CN109931581A - 一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统 - Google Patents

一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统 Download PDF

Info

Publication number
CN109931581A
CN109931581A CN201711370783.2A CN201711370783A CN109931581A CN 109931581 A CN109931581 A CN 109931581A CN 201711370783 A CN201711370783 A CN 201711370783A CN 109931581 A CN109931581 A CN 109931581A
Authority
CN
China
Prior art keywords
load
boiler
power plant
peak
oxygen
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201711370783.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109931581B (zh
Inventor
崔华
杨豫森
徐波
谭智
陈辉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hepp Energy Environment Technology Co ltd
Original Assignee
Hempel Technology Development (beijing) Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hempel Technology Development (beijing) Co Ltd filed Critical Hempel Technology Development (beijing) Co Ltd
Priority to CN201711370783.2A priority Critical patent/CN109931581B/zh
Publication of CN109931581A publication Critical patent/CN109931581A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109931581B publication Critical patent/CN109931581B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery

Abstract

本发明公开了一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统,包括电厂集控调峰调频控制模块,锅炉富氧燃烧模块,旁路喷水减温减压装置。此系统不但可增强锅炉本身的减负荷能力,可以使得机组一年四季可以随时进行深度调峰调频操作,从而极大地增加火电机组的灵活性,广泛适用于热电联产机组或纯凝机组。

