燃煤电厂节能减排技术措施
电力行业中的节能减排问题及解决方案

电力行业中的节能减排问题及解决方案I. 介绍近年来,随着全球对环境保护的关注日益增加,电力行业面临着巨大的节能减排压力。
作为国民经济发展的基础设施,电力产业在实现经济增长的同时也增加了环境负担。
本文将探讨电力行业中存在的节能减排问题,并提出一些解决方案。
II. 问题分析A. 供给侧问题1. 燃煤发电是主要污染源之一。
燃煤发电厂所排放的二氧化碳、二氧化硫和颗粒物对空气质量和健康产生不良影响。
2. 旧式设备陈旧落后,效率低下。
部分老旧火力发电厂、水轮发电站和变电设备存在技术落后、效率低下等问题。
B. 消费侧问题1. 普遍存在建筑用电能效低下。
许多建筑物缺乏有效的节能设计与设备,并使用过时的照明系统和空调设备。
2. 工业部门能源利用率亟待提升。
高耗能行业普遍存在能源浪费现象,如钢铁、化工等领域。
III. 解决方案A. 供给侧节能减排方案1. 重点推进清洁能源发电。
加大可再生能源发展力度,如太阳能和风能等。
同时鼓励利用低碳燃料替代传统化石燃料。
2. 提升火电厂污染治理技术。
推广交流先进的脱硫、脱硝和除尘技术,以减少二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的排放量。
3. 更新设备提高效率。
通过淘汰老旧设备和更新技术,提高发电厂和变电站的效率,以降低单位发电量的消耗。
B. 消费侧节能减排方案1. 加强建筑节能管理。
引入政府规范,并鼓励建筑业采用高性能材料、智能控制系统和节水设备。
2. 推广节能灯具和空调设备。
倡导使用LED照明、光敏感应系统及节水型空调设备,以降低建筑用电需求。
3. 提高工业部门资源利用率。
推广清洁生产和垃圾回收利用,加强能耗监管,鼓励技术创新和节能减排项目的开展。
IV. 成效评估A. 节能减排成果1. 清洁能源比重提高。
通过政策引导与经济激励措施,可再生能源在电力供应中占比增加。
2. 污染物排放大幅减少。
采用先进治理技术和更新设备后,燃煤发电厂的二氧化硫和颗粒物排放量将显著降低。
3. 建筑节能成效明显。
燃气电厂节能减排

积极参与国际合作项目,例如跨国能源互联网、碳排放交易等,推动全球能源转型和低碳 经济发展。
提高意识和认识
加强节能减排的宣传和教育,提高全社会的节能意识和认识,共同推动燃气电厂的节能减 排工作。
THANKS
感谢观看
加强设备维护和检修,确保燃气电厂的设备始终处于最佳运行状态,从而降低能源 消耗和排放。
实施能量审计,进行能效评估
对燃气电厂的能源使用情况进行 审计,了解能源消耗和排放的实 际情况,为后续的节能减排提供
数据支持。
进行能效评估,识别出燃气电厂 的能效瓶颈和改进空间,为节能
改造和设备更新提供参考。
对燃气电厂的能源使用进行定期 评估,及时发现和解决能源浪费 的问题,确保节能减排工作的落
提高燃气发电机组效率
优化机组运行
通过调整燃气发电机组的运行参数,如燃气温 度、压力等,提高机组效率。
升级设备
更换高效、低耗的燃气发电机组,提高发电效 率。
热量回收利用
将燃气发电机组产生的余热进行回收,用于供热、制冷等需求,提高能源利用 效率。
采用先进的能源管理技术
能源监测
通过实时监测能源消耗情况,对能源使用进行精 细化管理。
经济效益分析
燃料成本降低
01
燃气电厂使用的燃料是天然气,相比燃煤成本更低,同时也减
少了运输和储存成本。
提高能源利用效率
02
燃气电厂的能源利用效率一般比燃煤电厂高,可以减少能源浪
费。
增加电力供应
03
燃气电厂可以在短时间内增加电力供应,有助于缓解电力短缺
。
社会效益分析
增加就业机会
建设燃气电厂可以带动相关产业的发展,增加就业机会。
燃煤电厂节能减排面临的难题及解决措施

【 关键词 】 电力 : 节能减排; 难题 : 措施
