根据经验值影响机组供电煤耗的几个系数关系简略说明
30万机组影响煤耗因素归纳表

0.44
连排扩容器不投入
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。
24
主汽减温水每增加1%
0.16
煤耗上升
尽量从燃烧调整方面做工作,少用减温水
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
25
再热汽减温水每增加1%
0.86
煤耗上升
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
22
定排泄漏量10t/h
1.59
煤耗上升
做好无泄漏工作,保证定排各阀门严密性
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。
23
连排泄漏量10t/h
1.62?
连排扩容器投入
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。
7
主汽管道泄漏变化1t/h
0.35
煤耗上升
做好无泄漏工作,对无防进水保护的主汽疏水可人工关紧手动门
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
8
再热冷段泄漏变化1t/h
0.25
煤耗上升
做好无泄漏工作,对无防进水保护的冷再疏水可人工关紧手动门
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
1.68
低辅汽源
做好非生产用汽的管理工作
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
厂用汽耗量变化10t/h
2.1
高辅汽源
做好非生产用汽的管理工作
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
300MW火电机组参数变化对煤耗率的影响

300MW火电机组参数变化对煤耗率的影响煤耗率是衡量火电机组能源利用效率的重要指标,煤耗率的变化直接影响了电厂的能源消耗和成本收益。
在电力发电行业中,火电机组的煤耗率受到多因素的影响,包括机组的参数变化、燃煤品质、运行方式等。
本文将重点探讨300MW火电机组参数变化对煤耗率的影响。
首先,煤耗率与机组的发电效率密切相关。
火电机组的煤耗率可以通过热效率(也称为热工效率)和机械效率两个方面来衡量。
热效率是指机组将燃煤燃烧产生的热能转化为电能的能力,而机械效率则是指机组在转化热能为电能时的损失。
机组参数的变化会直接影响到热效率和机械效率,进而影响到煤耗率。
一方面,机组参数的优化配置可以提高热效率,减少煤耗率。
机组参数的优化配置包括锅炉、汽轮机和发电机等设备的主要参数、比例和匹配关系等。
其中,锅炉是燃煤发电的核心设备,对煤耗率影响最为显著。
通过增加锅炉的过热温度、减少过热器的寒热量、提高蒸汽参数等方法,可以提高锅炉的热效率。
同时,优化和提高汽轮机的蒸汽参数和减少转矩损失,可以提高机组的机械效率,进一步提高煤耗率。
此外,还可以通过优化发电机的槽型和磁场分布等手段,减少摩擦和电磁损耗,提高机组的机械效率。
总之,机组参数的有效调整以及设备的升级改造,都有助于提高机组的热工效率和机械效率,减少煤耗率。
另一方面,机组参数变化也会面临一定的制约和挑战。
机组参数的调整需要考虑到多种因素,包括机组自身技术水平、设备可靠性与安全性、运维成本等。
同时,机组参数的变化往往需要投入大量的资金和时间,在技术和经济上都有一定的限制。
因此,在机组参数的变化中,需要在确保经济可行性和技术可行性的前提下,科学合理地选择优化方案。
此外,煤耗率的变化还受到燃煤品质的影响。
燃煤品质包括煤种、灰分、硫分、挥发分等多个指标。
