CN113095623A - 一种双抽供热机组的调峰能力评估方法 - Google Patents
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Abstract
本发明适用于发电技术领域,提供了一种双抽供热机组的调峰能力评估方法,该方法包括:获取双抽供热机组在多个递增的预设工业供汽流量下的第一特性曲线和第二特性曲线;获取双抽供热机组的工业供汽流量和采暖供汽流量;根据第一特性曲线、第二特性曲线、工业供汽流量和采暖供汽流量确定双抽供热机组的最小调峰能力和最大调峰能力。本发明能够对双抽供热机组的调峰能力进行准确评估。
Description
技术领域
本发明属于发电技术领域,尤其涉及一种双抽供热机组的调峰能力评估方法。
背景技术
对供热机组进行深度调峰及灵活性技术改造,必须对现有供热机组的调峰能力进行评估,确定其调峰能力的范围及不足,以保证技术改造方案的针对性及有效性。
然而,本申请的发明人发现,现有的调峰能力评估方法都是针对单抽供热机组的,而相较于单抽供热机组,双抽供热机组由于需要同时供应工业供热及采暖供热两种热用户,运行工况更为复杂,现有技术缺乏对双抽供热机组的调峰能力进行准确评估的方法。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种双抽供热机组的调峰能力评估方法,以对双抽供热机组的调峰能力进行准确评估。
本发明实施例提供的双抽供热机组的调峰能力评估方法,包括:
获取双抽供热机组在多个递增的预设工业供汽流量下的第一特性曲线和第二特性曲线;其中,第一特性曲线为双抽供热机组的最小运行功率随采暖供汽流量的变化特性曲线,第二特性曲线为双抽供热机组的功率随主蒸汽流量的变化特性曲线;
获取双抽供热机组的工业供汽流量和采暖供汽流量;
根据第一特性曲线、第二特性曲线、工业供汽流量和采暖供汽流量确定双抽供热机组的最小调峰能力和最大调峰能力。
可选的,在获取双抽供热机组在多个递增的预设工业供汽流量下的第一特性曲线之前,还包括确定第一特性曲线的过程;
具体的,确定第一特性曲线的过程包括:
在各个预设工业供汽流量下,对双抽供热机组的最小运行功率和采暖供汽流量进行线性拟合,得到第一特性曲线
Pminx(i)=A(i)+B(i)*Fcn
式中,Pminx(i)为双抽供热机组在第i个预设工业供汽流量下的最小运行功率,A(i)、B(i)为第一特性曲线系数,Fcn为采暖供汽流量。
可选的,在获取双抽供热机组在多个递增的工业供汽流量下的第二特性曲线之前,还包括确定第二特性曲线的过程;
具体的,确定第二特性曲线的过程包括:
在各个预设工业供汽流量下,对双抽供热机组的功率和主蒸汽流量进行线性拟合,得到第二特性曲线
Pgc(i)=C(i)+D(i)*Fms
式中,Pgc(i)为双抽供热机组在第i个预设工业供汽流量下的功率,C(i)、D(i)为第二特性曲线系数,Fms为主蒸汽流量。
可选的,在获取双抽供热机组的工业供汽流量和采暖供汽流量之后,还包括对工业供汽流量和采暖供汽流量进行预处理的过程;
具体的,预处理的过程包括:
若工业供汽流量大于双抽供热机组的最大工业供汽流量限值,则将最大工业供汽流量限值作为工业供汽流量的值;
若采暖供汽流量大于双抽供热机组的最大采暖供汽流量限值,则将最大采暖供汽流量限值作为采暖供汽流量的值;
若采暖供汽流量与工业供汽流量之和大于双抽供热机组的最大供汽流量限值,则将最大供汽流量限值减去采暖供汽流量的值作为工业供汽流量的值。
可选的,根据第一特性曲线、第二特性曲线、工业供汽流量和采暖供汽流量确定双抽供热机组的最小调峰能力,包括:
根据工业供汽流量、采暖供汽流量和第一特性曲线确定双抽供热机组的最小运行功率Pminx,并基于最小运行功率Pminx确定双抽供热机组只包含工业供汽流量时的最小运行功率Pmingc1;
根据工业供汽流量和第二特性曲线确定双抽供热机组在其最小主蒸汽流量下的功率Pmingc2;