【 中图分类号 】 T M 6 2 1 . 2
【 文献标识码 】 A
【 文章编号 】 2 0 9 5 — 2 0 6 6 ( 2 0 1 5 ) 1 6 — 0 0 5 5 — 0 2
引 言
作 为 我 国的 能 源 基 础 产 业 .电 力 系统 一 直 受 到 全 社会 的
量 比较 大 , 而且 不 可避 免 的 排 出 了 S O2 、 NO 、 炬尘、 灰渣 , 对 环
境 造 成 了一 定 的 负作 用 。 因此 , 燃 煤发 电 企业 在 节 能 以 及 环 境
能减 排 的 意识 , 有 的企 业偷 排 废 污 水 。 有的企业甚至在发 电的
保 护 方 面 必 须 承担 着 较 大 的社 会 责任 .是 节 能减 排 的 重要 对 过 程 中会 直 接 向 空 气 中排 放 没 有 经过 处 理 的 有毒 有 害 气体 。 所 象之 一 。 最 近 几年 , 燃 煤 发 电机 组 的 数 量 逐 渐 攀 升 , 尽 管其 占 而且 , 由 于发 电企 业 对 于 环 境 保 护 方 面 没 有 足 够 的 重 视 . 比随 着 新 能 源 、 水 力发 电 以及 核 能发 电 的 大 力发 展 而略 有 降 低, 但是 , 燃 煤 发 电仍 然 占据 着 重 要 的 地 位 , 并 且 将 会 在 较 长
L o W C A R 8 O N Wo R L D 2 0 1 5 , 6
能源 ・ 电 力
燃煤电厂节能减排 面临的难题及解决措施
彭 勇 ( 西南电力设计院有限公司, 四川 成都 6 1 0 0 0 0 )
【 摘 要 】 随着经济的增长, 我国燃煤发 电得到 了迅速的发展 , 同时也给节能减排 带来 了巨大的压力 。完善好燃煤 电厂节能减排不仅关 系到了
电厂降本增效的方法和措施

电厂降本增效的方法和措施
各个电厂节能减排的针对性都是不同的,相同的就是所谓防止“跑、冒、漏、滴”,用低耗设备替代高能耗设备,简化各个运行系统,采用智能控制系统等等。
电厂降本增效的方法和措施:
1、优化设备运行:对电厂设备及系统进行定期维护和检修,避免能源浪费。
2.节约水资源:采用循环冷却水系统,减少厂址的用水量,提高水资源利用效率。
3、应配齐各级能源计量器具,加强统计能源消耗基础数据。
4、公司应进一步健全单位的节能降耗工作。
完善能源消耗定额工作,改进考核方式和方法,从而达到节能减排的目标。
5、做到人员持证上岗,自觉接受能源利用监测。
6、加大对各类管网的巡检力度,按经济厚度对损坏、裸露的管道及阀门进行保温,以减少损失。
7. 提高燃煤燃气利用效率:采用高效锅炉、燃气轮机等设备,提高燃煤燃气的利用效率。
8. 减少照明能耗:采用节能灯具、LED灯等,降低照明能耗。
燃煤电厂节能减排措施

燃煤电厂节能减排措施1. 背景介绍燃煤电厂是目前全球主要的电力供应方式之一,而煤炭燃烧所产生的废气排放和能源消耗对环境造成了严重污染与浪费。
为了应对全球气候变化和环境保护需求,燃煤电厂需要采取一系列的节能减排措施,以减少废气排放和能源浪费,提高燃煤电厂的效益和可持续性。
2. 节能措施2.1 高效燃烧技术燃煤电厂可以采用先进的燃烧技术来提高燃煤能源的利用效率,减少二氧化碳等温室气体的排放。
其中一项重要的技术是燃烧控制系统的优化,通过精确控制煤炭的供应量、风量和燃烧温度,可以使燃煤电站的燃烧过程更加高效、稳定。
另外,采用先进的燃烧器和锅炉设计,增加燃烧设备的热效率,可以显著节约燃料消耗,并减少废气中的污染物排放。
2.2 回收利用余热燃煤电厂废气中所包含的高温烟气可以通过余热回收系统进行利用。
利用这些余热可以为其他工序供热,如锅炉进水预热、水加热以及厂区暖气系统等。
通过回收利用余热,不仅减少了燃料的消耗,同时也提高了整个电厂的能源利用效率。
