350 MW热电联产循环流化床机组负荷响应特性
王唯铧1
高明明1
王勇权1
张帅柠1
成永强2
1.华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,北京 102206;华北电力大学控制与计算机工程学院,北京 1022062.华北电力大学控制与计算机工程学院,北京 102206
摘要:近年来热电联产机组在燃煤机组中的比重增加,而火力发电渐渐承担调峰重任,灵活性需求增强,提高热电联产机组的变负荷能力对于深度调峰具有重大意义.热电联产循环流化床(CFB)机组可利用锅炉汽水侧和热网蓄热提高机组快速变负荷能力,因此提出一种超临界热电联产CFB机组汽水侧蓄热和热网蓄热的定量计算方法.以某350 MW热电联产CFB机组为例,分析该机组汽水侧工质流程和热网抽汽及循环水分析,结合机组设计参数与历史运行数据,计算不同负荷(35%~90%)工况下锅炉汽水侧蓄热系数Csw和热网蓄热系数Ch,进一步分析机组负荷响应特性及蓄热利用可持续时间.结果表明:随着机组负荷增大,汽水侧蓄热系数Csw增大,且在机组高负荷阶段汽水工质蓄热Csw变化较大,而热网蓄热系数Ch几乎不变;机组蓄热利用可持续时间与机组负荷成正比,与机组变负荷速率成反比;热网蓄热利用可持续时间大于汽水侧蓄热,且热网蓄热能力几乎不随机组负荷变化而变化;在4%/min变负荷速率下,热网蓄热利用可持续时间约285 s,而汽水侧蓄热利用可持续时间161.5~249.7 s.表明在机组参与深度调峰期间,热网蓄热可提供更稳定的变负荷能力.以上计算结果为超临界热电联产CFB机组深度调峰及快速变负荷运行提供理论指导.
关键词:循环流化床机组深度调峰汽水蓄热热网蓄热负荷响应
分类号:TQ53(煤化学及煤的加工利用)TK114(热能、热力工程)
资助基金:国家重点研发计划(2022YFB4100301)
论文发表日期:2024-09-28
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:9( 102-110 )
英文信息展开
洁净煤技术

洁净煤技术

CSTPCD北大核心CSCD
ISSN:1006-6772
年,卷(期):2024,30(9)
所属栏目:"燃煤机组灵活性技术"专题