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      M701F燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組啟停經(jīng)濟性分析

      2017-01-12 11:31:16周見廣陳子聰陳麗梅
      山西電力 2016年6期
      關(guān)鍵詞:熱態(tài)燃氣蒸汽

      周見廣,陳子聰,陳麗梅

      (1.深圳市廣前電力有限公司,廣東 深圳 518054;2.華南理工大學(xué)電力學(xué)院,廣東 廣州 510640)

      M701F燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組啟停經(jīng)濟性分析

      周見廣1,陳子聰1,陳麗梅2

      (1.深圳市廣前電力有限公司,廣東 深圳 518054;2.華南理工大學(xué)電力學(xué)院,廣東 廣州 510640)

      為提高發(fā)電廠的自身競爭力,以前灣電廠M 701F燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)為研究對象,對燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組啟停過程的經(jīng)濟損失進行建模計算。通過計算熱態(tài)、熱溫態(tài)、冷溫態(tài)、冷態(tài)等不同狀態(tài)啟動時的耗氣量、耗電量、耗蒸汽量、化學(xué)補給水耗量等經(jīng)濟指標(biāo)及其費用,以及啟動過程的發(fā)電收益,得到啟動過程的凈成本。在啟動凈成本的基礎(chǔ)上,計算停機損失與啟動多耗時損失,得出政策鼓勵下的機組啟停過程的經(jīng)濟耗費,形成一個較為完整的經(jīng)濟性分析模型,對同類型電廠有很好的借鑒作用。

      M 701F燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán);建模;經(jīng)濟性

      0 引言

      燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠有著特有的高效率、低能耗、高利用率、啟停迅速、投資相對較少、環(huán)境污染小、可靠安全等眾多優(yōu)點[1-3]。與國外聯(lián)合循壞機組帶基本負荷為主的情況不同,目前,我國的燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組主要用于兩班制運行調(diào)峰。兩班制運行的調(diào)峰機組啟停次數(shù)多[4],使得機組效率有較大程度的降低。以往研究多是對機組穩(wěn)定運行工況展開,而缺少對其啟停的分析,對聯(lián)合循環(huán)機組啟停經(jīng)濟性進行分析,對其節(jié)能具有重要的指導(dǎo)意義。

      1 M701F機組啟動過程

      M701F是三菱公司生產(chǎn)的F級別燃氣輪機,其性能優(yōu)良,結(jié)構(gòu)先進。深圳前灣電廠發(fā)電一期工程為3×390 MW單軸燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,其M701F型燃氣輪機燃氣透平進氣溫度可達約1 400℃,排氣溫度約600℃,燃機效率約36%,蒸汽輪機效率約為33%,整個聯(lián)合循環(huán)機組總效率可達約57%。燃氣蒸汽循環(huán)機組的啟動[5-7]主要經(jīng)過以下幾個階段。為了使機組順利啟動,在主機啟動之前,其輔助設(shè)備需提前啟動。之后,靜態(tài)頻率轉(zhuǎn)換器SFC(static frequency converter)輸入交流電,將發(fā)電機轉(zhuǎn)換為電動機方式轉(zhuǎn)動,帶動燃氣輪機,為其啟動提供必需的外界動力,當(dāng)轉(zhuǎn)速約為580 r/min時,燃氣輪機進行點火。轉(zhuǎn)速達到2 000 r/min時,燃氣透平所產(chǎn)生的機械功足以抵消壓氣機的耗功,SFC啟動裝置退出,并向汽輪機通入一定量的輔助蒸汽對低壓缸進行冷卻。SFC啟動裝置退出后,機組繼續(xù)升速,當(dāng)達到額定轉(zhuǎn)速時,檢查無異常情況后并網(wǎng)。達到穩(wěn)定的暖機負荷后待蒸汽參數(shù)滿足汽機的進汽條件,汽機啟動,進汽后汽機緩慢增大主汽調(diào)閥開度,直至全開進入滑壓運行,整個機組啟動完成。