2.3 采用高效节能设备燃煤电厂可以使用更高效的节能设备,如高效锅炉、高效发电机组以及高效烟气净化设备等。
通过使用这些设备,可以降低电厂的运行能耗,提高发电效率,并减少废气的排放和排放物的浓度。
此外,采用先进的控制系统,实现对设备的精确控制和运行优化,可以进一步提高设备的效能和节能效果。
3. 减排措施3.1 烟气脱硫系统燃煤电厂可以安装烟气脱硫系统,通过吸收法、吸附法、氧化法等方法,减少二氧化硫等有害气体的排放。
其中最常见的是湿法烟气脱硫技术,利用石灰石等吸收剂与烟气接触,吸收烟气中的二氧化硫。
这项技术可以有效地减少二氧化硫的排放浓度,降低大气污染的程度。
3.2 烟气除尘系统燃煤电厂的烟气中还包含着大量的悬浮颗粒物,通过安装烟气除尘系统可以有效地将颗粒物过滤和收集。
常见的颗粒物捕捉技术包括电除尘、袋式除尘、静电除尘和湿式除尘等。
这些技术能够有效地减少颗粒物的排放浓度,改善大气环境质量。
火电燃煤电厂环保现状及应对措施

火电燃煤电厂环保现状及应对措施摘要:目前,我国环境污染问题在燃煤电厂中表现的比较明显,目前煤炭是发电过程中提供能源的主要材料,同时它带来的污染也是国内污染的主要来源。
国内工业化在不断的升华,对于电能的需求越来越多,就会促使电力行业的不断发展,由燃煤带来的污染也就会越来越严重,对我国的环保事业来讲是一个巨大的挑战。
所以,对于燃煤电厂的环境污染问题我们要给予高度的重视,对于中央制定的减排政策要切实的落实,不断对环境保护进行投资,让可持续发展实现。
关键词:燃煤电厂;环保现状;对策随着国民经济的不断增长,大众生活水平不断提升,社会各界开始高度关注生态环保问题。
近年我国电力行业发展迅速,人们对于高质量电力的需求越来越大,随之火电燃煤电厂生产经营引发一系列环境污染问题,严重影响到绿色生态社会的和谐稳定发展。
社会公众也越来越关注环境污染与空气质量,而世界各国也更加重视碳排放与化石能源消耗问题。
排放与环境问题促使中国加快了能源结构调整,而经济转型而带来的用电量缓慢增大、电力业市场化的不断深入,促使市场竞争变得尤为激烈,这些均增大了燃煤电厂的压力。
燃煤电厂面临如此大的环保压力与挑战,则必须通过精益化的管理与引进先进的技术,将生产效率提高,将排放降低,进而才能求得发展与生存,以此来实现火电煤炭发电业的可持续发展。
一、火电燃煤电厂对环境质量的影响1、排污水。
从燃煤发电厂排出的废水PH大于7,同时在水里还有可能存在过量的氟、砷以及悬浮物,包括除尘水、酸性和碱性废水、热排水等。
要是一但废水排放过多,超过这个水域自己净化的极限,这会给生长在水中的生物带来严重的影响,给他们生长和繁殖带来困难,让水体产生大范围的污染。
2、二氧化硫。
酸雨的主要成分是二氧化硫。
最近几年,酸雨对我国造成的侵蚀程度严重程度越来越重,而火力发电厂就是产生二氧化硫的主要源头之一。
在煤炭中存在硫元素,在煤炭燃烧的过程中氧气和硫结合就会产生二氧化硫,经过阳光紫外线的照射二氧化硫就会发生反应生成酸雾,然后融入雨水中降落后对建筑物进行侵蚀,对人体的健康造成极大的危害,所以在火力发电厂中控制二氧化硫的排放量是非常关键的。
【超低排放】全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案
附件全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,是推进煤炭清洁化利用、改善大气环境质量、缓解资源约束的重要举措。
《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》(以下简称《行动计划》)实施以来,各地大力实施超低排放和节能改造重点工程,取得了积极成效。
根据国务院第114次常务会议精神,为加快能源技术创新,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系,实现稳增长、调结构、促减排、惠民生,推动《行动计划》“提速扩围”,特制订本方案。