Description

一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统
技术领域
本发明涉及火力发电技术领域,特别涉及一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统及其方法。
背景技术
众所周知电能是不能被储存的,因此用户需要多少电量,电厂就需要同步发出多少电量,这样才不会造成能源的浪费。但是通常在电力系统中各个电厂的需求电负荷是在不断发生变化的,为了维持有功功率平衡,保持系统频率稳定,就需要发电部门相应改变发电机的发电量以适应用电负荷的变化,这就叫做调峰调频。
在中国三北地区电力市场容量富裕,燃机、抽水蓄能等可调峰调频电源稀缺,电网调峰调频与火电机组灵活性之间矛盾突出,电网消纳风电、光电、水电及核电等新能源的能力不足,弃风、弃光、弃水和弃核现象严重。
现有技术中热电联产机组包括锅炉、汽轮机、发电机、凝汽器、除氧器、电网,“以热定电”方式运行,冬季由于热电耦合造成供热机组调峰调频能力仅为10%左右。随着能源局在2016年开展的22个火电灵活性示范项目的实施,未来冬季调峰调频可以得到一定程度的缓解。但是在夏季除了机组降负荷或停机之外如何调峰调频,特别是增加夏季调峰调频的同时保证火电厂的经济性,是摆在众多火电厂面前的一个难题。
发明内容
本发明通过电厂集控调峰调频控制模块获取当前电网对电厂的需求电负荷数据,并基于电厂的需求电负荷数据对锅炉富氧燃烧模块或/和辅助调峰调频设备下达增减负荷指令,达到不通过机组降负荷(机组内的汽轮机等设备)或停机即可实现电厂的调峰调频,并且机组调峰调频幅度大。利用本发明的系统可以最低成本地实现机组深度调峰调频,而且可以达到任意时间进行电力调峰调频的效果。
为达到本发明的所述的目的,采用以下技术方案:
一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统,所述系统包括:
电厂集控调峰调频控制模块,用于获取电网的当前需求负荷,并与电厂的实时发电量进行比对,根据比对结果,对厂内的设备下达调峰调频指令;
锅炉富氧燃烧模块,包括低负荷富氧燃烧稳燃装置,与电厂集控调峰调频控制模块连接,用于在电厂集控调峰调频控制模块下达增减负荷操作指令时,通过控制锅炉燃料供给来调节锅炉负荷,在锅炉低负荷情况下投入富氧燃烧稳然装置进行锅炉稳燃;
旁路喷水减温减压装置,与电厂集控调峰调频控制模块连接,用于在电厂集控调峰调频控制模块下达增减负荷操作指令时,通过调节旁路调节阀开度调节机组负荷。
进一步,在电厂集控调峰调频控制模块下达减负荷指令时,通过低负荷下投入锅炉富氧燃烧模块或调大旁路喷水减温减压装置中的旁路调节阀开度,达到机组减负荷的目的。
进一步,在电厂集控调峰调频控制模块下达减负荷指令时,首先由锅炉减负荷,当锅炉减负荷到预设值X时,投入低负荷富氧燃烧稳燃装置,达到机组减负荷的目的。
根据本发明的一些实施例,在电厂集控调峰调频控制模块下达减负荷指令时,首先由锅炉减负荷,当锅炉减负荷到预设值X时,投入低负荷富氧燃烧稳燃装置,使机组负荷降低到低负荷稳燃的下限值Y,再调大旁路喷水减温减压装置调节阀,从而实现对外上网电量减少的目的。
进一步,在电厂集控调峰调频控制模块下达增加负荷指令时,通过锅炉增加燃料、汽机蒸汽调门增大开度、减少抽汽或部分切除高低加、凝结水节流或者调小旁路喷水减温减压装置调节阀中的任意一种或几种组合来增加机组发电负荷。
进一步,所述的低负荷富氧燃烧稳然装置包括氧气和燃料输送装置、富氧燃烧器、自动控制系统,所述的自动控制系统分别与所述氧气和燃料输送装置、富氧燃烧器相连接。
