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从某厂同比及区域对标结果讨论降供电煤耗措施

2019-10-17韩早薇

中国设备工程 2019年19期
关键词:煤耗电量供热

韩早薇

(大唐西安热电厂,陕西 西安 710302)

供电煤耗是衡量电厂经济运行情况的重要指标,供电煤耗既要受到设备健康状况、运行情况、燃料管理情况等主观因素影响,又受到发电量、节能技改项目实施情况等客观因素影响,热电联产机组供电煤耗还要受到供热量和供热参数的影响。因此,对应不同影响因素,应采取不同的控制措施。现从某电厂供电煤耗近三年变化数据及影响因素分析降低供电煤耗措施。

1 供电煤耗同比分析

供电煤耗同比高原因分析。

(1)负荷率。负荷率同比降低2%,影响供电煤耗同比高0.6g/kW·h。

(2)机组背压高。2 号机真空长期不合格,机组背压高,影响全厂背压同比升高0.22kPa,影响供电煤耗同比高0.70g/kW·h。

(3)高加解列。高加解列次数多,2017年,1、2 号机高加共解列约823 小时,影响供电煤耗同比高0.46g/kW·h。

(4)机组非停及停备影响。2017年,机组非停及停备共10 次,影响供电煤耗升高0.99g/kW·h。

(5)锅炉效率。配煤掺烧影响锅炉效率同比降低0.17%,影响供电煤耗同比升高0.57g/kW·h。

(6)设备老化。2017年度仅有2 号机C 修,设备老化影响供电煤耗同比增加0.75g/kW·h。

(7)电量结构变化。5-8月份机组供电煤耗较高月份,发电量同比增加约1.42 亿kW·h,影响供电煤耗增加0.46g/kW·h。

表1 2017、2016年同比数据

表2 2017年与区域最优厂对比数据

(8)热电比。热电比同比升高0.39GJ/万kW·h,影响供电煤耗降低0.55g/kW·h。从以上分析数据来看:机组非停及停备(0.99g/kW·h)、设备缺陷(1.91g/kW·h)、配煤掺烧(0.57g/kW·h)、电量结构变化(0.46g/kW·h)是影响该厂2017年供电煤耗同比增加的主要原因。

2 供电煤耗与区域最优厂对比分析

与区域最优厂相比,某电厂供电煤耗高26.6g/kW·h,原因分析。

(1)热电比。某电厂与区域最优厂虽同为供热机组,但某电厂供热量远小于区域最优厂供热量,年度热电比低6.6GJ/万kW·h,影响供电煤耗高13.2g/kW·h。

(2)发电厂用电率。某电厂发电厂用电率较区域最优厂高0.98%,影响供电煤耗高3.35g/kW·h。

(3)运行方式。区域最优厂在供电煤耗低的供热季发电量、供热量均高于某电厂,在供电煤耗高的非供热季发电量低于某电厂,不同运行方式影响某电厂供电煤耗高2.31g/kW·h。

(4)供热参数。某电厂供热压力0.7MPa、供热蒸汽温度335℃,区域最优厂供热压力0.4MPa、供热蒸汽温度227℃;供热参数不同影响供电煤耗高3.96g/kW·h。

(5)高加解列影响。高加解列次数多,2017年,1、2号高加共解列823 小时,影响供电煤耗高0.46g/kW·h。

(6)机组非停影响。全年机组非停及启停10 次,影响供电煤耗高0.99g/kW·h。

从以上分析数据来看:供热量少(13.2 g/kW·h)、厂用电率大(3.35g/kW·h)、供热参数高(3.96 g/kW·h)、电量结构不合理(2.31 g/kW·h)、设备缺陷(1.21g/kW·h)、机组非停(0.99g/kW·h)是区域对标煤耗大的主要原因。

3 降低供电煤耗措施

依据同比及区域对标分析的影响因素,针对存在问题,提出降低供电煤耗措施。

(1)提高机组负荷率。加强与调度沟通,确保年度负荷率达到80%,使机组始终处于经济运行负荷区间,减少负荷波动燃烧调整所造成的损失。

(2)优化年度电量结构。供热季双机大负荷运行,非供热季单机运行。提高供暖季电量份额、降低非供暖季电量份额。依据某电厂2017年电量结构与区域最优厂对比情况,预计此方法可影响供电煤耗降低约2.3g/kW·h。

(3)加大供热市场开发力度。拓展采暖供热市场,了解区域采暖用户供热需求,挖掘供热潜力;优化机组的供热方式,工业和采暖分机组供应,采暖用户保持调门全开,降低节流损失,提高机组的运行经济性。

(4)重视设备消缺工作。技术设备部加强设备维护工作,争取设备缺陷早发现、早处理,利用停备或检修处理日常运行无法消除的缺陷:1、2 高加泄露、1 号炉空预器差压大、1 号MGGH 差压大、1 号炉再热器减温水门不严、小机进汽量高于设计值;同时考虑进行定排、连排、生水加热器疏水回收。

(5)加强入炉煤计量的管理。入炉煤计量用皮带秤严格执行每周校验的规定;给煤机严格执行每季度定度一次的规定,更换皮带或对皮带紧力进行调整后必须重新标定,当发现给煤机计量误差增大时,可以安排重新进行校验;采用火车煤进行皮带秤实煤对比工作每季度进行,根据实煤对比结果对皮带秤计量结果进行调整;确保入炉煤量计量的准确性。

(6)加强入炉煤热值的管理。入炉煤采样按照GB475执行,采用设置于5 号皮带秤中部的入炉煤采样装置,燃料检修班加强设备维护确保采样装置运行正常,两套采样装置均故障但又必须上煤时,采用人工采样,并用所上煤质入厂化验热值进行校核;入炉煤制样严格按照GB474 执行,入炉煤化验严格按照GB213 执行。

(7)加强小指标管理。发电运行部、运营部加强运行精细化调整,对可调整指标采用“日监督、周分析、月总结”

方式,依托绩效耗差系统,通过小指标竞赛、排名,提高可调性指标达设计值的达标率。

4 取得效果

2018年,某电厂生产管理人员加强现场设备管理,结合机组检修及停备完成了空预器水冲洗降差压、高压加热器检修提高可靠性、受热面吹灰提高换热效率等工作,高加解列时间同比减少约600 小时,机组非停同比减少3 次,共影响供电煤耗减少约1g/kW·h;按照年度电量计划合理进行电量分解,非供暖季除七月中旬至八月中旬一个月双机并列运行其余时间均单机运行,供电煤耗高的非供暖季发电量占比降低约10%,影响供电煤耗降低2.58g/kW·h;通过拓展采暖用户供热量,年度供热量同比增加约80 万GJ,影响供电煤耗同比降低7.0g/kW·h;2018年供电煤耗完成值302.82g/kW·h,年同比降低11.48g/kW·h。

5 结语

供电煤耗是火力发电厂发电设备、系统运行经济性能的总指标,需要企业运行管理人员、运行操作人员、设备管理人员、检修人员等多部门的共同努力,通过运行调整、设备治理、技术改造、管理提升等措施不断提升机组经济性能、降低供电煤耗。

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