一、指导思想与目标(一)指导思想全面贯彻党的十八届五中全会精神,牢固树立绿色发展理念,全面实施煤电行业节能减排升级改造,在全国范围内推广燃煤电厂超低排放要求和新的能耗标准,建成世界上最大的清洁高效煤电体系。
—4—(二)主要目标到2020年,全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米)。
全国有条件的新建燃煤发电机组达到超低排放水平。
加快现役燃煤发电机组超低排放改造步伐,将东部地区原计划2020年前完成的超低排放改造任务提前至2017年前总体完成;将对东部地区的要求逐步扩展至全国有条件地区,其中,中部地区力争在2018年前基本完成,西部地区在2020年前完成。
全国新建燃煤发电项目原则上要采用60万千瓦及以上超超临界机组,平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时(以下简称克/千瓦时),到2020年,现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时。
二、重点任务(一)具备条件的燃煤机组要实施超低排放改造。
在确保供电安全前提下,将东部地区(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、—5—浙江、福建、山东、广东、海南等11省市)原计划2020年前完成的超低排放改造任务提前至2017年前总体完成,要求30万千瓦及以上公用燃煤发电机组、10万千瓦及以上自备燃煤发电机组(暂不含W型火焰锅炉和循环流化床锅炉)实施超低排放改造。
电厂节能专项方案
一、背景随着我国经济的快速发展,能源需求量逐年增加,能源消耗和环境污染问题日益严重。
为贯彻落实国家节能减排战略,提高能源利用效率,降低环境污染,特制定本电厂节能专项方案。
二、目标1. 提高电厂能源利用率,降低单位发电量能耗;2. 减少污染物排放,实现达标排放;3. 优化电厂生产流程,提高生产效率;4. 增强员工节能意识,形成全员节能的良好氛围。
三、具体措施1. 优化发电结构,提高清洁能源占比(1)优先发展水电、风电、太阳能等清洁能源发电,降低火电发电比例;(2)加大水电、风电、太阳能等清洁能源发电项目的投资力度,提高清洁能源发电能力;(3)优化火力发电机组结构,淘汰落后产能,提高机组效率。
2. 提高机组运行效率(1)加强机组运行管理,确保机组在最佳工况下运行;(2)定期对机组进行维护保养,消除设备隐患,提高设备可靠性;(3)推广高效节能设备,如变频器、高效水泵等,降低设备能耗。
3. 强化节能技术改造(1)对燃煤锅炉进行节能改造,提高燃烧效率,降低烟气排放;(2)采用余热回收技术,将烟气余热用于加热冷却水或产生蒸汽,提高能源利用率;(3)推广烟气脱硫、脱硝、除尘等环保技术,降低污染物排放。
4. 加强节能管理(1)建立健全节能管理制度,明确各部门、各岗位的节能责任;(2)开展节能培训,提高员工节能意识;(3)开展节能检查,确保节能措施落实到位;(4)定期对节能效果进行评估,不断优化节能方案。
5. 节能技术创新(1)开展节能技术研究,提高节能技术水平;(2)加强与科研院所、高校的合作,引进先进节能技术;(3)鼓励员工提出节能创新建议,对采纳的建议给予奖励。
四、保障措施1. 建立健全组织机构,明确责任分工,确保节能工作顺利开展;2. 加大资金投入,确保节能项目顺利实施;3. 加强监督检查,确保节能措施落实到位;4. 定期对节能工作进行总结评估,不断优化节能方案。
通过实施本电厂节能专项方案,力争在短时间内实现能源利用率提高、污染物排放降低、生产效率提升的目标,为我国能源行业可持续发展贡献力量。