不同的燃煤品质对火电机组的燃烧过程和效率产生不同影响,进而影响煤耗率。
例如,灰分和硫分较高的煤炭会导致锅炉结渣和腐蚀的问题,进而降低了机组的热效率,使煤耗率增加。
各指标对煤耗影响

各指标对煤耗影响煤耗是指单位时间或单位产量中所消耗的煤炭数量,也是煤炭利用效率的重要指标。
不同的因素会对煤耗产生影响,下面将分析各个指标对煤耗的影响。
1.燃烧方式:煤耗与燃烧方式密切相关。
煤的燃烧方式主要分为直接燃烧和间接燃烧两种,直接燃烧的煤耗较高,而间接燃烧的煤耗较低。
间接燃烧通过煤炭的气化和燃烧两个步骤,从而实现了煤耗的降低。
2.煤质:煤质是指煤炭的化学成分和物理性质。
不同种类的煤质对煤耗有不同的影响。
一般来说,低灰煤和低硫煤的煤耗较低,而高灰煤和高硫煤的煤耗较高。
因此,提高煤质的优化利用可以降低煤耗。
3.燃烧温度:燃烧温度对煤耗有重要影响。
一般来说,较低的燃烧温度会导致不完全燃烧,从而增加煤耗。
而较高的燃烧温度则可以提高煤的燃烧效率,降低煤耗。
4.空气系数:空气系数是指燃烧过程中所需氧气量与实际供氧量之比。
空气系数过低会导致煤炭不完全燃烧,产生大量的一氧化碳和有毒气体,同时也会增加煤耗。
而空气系数过高则会增加煤耗。
5.热损失:热损失是指燃烧过程中由于热量传递和散失造成的能量损失。
热损失主要包括烟气中的散热损失、排烟余热的损失以及煤气和煤灰的散热损失等。
降低热损失可以有效地降低煤耗。
6.燃烧设备:燃烧设备的性能对煤耗有直接影响。
优化燃烧设备的结构和参数可以提高煤的燃烧效率,降低煤耗。
例如,采用高效节能的锅炉、燃烧器和尾气余热回收系统等设备,可以有效地降低煤耗。
7.操作管理:良好的操作管理可以提高煤的利用效率,降低煤耗。
例如,合理控制燃烧过程中的煤粉粒度、燃烧速度和供气量等参数,可以提高燃烧效率,降低煤耗。
总而言之,煤耗受到多个因素的影响,包括燃烧方式、煤质、燃烧温度、空气系数、热损失、燃烧设备和操作管理等。
通过优化这些因素,可以有效地降低煤耗,提高煤炭利用效率。
这对于节约能源、降低污染排放和实现可持续发展具有重要意义。
300MW机组各参数变化对供电煤耗

2.减温水因不经过高加减少抽汽多做功8ΔΗ=αjw∑τrη0r=1000*(137.1*0.3367+191.6*0.483+156.1 *
r=6
0.5126) /911910=0.2398(kJ/kg)
3.减温水造成过热吸热量增加8ΔQg=αjw∑τr =1000*(137.1 +191.6 +156.1 )/911910
加排挤抽汽造成的再热器吸热量增加
4.装置效率减小
δηi=[(ΔΗ-ΔQηi)/ (Η-ΔΗ)]*100%=[(0.1588+0.2297*
0.468)/ (1218.74-0.1588)]*100%=0.02185% .
5.Δb=0.b
表:
结果汇总表
序号自变量名称自变量变化单位影响函数备注
1厂用电率每变化1个百分点Δb=0.0106b b:
为当前的供电煤耗;
Δb:
为对应自变量变化单位的供电煤耗变化量。
2补水率每变化1个百分点Δb=0.002232b
3主汽温度每变化1℃Δb=0.000352b
4再热汽温度每变化1℃Δb=0. b
5主汽压力每变化1MPAΔb=0.004478b
6给水温度每变化1℃Δb=0.000233b
7凝汽器背压每变化1KPAΔb=0.008889 b
十二、氧量对供电煤耗的影响(每变化1个百分点)
Δb=0.000321 b
十三、凝汽器端差对供电煤耗的影响(每变化1℃)
Δb=0.002702b
十四、循环水泵耗电率、除尘耗电率、输煤耗电率、除灰耗电率、对供电煤耗的影响(每变化1个百分点)
Δb=0.0106b
十五、过热减温水量对供电煤耗的影响(每变化1吨/小时)
【锅炉圈】火力发电厂各个指标影响煤耗的经验值有多少你知道吗?