      根據(jù)汽機高壓缸入口金屬溫度的不同,聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組的啟動方式一般分為4種[8]:熱態(tài)啟動、熱溫態(tài)啟動、冷溫態(tài)啟動和冷態(tài)啟動。熱態(tài)、熱溫態(tài)、冷溫態(tài)、冷態(tài)的啟動時間依次上升,過長的啟動時間不僅降低了機組的快速性[9],同時也會造成沒必要的資源浪費與經(jīng)濟損失。對聯(lián)合循環(huán)機組的啟停進行經(jīng)濟性分析,可獲得耗氣量、耗電量、輔助蒸汽耗量、化學(xué)補給水量等指標(biāo)以及相應(yīng)的經(jīng)濟耗費。

      2 M 701F機組冷/冷溫/熱溫/熱態(tài)啟動經(jīng)濟性指標(biāo)及其計算模型

      在機組啟動過程中,除耗氣外,還有電量、輔助蒸汽、化補給水等的消耗。機組啟動過程中的耗電設(shè)備有盤車電機、SFC啟動裝置、透平冷卻風(fēng)機、燃機包排氣風(fēng)機、壓氣機水洗泵、凝汽器真空泵、軸抽風(fēng)機、頂軸油泵、循環(huán)水泵、給水泵以及凝結(jié)水泵。輔助蒸汽主要分為汽輪機冷卻用蒸汽以及蒸汽輪機軸封蒸汽?;a給水則主要用于3個方面:汽包與熱井水位調(diào)整用水量;開機時排污、疏水用水量;補充泄漏的水量。

      設(shè)啟動過程中,燃氣流量隨時間變化的函數(shù)是Gi(t),通天燃氣的時間為τig,則啟動過程中的耗氣量為

      啟動過程中所消耗的燃氣費用為

      式中:Pg——燃氣的單價,元/m3;

      Gi——啟動過程中的耗氣量,m3;

      CGi——燃氣費用,元;

      i——i=r,熱態(tài)啟動;i=rw,熱溫態(tài)啟動;i=lw,冷溫態(tài)啟動;i=l,冷態(tài)啟動。

      啟動過程的總耗電量為(當(dāng)電廠機組無法提供輔機運行電流電壓時,直接取用廠用電功率作為Ei值)

      式中:Uij——啟動過程中某耗電設(shè)備運行時兩端的電壓,V;

      Iij—— 啟動過程該耗電設(shè)備運行時的電流,A;

      τij——啟動過程該耗電設(shè)備投入運行的時間,h;

      n——啟動過程耗電設(shè)備投入數(shù)量。

      啟動過程中的電耗費用為

      式中:PE——電價,元/(kW·h);

      Ei——啟動過程中的耗電量,kW·h;

      CEi—— 電耗費用,元。

      設(shè)啟動過程中,某一部分輔助蒸汽流量隨時間變化的函數(shù)是Sij(t),投入輔助蒸汽的時間為τijg,則啟動過程中的該部分輔助蒸汽耗量為

      啟動過程中所消耗的輔助蒸汽量為

      其中,m為輔助蒸汽用途,m=2;j=1為冷卻蒸汽量;j=2為蒸汽輪機密封蒸汽量。

      啟動過程中的汽耗費用為

      式中:λ——產(chǎn)生單位質(zhì)量的蒸汽所需要的燃氣,m3/kg;

      Si——啟動過程中的輔助蒸汽耗量,kg;

      CSi—— 汽耗費用,元。

      設(shè)啟動過程中,化補給水流量隨時間變化的函數(shù)為Wi(t),投入化補給水的時間為τiw,則啟動過程中的化補給水耗量為

      啟動過程中所消耗的補給水費用為

      式中:PW——水的單價,元/kg;

      Wi——啟動過程中消耗的補給水,kg;

      CWi——補給水費用,元。

      3 M701F聯(lián)合循環(huán)機組啟動經(jīng)濟性計算

      3.1 耗氣量計算

      燃氣以最高價1.68元 ,即 Pg=1.68元計算,則耗氣量及其費用如表1所示。

      表1 各啟動狀態(tài)耗氣量及其費用

      3.2 耗電量計算

      上網(wǎng)電價為0.533元/(kW·h),即PE=0.533元/ (kW·h),則啟動過程中的電耗費用計算如表2所示。

      表2 各啟動狀態(tài)耗電量及其費用

      3.3 輔助蒸汽耗量計算

      按熱量換算1 t輔助蒸汽量與82.525m3天然氣相當(dāng),取能量轉(zhuǎn)換效率為0.88;即PE=93.778m3/t,則啟動過程中的汽耗費用計算如表3所示。