当前形势下电厂环保设施优化改造及节能思路
当前形势下电厂环保设施优化改造及节能思路当前,环境污染与能源消耗日益突出,电厂环保设施优化改造和节能是控制污染、实现可持续发展的重要举措。
本文将从以下几个方面探讨电厂环保设施的优化改造和节能思路。
优化电厂排放控制设施是电厂环保改造的重要方向。
电厂在燃煤、发电过程中会产生大量污染物,如二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等。
在电厂污染物排放控制方面,应优化和升级脱硫、脱硝、除尘等设施。
对脱硫设施进行优化,可以采用高效脱硫技术,如湿法石膏法、海绵铁法等,提高脱硫效率,减少排放。
对脱硝设施进行改造,可以引入先进的脱硝技术,如选择性催化还原法,减少氮氧化物的排放。
还可以通过优化除尘设施,采用高效除尘器材,如静电除尘器、布袋除尘器等,减少颗粒物的排放。
通过优化控制设施,能有效降低电厂的污染物排放水平,实现环境友好型电站建设。
提高能源利用效率是电厂节能的关键。
当前,电厂能源消耗巨大,大量的能源被浪费,给环境带来压力。
为了实现可持续发展,电厂应注重节能工作。
一方面,可以通过提高锅炉的燃烧效率来节能,采用先进的燃烧技术和燃料改进技术,如碳捕集与封存技术、余热回收技术等,减少能源的消耗。
可以优化锅炉系统的结构,减少管道输送过程中的能源损失。
还可以优化蒸汽与发电系统的匹配度,提高蒸汽发电效率,降低能源消耗。
通过提高能源利用效率,能够有效降低电厂的能源消耗,达到节能减排的目的。
电厂还可以采取其他措施实现环保改造和节能。
加强对电厂的管理,建立健全的环保管理体制,加强环境监测和数据统计工作,及时发现和解决环境问题。
可以加强对员工的环境保护意识培养和环境保护知识教育,提高员工的环保意识,促进员工的环保行为。
可以加强与政府和相关部门的合作,建立明确的环保政策和法规,推动电厂环保改造和节能工作的开展。
当前形势下,电厂环保设施优化改造和节能工作是当前亟待解决的问题。
通过优化排放控制设施、提高能源利用效率和采取其他措施,能够有效降低电厂的污染物排放和能源消耗,实现可持续发展。
珠海发电厂节能减排措施
珠海发电厂节能减排措施按照国家的煤电节能减排升级与改造行动计划,到2020年现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗要求低于310克/千瓦时,其中现役60万千瓦及以上机组(除空冷机组外)改造后平均供电煤耗低于300克/千瓦时,珠海发电厂两台机组都是单机700MW的燃煤发电机组,因此降低煤耗节能减排成为了工作的一个重点。
珠海电厂2016年度各项指标如下:负荷率 71.44%、供电煤耗322.4g/kWh、厂用电率5.96%、补水率1.03%、耗油量(全厂)770吨(启动7次)、发电综合水耗0.26kg/kWh,与国内同类型先进机组比,主要存在问题如下:1、汽机热耗率偏高;2、厂用电率高(主要在于风烟系统三大风机耗电率及循环水泵、凝结水泵耗电率偏高);3、机组启停耗油量大。
为了降低煤耗节能减排,珠海电厂近两年进行的主要节能改造及优化大致如下:1、汽机热力系统疏水改造:低旁阀疏水改进:左、右侧低旁阀疏水阀取消,疏水接入左、右侧再热蒸汽疏水管道;合并高/中压导汽管疏水:保留左侧高/中压导汽管疏水,右侧高/中压导汽管疏水并入左侧管路疏水。
汽机抽汽系统三段~八段抽汽管道疏水改进:抽汽逆止门前疏水取消自动疏水器,电动门后疏水取消自动疏水器和旁路手动阀,并加装疏水气动阀,改造方式基本如下(以八段抽汽管道疏水改进为例):疏水改造后一共减少疏水器30个,减少了系统内漏,简化系统,减少了能量损失,可使汽机热耗率降低约60KJ/KWH。
2、汽机汽封改造:在机组检修期间对汽轮机高中压过桥汽封、高排平衡活塞汽封、高压轴封、低压轴封等部位进行改造。