【锅炉圈】⽕⼒发电⼚各个指标影响煤耗的经验值有多少你知道吗?今天,⼩编刘亮亮要给⼤家汇总⼀下影响供电煤耗的因素,对于这篇⽂章可能有不⾜之处,希望⼤家能给与指出,让⼴⼤电⼒⼯作者互相学习!谢谢~今天,不要叫我刘亮亮,叫我雷锋!供电煤耗⼜称供电标准煤耗,是⽕⼒发电⼚每向外提供1kWh电能平均耗⽤的标准煤量(单位:克/千⽡时、g/kWh)。
它是按照电⼚最终产品供电量计算的消耗指⽰,是国家对⽕电⼚的重要考核指标之⼀。
下⾯,⼩编就为⼤家呈上影响供电煤耗因素汇总,以供参考。
从2013年⾄今,全国60万千⽡及以上电⼚供电煤耗每年以3克/千⽡时幅度持续递减,2017年全国60万千⽡及以上电⼚供电标准煤耗为309克/千⽡时。
国电电⼒2017年年报显⽰,2017年国电电⼒供电煤耗完成299.55克/千⽡时,⾸次突破300克/千⽡时⼤关。
国电泰州发电⼚对外宣布重磅消息世界⾸台百万千⽡超超临界⼆次再热燃煤发电机组已经完成性能试验,机组发电效率47.82%,发电煤耗256.8克/千⽡时,供电煤耗为266.5克/千⽡时。
发电⼚经济效益的⼀个重要指标是煤耗,因此如何降低煤耗是发电⼚节能的重点⼯作。
降低机组的发电煤耗从反平衡⾓度分析,取决于降低汽轮机热耗和提⾼锅炉效率,同时加强管道的保温,提⾼管道传热效率。
对煤耗影响较⼤的⼏个因素具体分析如下:1、汽轮机汽耗降低汽轮机热耗的⽅法有:(l)通过对汽轮机通流部分及相关热⼒系统的改造,提⾼热循环效率、降低热耗;(2)运⾏中应及时地对主辅机进⾏调整,以保证机组在相应⼯况下参数、真空等指标处于经济运⾏状态;(3)提⾼设备健康⽔平,确保系统⽆负压泄漏,⽆额外热源漏⼈凝汽器,⽆回热系统故障等影响经济运⾏的缺陷。
2、锅炉热效率提⾼锅炉效率应根据需要进⾏受热⾯、燃烧器等主辅设备的技术改造。
运⾏中要及时调整燃烧和辅机运⾏,减少锅炉各项损失,特别是排烟损失和机械不完全燃烧损失。
另外,要加强对来煤煤质的预报,杜绝严重偏离设计煤种的燃煤⼊⼚、⼊炉。
火力发电厂生产指标介绍

三、火力发电厂生产指标介绍一、主要指标介绍1、供电煤耗:指火力发电机组每供出单位千瓦时电能平均耗用的标准煤量。
他是综合计算了发电煤耗及厂用电率水平的消耗指标。
因此,供电标煤耗综合反映火电厂生产单位产品的能源消耗水平。
供电煤耗=发电耗用标准煤量(克)/供电量(千瓦时)=发电耗用标准煤量(克)/发电量X(1-发电厂用电率)(千瓦时)2、影响供电煤耗的主要指标1)锅炉效率:锅炉效率是指有效利用热量与燃料带入炉热量的百分比。
2)空预器漏风率:是指漏入空气预热烟气侧的空气质量流量与进入空气预热器的烟气质量流量比。
3)主汽温度:主汽温度是汽轮机蒸汽状态参数之一,是指汽轮机进口的主蒸汽温度。
4)主汽压力:主汽压力也是汽轮机蒸汽参数状态之一,是指汽轮机进口的主蒸汽压力。
5)再热汽温:再热汽温度是汽轮机蒸汽参数状态之一,是指汽轮机进口的再热蒸汽温度。
6)排烟温度:排烟温度是指锅炉末级受热面(一般指)空气预热器后的烟气温度。
对于锅炉末级受热面出口有两个或两个以上烟道,排烟温度应取各烟道烟气温度的算数平均值。
7)飞灰可燃物:是指锅炉飞灰中碳的质量百分比(%)。
8)汽轮机热耗率:是指汽轮机发电机组每发出一千瓦时电量所消耗的热量。
以机组定期或修后热力试验数据为准。
9)真空度:是指汽轮机低压缸排气端真空占当地大气压的百分数。
10)凝汽器端差:是指汽轮机低压缸排汽温度与冷却水出口温度之差。
11)高加投入率:是指汽轮机高压加热器运行时间与机组运行时间的比值。
12)给水温度:是指机组高压给水加热器系统出口的温度值(℃)。
13)发电补给水率:是指统计期汽、水损失水量,锅炉排污量,空冷塔补水量,事故放水(汽)损失量,机、炉启动用水损失量,电厂自用汽(水)量等总计占锅炉实际总蒸发量的比例。
