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      基于實時計算的配煤摻燒技術(shù)經(jīng)濟對比分析

      2022-08-26 07:35:00羅立潔于大龍
      東北電力技術(shù) 2022年7期
      關(guān)鍵詞:標(biāo)煤煤場煤種

      段 慧,羅立潔,于大龍

      (1.吉林電力股份有限公司長春熱電分公司,吉林 長春 130022;2.北京尚清碧源科技有限責(zé)任公司,北京 100166)

      近年來,在“碳達峰、碳中和”等國家政策的大力引導(dǎo)下,我國可再生能源持續(xù)快速發(fā)展。截至2021年底,可再生能源發(fā)電裝機達到10.63億kW,占總發(fā)電裝機容量的44.8%。我國已經(jīng)是可再生能源消納量最大的國家。2021年,全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右,后續(xù)還將逐年提高,確保2025年占一次能源消費的比重達到20%[1-4]。

      我國的電源結(jié)構(gòu)決定了燃煤機組將是可再生能源消納的主體。為充分響應(yīng)電力系統(tǒng)的波動性變化,燃煤機組將通過靈活性改造來提升機組調(diào)峰能力。與此同時,為應(yīng)對國家煤炭“去產(chǎn)能、控產(chǎn)量”政策影響造成的煤炭產(chǎn)量下降、市場供應(yīng)緊張、價格急劇上漲等問題,火電企業(yè)已通過配煤摻燒生產(chǎn)來節(jié)省燃煤采購成本,減少經(jīng)營虧損。在深度調(diào)峰期間,火電廠如何利用機組低負荷檔,通過精細化配煤來深度挖掘經(jīng)濟煤種的摻燒潛力,在確保機組安全、穩(wěn)定、環(huán)保運行的前提下,控制生產(chǎn)成本,提高發(fā)電經(jīng)濟效益將成為配煤摻燒的主要任務(wù)。

      1 問題分析

      為充分響應(yīng)電力系統(tǒng)的波動性變化,燃煤機組將不可避免地經(jīng)常處于調(diào)峰運行狀態(tài),機組負荷的變動頻率和范圍將面臨更大的調(diào)整。配煤摻燒的目的是在保障機組安全、穩(wěn)定、環(huán)保運行的前提下,通過配燒經(jīng)濟煤種來降低入爐煤標(biāo)煤單價。因此,只有響應(yīng)機組負荷的變動,及時調(diào)整配煤摻燒策略,才能在保障機組發(fā)電運行的同時獲得最優(yōu)入爐煤標(biāo)煤單價。

      同時,隨著電力市場化改革的推進和現(xiàn)貨市場的逐步建立,火電機組盈利模式將發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。決定著火電企業(yè)經(jīng)濟效益的發(fā)電成本和市場銷售電價將會受到煤炭市場和電力現(xiàn)貨市場行情的嚴(yán)格影響。因此,配煤摻燒不僅要響應(yīng)機組負荷變動,更應(yīng)該響應(yīng)煤炭和電力等市場行情的變化,靈活調(diào)整配煤摻燒策略,才能保持市場競爭力[5-7]。

      基于響應(yīng)機組負荷變動和應(yīng)對市場行情變化的需要,生產(chǎn)運行人員只有快速、準(zhǔn)確地完成配煤計算,才能實時調(diào)整配煤摻燒策略,避免錯過經(jīng)濟煤種的摻燒機會,以獲得更多的經(jīng)濟效益。

      2 技術(shù)比較

      按照生產(chǎn)流程進行分類,當(dāng)前火電廠配煤摻燒所采用的主要技術(shù)和方法可分為事前處理、事中控制和事后評估等3個類別。

      事前處理主要是通過配煤計算來獲得一個適合鍋爐燃用的配煤方案,同時期望燃料成本最優(yōu)??捎糜谂涿河嬎愕臄?shù)學(xué)求解算法不少,但能滿足生產(chǎn)條件的配套應(yīng)用程序軟件不多,基本還處于應(yīng)用摸索階段。因此,在實際生產(chǎn)過程中主要采用手工計算的方法獲取配煤方案。