进一步,所述氧气和燃料输送装置中的燃料为燃油、燃气、煤粉中的任意一种。
进一步,所述的旁路喷水减温减压装置包括高压调峰调频旁路或/和低压调峰调频旁路;
所述高压调峰调频旁路,通过2号旁路调节阀直接连接再热热段管路,或再经过喷水减温减压器后连接再热冷段;
所述低压调峰调频旁路,通过4号旁路调节阀和喷水减温减压器连接中压缸进汽管路和凝汽器,或者通过4号旁路调节阀和喷水减温减压器连接中压缸进汽管路和除氧器。
进一步,本发明提供了一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统调峰调频的方法,所述的方法包括:
步骤S101:电厂集控调峰调频模块获取当前电网对电厂的需求电负荷数据;
步骤S102:电厂集控调峰调频模块将当前电网对电厂的需求电负荷数据与电厂的实时发电量进行比对;
步骤S103:电厂集控调峰调频模块根据比对结果判断电厂需要增加发电负荷还是减少发电负荷;若需要减少发电负荷,则执行步骤S104;若需要增加发电负荷,则执行步骤S109;
步骤S104:电厂集控调峰调频模块向锅炉富氧燃烧模块发送锅炉减负荷指令,锅炉进行减负荷操作;
步骤S105:判断锅炉负荷是否低于预设值X,如果是,则执行步骤S106,如果否,则执行步骤S110;
步骤S106:投入低负荷富氧燃烧稳燃装置,使锅炉负荷进一步降低;
步骤S109:机组通过锅炉增加燃料、汽机蒸汽调门增大开度、减少抽汽或部分切除高低加、凝结水节流或者调小旁路喷水减温减压装置调节阀中的任意一种或几种组合,增加机组发电负荷;
步骤S110:通过减少磨煤机台数或动态油压控制模块减少磨煤机能量输出减少来达到锅炉减负荷。
优选的,一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统调峰调频的方法,所述方法包括:
步骤S101:电厂集控调峰调频模块获取当前电网对电厂的需求电负荷数据;
步骤S102:电厂集控调峰调频模块将当前电网对电厂的需求电负荷数据与电厂的实时发电量进行比对;
步骤S103:电厂集控调峰调频模块根据比对结果判断电厂需要增加发电负荷还是减少发电负荷;若需要减少发电负荷,则执行步骤S104;若需要增加发电负荷,则执行步骤S109;
步骤S104:电厂集控调峰调频模块向锅炉富氧燃烧模块发送锅炉减负荷指令,锅炉进行减负荷操作;
步骤S105:判断锅炉负荷是否低于预设值X,如果是,则执行步骤S106,如果否,则执行步骤S110;
步骤S106:投入低负荷富氧燃烧稳燃装置,使锅炉负荷进一步降低;
步骤S107:判断锅炉负荷是否到达锅炉低负荷稳燃的下限值Y,如果是,则执行步骤S108,如果否,则执行步骤S111;
步骤S108:调大旁路喷水减温减压装置调节阀;
步骤S109:机组通过锅炉增加燃料、汽机蒸汽调门增大开度、减少抽汽或部分切除高低加、凝结水节流或者调小旁路喷水减温减压装置调节阀中的任意一种或几种组合,增加机组发电负荷;
步骤S110:通过减少磨煤机台数或动态油压控制模块减少磨煤机能量输出减少来达到锅炉减负荷;
步骤S111:通过低负荷富氧燃烧稳燃装置调节锅炉负荷,使其达到低负荷稳燃的下限值Y。
本发明的调峰调频系统,通过设置电厂集控调峰调频控制模块、锅炉富氧燃烧模块和辅助调峰调频设备,从而达到最大深度调峰调频的效果。根据电厂集控调峰调频控制模块下达增减负荷操作指令,通过锅炉富氧燃烧模块和/或辅助调峰调频设备调节机组的负荷;达到不通过机组降负荷(机组内的汽轮机等设备)或停机即可实现电厂的调峰调频,使得整个机组在满足厂用电和外部电锅炉供电的前提下,对外上网电量为零,做到最大深度调峰调频幅度。此系统不但可增强锅炉本身的减负荷能力,而且利用锅炉富氧燃烧模块和辅助调峰调频设备,可以使得机组一年四季可以随时进行深度调峰调频操作,从而极大地增加火电机组的灵活性,广泛适用于热电联产机组或纯凝机组。
