趙云凱
(山西平朔煤矸石發電有限責任公司,山西 朔州 036800)
隨著中國工業經濟的迅猛發展,高能耗和環境污染問題逐漸加劇。為了有效解決該問題,國家出臺了一系列的節能減排政策,指導工業經濟的發展方向,提倡“綠水青山就是金山銀山”。而所有工業經濟的發展,都離不開電力的支撐,隨著電力技術的更新迭代,老舊機組的能耗和環境污染問題逐漸突出,亟待解決[1-2]。
在現有的發電方式中,煤電機組依然是最主要的發電方式,根據中電聯2020年發布的全國電力工業統計快報來看,火電機組以50 450億kW·h占據了2019年全國發電量的68.87%。一般火力發電機組的廠用電占發電量的4%~7%,拖動水泵、風機等輔機的廠用電動機的耗電量占廠用電的80%左右,電廠高耗電設備運行時間長,且隨著發電負荷率的降低,這些設備常處于低負荷或變負荷的工況狀態,偏離設備的設計工況,運行效率降低,電能浪費嚴重。因此,對電廠進行節能研究具有很大的研究價值和理論意義。
電廠進行節能減排的工作重心主要是解決風機、水泵等輔機設備的能源消耗問題[3]。目前火電廠對引風機的節能主要通過節流擋板調節和動靜葉調節,兩者的節能效果顯著,但是設備構造復雜,運行中對風機的磨損也較為嚴重,相比較而言,變頻調節的節能效果更加明顯[4]。該文以某2臺600 MW超臨界火電機組作為改造對象進行超低排放改造,并對配套引風機進行變頻改造。將原系統中引風機、增壓風機單列改為引增合一,引風機采用變頻調速加靜葉調節模式,并對引風機變頻調速節能效果和效益進行分析。
引風機是鍋爐煙氣系統中的主要設備之一。煤炭經磨煤機磨到要求的粒度后,送入鍋爐爐膛燃燒,產生的煙氣攜帶熱能,與水冷壁中的循環水進行熱量交換,帶著熱能的水變為蒸汽,驅動汽輪機發電。在整個燃燒過程中,換熱后的熱煙氣中含有大量粉塵,需要引風機將其送入后續流程繼續進行余熱利用,引風機要克服煙氣流動的系統阻力,保持爐膛內一直處于負壓狀態[4]。
此次針對3號、4號機組4臺引風機進行變頻改造,將原有系統中“引風機+增壓風機”模式改造為“引增合一模式”,采用合同能源管理模式進行,改造工程歷時5個月。引風機變頻改造采用一拖一手動旁路柜方案,如圖1所示。

圖1 變頻改造方案圖
改造方案是由3個高壓隔離開關QS41、QS42、QS43和高壓開關QF、電動機M組成。要求QS42和QS43之間存在機械互鎖邏輯,不能同時閉合。變頻運行時,QS43斷開,QS41和QS42閉合;工頻運行時,QS41和QS42斷開,QS43閉合。高壓開關QF、電動機M為現場原有設備。對于設備配套的相應高壓變頻器,此技術方案采用的變頻器由若干個低壓PWM變頻功率單元串聯的方式實現直接高壓輸出。變頻器具有對電網諧波污染極小,輸入功率因數高,輸出波形質量好,不存在諧波引起的電機附加發熱、轉矩脈動、噪音、dv/dt及共模電壓等問題的特性,不必加輸出濾波器,就可以使用普通的異步電機,不需要更換電機。
引風機變頻器受分布式控制系統(distributed control system, DCS)控制時分自動和手動兩種方式。手動狀態時,運行人員通過改變DCS操作畫面控制變頻器轉速,實現工藝的調節。自動控制時,正常情況下,變頻風機作為運行風機長期運轉,調節器發出風門全開指令,由變頻器接受遠程調節器的自動轉速控制信號,調整風機轉速滿足機組不同負荷的要求。當變頻器故障跳閘時,經判斷為變頻器內部故障,而引風機、電機均正常的情況下,可以手動切換到工頻狀態,最大可能的降低變頻跳閘后工頻運行對系統的影響。
1)節能效果理論計算
根據近幾年機組的運行情況,機組全年負荷率保持在65%~71%之間,風機轉速降低到額定轉速的80%,在計算中取平均負荷率為68%,由此可得出工頻運行時電動機的有功功率為
P1=6 850×68%=4 658 kW
根據流體力學原理:
式中:n1為變頻轉速;n2為額定轉速。可得變頻運行工況下實際消耗的有功功率:
P2=6 850×0.83=3 507.2 kW
變頻運行時,電動機的有功功率為
式中:λ1為變頻效率;λ2為傳動效率。
理論節電率為
2)實際節能效果計算
經過引風機變頻改造后,引風機電機功率核定為6 850 kW,根據經驗數據,工頻運轉電機平均功率約為電機額定功率的60%,即:
P工頻=6 850×0.6=4 110 kW
經統計從3月至5月共73天的數據可得,火電機組兩臺引風機耗電量為1 212.39萬kW·h,單臺電機變頻模式平均功率折算如下:
節電率:
變頻器改造后的節能效率與理論計算值接近。
引風機變頻改造后單臺電機每小時節能量為650 kW·h,3號機組全年運行5 020 h,2臺電機節能量為652.6萬kW·h。4號機組全年運行3 390 h,節能量為440.7萬kW·h,2臺機組全年節能量為1 093.3萬kW·h。依照每節約l kW·h電能,對應減少0.35 kg標準煤的燃燒利用,同時減少污染物的排放:減排粉塵0.272 kg、CO20.997 kg、SO20.03 kg、NOX0.015 kg。由此可以計算出,3號、4號機組引風機變頻改造后,2臺機組全年節能減排的社會效益如下:節約標準煤4 373.2 t、減排粉塵2 973 t、減排CO210 900 t、減排SO2328 t、減排NOX164 t。
此次引風機變頻改造在超低排放改造期間進行,在超低排放改造增加系統阻力和增加用電設備的情況下,廠用電指標不超設計值。引風機變頻改造不僅為廠內經濟運行提供了助力,同時為社會的環保減排作出了一定的貢獻。
火電機組經過引風機變頻改造后,節能效果明顯,改善了機組的調節性能,減小了機械的磨損程度,同時也很大程度上減少了煤的用量和污染物的排放,有利于解決當前能源不足和環境污染等問題,為同類火電機組節能改造提供一定的理論和指導意義。