      表3 各啟動狀態(tài)輔助蒸汽量及其費用

      3.4 化學(xué)補給水耗量計算

      設(shè)電廠所用補給水價格為5元/t,即Pw=5元/t,則啟動過程中所消耗的補給水費用計算如表4所示。

      表4 各啟動狀態(tài)化補給水量及其費用

      3.5 啟動凈成本

      機組在啟動過程中,點火階段過后便有電量的輸出,發(fā)電的收入可抵消上述耗費的部分費用。也即啟動過程的凈成本為耗汽、耗電、耗蒸汽以及耗水費用之和減去啟動過程所發(fā)電量的收益。按上網(wǎng)電價0.533元/(kW·h)計算,則啟動過程凈成本如表5所示。

      表5 冷/冷溫/熱溫/熱態(tài)啟動凈成本計算萬元

      4 機組啟停引起的收益損耗

      機組啟動過程中的收益損耗,除了耗氣、輔助蒸汽、耗電以及化補給水所引起的凈成本外,還有因啟動多耗時損失電量所引起的經(jīng)濟損失[10]。也即有

      式中:C1i——不考慮機組壽命損耗的啟動導(dǎo)致的收益損耗,元;

      Cnet—— 凈成本,元;

      Ctheoreticalgeneratingvolume—— 啟動多耗時理論應(yīng)發(fā)電量收益。

      此外,停機過程中也必不可少地會有廠用電以及天然氣的消耗,造成一定損失。通過對典型停機過程中消耗的廠用電、天然氣量以及發(fā)電量進行統(tǒng)計分析,結(jié)果如表6所示。

      表6 機組停機過程成本計算表

      根據(jù)《南方區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實施細則》第四章《考核與補償》第十七條規(guī)定:燃煤發(fā)電機組每啟停調(diào)峰一次按每萬kV裝機容量R3萬元(R3=1.04) 的標(biāo)準補償。燃氣、燃油發(fā)電機組每啟停調(diào)峰一次按每萬kV裝機容量0.05×R3萬元的標(biāo)準補償。前灣電廠一期裝機容量為1 17萬kW(3×390 MW),根據(jù)《兩個細則》輔助服務(wù)補償標(biāo)準,前灣電廠每臺機組每啟停調(diào)峰一次補償 (0.05×1.04×39)萬元,即2.028萬元。

      則不考慮機組壽命損耗的日啟停收益損耗Crqti為

      式中:C2——停機導(dǎo)致的收益損耗,元;

      Aw—— 基于《兩個細則》的日起停機組獎勵,元。

      M701F機組啟停收益損失計算結(jié)果如表 7所示。

      表7 機組啟停收益損失萬元

      5 結(jié)論

      深圳前灣電廠M701F燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組啟停的經(jīng)濟耗費建模計算得出了一個完整的經(jīng)濟性分析模型,并對不同狀態(tài)啟動的經(jīng)濟損耗進行建模,分別獲得了機組的耗氣成本、耗電成本、輔助蒸汽成本、化補水成本,啟動過程發(fā)電收益及其凈成本,并在啟動凈成本的計算基礎(chǔ)上,結(jié)合啟動過程多耗時發(fā)電量損失與停機耗費,得出政策獎勵下的啟停經(jīng)濟損耗。

      a)經(jīng)過計算,前灣電廠聯(lián)合循環(huán)機組熱態(tài)、熱溫態(tài)、冷溫態(tài)以及冷態(tài)啟動的直接凈成本分別為0.270 4、0.333 2、0.572 0、1.404 55萬元。

      b) 前灣電廠聯(lián)合循環(huán)機組停機消耗費用為2.997 98萬元,根據(jù)《兩個原則》得出前灣電廠每啟停一次的政策獎勵為2.028 0萬元,得出熱態(tài)、熱溫態(tài)、冷溫態(tài)以及冷態(tài)啟動的收益損耗分別為4.699 2,7.095 8,9.558 6,14.124 7萬元。

      c)由計算可知,冷態(tài)啟動的收益損失要大大超出熱態(tài)啟動時的收益損失。對兩班制運行的聯(lián)合循環(huán)機組,應(yīng)合理安排各機組的啟停,盡量減少各機組的冷態(tài)啟動,以降低啟停成本。