附图说明
图1是本发明第一实施例提供的一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统的结构示意图;
图2是本发明第一实施例提供的电厂集控调峰调频控制模块的结构示意图;
图3是本发明第一实施例提供的一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统的调峰调频方法的流程图;
图4是本发明第二实施例提供的一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统的调峰调频方法的流程图;
图5是本发明第三实施例提供的一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统的结构示意图;
附图标记:
1为锅炉、2为汽轮机、3为发电机、4为电网、5为凝汽器、6为除氧器、7为低负荷富氧燃烧稳然装置、8为旁路喷水减温减压装置、13为电厂集控调峰调频控制模块、14为喷水减温减压器,131为获取模块、132为判断模块、133为控制模块。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本发明进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
实施例一
如图1所示,一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统,所述系统包括:
一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统,所述系统包括:
电厂集控调峰调频控制模块,用于获取电网的当前需求负荷,并与电厂的实时发电量进行比对,根据比对结果,对厂内的设备下达调峰调频指令;
锅炉富氧燃烧模块,包括低负荷富氧燃烧稳燃装置,与电厂集控调峰调频控制模块连接,用于在电厂集控调峰调频控制模块下达增减负荷操作指令时,通过控制锅炉燃料供给来调节锅炉负荷,在锅炉低负荷情况下投入富氧燃烧稳然装置进行锅炉稳燃;
旁路喷水减温减压装置,与电厂集控调峰调频控制模块连接,用于在电厂集控调峰调频控制模块下达增减负荷操作指令时,通过调节旁路调节阀开度调节机组负荷。
其中,如图2所示,所述的电厂集控调峰调频控制模块13包括
获取模块131,用于获取电网的当前需求负荷;
判断模块132,用于将当前电网对电厂的需求电负荷数据与电厂的实时发电量进行比对,判断需要机组增减负荷;
控制模块133,根据所述判断模块的判定结果控制锅炉富氧燃烧模块和/或辅助调峰调频设备。
需要说明的是,所述的辅助调峰调频设备包括旁路喷水减温减压装置。
具体的,电厂集控调峰调频控制模块13获取电网的当前需求负荷,并与电厂的实时发电量进行比对,根据比对结果,对厂内的设备下达调峰调频指令。在电厂集控调峰调频控制模块13下达增/减负荷指令时,通过控制锅炉富氧燃烧模块或/和调节旁路减温减压装置8调节机组负荷,达到机组增减负荷的目的。
如图3所示,一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统调峰调频的方法,所述的方法包括:
步骤S101:电厂集控调峰调频模块获取当前电网对电厂的需求电负荷数据;
步骤S102:电厂集控调峰调频模块将当前电网对电厂的需求电负荷数据与电厂的实时发电量进行比对;