汽轮机的过桥汽封、高排平衡活塞汽封、高压侧中压侧轴封的内轴封等共计11道汽封改型为布莱登汽封,汽轮机的阻汽片汽封全部车除更换新汽封齿,低压缸的第4、5、6级隔板汽封改型为蜂窝汽封,对汽轮机高中压缸、低压缸进行洼窝中心、汽缸变形量的复测,并进行洼窝调整,对高压内缸水平结合面车削消除其内张口;对低压内缸采用结合面铣槽加盘根的方式减少其结合面间的内漏;对低压缸分流环部位汽封块加不锈钢镶嵌片及加盘根的方法提高其轴向密封效果,减少内漏损失,对汽轮机的汽封间隙根据修订后的标准进行调整。
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燃煤电厂节能减排技术措施燃煤电厂节能减排技术措施中国政府正在以科学发展观为指导,加快发展现代能源产业,坚持节约资源和保护环境的基本国策,把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置,努力增强可持续发展能力,建设创新型国家,继续为世界经济发展和繁荣作出更大贡献。
那么,下面是店铺为大家整理的燃煤电厂节能减排技术措施,欢迎大家阅读浏览。
1、提高蒸汽参数常规超临界机组汽轮机典型参数为24.2MPa/566℃/566℃,常规超超临界机组典型参数为25-26.25MPa/600℃/600℃。
提高汽轮机进汽参数可直接提高机组效率,综合经济性、安全性与工程实际应用情况,主蒸汽压力提高至27-28MPa,主蒸汽温度受主蒸汽压力提高与材料制约一般维持在600℃,热再热蒸汽温度提高至610℃或620℃,可进一步提高机组效率。
主蒸汽压力大于27MPa时,每提高1MPa进汽压力,降低汽机热耗0.1%左右。
热再热蒸汽温度每提高10℃,可降低热耗0.15%。
预计相比常规超超临界机组可降低供电煤耗1.5~2.5克/千瓦时。
技术较成熟。
适用于66、100万千瓦超超临界机组设计优化。
2、二次再热在常规一次再热的基础上,汽轮机排汽二次进入锅炉进行再热。
汽轮机增加超高压缸,超高压缸排汽为冷一次再热,其经过锅炉一次再热器加热后进入高压缸,高压缸排汽为冷二次再热,其经过锅炉二次再热器加热后进入中压缸。
比一次再热机组热效率高出2%~3%,可降低供电煤耗8~10克/千瓦时技术较成熟。
美国、德国、日本、丹麦等国家部分30万千瓦以上机组已有应用。
国内有100万千瓦二次再热技术示范工程。
3、管道系统优化通过适当增大管径、减少弯头、尽量采用弯管和斜三通等低阻力连接件等措施,降低主蒸汽、再热、给水等管道阻力。
机组热效率提高0.1%~0.2%,可降低供电煤耗0.3~0.6克/千瓦时。
技术成熟。
适于各级容量机组。
4、外置蒸汽冷却器超超临界机组高加抽汽由于抽汽温度高,往往具有较大过热度,通过设置独立外置蒸汽冷却器,充分利用抽汽过热焓,提高回热系统热效率。
预计可降低供电煤耗约0.5克/千瓦时。
技术较成熟。
适用于66、100万千瓦超超临界机组。
5、低温省煤器在除尘器入口或脱硫塔入口设置1级或2级串联低温省煤器,采用温度范围合适的部分凝结水回收烟气余热,降低烟气温度从而降低体积流量,提高机组热效率,降低引风机电耗。
预计可降低供电煤耗1.4~1.8克/千瓦时,技术成熟。
适用于30~100万千瓦各类型机组。
6、700℃超超临界在新的镍基耐高温材料研发成功后,蒸汽参数可提高至700℃,大幅提高机组热效率供电煤耗预计可达到246克/千瓦时。
技术研发阶段。
7、汽轮机通流部分改造对于13.5、20万千瓦汽轮机和2000年前投运的30和60万千瓦亚临界汽轮机,通流效率低,热耗高。
采用全三维技术优化设计汽轮机通流部分,采用新型高效叶片和新型汽封技术改造汽轮机,节能提效效果明显。
预计可降低供电煤耗10~20g/kWh。
技术成熟。
适用于13.5~60万千瓦各类型机组。