注:以上指标偏离设计值对煤耗的影响见附表3、综合厂用电率:是指统计期综合厂用电量与发电量的比值,即:综合厂用电率=(发电量/综合厂用电量)×100%。
火电厂影响煤耗因素

计算公式 出系统计算,计算公式不详细列出。 可按等效热降法,携带热量工质 出系统计算,计算公式不详细列出。 与泄漏位置有关,粗略估算,可 按对应抽汽的 10~15%计算 可按等效热降法,携带热量工质 出系统计算,计算公式不详细列出。 可按等效热降法,携带热量工质 出系统计算,计算公式不详细列出。 可按等效热降法,携带热量工质 出系统计算,计算公式不详细列出。 可按等效热降法,纯热量出系统 计算,计算公式不详细列出。 与最后高加端差上升,计算相同。 端差增加 1℃, 相当于排汽温度升 高 1℃,额定真空附近约使真空下降 0.3kPa,可按真空下降计算。 计算过程比较复杂,不是一个公 式能概括的,不再列出 计算过程比较复杂,不是一个公 式能概括的,不再列出 计算过程比较复杂,不是一个公 式能概括的,不再列出 压损增加相当于端差升高,可按 端差增加计算; 额定工况下, 1 抽压损
1
主汽压力上升 1MPa
1.65
煤耗下降
主汽压升高会使汽机热耗下降, 但一般情况下,运行时不宜超过设计 值,以免控制不好,引起超压。
主汽压力下降 1MPa
1.89
煤耗上升
运行时,对 80%以上工况尽量向 设计值靠近,80%以下工况目标值不 一定是设计值,目标值的确定需要通 过专门的滑参数优化试验确定。
高加抽汽压力损失变化 0.1MPa 高加抽汽压力损失变化 0.1MPa 19 加热器及管道散热损失变化 1% 加热器及管道散热损失变化 1% 加热器及管道散热损失变化 1% 高加水位低串汽 10t/h 高加水位低串汽 10t/h 高加水位低串汽 10t/h 21 #3 高加切除 #2 高加切除 #1 高加切除 22 23 定排泄漏量 10t/h 连排泄漏量 10t/h
火电厂影响煤耗因素汇总表
根据经验值影响机组供电煤耗的几个系数关系简略说明

根据经验值影响机组供电煤耗的几个系数关系简略说明1、综合厂用电率与综合供电煤耗的关系:综合供电煤耗=统计期内的供电标煤量/发电量1—综合厂用电率;若综合厂用电率增加0.1%;则分母减小0.1%;既上网电量减少0.1%的发电量..假设有用下列公式表示上述关系:——A=B/1-nC其中A—综合供电煤耗B—统计期内的供电标煤量C—发电量n—综合厂用电率若B、C不变的情况下;n增加01.%变为n’;则比较A的变化A’有2、影响发电煤耗的主要因素有如下经验关系:1)一般情况下;机组负荷率每变化10%;发电煤耗将变化3~6克/千瓦时..2)一般来讲锅炉热效率对发电煤耗的影响约为1:1;即锅炉热效率相对变化1%;发电煤耗相对变化1%..在其他条件不变的情况下;锅炉热效率越高;机组发电煤耗越低..3)汽机热耗率对发电煤耗的影响也是1:1的关系;即热耗率相对变化1%;发电煤耗同样变化1%..同样情况下机组热耗率越低、机组的发电效率越高、机组发电煤耗越低..3、一般300MW燃煤机组负荷率每变化10%;发电厂用电率约变化0.3%左右..4、入厂煤与入炉煤的热值差应控制在502J/g之内..5、提高热效率的几个因素:直接影响锅炉热效率的指标有:排烟温度、锅炉氧量排烟氧量、飞灰可燃物含量和炉渣可燃物含量..一般情况下300MW燃煤机组锅炉排烟温度每升高10o C;影响机组供电煤耗1.5g/kW·h左右;锅炉烟气含氧量每升高1%;影响机组供电煤耗升高0.9 g/kW·h左右;飞灰可燃物含量每升高1%;锅炉热效率降低0.3%;机组供电煤耗升高1.1 g/kW·h;对于电站煤粉锅炉一般飞灰占总灰量的90%;炉渣占总灰量的10%..6、锅炉主蒸汽参数对供电煤耗的影响..