步骤S103:电厂集控调峰调频模块根据比对结果判断电厂需要增加发电负荷还是减少发电负荷;若需要减少发电负荷,则执行步骤S104;若需要增加发电负荷,则执行步骤S109;
步骤S104:电厂集控调峰调频模块向锅炉富氧燃烧模块发送锅炉减负荷指令,锅炉进行减负荷操作;
步骤S105:判断锅炉负荷是否低于预设值X,如果是,则执行步骤S106,如果否,则执行步骤S110;
步骤S106:投入低负荷富氧燃烧稳燃装置,使锅炉负荷进一步降低;
步骤S109:机组通过锅炉增加燃料、汽机蒸汽调门增大开度、减少抽汽或部分切除高低加、凝结水节流或者调小旁路喷水减温减压装置调节阀中的任意一种或几种组合,增加机组发电负荷;
步骤S110:通过减少磨煤机台数或动态油压控制模块减少磨煤机能量输出减少来达到锅炉减负荷;
需要说明的是,在电网用电量较低时,需要机组进行减负荷调整。在电厂集控调峰调频控制模块下达减负荷指令时,首先由锅炉减负荷,当锅炉减负荷到预设值X时,投入低负荷富氧燃烧稳燃装置,达到机组减负荷的目的。
在锅炉减负荷操作时,锅炉减负荷操作至预设值X,其中预设值X根据实际需要进行设定,例如可以取锅炉负荷的50%-60%,上述数值仅列举一定的范围,但本发明不限于上述范围。
需要说明的是,在电网用电量较高时,需要机组进行增加负荷调整,在电厂集控调峰调频控制模块13下达增加负荷指令时,通过锅炉增加燃料、汽机蒸汽调门增大开度、减少抽汽或部分切除高低加、凝结水节流或者调小旁路喷水减温减压装置调节阀中的任意一种或几种组合来增加机组发电负荷。
具体的,所述的低负荷富氧燃烧稳然装置7包括氧气和燃料输送装置、富氧燃烧器、自动控制系统。氧气和燃料输送装置和富氧燃烧器分别与自动控制系统连接,在自动控制系统的调控下输出能量。所述氧气和燃料输送装置中的燃料为燃油、燃气、煤粉中的任意一种。
进一步,所述的旁路喷水减温减压装置8包括再热热段以及再热冷锻,所述的旁路喷水减温减压装置8还包括高压调峰调频旁路(2号调峰调频旁路)和低压调峰调频旁路(4号调峰调频旁路)中至少一种;其中,
高压调峰调频旁路(2号调峰调频旁路)通过2号旁路调节阀直接连接再热热段管路,或再经过喷水减温减压器14连接再热冷段,也可以将高压调峰调频旁路的经过减温减压的蒸汽送入热网加热器对外供热;
低压调峰调频旁路(4号调峰调频旁路)通过4号旁路调节阀和喷水减温减压器14连接中压缸进汽管路和凝汽器,或者连接中压缸进汽管路和除氧器;也可以将低压调峰调频旁路的蒸汽送入热网加热器对外供热。
需要说明的是,在旁路喷水减温减压装置8响应电厂调峰调频指令时,可以通过单一调节高压调峰调频旁路中的调节阀,或者单一调节低压调峰调频旁路中的调节阀,或者两者结合。
本发明的调峰调频系统,通过设置电厂集控调峰调频控制模块13、锅炉富氧燃烧模块和旁路喷水减温减压装置8,从而达到最大深度调峰调频的效果。此系统不但可增强锅炉本身的减负荷能力,而且利用锅炉富氧燃烧模块和旁路喷水减温减压装置8,可以使得机组一年四季可以随时进行深度调峰调频操作,从而极大地增加火电机组的灵活性,广泛适用于热电联产机组或纯凝机组。
实施例二
与实施例1不同的是,在电网用电量极低时,如果单一通过投入锅炉富氧燃烧模块不能满足要求时,需要进一步调节旁路喷水减温减压装置8,两者结合进行深入调峰调频。具体的,在电厂集控调峰调频控制模块下达减负荷指令时,首先由锅炉减负荷,当锅炉减负荷到预设值X时,投入低负荷富氧燃烧稳燃装置7,使机组负荷降低到低负荷稳燃的下限值Y,再调大旁路喷水减温减压装置8调节阀,从而实现对外上网电量减少的目的。
如图4,所述方法包括:
步骤S101:电厂集控调峰调频模块获取当前电网对电厂的需求电负荷数据;