      事中控制主要是通過鍋爐燃燒試驗和燃燒優(yōu)化來提升機組對混合煤種的適燒能力,由此可在有限范圍內(nèi)拓寬摻配煤種的選擇邊界,但不能響應(yīng)生產(chǎn)條件的實時變化[8-11]。

      事后評估主要是通過對基準(zhǔn)工況和摻燒工況下鍋爐熱效率、廠用電率、供電煤耗等指標(biāo)的數(shù)據(jù)進行對比分析來評價摻燒效果,并通過反饋來調(diào)整配煤方案。一般用于評價摻燒技術(shù)或方法的優(yōu)劣。

      實時配煤計算是指采用煤場管理和煤質(zhì)檢測等生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的煤種、煤量、煤質(zhì)等配煤數(shù)據(jù),根據(jù)機組負荷預(yù)測,以入爐煤低位發(fā)熱量、灰分、水分、硫分、揮發(fā)分和灰熔點等煤質(zhì)控制性指標(biāo)為限制條件,對原煤倉摻混煤種、摻配煤量、摻配比例、混煤煤質(zhì)等進行計算,并實時給出配煤方案的過程。

      為幫助運行人員進行配煤計算,有必要在配煤摻燒工作流程的前端引入包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)發(fā)布等應(yīng)用模塊在內(nèi)的實時配煤計算系統(tǒng),并設(shè)置相應(yīng)操作界面,滿足數(shù)據(jù)的輸入、輸出、識別、傳遞、發(fā)送和接收的需要。由此通過簡單的計算變量輸入,即可實時、快速、準(zhǔn)確地完成配煤計算,并輸出配煤方案,為入爐煤質(zhì)的精準(zhǔn)控制提供數(shù)據(jù)支持。手工與實時配煤計算技術(shù)比較見表1。

      表1 手工與實時配煤計算技術(shù)比較

      3 案例分析

      鑒于目前燃煤機組普遍采用手工配煤計算來獲得配煤方案,通過比較經(jīng)濟煤種摻配量和入爐煤標(biāo)煤單價來說明實時配煤計算系統(tǒng)的效率和效果。

      吉林電力股份有限公司長春熱電分公司(簡稱CC熱電廠)裝機容量為2×350 MW,年共需燃煤約284.42×104t,鍋爐設(shè)計煤種為內(nèi)蒙古霍林河褐煤,煤場設(shè)計儲量為7萬t。為解決設(shè)計煤種不足和應(yīng)對煤炭市場波動,常年采用配煤摻燒的方法滿足生產(chǎn)需求。因手工配煤計算只能針對低位發(fā)熱量、硫分等少量煤質(zhì)控制性指標(biāo)進行處理,大多數(shù)情況只能依靠經(jīng)驗來控制入爐煤煤質(zhì)。為充分挖掘配煤摻燒潛力,CC熱電廠在配煤摻燒工作流程的前端引入了實時配煤計算系統(tǒng),通過入爐煤質(zhì)的精準(zhǔn)控制,提升機組經(jīng)濟煤種的摻配水平,降低入爐煤標(biāo)煤單價。

      為進一步說明實時配煤計算系統(tǒng)在提升機組配燒經(jīng)濟煤種的能力和降低入爐煤標(biāo)煤單價等方面的效果,采用引入系統(tǒng)之前36天的燃料管理來煤量、耗煤量、存煤量等統(tǒng)計數(shù)據(jù),由系統(tǒng)根據(jù)與當(dāng)時相同的機組負荷計算出每個班次經(jīng)濟煤種的可摻配量和入爐煤標(biāo)煤單價,并將其與實際數(shù)據(jù)比較得出結(jié)論。

      3.1 煤場存煤結(jié)構(gòu)

