生产 指标 目标管 理 , 强 09 加
间进 行优 化后 , 约厂 用 电量 1 0k 。及 时投用 节 0Wh 8 小 油 量燃烧 , 每次 开停 机减 少 了耗油 2 吨左 右 , 高 提 了机 组 的经济性 。 4 机 组 停 运后 , ) 除灰 人 员 应 加 紧 输 灰 , 强 检 加
应提前作好相关准备工作 , 使变频给水泵停运后尽 快具备开工条件 , 缩短设备消缺时间。严格执行设
3停 机 后 , ) 循环 泵 、 结 泵运 行 时 间较 长 , 电 凝 耗
量较大 , 降低 了机组的经济性 。因此 , 待排汽温度
低 于 5 ℃停 止 循 环泵 、 结 泵运 行 , 为 排 汽温 度 0 凝 改
升至最高开始下 降时停止循环泵 , 凝结泵停运时问 进行优化后 , 节约厂用电量 80 Wh 循环泵停运时 0k ;
指标还未达到设计值 , 针对机组 实际情况 , 通过几年来加 强运行 管理 , 开展 小指标竞赛活动 , 加强燃料管理 和监督 , 寻找各种调整方法, 逐步使机组的各项技术经济指标逐渐靠近 了设计值。

华能长春热电厂专项行动方案

华能长春热电厂专项行动方案

华能长春热电厂专项行动方案篇一:华能长春热电厂专项行动方案背景:华能长春热电厂是华能集团在吉林省投资的一座大型热电厂,主要承担着吉林省内电力供应的重要任务。

然而,随着电力需求的不断增长,热电厂的运行效率和燃料消耗面临着越来越大的挑战。

因此,华能长春热电厂需要实施专项行动方案,以提高其运行效率和燃料消耗,降低碳排放,实现可持续发展。

正文:1. 提高热电厂的运行效率热电厂的运行效率是提高燃料消耗和碳排放的关键。

因此,华能长春热电厂需要采取一系列措施,提高其运行效率。

措施如下:(1) 优化燃烧过程:通过改进燃烧技术和设备,提高燃烧效率,降低燃料消耗和碳排放。

(2) 加强能源管理:通过优化能源管理,包括能源采购、能源利用和能源消耗等方面,提高能源利用效率,降低燃料消耗和碳排放。

(3) 提高设备的维护保养水平:通过加强设备的维护保养,减少设备故障和停机时间,提高运行效率,降低燃料消耗和碳排放。

2. 降低热电厂的燃料消耗热电厂燃料消耗是影响碳排放的重要因素。

因此,华能长春热电厂需要采取一系列措施,降低其燃料消耗。

措施如下:(1) 采用节能技术:通过采用节能技术,如高效节能锅炉、高效节能窑炉、高效节能电机等,降低能源消耗。

(2) 加强燃料管理:通过加强燃料管理,包括燃料采购、燃料储存和燃料运输等方面,确保燃料供应充足,降低燃料消耗。

(3) 实施燃料替代:通过实施燃料替代,如使用生物质燃料、天然气、油料等,降低燃料消耗。

3. 加强碳排放管理碳排放管理是降低热电厂碳排放的重要措施。

华能长春热电厂需要采取一系列措施,加强其碳排放管理。

措施如下:(1) 实施碳排放监测:通过实施碳排放监测,及时发现碳排放异常情况,采取措施降低碳排放。

(2) 实施碳排放控制:通过实施碳排放控制,如减少燃料消耗、提高设备维护保养水平等,降低碳排放。

(3) 加强碳排放报告:通过加强碳排放报告,篇二:华能长春热电厂专项行动方案背景介绍:华能长春热电厂是华能集团下属的一家热电厂,主要承担东北地区的电力供应任务。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

热电厂机组运行优
化方案
热电厂机组运行优化方案
一汽集团热电厂现有运行机组9台,总装机容量91MW,其主要职责是满足一汽集团生产用热、采暖供热和厂区电负荷的需求。

在实际运行中,生产用热、采暖供热、机组发电负荷三者之间相互偶合、互相制约,很难同时满足一汽集团的需要,一般情况下是以牺牲机组发电量的方式满足生产、采暖的用热需求。

因而,如何更好的调控三者之间的关系,实现机组优化调整,创造更大的经济效益,对一汽集团热电厂具有更好的实践意义。

一、热电厂运行现状
1、生产用热
一汽集团的生产用热包括东厂区、西厂区、锻造、铸造、高温水生产用热。

随着一汽集团生产任务的变化,生产用热量也随之发生变化。

一般而言,工作日(周一至周五)的生产用热量要高于休息日(周六、周日),白天的生产用热量要高于夜间的生产用热量。

下图为 11月1日至15日的生产用热曲线。

2、采暖供热
一汽集团的采暖供热包括东宿舍、二宿舍、东厂区、西厂区、老厂区的采暖供热。

其中东宿舍、二宿舍为一汽集团生活区采暖,东厂区、西厂区、老厂区为厂房采暖。

一般而言,随着室外平均温度的降低,热电厂的采暖供热量随之增加。

下图为11月1日至15日的采暖供热量曲线。

在热电厂采暖供热量中,生活区采暖供热量大约占80%,厂
区采暖供热量大约占20%。

3、机组发电负荷
机组发电负荷中,部分用于热电厂自用,其余部分用于满足一汽集团的厂区负荷。

机组发电负荷也具有工作日高于休息日,白天高于夜间的特点。

下图为11月1日至15日的机组发电负荷曲线。

4、三者所占比例
三者之间,生产用热大约占热电厂输出负荷的35%,采暖供热大约占50%,机组发电大约占15%。

二、热电厂当前运行策略和控制方式
1、热电厂控制的优先次序
热电厂首先需要保证一汽集团的生产用热,提供适宜的生产用汽和高温水。

然后是保证一汽集团的采暖用热,提供适宜的一次网流量和供水温度。

在保证一汽集团生产用热和采暖用热的基础上,提供一汽集团厂区负荷的需要,在发电负荷无法满足的情况下,还需上网购电。

2、生产用热的控制方式
生产用热包括生产用汽和高温水部分。

一般保证生产用汽的。

相关文档
最新文档