步骤S102:电厂集控调峰调频模块将当前电网对电厂的需求电负荷数据与电厂的实时发电量进行比对;
步骤S103:电厂集控调峰调频模块根据比对结果判断电厂需要增加发电负荷还是减少发电负荷;若需要减少发电负荷,则执行步骤S104;若需要增加发电负荷,则执行步骤S109;
步骤S104:电厂集控调峰调频模块向锅炉富氧燃烧模块发送锅炉减负荷指令,锅炉进行减负荷操作;
步骤S105:判断锅炉负荷是否低于预设值X,如果是,则执行步骤S106,如果否,则执行步骤S110;
步骤S106:投入低负荷富氧燃烧稳燃装置,使锅炉负荷进一步降低;
步骤S107:判断锅炉负荷是否到达锅炉低负荷稳燃的下限值Y,如果是,则执行步骤S108,如果否,则执行步骤S111;
步骤S108:调大旁路喷水减温减压装置调节阀;步骤S109:机组通过锅炉增加燃料、汽机蒸汽调门增大开度、减少抽汽或部分切除高低加、凝结水节流或者调小旁路喷水减温减压装置调节阀中的任意一种或几种组合,增加机组发电负荷;
步骤S110:通过减少磨煤机台数或动态油压控制模块减少磨煤机能量输出减少来达到锅炉减负荷;
步骤S111:通过低负荷富氧燃烧稳燃装置调节锅炉负荷,使其达到低负荷稳燃的下限值Y。
在锅炉减负荷操作时,锅炉减负荷操作至预设值X,其中预设值X根据实际需要进行设定,例如可以取锅炉负荷的50%-60%,上述数值仅列举一定的范围,但本发明不限于上述范围。
在投入低负荷富氧燃烧稳燃装置7后,其中锅炉低负荷稳燃的下限值Y可以根据实际需要进行设定,例如可以取锅炉负荷的15%-45%,优选为15%-30%。上述数值仅列举一定的范围,但本发明不限于上述范围。
其中X、Y的大小关系满足:X>Y。
需要说明的是,在电网用电量较高时,需要机组进行增加负荷调整,在电厂集控调峰调频控制模块13下达增加负荷指令时,通过锅炉增加燃料、汽机蒸汽调门增大开度、减少抽汽或部分切除高低加、凝结水节流或者调小旁路喷水减温减压装置的调节阀中的任意一种或几种组合来增加机组发电负荷。
根据电厂集控调峰调频控制模块下达增减负荷操作指令,通过锅炉富氧燃烧模块和/或旁路喷水减温减压装置8调节机组的负荷;达到不通过机组降负荷(机组内的汽轮机等设备)或停机即可实现电厂的调峰调频,并且机组调峰调频幅度大,使得整个机组在满足厂用电和外部电锅炉供电的前提下,对外上网电量为零,做到最大深度调峰调频幅度。
实施例三
如图5所示,与实施例一基本系统构成完全相同,不同点在于,所述的旁路喷水减温减压装置8不仅包括为随时满足电厂调峰调频需求而投入的新增的高压调峰调频旁路(2号调峰调频旁路)或/和低压调峰调频旁路(4号调峰调频旁路);还包括高压旁路喷水减温减压管路(I级旁路)或/和低压旁路喷水减温减压管路(II级旁路)
其中,高压旁路喷水减温减压管路(I级旁路)通过1号旁路调节阀和喷水减温减压器连接主蒸汽管道和再热冷段管道;低压旁路喷水减温减压管路(II级旁路)通过3号旁路调节阀和喷水减温减压器连接再热热段和凝汽器;
需要说明的时,在旁路喷水减温减压装置8响应电厂调峰调频指令时,可以通过调节高压旁路喷水减温减压管路中的调节阀,低压旁路喷水减温减压管路中的调节阀,高压调峰调频旁路中的调节阀、低压调峰调频旁路中的调节阀四者中任一种或者结合,来调节机组负荷。
通过多个旁路喷水减温减压装置8中多个调节阀以及喷水减温减压器14的不同位置的设置以及配合使用,实现电网的深度调峰调频。
应当理解的是,本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。此外,本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