      根據(jù)2021年2—3月的來煤、存煤和入廠煤煤質(zhì)檢測數(shù)據(jù),構(gòu)建煤場存煤結(jié)構(gòu)。扎哈淖爾、白音華、霍林河等煤種為摻配煤種,燊森煤炭為經(jīng)濟煤種,筑峰能源為高熱值煤種。入爐煤硫分控制小于1.0%。為排除煤價上漲因素,各煤種入廠綜合單價均采用2020年平均數(shù)值。庫存量數(shù)據(jù)采用各煤種在該時間段內(nèi)的來煤總量與前一天庫存量之和。煤場存煤結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)見表2。

      表2 煤場存煤結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)

      3.2 經(jīng)濟煤種摻配量數(shù)據(jù)分析

      根據(jù)每班次配煤摻燒所記錄的經(jīng)濟煤種來煤量、摻配量和庫存量等數(shù)據(jù),按每天的平均值繪制經(jīng)濟煤種摻配量曲線,表示經(jīng)濟煤種每天的實際摻配及變化情況。用同樣的方法繪制庫存量曲線,表示經(jīng)濟煤種每天的庫存及變化情況。同時,由系統(tǒng)根據(jù)與當(dāng)時相同的機組負荷計算出每個班次經(jīng)濟煤種的可摻配量,并按每天的平均值繪制經(jīng)濟煤種的可摻配量曲線,表示經(jīng)濟煤種每天的可摻配量及變化情況。經(jīng)濟煤種摻配量變化曲線見圖1。

      由圖1可見明顯的庫存量曲線,而摻配量曲線大部分處于可摻配量曲線的較低位置,說明大部分時間內(nèi)雖有庫存,但經(jīng)濟煤種的摻配并不充分。計算該時段內(nèi)經(jīng)濟煤種平均摻配量為377 t/d,平均可摻配量為918 t/d,經(jīng)濟煤種實際摻配量僅為可摻配量的41%,由此判斷,與手工配煤計算相比,在同等生產(chǎn)條件下實時配煤計算可獲得更多的經(jīng)濟煤種摻配空間。

      圖1 經(jīng)濟煤種摻配量變化曲線

      3.3 入爐煤標(biāo)煤單價數(shù)據(jù)分析

      根據(jù)各煤種的消耗量及入廠煤綜合單價按班次分別計算1、2號爐的入爐煤“實際標(biāo)煤單價”,并按每天的平均值繪制入爐煤“實際標(biāo)煤單價”變化曲線。同時,由系統(tǒng)根據(jù)與當(dāng)時相同的機組負荷計算出每個班次的入爐煤標(biāo)煤單價,并按每天的平均值繪制入爐煤“計算標(biāo)煤單價”變化曲線。入爐煤標(biāo)煤單價對比曲線見圖2、圖3。

      圖2 1號鍋爐入爐煤標(biāo)煤單價對比曲線

      圖3 2號鍋爐入爐煤標(biāo)煤單價對比曲線

      由圖2、圖3可見,入爐煤實際標(biāo)煤單價曲線一直且明顯處于計算標(biāo)煤單價曲線的上方,說明全部時間范圍內(nèi)配煤摻燒的入爐煤標(biāo)煤單價都不是最優(yōu)。分別計算1號、2號爐的入爐煤實際標(biāo)煤單價平均值為732元、731元和入爐煤計算標(biāo)煤單價平均值為705元、704元,得出入爐煤計算標(biāo)煤單價比實際標(biāo)煤單價平均可降低27元。

      4 結(jié)語

      作為配煤摻燒的輔助決策系統(tǒng),實時配煤計算

      通過為入爐煤質(zhì)精準(zhǔn)控制和標(biāo)煤單價尋優(yōu)提供快速、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持,迅速響應(yīng)機組負荷和煤場存煤結(jié)構(gòu)的變動,在確保機組安全、穩(wěn)定、環(huán)保運行的前提下,可大幅提升機組配燒經(jīng)濟煤種的水平。相比之下,實時配煤計算系統(tǒng)可通過充分挖掘經(jīng)濟煤種的摻燒潛力,有效降低入爐煤標(biāo)煤單價,提高發(fā)電經(jīng)濟效益。

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