8、汽轮机间隙调整及汽封改造部分汽轮机普遍存在汽缸运行效率较低、高压缸效率随运行时间增加不断下降的问题,主要原因是汽轮机通流部分不完善、汽封间隙大、汽轮机内缸接合面漏汽严重、存在级间漏汽和蒸汽短路现象。
通过汽轮机本体技术改造,提高运行缸效率,节能提效效果显著。
预计可降低供电煤耗2~4g/kWh。
技术成熟。
适用于30~60万千瓦各类型机组。
9、汽机主汽滤网结构型式优化研究为减少主再热蒸汽固体颗粒和异物对汽轮机通流部分的损伤,主再热蒸汽阀门均装有滤网。
常见滤网孔径均为φ7,已开有倒角。
但滤网结构及孔径大小需进一步研究。
可减少蒸汽压降和热耗,暂无降低供电煤耗估算值。
技术成熟。
适于各级容量机组。
10、锅炉排烟余热回收利用在空预器之后、脱硫塔之前烟道的合适位置通过加装烟气冷却器,用来加热凝结水、锅炉送风或城市热网低温回水,回收部分热量,从而达到节能提效、节水效果。
采用低压省煤器技术,若排烟温度降低30℃,机组供电煤耗可降低1.8g/kWh,脱硫系统耗水量减少70%。
技术成熟。
适用于排烟温度比设计值偏高20℃以上的机组。
11、锅炉本体受热面及风机改造锅炉普遍存在排烟温度高、风机耗电高,通过改造,可降低排烟温度和风机电耗。
具体措施包括:一次风机、引风机、增压风机叶轮改造或变频改造;锅炉受热面或省煤器改造。
预计可降低煤耗1.0~2.0g/kWh。
技术成熟。
适用于30万千瓦亚临界机组、60万千瓦亚临界机组和超临界机组。
12、锅炉运行优化调整电厂实际燃用煤种与设计煤种差异较大时,对锅炉燃烧造成很大影响。
开展锅炉燃烧及制粉系统优化试验,确定合理的风量、风粉比、煤粉细度等,有利于电厂优化运行。
预计可降低供电煤耗0.5~1.5g/kWh。
技术成熟。
现役各级容量机组可普遍采用。
13、电除尘器改造及运行优化根据典型煤种,选取不同负荷,结合吹灰情况等,在保证烟尘排放浓度达标的情况下,试验确定最佳的供电控制方式(除尘器耗电率最小)及相应的控制参数。
通过电除尘器节电改造及运行优化调整,节电效果明显。
预计可降低供电煤耗约2~3g/kWh。
技术成熟。
适用于现役30万千瓦亚临界机组、60万千瓦亚临界机组和超临界机组。
14、热力及疏水系统改进改进热力及疏水系统,可简化热力系统,减少阀门数量,治理阀门泄漏,取得良好节能提效效果。
预计可降低供电煤耗2~3g/kWh。
技术成熟。
适用于各级容量机组。
15、汽轮机阀门管理优化通过对汽轮机不同顺序开启规律下配汽不平衡汽流力的计算,以及机组轴承承载情况的综合分析,采用阀门开启顺序重组及优化技术,解决机组在投入顺序阀运行时的瓦温升高、振动异常问题,使机组能顺利投入顺序阀运行,从而提高机组的运行效率。
预计可降低供电煤耗2~3g/kWh。
技术成熟。
适用于20万千瓦以上机组。
16、汽轮机冷端系统改进及运行优化汽轮机冷端性能差,表现为机组真空低。
通过采取技术改造措施,提高机组运行真空,可取得很好的节能提效效果。
预计可降低供电煤耗0.5~1.0g/kWh。
技术成熟。
适用于30万千瓦亚临界机组、60万千瓦亚临界机组和超临界机组。
17、高压除氧器乏汽回收将高压除氧器排氧阀排出的乏汽通过表面式换热器提高化学除盐水温度,温度升高后的化学除盐水补入凝汽器,可以降低过冷度,一定程度提高热效率。
预计可降低供电煤耗约0.5~1g/kWh技术成熟。
适用于10~30万千瓦机组。
18、取较深海水作为电厂冷却水直流供水系统取、排水口的位置和型式应考虑水源特点、利于吸取冷水、温排水对环境的影响、泥沙冲淤和工程施工等因素。
有条件时,宜取较深处水温较低的水。
但取水水深和取排水口布置受航道、码头等因素影响较大。
采用直流供水系统时,循环水温每降低1℃,供电煤耗降低约1g/kWh。
技术成熟。
适于沿海电厂。
