生物质气化耦合发电提升燃煤机组灵活性分析.doc
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1、生物质气化耦合发电提升燃煤机组灵活性分析摘要为提高风能、太阳能等可再生能源的消纳能力,提升火电机组的运行灵活性显得尤为重要,而利用生物质与燃煤机组进行耦合发电是改善机组燃料灵活性的重要途径。本文介绍了目前生物质与燃煤机组耦合发电方案的特点,对生物质气化耦合发电提升燃煤机组灵活性的技术可行性进行了分析,并以某330MW机组建设20MW生物质气化耦合发电项目为例,分析了生物质气化耦合发电对燃煤机组锅炉效率、受热面安全、催化剂性能和烟气脱硫系统等的影响。结果表明:少量掺烧生物质气后锅炉效率有所下降,烟气量略有增加,但原锅炉的烟风系统和减温水系统仍能满足需求;对受热面的腐蚀和烟气脱硫系统影响较小;进入
2、锅炉中的K含量增加较为明显,对催化剂的活性会造成不良影响。建议根据生物质碱金属量将生物质的热量输入比例控制在10%以下。为提高风能、太阳能等可再生能源的消纳能力,提升火电机组的运行灵活性已经迫在眉睫。国家能源局于2016年连续召开会议并发文,对开展火电机组灵活性改造提出了明确要求,计划“十三五”期间我国实施2.2亿kW燃煤机组的灵活性改造,使机组具备深度调峰能力,并进一步增加负荷响应速率,部分机组具备快速启停调峰能力1-2。与生物质直燃发电相比,生物质与燃煤机组耦合发电既可以根据生物质的季节性实现燃料种类的灵活,又可以根据生物质的价格实现燃料比例的灵活,是实现火电机组燃料灵活性的重要途径。此外
3、,国务院印发的“十三五”控制温室气体排放工作方案规定,到2020年,大型发电集团每度供电CO2排放控制在550g以内。生物质燃料的“零碳排放”特性能降低燃煤发电机组的CO2排放,对发电企业实现CO2减排具有重要意义。本文介绍了目前生物质与燃煤机组耦合发电方案的特点,对生物质气化耦合发电技术可行性进行了讨论,分析了生物质气化后与燃煤机组耦合发电对机组各方面的影响,为推进生物质气化耦合发电提升燃煤机组灵活性提供了依据。1生物质来源及特点广义的生物质是指通过光合作用形成的各种有机体,包括所有的动植物和微生物等。生物质按原料来源可分为农业生产废弃物(玉米杆、麦草、水稻秸秆)、薪材和柴草、农林加工废弃物
4、(木屑、稻壳和果壳)、人畜粪便和生活垃圾、工业有机废水/废渣和能源植物;按照形态可分为草、木、树、皮、泥,其特点见表1。2生物质与燃煤机组耦合发电方式按照生物质与原煤燃烧时的混合形式,生物质与燃煤机组耦合发电方式可分为直接混燃、间接混燃和并联混燃3类3。1)直接混燃指生物质和燃煤在同一个锅炉燃烧,主要分为生物质和燃煤采用共同燃料制备/燃烧系统以及设置独立的生物质处理/燃烧系统2类。直接混燃对已有机组系统改动较小,投资相对较小;但如果生物质与原煤的差异较大,容易出现飞灰可燃物升高、炉内结渣等问题;如果生物质的掺混比例过高,燃烧后的灰渣利用也会受到影响。2)间接混燃指生物质先进行气化或燃烧,产生的
5、燃气或者烟气进入锅炉以利用其热量。间接混燃可分为生物质在气化炉中气化产生燃气和在前置燃烧室中燃烧产生烟气2种。间接混燃不仅减小了生物质对转化过程和设备的影响,还能降低对生物质质量的要求,扩大混燃的生物质范围,产生的生物质灰和煤灰分离,也有利于灰渣的综合利用。间接混燃需要额外的气化炉和前置处理装置,投资成本较高。3)并联混燃指生物质和燃煤分别在各自独立的系统中完成燃料处理和燃烧,产生的蒸汽进入同一汽轮机系统发电。由于并联混燃中生物质和燃煤是在独立的系统中进行,因此可以针对不同燃料的特点选择适应性更强的燃烧系统并进行优化。并联混燃产生的生物质灰和煤灰也是分离的,有利于灰渣的综合利用。并联混燃的优点
6、是生物质的混燃比例不受燃煤锅炉的影响,仅受汽轮机出力的限制;但缺点是对现有系统的改造成本较高。生物质与燃煤机组耦合发电技术方案的比较见表2。从表2可以看出:对于直接混燃耦合发电,虽然投资成本较低,但实现准确且不受人为因素影响的科学计量较困难;对于并联混燃耦合发电,投资成本较高且系统更复杂;以生物质气化为代表的间接混燃耦合发电,既能实现高效发电,又对已有燃煤锅炉的影响较小,易于实现对进入锅炉生物质气的计量和监管,是目前适应我国国情的生物质与燃煤机组耦合发电技术。3生物质气化耦合发电提升燃煤机组灵活性的技术可行性采用空气作为气化剂的生物质气(体积分数,下同)主要以CO(15%25%)、CH4(1%
7、10%)、H2(4%14%)、N2(45%60%)、CO2(7%16%)和H2O(10%20%)为主,热值在46MJ/m3,与高炉煤气接近,属于典型的低热值气体。生物质气中的可燃组分为H2、CO、CH4等易燃气体,H2的着火温度在510590,CO的着火温度在610658,CH4的着火温度在537750,均低于煤粉气流中煤粉颗粒的着火温度(烟煤约650840)。只要锅炉炉膛温度维持在煤粉着火温度以上,生物质气就可顺利着火。因此,利用生物质气的易着火性降低机组的不投油最低稳燃负荷,达到提升机组灵活性的目的是完全可行的。生物质气燃烧时可采用直流燃烧器和旋流燃烧器。直流燃烧器可以采用开缝钝体缝隙式结
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