判断Pmingc1和Pmingc2的大小关系,若Pmingc1≥Pmingc2,则确定双抽供热机组的最小调峰能力为Pminx;若Pmingc1<Pmingc2,则确定双抽供热机组的最小调峰能力为(Pmingc2-Fcn×K);其中,Fcn为采暖供汽流量,K为单位采暖供汽量对功率的影响系数。
可选的,根据工业供汽流量、采暖供汽流量和第一特性曲线确定双抽供热机组的最小运行功率Pminx,包括:
判断工业供汽流量与多个递增的预设工业供汽流量的大小关系,若Fgc(i)<Fgc<Fgc(i+1),则确定双抽供热机组的最小运行功率为
式中,Fgc为工业供汽流量,Fgc(i)为第i个预设工业供汽流量,Pminx(i)为双抽供热机组在第i个预设工业供汽流量下的最小运行功率。
可选的,在确定双抽供热机组的最小运行功率Pminx之后,还包括:
判断Pminx是否小于双抽供热机组的最小运行功率限值,若Pminx小于双抽供热机组的最小运行功率限值,则将双抽供热机组的最小运行功率限值作为双抽供热机组的最小运行功率Pminx。
可选的,基于最小运行功率Pminx确定双抽供热机组只包含工业供汽流量时的最小运行功率Pmingc1,包括:
Pmingc1=Pminx+Fcn×K
式中,Fcn为采暖供汽量,K为单位采暖供汽量对功率的影响系数。
可选的,根据工业供汽流量和第二特性曲线确定双抽供热机组在其最小主蒸汽流量下的功率Pmingc2,包括:
判断所述工业供汽流量与所述多个递增的预设工业供汽流量的大小关系,若Fgc(i)<Fgc<Fgc(i+1),则根据所述第二特性曲线确定所述双抽供热机组在Fgc(i)下最小主蒸汽流量对应的功率P′gc(i)以及所述双抽供热机组在Fgc(i+1)下最小主蒸汽流量对应的功率P′gc(i+1);
确定双抽供热机组在其最小主蒸汽流量下的功率Pmingc2为
式中,Fgc为工业供汽流量,Fgc(i)为第i个预设工业供汽流量。
可选的,根据第一特性曲线、第二特性曲线、工业供汽流量和采暖供汽流量确定双抽供热机组的最大调峰能力,包括:
根据工业供汽流量和第二特性曲线确定双抽供热机组在其最大主蒸汽流量下的功率Pmaxgc;
确定所述双抽供热机组的最大调峰能力为(Pmaxgc-Fcn×K);其中,Fcn为采暖供汽流量,K为单位采暖供汽量对功率的影响系数。
本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:
本发明预先建立了双抽供热机组在多个递增的预设工业供汽流量下的第一特性曲线和第二特性曲线,其中,第一特性曲线为双抽供热机组的最小运行功率随采暖供汽流量的变化特性曲线,第二特性曲线为双抽供热机组的功率随主蒸汽流量的变化特性曲线,通过获取双抽供热机组的工业供汽流量和采暖供汽流量,进而根据第一特性曲线、第二特性曲线、工业供汽流量和采暖供汽流量确定双抽供热机组的最小调峰能力和最大调峰能力。本发明能够对双抽供热机组的调峰能力进行准确评估。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的双抽供热机组的调峰能力评估方法的实现流程示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
本发明实施例提供了一种双抽供热机组的调峰能力评估方法,如图1所示,该方法具体可以包括以下步骤:
步骤S101,获取双抽供热机组在多个递增的预设工业供汽流量下的第一特性曲线和第二特性曲线;其中,第一特性曲线为双抽供热机组的最小运行功率随采暖供汽流量的变化特性曲线,第二特性曲线为双抽供热机组的功率随主蒸汽流量的变化特性曲线。
可选的,作为本发明实施例提供的双抽供热机组的调峰能力评估方法的一种具体的实施方式,在获取双抽供热机组在多个递增的预设工业供汽流量下的第一特性曲线之前,还包括确定第一特性曲线的过程。
具体的,确定第一特性曲线的过程可以详述为:
在各个预设工业供汽流量下,对双抽供热机组的最小运行功率和采暖供汽流量进行线性拟合,得到第一特性曲线