Claims (10)

1.一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统,其特征在于,所述系统包括:
电厂集控调峰调频控制模块,用于获取电网的当前需求负荷,并与电厂的实时发电量进行比对,根据比对结果,对厂内的设备下达调峰调频指令;
锅炉富氧燃烧模块,包括低负荷富氧燃烧稳燃装置,与电厂集控调峰调频控制模块连接,用于在电厂集控调峰调频控制模块下达增减负荷操作指令时,通过控制锅炉燃料供给来调节锅炉负荷,在锅炉低负荷情况下投入低负荷富氧燃烧稳然装置进行锅炉稳燃;
旁路喷水减温减压装置,与电厂集控调峰调频控制模块连接,用于在电厂集控调峰调频控制模块下达增减负荷操作指令时,通过调节旁路调节阀开度调节机组负荷。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,在电厂集控调峰调频控制模块下达减负荷指令时,通过低负荷下投入锅炉富氧燃烧模块或调大旁路喷水减温减压装置中的旁路调节阀开度,达到机组减负荷的目的。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,在电厂集控调峰调频控制模块下达减负荷指令时,首先由锅炉减负荷,当锅炉减负荷到预设值X时,投入低负荷富氧燃烧稳燃装置,达到机组减负荷的目的。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,在电厂集控调峰调频控制模块下达减负荷指令时,首先由锅炉减负荷,当锅炉减负荷到预设值X时,投入低负荷富氧燃烧稳燃装置,使机组负荷降低到低负荷稳燃的下限值Y,再调大旁路喷水减温减压装置的调节阀,从而实现对外上网电量减少的目的。
5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,在电厂集控调峰调频控制模块下达增加负荷指令时,通过锅炉增加燃料、汽机蒸汽调门增大开度、减少抽汽或部分切除高低加、凝结水节流或者调小旁路喷水减温减压装置的调节阀中的任意一种或几种组合来增加机组发电负荷。
6.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述的低负荷富氧燃烧稳然装置包括氧气和燃料输送装置、富氧燃烧器、自动控制系统,所述的自动控制系统分别与所述氧气和燃料输送装置、富氧燃烧器相连接。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述氧气和燃料输送装置中的燃料为燃油、燃气、煤粉中的任意一种。
8.根据权利要求1所述的系统,其特征在于:所述的旁路喷水减温减压装置包括高压调峰调频旁路或/和低压调峰调频旁路;
所述高压调峰调频旁路,通过2号旁路调节阀直接连接再热热段管路,或再经过喷水减温减压器连接再热冷段;
所述低压调峰调频旁路,通过4号旁路调节阀和喷水减温减压器连接中压缸进汽管路和凝汽器,或者连接中压缸进汽管路和除氧器。
9.一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统调峰调频的方法,其特征在于,所述的方法包括:
步骤S101:电厂集控调峰调频模块获取当前电网对电厂的需求电负荷数据;
步骤S102:电厂集控调峰调频模块将当前电网对电厂的需求电负荷数据与电厂的实时发电量进行比对;
步骤S103:电厂集控调峰调频模块根据比对结果判断电厂需要增加发电负荷还是减少发电负荷;若需要减少发电负荷,则执行步骤S104;若需要增加发电负荷,则执行步骤S109;
步骤S104:电厂集控调峰调频模块向锅炉富氧燃烧模块发送锅炉减负荷指令,锅炉进行减负荷操作;
步骤S105:判断锅炉负荷是否低于预设值X,如果是,则执行步骤S106,如果否,则执行步骤S110;
步骤S106:投入低负荷富氧燃烧稳燃装置,使锅炉负荷进一步降低;
步骤S109:机组通过锅炉增加燃料、汽机蒸汽调门增大开度、减少抽汽或部分切除高低加、凝结水节流或者调小旁路喷水减温减压装置调节阀中的任意一种或几种组合,增加机组发电负荷;
步骤S110:通过减少磨煤机台数或动态油压控制模块减少磨煤机能量输出减少来达到锅炉减负荷。
10.根据权利要求9所述的锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统调峰调频的方法,其特征在于:所述方法包括:
步骤S101:电厂集控调峰调频模块获取当前电网对电厂的需求电负荷数据;
步骤S102:电厂集控调峰调频模块将当前电网对电厂的需求电负荷数据与电厂的实时发电量进行比对;
步骤S103:电厂集控调峰调频模块根据比对结果判断电厂需要增加发电负荷还是减少发电负荷;若需要减少发电负荷,则执行步骤S104;若需要增加发电负荷,则执行步骤S109;
步骤S104:电厂集控调峰调频模块向锅炉富氧燃烧模块发送锅炉减负荷指令,锅炉进行减负荷操作;
步骤S105:判断锅炉负荷是否低于预设值X,如果是,则执行步骤S106,如果否,则执行步骤S110;
步骤S106:投入低负荷富氧燃烧稳燃装置,使锅炉负荷进一步降低;
步骤S107:判断锅炉负荷是否到达锅炉低负荷稳燃的下限值Y,如果是,则执行步骤S108,如果否,则执行步骤S111;
步骤S108:调大旁路喷水减温减压装置调节阀;
步骤S109:机组通过锅炉增加燃料、汽机蒸汽调门增大开度、减少抽汽或部分切除高低加、凝结水节流或者调小旁路喷水减温减压装置调节阀中的任意一种或几种组合,增加机组发电负荷;
步骤S110:通过减少磨煤机台数或动态油压控制模块减少磨煤机能量输出减少来达到锅炉减负荷;
步骤S111:通过低负荷富氧燃烧稳燃装置调节锅炉负荷,使其达到低负荷稳燃的下限值Y。
CN201711370783.2A 2017-12-19 2017-12-19 一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统 Active CN109931581B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711370783.2A CN109931581B (zh) 2017-12-19 2017-12-19 一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711370783.2A CN109931581B (zh) 2017-12-19 2017-12-19 一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109931581A true CN109931581A (zh) 2019-06-25
CN109931581B CN109931581B (zh) 2024-04-19

