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电力行业节能减排的技术分析报告(3)

来源:网络收集 时间:2026-07-05
导读: 电力行业节能减排的技术分析报告 S——煤中的全硫份含量; Nso2——脱硫效率,若未采用脱硫装置, Nso2=0 锅炉二氧化硫和氮氧化物最高允许排放浓度 (GB13271-2001) 锅炉类别 燃煤锅炉 燃油锅炉 轻柴油、煤油 其

电力行业节能减排的技术分析报告

S——煤中的全硫份含量; Nso2——脱硫效率,若未采用脱硫装置,

Nso2=0

锅炉二氧化硫和氮氧化物最高允许排放浓度 (GB13271-2001) 锅炉类别 燃煤锅炉 燃油锅炉 轻柴油、煤油 其他燃料油 燃气锅炉

全部区域 100 100 / 400 注:* 一类区禁止以重油、渣油为燃料的锅炉。

全部区域 1200 900* / 400* 适用区域 全部区域 全部区域 SO2排放浓度(mg/m3) NO排放浓度(mg/m3) Ⅰ时段 1200 700 Ⅱ时段 900 500 Ⅰ时段 / / Ⅱ时段 / 400 第二节 **电力工业节能降耗的四类基本技术

要优化电源结构,促进多种能源发电,加强电网调度,保证可再生能源发电全额上网。坚持“以大代小”替代发电的原则,实施有利于节能减排的发电调度办法,优先安排清洁、高效机组和资源综合利用发电。

降低发电能耗的主要途径

1、降低小火电组运行时数,淘汰落后小火电组

“十五”后期,为解决电力供需矛盾,小火电每年投产达500万千瓦以上,这在缓解供电紧张方面起到了一定的作用,但同时也使得能耗高、污染重的小火电机组仍占到较大的比例。从节能、环保、经济的角度,必须使这些高耗能机组逐步退出发电市场。

2009年是实现“十一五”节能减排约束性目标的关键一年,为进一步推进这项工作,国家发改委于5月4日发文提出今年节能减排工作的八项具体任务。同时提出,在确保经济增长的同时,把调整优化产业结构作为应对危机的重要战略举措,作为产业调整和振兴的关键。截至2009年6月30日,全国已累计关停小火电机组7467台,总容量达到5407万千瓦,累计节约原煤1.6亿吨。提前一年半完成“十一五”关停小火电机组任务(5000万千瓦)。按每千瓦时供电量节约150克标准煤计算,与2005年相比,2010年当年可以少用标准煤2670万吨左右,约占2005年全国能源消费总量的1.2%。

但目前全国还有20万千瓦及以下纯凝火电机组约8000万千瓦,能耗高、污染重的火电装机依然较多。淘汰落后小火电工作任重道远。

2、加强基建项目技术审查,创造节能降耗的技术条件

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电力行业节能减排的技术分析报告

火电站系统性能设计对电站运行成本的影响很大,一般投资者注重单位投资和设计负荷下的技术经济性能,对机组的变工况运行和对调峰的适应在设计分析预测上要求不高,特别是辅机系统、公用系统的技术性能对机组调峰的适应性很差。新投产的大型机组往往刚刚投产就面临投人大量的技改资金进行技术改造问题。

设计单位在系统运行性能设计研究上考虑要深入具备试验和运行技术经验,做出准确评估分析;选取辅机富裕容量不宜偏大,过去规范30%以上的富裕容量既增加相对造价也降低了系统的经济性能;严把项目的审批关,使之与国家产业政策、行业发展规划以及技术、环保、节能等方面的要求相适应,防止已经淘汰的落后生产能力变相死灰复燃。

3、加强燃料管理以较低单位燃料成本

发电厂的燃料管理一般都由厂内的燃料公司实行标煤单价总包,形成厂内燃料公司的利润。有的还用于从主业剥离人员的开支、非生产项目建设等,造成很大的成本支出。这是影响生产成本的大户,应坚决取消。加强煤质检验,在采购煤的标准监督方面,要具有一定的专业知识的人员。要加大煤场管理监督力度确保数据真实准确,厂内对燃料采购订货、采制化、核算、储存等各个环节要形成一种积极有效的奖惩制约机制。在进厂的质量检验手段要配备机械化的连续采样装置,杜绝一切形式亏吨亏卡。