Pminx(i)=A(i)+B(i)*Fcn
式中,Pminx(i)为双抽供热机组在第i个预设工业供汽流量下的最小运行功率,A(i)、B(i)为第一特性曲线系数,Fcn为采暖供汽流量。
可选的,作为本发明实施例提供的双抽供热机组的调峰能力评估方法的一种具体的实施方式,在获取双抽供热机组在多个递增的工业供汽流量下的第二特性曲线之前,还包括确定第二特性曲线的过程。
具体的,确定第二特性曲线的过程可以详述为:
在各个预设工业供汽流量下,对双抽供热机组的功率和主蒸汽流量进行线性拟合,得到第二特性曲线
Pgc(i)=C(i)+D(i)*Fms
式中,Pgc(i)为双抽供热机组在第i个预设工业供汽流量下的功率,C(i)、D(i)为第二特性曲线系数,Fms为主蒸汽流量。
在本发明实施例中,可以首先获取双抽供热机组的以下参数:最大工业供汽流量限值、最大采暖供汽流量限值、最大供汽流量限值、机组最小及最大主蒸汽流量、机组的最小运行功率限值。根据制造商提供的双抽供热机组的最小运行功率限制线曲线组,在各个预设工业供汽流量下,对双抽供热机组的最小运行功率和采暖供汽流量进行线性拟合,得到双抽供热机组的最小运行功率随采暖供汽流量的变化特性曲线;以及在各个预设工业供汽流量下,对双抽供热机组的功率和主蒸汽流量进行线性拟合,得到双抽供热机组的功率随主蒸汽流量的变化特性曲线。
在本发明实施例中,可以将各个预设工业供汽流量从0至n进行编号,编号0对应的预设工业供汽流量的值为0,随着编号逐渐增大,对应的预设工业供汽流量的值逐渐增大,当编号为n时,对应预设工业供汽流量的值为双抽供热机组的最大工业供汽流量限值,以保证从0至最大工业供汽流量限值范围内的任意工业供汽流量均能够进行调峰能力评估。
步骤S102,获取双抽供热机组的工业供汽流量和采暖供汽流量。
可选的,作为本发明实施例提供的双抽供热机组的调峰能力评估方法的一种具体的实施方式,在获取双抽供热机组的工业供汽流量和采暖供汽流量之后,还包括对工业供汽流量和采暖供汽流量进行预处理的过程。
具体的,预处理的过程可以详述为:
若工业供汽流量大于双抽供热机组的最大工业供汽流量限值,则将最大工业供汽流量限值作为工业供汽流量的值;
若采暖供汽流量大于双抽供热机组的最大采暖供汽流量限值,则将最大采暖供汽流量限值作为采暖供汽流量的值;
若采暖供汽流量与工业供汽流量之和大于双抽供热机组的最大供汽流量限值,则将最大供汽流量限值减去采暖供汽流量的值作为工业供汽流量的值。
在本发明实施例中,作为双抽供热机组的调峰能力评估方法的输入参数,工业供汽流量不能大于双抽供热机组的最大工业供汽流量限值,采暖供汽流量不能大于双抽供热机组的最大采暖供汽流量限值,采暖供汽流量与工业供汽流量之和不能大于双抽供热机组的最大供汽流量限值。
步骤S103,根据第一特性曲线、第二特性曲线、工业供汽流量和采暖供汽流量确定双抽供热机组的最小调峰能力和最大调峰能力。
可选的,作为本发明实施例提供的双抽供热机组的调峰能力评估方法的一种具体的实施方式,根据第一特性曲线、第二特性曲线、工业供汽流量和采暖供汽流量确定双抽供热机组的最小调峰能力,包括:
根据工业供汽流量、采暖供汽流量和第一特性曲线确定双抽供热机组的最小运行功率Pminx,并基于最小运行功率Pminx确定双抽供热机组只包含工业供汽流量时的最小运行功率Pmingc1;
根据工业供汽流量和第二特性曲线确定双抽供热机组在其最小主蒸汽流量下的功率Pmingc2;
判断Pmingc1和Pmingc2的大小关系,若Pmingc1≥Pmingc2,则确定双抽供热机组的最小调峰能力为Pminx;若Pmingc1<Pmingc2,则确定双抽供热机组的最小调峰能力为(Pmingc2-Fcn×K);其中,Fcn为采暖供汽流量,K为单位采暖供汽量对功率的影响系数。
可选的,作为本发明实施例提供的双抽供热机组的调峰能力评估方法的一种具体的实施方式,根据工业供汽流量、采暖供汽流量和第一特性曲线确定双抽供热机组的最小运行功率Pminx,包括:
判断工业供汽流量与多个递增的预设工业供汽流量的大小关系,若Fgc(i)<Fgc<Fgc(i+1),则确定双抽供热机组的最小运行功率为
式中,Fgc为工业供汽流量,Fgc(i)为第i个预设工业供汽流量,Pminx(i)为双抽供热机组在第i个预设工业供汽流量下的最小运行功率。
可选的,作为本发明实施例提供的双抽供热机组的调峰能力评估方法的一种具体的实施方式,在确定双抽供热机组的最小运行功率Pminx之后,还包括:
判断Pminx是否小于双抽供热机组的最小运行功率限值,若Pminx小于双抽供热机组的最小运行功率限值,则将双抽供热机组的最小运行功率限值作为双抽供热机组的最小运行功率Pminx。
可选的,作为本发明实施例提供的双抽供热机组的调峰能力评估方法的一种具体的实施方式,基于最小运行功率Pminx确定双抽供热机组只包含工业供汽流量时的最小运行功率Pmingc1,包括:
Pmingc1=Pminx+Fcn×K
式中,Fcn为采暖供汽量,K为单位采暖供汽量对功率的影响系数。
可选的,作为本发明实施例提供的双抽供热机组的调峰能力评估方法的一种具体的实施方式,根据工业供汽流量和第二特性曲线确定双抽供热机组在其最小主蒸汽流量下的功率Pmingc2,包括:
判断工业供汽流量与多个递增的预设工业供汽流量的大小关系,若Fgc(i)<Fgc<Fgc(i+1),则根据第二特性曲线确定双抽供热机组在Fgc(i)下最小主蒸汽流量对应的功率P′gc(i)以及双抽供热机组在Fgc(i+1)下最小主蒸汽流量对应的功率P′gc(i+1);进而确定双抽供热机组在其最小主蒸汽流量下的功率Pmingc2为
式中,Fgc为工业供汽流量,Fgc(i)为第i个预设工业供汽流量。
在本发明实施例中,为保证双抽供热机组的运行安全,最小主蒸汽流量可以考虑适当安全裕量,即在保证双抽供热机组中锅炉稳定运行燃烧的最小主蒸汽流量的基础上,增加双抽供热机组10%的额定主蒸汽流量作为安全裕量。
可选的,作为本发明实施例提供的双抽供热机组的调峰能力评估方法的一种具体的实施方式,根据第一特性曲线、第二特性曲线、工业供汽流量和采暖供汽流量确定双抽供热机组的最大调峰能力,包括:
根据工业供汽流量和第二特性曲线确定双抽供热机组在其最大主蒸汽流量下的功率Pmaxgc;
确定双抽供热机组的最大调峰能力为(Pmaxgc-Fcn×K);其中,Fcn为采暖供汽流量,K为单位采暖供汽量对功率的影响系数。
在本发明实施例中,根据工业供汽流量和第二特性曲线确定双抽供热机组在其最大主蒸汽流量下的功率Pmaxgc的过程与上述根据工业供汽流量和第二特性曲线确定双抽供热机组在其最小主蒸汽流量下的功率Pmingc2的过程类似,本发明在此不在进行赘述。
由以上内容可知,本发明预先建立了双抽供热机组在多个递增的预设工业供汽流量下的第一特性曲线和第二特性曲线,其中,第一特性曲线为双抽供热机组的最小运行功率随采暖供汽流量的变化特性曲线,第二特性曲线为双抽供热机组的功率随主蒸汽流量的变化特性曲线,通过获取双抽供热机组的工业供汽流量和采暖供汽流量,进而根据第一特性曲线、第二特性曲线、工业供汽流量和采暖供汽流量确定双抽供热机组的最小调峰能力和最大调峰能力。本发明能够对双抽供热机组的调峰能力进行准确评估。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种双抽供热机组的调峰能力评估方法,其特征在于,包括:
获取双抽供热机组在多个递增的预设工业供汽流量下的第一特性曲线和第二特性曲线;其中,所述第一特性曲线为所述双抽供热机组的最小运行功率随采暖供汽流量的变化特性曲线,所述第二特性曲线为所述双抽供热机组的功率随主蒸汽流量的变化特性曲线;
获取所述双抽供热机组的工业供汽流量和采暖供汽流量;
根据所述第一特性曲线、第二特性曲线、工业供汽流量和采暖供汽流量确定所述双抽供热机组的最小调峰能力和最大调峰能力。
