徐俊鵬
(河南能信熱電有限公司,河南 許昌 461000)
隨著電力企業改革的不斷深化,提高企業效益、降低發電成本顯得越來越緊迫。火力發電機組的主要經濟技術指標有發電量、供電煤耗和廠用電率,這些指標相互關聯、相互影響。例如,200 MW熱電機組廠用電率每變化1 %,就影響供電煤耗率3.60 g/kWh。
某熱電廠2臺210 MW機組自2008年3月投產以來,為降低廠用電率、實現節能降耗,對設備進行節能改造并采用了優化運行的方法。
將1,2號機組的A給水泵由勺管控制改為變頻控制,B給水泵保持原有工頻。改造完成后,A給水泵變頻運行,B給水泵工頻備用。
將1,2號機組的A,B 2臺凝結水泵改造為變頻,C凝結水泵保持原有工頻。正常運行時,A,B凝結水泵變頻運行,C凝結水泵工頻備用。
將1,2號機組A,B循環水泵均改為變頻控制,根據機組的不同工況,選擇循環水泵的運行方式。
將1,2號機組的A,B一次風機改為變頻控制。正常運行時,A,B一次風機變頻運行,當任一臺一次風機變頻器重故障報警后,可自動切為工頻運行,確保機組安全運行。
將1,2號機組的增壓風機改為變頻控制。
(1) 當省調下達停運1臺機組備用時,在不考慮消缺因素時,應優先停運煤耗高的機組。
(2) 優化電廠內機組的負荷分配,根據機組的煤耗特性或等微增率分配負荷,使全廠經濟性最好。
(3) 當機組負荷低于75 %時,采用滑參數運行方式,盡量保證調節汽門全開,以減少節流損失;同時,由于主汽壓力下降,給水泵電流也會大幅降低。根據過熱器減溫水量的變化,及時縮小主給水調整門前后壓差,以降低給水泵出力。在機組啟動初期,給水流量達到再循環關閉條件時,及時關閉再循環電動門;正常運行時,保證給水泵再循環電動門的嚴密性,減少內漏,均可達到降低給水泵電流,從而降低廠用電率的效果。
(4) 由于循環水泵均改為變頻,在單機負荷較低或冬季時,啟動一臺循環水泵變頻運行,另一臺工頻備用,既可達到理想真空,也能保證機組的可靠性。當單機負荷較高,單臺循環水泵無法滿足需求時,可選擇2臺循泵變頻運行。在特殊情況下,例如盛夏高負荷時段,由于循環水溫較高造成真空低,可采取“1變1工”方式運行,或2臺循環水泵均切為工頻運行。當機組負荷處于可單臺循環水泵運行也可雙循環水泵運行時,可采取開啟1,2號機組循環水進、回水聯絡門,1,2號機組共啟動3臺循環水泵變頻運行,這樣可使2臺機組真空均高于單機單循環水泵運行時的真空,同時大量降低循環水泵耗電。根據不同負荷、不同季節,合理優化循環水泵的運行方式,以大量降低廠用電率。
(5) 制粉系統在電廠中廠用電節能潛力較大。由于制粉系統運行受到的影響因素較多,如煤質變化、鋼球裝載量、煤粉細度、分離器、耐磨襯板,回粉管等,運行人員要做好制粉系統參數的監視調整,根據煤質變化及時改變送風量,保證磨煤機出口溫度在正常范圍內;鋼球裝載量減少時,及時加裝鋼球,保證磨煤機經濟出力;調整分離器擋板保證煤粉細度為經濟細度;利用檢修機會,檢查磨煤機襯板,發現有磨損嚴重的,應及時更換,以提高制粉系統的研磨效率。
在電氣設備方面,可以通過調整運行參數來實現節能降耗的目的,要嚴格保持發電機、變壓器和電動機在額定電壓、額定頻率及其允許變動限值下運行。當電壓過高超出額定限值運行時,上述設備鐵芯將飽和,增大鐵芯損耗,降低效率。當降低的頻率超出額定限值運行時,上述設備將與電壓過高越限運行時一樣,因鐵芯飽和而增大鐵芯損耗。對于發電機組,只要嚴格控制氫油水系統按額定參數運行,提高水冷氫冷效果,也能降低損耗。此外,在設備選型時,應選擇低損耗、高效率的設備,因為設備一旦選定,要降低該設備的固有損耗就十分困難了。
縱觀整個降低廠用電率工作的全局,有2點需要強調:
(1) 節約廠用電必須以機組安全穩定運行為前提,不能因為片面追求降低廠用電率而對機組的安全性產生影響;
(2) 節能降耗工作切忌“眼高手低”,必須堅持抓大不放小,以取得更大效益。
為適應電力改革和電力市場競爭的嚴峻形勢,節能降耗已列為發電企業的重點工作項目。降低廠用電率是發電企業直接增加產出、提高能源轉化效率的有效途徑,通過相互借鑒和自主創新,堅持不懈地把降低廠用電率、實現節能降耗這項工作抓好做好,是發電企業的一項基本社會義務。
參考文獻:
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