Family

ID=66983247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711370783.2A Active CN109931581B (zh) 2017-12-19 2017-12-19 一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109931581B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110529836A (zh) * 2019-08-27 2019-12-03 赫普能源环境科技有限公司 一种锅炉富氧燃烧结合机组协调控制的调峰调频系统和方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN202452469U (zh) * 2012-02-14 2012-09-26 西安热工研究院有限公司 一种新型火力发电机组功率快速调节装置
JP2014126305A (ja) * 2012-12-27 2014-07-07 Hitachi Ltd ボイラ制御装置
CN104633638A (zh) * 2014-09-01 2015-05-20 国家电网公司 电厂fcb之停机不停炉功能的综合控制方法
CN106094740A (zh) * 2016-05-09 2016-11-09 国网江西省电力科学研究院 一种基于过热器蓄热前馈的火电机组负荷控制方法
CN205842637U (zh) * 2016-06-07 2016-12-28 河北省电力建设调整试验所 一种用于大型循环流化床机组的直接能量平衡协调控制系统
CN106642194A (zh) * 2016-12-28 2017-05-10 中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司 一种燃油(气)机组协调方式下油枪自动控制方法
CN106773681A (zh) * 2016-12-05 2017-05-31 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 一种汽包锅炉火电机组一次调频控制优化方法
CN207762873U (zh) * 2017-12-19 2018-08-24 北京赫普电力科技有限公司 一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN202452469U (zh) * 2012-02-14 2012-09-26 西安热工研究院有限公司 一种新型火力发电机组功率快速调节装置
JP2014126305A (ja) * 2012-12-27 2014-07-07 Hitachi Ltd ボイラ制御装置
CN104633638A (zh) * 2014-09-01 2015-05-20 国家电网公司 电厂fcb之停机不停炉功能的综合控制方法
CN106094740A (zh) * 2016-05-09 2016-11-09 国网江西省电力科学研究院 一种基于过热器蓄热前馈的火电机组负荷控制方法
CN205842637U (zh) * 2016-06-07 2016-12-28 河北省电力建设调整试验所 一种用于大型循环流化床机组的直接能量平衡协调控制系统
CN106773681A (zh) * 2016-12-05 2017-05-31 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 一种汽包锅炉火电机组一次调频控制优化方法
CN106642194A (zh) * 2016-12-28 2017-05-10 中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司 一种燃油(气)机组协调方式下油枪自动控制方法
CN207762873U (zh) * 2017-12-19 2018-08-24 北京赫普电力科技有限公司 一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110529836A (zh) * 2019-08-27 2019-12-03 赫普能源环境科技有限公司 一种锅炉富氧燃烧结合机组协调控制的调峰调频系统和方法
CN110529836B (zh) * 2019-08-27 2021-07-20 赫普能源环境科技有限公司 一种锅炉富氧燃烧结合机组协调控制的调峰调频系统和方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109931581B (zh) 2024-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102787870B (zh) 一种提高供热机组一次调频能力的方法
CN108035777B (zh) 一种火电机组中低压缸联合零出力供热系统及方法
CN110531719B (zh) 一种火电机组协调控制调峰调频系统、设备和方法
CN109442368A (zh) 一种提升供热机组调节能力的旁路系统综合控制方法
CN111852597A (zh) 火电供热机组变参数多元梯级热电解耦系统及调整方法
CN111478376A (zh) 一种火电机组协调控制调峰调频系统和方法
CN109373347A (zh) 一种机组旁路供热的给煤量优化控制方法
CN206195360U (zh) 一种用于火力发电厂的蓄电一次调频系统
CN108533340A (zh) 热电联产机组深度调峰旁路供热运行装置和运行方法
CN108468574A (zh) 一种实现热电机组三种状态切换运行的系统
CN110500645A (zh) 一种提升机组旁路供热运行可靠性的优化控制方法
CN207762873U (zh) 一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统
CN207598303U (zh) 一种机组旁路结合外部调峰调频设备的系统
CN108183495A (zh) 一种锅炉富氧燃烧结合电解制氢调峰调频设备的系统
CA2841753C (en) Method for providing a frequency response for a combined cycle power plant
CN109931117A (zh) 一种机组旁路结合外部调峰调频设备的系统
CN109378833A (zh) 一种通过控制汽轮机抽汽量实现机组快速调频的方法
CN108590783A (zh) 一种用于汽轮机低压缸胀差的控制方法
CN107806625A (zh) 一种锅炉负荷调整结合外部调峰调频设备的系统
CN109931581A (zh) 一种锅炉富氧燃烧结合辅助调峰调频设备的系统
CN209978005U (zh) 用于二次再热机组的一次调频控制系统
CN106246251B (zh) 联合循环热电联供系统及其高排抽汽控制方法
CN110529836B (zh) 一种锅炉富氧燃烧结合机组协调控制的调峰调频系统和方法
CN208606249U (zh) 一种燃气轮机热电联产的热负荷调节系统
CN106884689B (zh) 一种小型抽汽式供热汽轮机排汽降湿的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20201023

Address after: Room 201, 2 / F, building 12, No.18, Kechuang 13th Street, Daxing Economic and Technological Development Zone, Beijing 100176

Applicant after: HEPP Energy Environment Technology Co.,Ltd.

Address before: 100176 Beijing branch of Daxing District economic and Technological Development Zone thirteen Street No. 18 Building No. 12 hospital

Applicant before: HEPU Technology Development (Beijing) Co.,Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant