001 超临界超超临界发电术的发展和现.ppt

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001 超临界超超临界发电术的发展和现

* * 电厂热效率(%) =1 KWh (3600 kJ) / (标煤发热量(7x4.1868 kJ/g) x 标准煤耗(g)) =122.835/标准煤耗≈123/标准煤耗(g) * * 参数与相对效率变化趋势。 * 日立公司生产超超临界机组参数变化趋势。 * 东芝公司生产超超临界机组参数变化趋势。 * * * * 上锅 1000MW超超临界锅炉 Π型/塔式 单炉膛双切圆/单切圆燃烧方式 平衡通风 固态排渣 螺旋管水冷壁/垂直管水冷壁 TPRI * * 东汽 1000MW超超临界汽轮机 单轴 四缸四排汽 43英寸(1092mm)末级叶片 TPRI * * 哈汽 1000MW超超临界汽轮机 单轴 四缸四排汽 48英寸(1219mm)末级叶片 TPRI * * 上汽 1000MW超超临界汽轮机 单轴 四缸四排汽 圆筒型高压缸/补汽调节阀 1146mm末级叶片 TPRI * * 运行经济性 超超临界1000MW机组按H项目投标数据(背压5.7kPa) 超超临界660MW机组、600MW机组按F项目投标数据(背压5.6kPa) TPRI * * 图4-4 A、B、C厂超超临界1000MW机组热耗率随负荷的变化 TPRI * * 图4-5 A、B、C厂超超临界660MW机组热耗率随负荷的变化 TPRI * * ?图4-6 A、B、C厂超超临界600MW机组热耗率随负荷的变化 TPRI * * 加权热耗率 为比较机组在实际运行条件下的热耗率,按加权热耗率来比较不同容量单机机组的运行经济性 按照运行时间模式,计算THA(或TMCR)、75%额定功率、50%额定功率、40%额定功率在给定的运行时数的加权热耗率 加权热耗率计算公式: HR={4200×HRTHA(或HRTMCR)+2120×HR75%×0.75+1180×HR50%×0.5+300×HR40%×0.4}/6500 TPRI * * ? THA热耗率 排序 THA热耗率 加权热耗率 加权热耗率 排序 1000MW A 2 7343.0 7411.5 1 B 3 7360.5 7455.3 6 C 1 7341.0 7420.1 2 660MW A 7 7403.0 7450.4 5 B 4 7374.4 7465.0 7 C 5 7376.0 7441.0 4 600MW A 9 7418.0 7519.3 9 B 6 7383.5 7427.3 3 C 8 7416.0 7478.9 8 表4-2 超超临界机组热耗率随负荷变化对比表(热耗率单位:kJ/kWh) 注: 超超临界1000MW机组按H项目投标数据(背压5.7kPa); 超超临界660MW机组、600MW机组按F项目投标数据(背压5.6kPa)。 TPRI * * 表4-3 超超临界机组1000MW机组的加权热耗率(热耗率单位:kJ/kWh) ? THA热耗率 排序 THA热耗率 加权热耗率 加权热耗率 排序 1000MW A 2 7314.0 7379.4 2 B 1 7309.3 7378.1 1 C 3 7326.0 7393.3 3 注: 超超临界1000MW机组按J项目投标数据(背压4.9kPa) TPRI * * 加权热耗率由低到高的排序与THA热耗率由低到高的排序有较大的不同 比较机组在实际运行条件下的加权热耗率可以全面地反映机组的运行经济性能 TPRI * * 超超临界发电的发展前景 超超临界发电已大容量和规模化商业运行 是国际上,也是中国燃煤火电机组发展的主导方向 欧洲、美国及日本等工业发达国家制订了更高参数超临界发电技术的中长期发展计划,使超临界机组朝着更大、更高参数的技术方向发展 TPRI * * ? 火电技术 效率 ? 容量 MW ? 环保 性能 可靠 性 ? 技术成熟程度 设备 投资 /电价 业绩 超超临界 +FGD 43%~47% 1000 良 最高 成熟 中等 /低 批量化 循环流化床 (CFBC) 38%~40% 300 良 中等 基本 成熟 较低 /较高 初步可批量化 增压流化床 联合循环 (PFBC-CC) 41%~42% 360 较优 低 尚待 成熟 次高 /较高 大容量仅一台 ? 整体煤气化联合循环(IGCC) ? 43%~45% ? 300 ? 优 ? 低 ? 尚待 成熟 ? 最高 /最高 示范,少量商业运行 燃气联合循环 58%~60% 400~4

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