一般锅炉主蒸汽压力每增加1MPa;热耗将降低0.55~0.7%;机组供电煤耗降低1.5~2.2 g/kW·h;因此必须严格控制主蒸汽压力在一定范围内;波动范围应在±0.2MPa;一般锅炉主蒸汽温度也叫主蒸汽温度;指锅炉末级过热器出口的过热蒸汽温度每升高1 o C;热耗将增加0.03%;机组供电煤耗增加0.1 g/kW·h;因此必须严格控制过热器温度在一定范围内;波动范围±5 o C..7、锅炉再热蒸汽温度对供电煤耗的影响:指锅炉末级再热器出口的再热蒸汽温度..一般再热蒸汽温度每降低1 o C;热损耗将增加0.025%;机组供电煤耗增加0.07 g/kW·h左右..8、汽轮机主要参数对煤耗的影响:对200MW机组;高加停止运行;机组热效率降低3~5%;折合机组供电煤耗10 g/kW·h..所以;一般情况下高加投入率应≥95%..9、锅炉补水率对供电煤耗的影响:一般情况下;300MW燃煤锅炉补水率增加0.1%;机组供电煤耗升高0.22 g/kW·h左右..。
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根据经验值影响机组供电煤耗的几个系数关系简略说明1、综合厂用电率与综合供电煤耗的关系:
综合供电煤耗=统计期内的供电标煤量/发电量(1—综合厂用电率),若综合厂用电率增加0.1%,则分母减小0.1%,既上网电量减少0.1%的发电量。
假设有用下列公式表示上述关系:——A=B/(1-n)C
其中A—综合供电煤耗
B—统计期内的供电标煤量
C—发电量
n—综合厂用电率
若B、C不变的情况下,n增加01.%变为n’,则比较A的变化A’有
2、影响发电煤耗的主要因素有如下经验关系:
1)一般情况下,机组负荷率每变化10%,发电煤耗将变化3~6克/
千瓦时。
2)一般来讲锅炉热效率对发电煤耗的影响约为1:1,即锅炉热效率
相对变化1%,发电煤耗相对变化1%。
在其他条件不变的情况下,锅炉热效率越高,机组发电煤耗越低。
3)汽机热耗率对发电煤耗的影响也是1:1的关系,即热耗率相对变
化1%,发电煤耗同样变化1%。
同样情况下机组热耗率越低、机组的发电效率越高、机组发电煤耗越低。
3、一般300MW燃煤机组负荷率每变化10%,发电厂用电率约变化0.3%左右。
4、入厂煤与入炉煤的热值差应控制在502J/g之内。
5、提高热效率的几个因素:
直接影响锅炉热效率的指标有:排烟温度、锅炉氧量(排烟氧量)、飞灰可燃物含量和炉渣可燃物含量。
一般情况下300MW燃煤机组锅炉排烟温度每升高10o C,影响机组供电煤耗1.5g/(kW·h)左右;锅炉烟气含氧量每升高1%,影响机组供电煤耗升高0.9 g/(kW·h)左右;飞灰可燃物含量每升高1%,锅炉热效率降低0.3%,机组供电煤耗升高1.1 g/(kW·h),对于电站煤粉锅炉一般飞灰占总灰量的90%,炉渣占总灰量的10%。
6、锅炉主蒸汽参数对供电煤耗的影响。
一般锅炉主蒸汽压力每增加1MPa,热耗将降低0.55~0.7%,机组供电煤耗降低 1.5~2.2 g/(kW·h),因此必须严格控制主蒸汽压力在一定范围内,波动范围应在±0.2MPa;一般锅炉主蒸汽温度(也叫主蒸汽温度,指锅炉末级过热器出口的过热蒸汽温度)每升高1 o C,热耗将增加0.03%,机组供电煤耗增加0.1 g/(kW·h),因此必须严格控制过热器温度在一定范围内,波动范围±5 o C。
7、锅炉再热蒸汽温度对供电煤耗的影响:指锅炉末级再热器出口的再热蒸汽温度。
一般再热蒸汽温度每降低1o C,热损耗将增加0.025%,机组供电煤耗增加0.07 g/(kW·h)左右。
8、汽轮机主要参数对煤耗的影响:对200MW机组,高加停止运行,机组热效率降低3~5%,折合机组供电煤耗10 g/(kW·h)。
所以,一般情况下高加投入率应≥95%。
9、锅炉补水率对供电煤耗的影响:一般情况下,300MW燃煤锅炉补水率增加0.1%,机组供电煤耗升高0.22 g/(kW·h)左右。