19、脱硫系统运行优化具体措施包括:1)吸收系统(浆液循环泵、pH值运行优化、氧化风量、吸收塔液位、石灰石粒径等)运行优化;2)烟气系统运行优化;3)公用系统(制浆、脱水等)运行优化;4)采用脱硫添加剂。
可提高脱硫效率、减少系统故障、降低系统能耗和运行成本、提高对煤种硫份的适应性。
预计可降低供电煤耗约0.5g/kWh。
技术成熟。
适用于30万千瓦亚临界机组、60万千瓦亚临界机组和超临界机组。
20、凝结水泵变频改造高压凝结水泵电机采用变频装置,在机组调峰运行可降低节流损失,达到提效节能效果。
预计可降低供电煤耗约0.5g/kWh。
技术成熟。
在大量30~60万千瓦机组上得到推广应用。
21、空气预热器密封改造回转式空气预热器通常存在密封不良、低温腐蚀、积灰堵塞等问题,造成漏风率与烟风阻力增大,风机耗电增加。
可采用先进的密封技术进行改造,使空气预热器漏风率控制在6%以内。
预计可降低供电煤耗0.2~0.5g/kWh。
技术成熟。
各级容量机组。
22、电除尘器高频电源改造将电除尘器工频电源改造为高频电源。
由于高频电源在纯直流供电方式时,电压波动小,电晕电压高,电晕电流大,从而增加了电晕功率。
同时,在烟尘带有足够电荷的前提下,大幅度减小了电除尘器电场供电能耗,达到了提效节能的目的。
可降低电除尘器电耗。
技术成熟。
适用于30~100万千瓦机组。
23、加强管道和阀门保温管道及阀门保温技术直接影响电厂能效,降低保温外表面温度设计值有利于降低蒸汽损耗。
但会对保温材料厚度、管道布置、支吊架结构产生影响。
暂无降低供电煤耗估算值。
技术成熟。
适于各级容量机组。
24、电厂照明节能方法从光源、镇流器、灯具等方面综合考虑电厂照明,选用节能、安全、耐用的照明器具。
可以一定程度减少电厂自用电量,对降低煤耗影响较小。
技术成熟。
适用于各类电厂。
25、凝汽式汽轮机供热改造对纯凝汽式汽轮机组蒸汽系统适当环节进行改造,接出抽汽管道和阀门,分流部分蒸汽,使纯凝汽式汽轮机组具备纯凝发电和热电联产两用功能。
大幅度降低供电煤耗,一般可达到10g/kWh以上。
技术成熟。
适用于12.5~60万千瓦纯凝汽式汽轮机组。
26、亚临界机组改造为超(超)临界机组将亚临界老机组改造为超(超)临界机组,对汽轮机、锅炉和主辅机设备做相应改造。
大幅提升机组热力循环效率。
技术研发阶段。
27、低(低)温静电除尘在静电除尘器前设置换热装置,将烟气温度降低到接近或低于酸露点温度,降低飞灰比电阻,减小烟气量,有效防止电除尘器发生反电晕,提高除尘效率。
除尘效率最高可达99.9%。
低温静电除尘技术较成熟,国内已有较多运行业绩。
低低温静电除尘技术在日本有运行业绩,国内正在试点应用,防腐问题国内尚未有实例验证。
28、布袋除尘含尘烟气通过滤袋,烟尘被粘附在滤袋表面,当烟尘在滤袋表面粘附到一定程度时,清灰系统抖落附在滤袋表面的'积灰,积灰落入储灰斗,以达到过滤烟气的目的。
烟尘排放浓度可以长期稳定在20mg/Nm3以下,基本不受灰分含量高低和成分影响。
技术较成熟。
适于各级容量机组。
29、电袋除尘综合静电除尘和布袋除尘优势,前级采用静电除尘收集80~90%粉尘,后级采用布袋除尘收集细粒粉尘。
除尘器出口排放浓度可以长期稳定在20mg/Nm3以下,甚至可达到5 mg/Nm3,基本不受灰分含量高低和成分影响。
技术较成熟。
适于各级容量机组。
30、旋转电极除尘将静电除尘器末级电场的阳极板分割成若干长方形极板,用链条连接并旋转移动,利用旋转刷连续清除阳极板上粉尘,可消除二次扬尘,防止反电晕现象,提高除尘效率。
烟尘排放浓度可以稳定在30mg/Nm3以下,节省电耗。
技术较成熟。
适用于30~100万千瓦机组。
31、湿式静电除尘将粉尘颗粒通过电场力作用吸附到集尘极上,通过喷水将极板上的粉尘冲刷到灰斗中排出。
同时,喷到烟道中的水雾既能捕获微小烟尘又能降电阻率,利于微尘向极板移动。