2.如权利要求1所述的双抽供热机组的调峰能力评估方法,其特征在于,在获取双抽供热机组在多个递增的预设工业供汽流量下的第一特性曲线之前,还包括确定所述第一特性曲线的过程;
所述确定所述第一特性曲线的过程包括:
在各个预设工业供汽流量下,对所述双抽供热机组的最小运行功率和采暖供汽流量进行线性拟合,得到所述第一特性曲线
Pminx(i)=A(i)+B(i)*Fcn
式中,Pminx(i)为所述双抽供热机组在第i个预设工业供汽流量下的最小运行功率,A(i)、B(i)为第一特性曲线系数,Fcn为采暖供汽流量。
3.如权利要求2所述的双抽供热机组的调峰能力评估方法,其特征在于,在获取双抽供热机组在多个递增的工业供汽流量下的第二特性曲线之前,还包括确定所述第二特性曲线的过程;
所述确定所述第二特性曲线的过程包括:
在各个预设工业供汽流量下,对所述双抽供热机组的功率和主蒸汽流量进行线性拟合,得到所述第二特性曲线
Pgc(i)=C(i)+D(i)*Fms
式中,Pgc(i)为所述双抽供热机组在第i个预设工业供汽流量下的功率,C(i)、D(i)为第二特性曲线系数,Fms为主蒸汽流量。
4.如权利要求1-3任一项所述的双抽供热机组的调峰能力评估方法,其特征在于,在获取所述双抽供热机组的工业供汽流量和采暖供汽流量之后,还包括对工业供汽流量和采暖供汽流量进行预处理的过程;
所述预处理的过程包括:
若所述工业供汽流量大于所述双抽供热机组的最大工业供汽流量限值,则将所述最大工业供汽流量限值作为所述工业供汽流量的值;
若所述采暖供汽流量大于所述双抽供热机组的最大采暖供汽流量限值,则将所述最大采暖供汽流量限值作为所述采暖供汽流量的值;
若所述采暖供汽流量与所述工业供汽流量之和大于所述双抽供热机组的最大供汽流量限值,则将所述最大供汽流量限值减去所述采暖供汽流量的值作为所述工业供汽流量的值。
5.如权利要求3所述的双抽供热机组的调峰能力评估方法,其特征在于,根据所述第一特性曲线、第二特性曲线、工业供汽流量和采暖供汽流量确定所述双抽供热机组的最小调峰能力,包括:
根据所述工业供汽流量、采暖供汽流量和第一特性曲线确定所述双抽供热机组的最小运行功率Pminx,并基于所述最小运行功率Pminx确定所述双抽供热机组只包含工业供汽流量时的最小运行功率Pmingc1;
根据所述工业供汽流量和第二特性曲线确定所述双抽供热机组在其最小主蒸汽流量下的功率Pmingc2;
判断Pmingc1和Pmingc2的大小关系,若Pmingc1≥Pmingc2,则确定所述双抽供热机组的最小调峰能力为Pminx;若Pmingc1<Pmingc2,则确定所述双抽供热机组的最小调峰能力为(Pmingc2-Fcn×K);其中,Fcn为采暖供汽流量,K为单位采暖供汽量对功率的影响系数。
7.如权利要求6所述的双抽供热机组的调峰能力评估方法,其特征在于,在确定所述双抽供热机组的最小运行功率Pminx之后,还包括:
判断Pminx是否小于所述双抽供热机组的最小运行功率限值,若Pminx小于所述双抽供热机组的最小运行功率限值,则将所述双抽供热机组的最小运行功率限值作为所述双抽供热机组的最小运行功率Pminx。
8.如权利要求5所述的双抽供热机组的调峰能力评估方法,其特征在于,所述基于所述最小运行功率Pminx确定所述双抽供热机组只包含工业供汽流量时的最小运行功率Pmingc1,包括:
Pmingc1=Pminx+Fcn×K
式中,Fcn为采暖供汽量,K为单位采暖供汽量对功率的影响系数。
10.如权利要求1所述的双抽供热机组的调峰能力评估方法,其特征在于,根据所述第一特性曲线、第二特性曲线、工业供汽流量和采暖供汽流量确定所述双抽供热机组的最大调峰能力,包括:
根据所述工业供汽流量和第二特性曲线确定所述双抽供热机组在其最大主蒸汽流量下的功率Pmaxgc;
确定所述双抽供热机组的最大调峰能力为(Pmaxgc-Fcn×K);其中,Fcn为采暖供汽流量,K为单位采暖供汽量对功率的影响系数。
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