4、抓好节能技术改造和管理,对能源消耗实行过程控制

节能是能源产业永恒的主题。就普遍意义来说,国产机组80%以上负荷、20万kW机组煤耗应该是350g/kWh以下;电泵运行厂用电率应该是7.3%;亚临界30万kW 机组煤耗应该是330g/kWh以下;汽泵运行厂用电率在低海拔地区达到4%以下;超临界机组供电煤耗达到310g/kWh以下;企业实际运行时的指标与此差距还是很大的。

火电机组普遍存在着耗煤量高于发达国家同类机组3%以上的问题,利用技术改造汽封结构、配气结构、低负荷运行方式、辅机配置方式、驱动方式等不合理的问题。采用科学管理方法,制定相关能耗标准和考核制度,对生产过程能耗实现过程控制辨证的分析不合格因素,掌握运行质量,及时反馈,做好防范。

降低综合线损技术的四种方法

1、线路经济运行

合理选用导线截面和材质,必要时按经济电流密度法选取;合理走线,减少线路长度;应将三相载流导体正确排列减少近距效应从而减小电抗。

2、改善无功分布,提高功率因素

当线路输送的有功功率不变时,输送的无功功率越多,线损越高;当功率因素提高以后,负荷向系统吸收的无功功率减小,线损就会降低。 (1)、安装无功补偿装置

无功补偿装置使最有效、最常用的提高功率因素、降损节能的装置。

由△P%=(1-cos?1/cos?2)当-cos?1=0.6提高到cos?2=0.92?100% 和数据统计,时,电网中可变损耗减低将近60%;当cos?1=0.8提高到cos?2=0.95时,可降低29%。无功补偿应遵循:全面规划、合理布局、分级补偿、就地平衡的原则。结合补偿要突出重点。

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222222电力行业节能减排的技术分析报告

集中与分散相结合,以分散补偿为主;降损与调压相结合,以降损补偿为主;输电网与配电网相结合,以配电网补偿为主;供电部门与用户结合,以就地平衡为主。 (2)、合理选用异步电机容量

电力系统负荷中,异步电动机占有很大比重,会吸收系统中的无功,关系如下:

?PQ=Q0??Qe?Q0???P?e??(Qe?Q0)k2 ??Q0??2其中Q0异步电机空载时取用的无功功率;k异步电机受载系数。Qe异步电机额定无功功率;由上式可知电机取用的无功功率有两部分组成Q0和Qe。由于空载无功的存在,电动机有功负荷下降时,无功功率不能成比例的下降,导致电机在轻载时,功率因素显著下降。若k=1,cos?1=0.8;当k=0.5,cos?1=0.69;当k=0.25,cos?1=0.47。因此在选择电机容量时,应该尽量使电机经济出力接近负载功率,避免“大马拉小车”。

3、调整负荷曲线,平衡三相电压

2222供电方式采用三相四线制时,单位长度线路上的功率损耗为?P?IaR?IbR?IcR?Io2R

R——单位长度线路电阻值,中性线截面积通常只有相线一半,故中性点为2R I_——三相电流和中性线电流

三项负荷完全平衡时,Io=0,三相电流=I,单位长度功率损耗为 ?P?3IR

由于配电网用户较为分散,线路较长、三相负荷不平衡、中性线有电流通过,使得电能损耗增加。当各相不平衡时,假设最大一相电流为Imax, 则负荷不平衡度??2Imax?I?100%,则与平衡时功率损耗增量系数K??P1/?P I相对于三相平衡的情况,不平衡度?越大,线损增量也越大。规程规定,三相负荷不平衡度不得大于20%。避免三相不平衡方法除了合理调整负荷外,还要避免发生中性线断线事故。

4、选用合理容量、降损节能变压器

变压器损耗一般占全系统总线损量的30%~60%,故降低变压器损耗是电网损耗的重要内容。变压器的容量越大,它所去用无功功率也越大。提高配电变压器利用率,把不用的变压器从高压侧断开,减少无谓功率损耗;按用电负荷、年用电损耗率最小选择变压器容量。

一台高效节能变压器S9100KVA替换高损耗变压器SJ100KVA,节能达到50%。S9系列变压器,电压为10kV,容量为30—1600kVA。共有 …… 此处隐藏:4011字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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