      [1]常靜華.燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組變工況建模及其特性分析[D].昆明理工大學(xué),2008:71.

      [2]陳戈伐.M701F型燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組變工況熱力性能分析 [D].華南理工大學(xué),2013:51.

      [3]來娜.燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組動態(tài)特性仿真分析及優(yōu)化[D].華北電力大學(xué),2012:57.

      [4]周曉峰.M701F型燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組啟停過程經(jīng)濟性分析 [J].發(fā)電設(shè)備,2011,05:317-320.

      (ZHOU Xiao-feng,Economical Analysis on the Start-up and Shut-down Process for a M701 Gas-Steam Combined Cycle Unit [J].Power Equipment,2011,05:317-320.)

      [5]Asgari H,Chen X Q,Morini M,et al.NARX models for simulation of the start-up operation of a single-shaft gas turbine [J].Applied Thermal Engineering,2015,93:368-376.

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      [7]Rossette A H,Zdzislaw M C,Demeulenaere A,et al.The effect of start-up cycle in ceramic coating used as thermal barrier for a gas turbine bucket[J].Applied Thermal Engineering,2009,29 (1415):3056-3065.

      [8]馬方磊.S109FA-SS燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)啟動方式優(yōu)化的經(jīng)濟分析 [J].發(fā)電設(shè)備,2009,23(2):107-111.

      [9]鄧臘兵,曾萬模.M701型燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組縮短啟動暖機時間的分析及改進 [J].科技資訊,2010(16):72-72.

      [10]薛志敏.S109FA燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組壓氣機改造與性能分析 [D].華南理工大學(xué),2013:79.

      Economy Study on Start-up and Shut Down of M 701F Gas-steam Combined Cycle Unit

      ZHOU Jianguang1,CHEN Zicong1,CHEN Limei2

      (1.Shenzhen Guangqian Electric Power Company Co.,Ltd.,Shenzhen,Guangdong 518054,China; 2.Schoolof Electric Power,South China University of Technology,Guangzhou,Guangdong 510640,China)

      To improve the competitivenessofpower plants,an economic computationmodule isestablished based on Qianwan LNG Power PlantM701Fgas-steam combined cycle toanalyzeeconomic lossesduringunitstart-up and shutdown.Therearedifferentstatesat thestart-up processsuch as thermalstate,thermalstablestate,cold stablestateand cold state.Economic indexessuch asgas consumption, power consumption,steam consumption andwater consumption under differentstatesat thestart-up processare calculated.As the generating income at the start-up process is calculated,thenetcostof the start-up process is figured out.Generalexpensescaused by shut down and start-up time delay are calculated based on start-up netcost,and economic consumption on unit'sstart-up orshutdown are worked out.Then,a complete economy analysismodule isestablished,which contributes to power plantsof the same type.

      M701Fgas-steam combined cycle;modeling;economy

      F407.6

      A

      1671-0320(2016)06-0048-05

      廣東省能源清潔高效利用重點實驗室(2013A061401005)

      2016-07-12,

      2016-09-23

      周見廣(1979),男,江西上饒人,2004年畢業(yè)于上海交通大學(xué)動力渦輪機械專業(yè),工程師,從事燃機電廠運行技術(shù)管理工作;

      陳子聰(1989),男,廣東陽春人,2011年畢業(yè)于上海電力學(xué)院熱能與動力工程專業(yè),助理工程師,從事電廠運行維護工作;

      陳麗梅(1993),女,廣東潮州人,2016年畢業(yè)于華南理工大學(xué)熱能與動力工程專業(yè),主要研究方向為高效低污染

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