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刘春巍201412865 理论指导依据 提高循环效率的途径 整体煤气化联合循环发电IGCC 超超临界燃煤发电技术 目 录 卡诺循环— 理想可逆热机循环 4-1绝热压缩过程,对内作功 1-2定温吸热过程, q1 = T1(s2-s1) 2-3绝热膨胀过程,对外作功 3-4定温放热过程, q2 = T2(s2-s1) 4 3 2 1 T s 朗肯循环—实用的热力循环 1?2 汽轮机 s 膨胀 2?3 凝汽器 p 放热 3?4 给水泵 s 压缩 4?1 锅炉 p 吸热 二、提高循环热效率的途径 改变循环参数 提高初温度 提高初压力 降低乏汽压力 改变循环形式 回热循环 再热循环 改变循环形式 热电联产 新型动力循环 IGCC 参数 变化 影响(%) 温度 提高10℃ 0.13-0.15 压力 提高1MPa 0.25-0.30 再热温度 提高10℃ 0.15-0.2 二次再热 1.4-1.6 初参数对机组效率的影响 三、整体煤气化联合循环发电IGCC 煤的气化和净化 燃气蒸汽联合循环 IGCC 四、超超临界燃煤发电技术 水的临界参数: tc=374.15℃,Pe=22.129MPa 常规超临界燃煤发电机组:Pe=24MPa左右,tc=566~593℃ 高效超临界燃煤发电机组:Pe=25~35MPa,tc=566~593℃ 4.1超临界概述 4.2超超临界燃煤发电技术发展 第一阶段 第二阶段 第三阶段 20世纪50年代阶段 20世纪80年代 20世纪90年代 发展历程 技术参数 第一阶段 34.5MPa,649℃,310MW 美国西屋公司 第二阶段 对已投运的机组进行了优化及改造。重新设计 日本和欧洲 第三阶段 多为25 Mpa,温度多为600℃ 日本和欧洲 4.3超超临界机组的技术特点 蒸汽压力并不高,多为25MPa,而温度选取相对较高,进汽和再热温度均达到600℃,以日本为代表,结构简单,造价低,主要依赖提高温度提高效率 进汽压力和温度均选取较高值,压力26-30MPa,以欧洲技术为主 开发机组更倾向于单轴布置。核电汽轮机的钛叶片和去湿 2004年,中国首台600MW超超临界机组(25MPa/600℃/600℃℃)在华能营口电厂投运; 2006年,中国首台1000MW超超临界机(26.25MPa/600℃/600℃℃)在华能玉环电厂投运; 2004年,中国首台国产1000MW超超临界机组(25MPa/600℃/600℃)在华电邹县电厂投运 4.4中国超超临界发电技术 制造厂 技术支持方 合作方式 哈尔滨锅炉厂 三菱重工(MHI) 引进技术 上海锅炉厂 阿尔斯通公司(ALSTOM) 技术转让 东方锅炉公司 巴布科克-日立公司 合资,BHK负责设计 技术来源 实际运行业绩 发电煤耗 270g/kWh左右 机组热效率 45%左右 厂用电率 5% 2013年9月已投产1000MW超超临界火电机组打62台之多 外三奇迹:2013年全年供电煤耗276g/kWh 厂用电率 2.5% “外三”的煤耗比国际最高技术水平(荷兰NORDJYLLAND电厂3号机组286.08克) 4.5 700+℃超超临界机组的必威体育精装版进展 欧盟1998年提出的AD700和COMTES700计划500MW35Mpa/700℃/720℃/720℃,效率大于50% 美国先进超超临界技术的研发计划(A-USC), 760C至870C材料; 750MW, 参数35Mpa/760℃/760℃, 日本2008年提出Cool Earth Program计划,准备发展25MPa,700℃/720℃,效率48%
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