燃煤发电机组碳排放强度影响因素研究.doc
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1、燃煤发电机组碳排放强度影响因素研究近年来由温室效应导致的全球变暖问题愈发严重。为共同应对全球气候变化,中国承诺CO2排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和,即“3060”目标。能源活动为我国最大CO2温室气体排放源,在我国CO2总排放量中占比近90%,其CO2全部来自化石燃料燃烧,其中电力行业贡献超过40%。燃煤发电作为我国当前主导能源,其CO2排放在整个电力行业中占比超过90%。为实现我国既定的“3060”目标,燃煤发电CO2减排受到各级政府及发电集团的高度重视,迫切需要掌握现有燃煤发电机组碳排放强度影响因素,为绿色低碳燃煤发电机组设计、改造提供依据,以不断降低碳排放
2、强度。鉴于此,在陕北、宁东、准东及哈密4个大型煤电基地选择典型燃煤机组,依据中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)及相关方法,对其碳排放强度进行核算,并在此基础上开展碳排放强度影响因素研究。1 机组类型本文共选择19个电厂38台机组,机组型式见表1。表1 研究机组型式1.1 机组容量机组容量表征发电机组的额定发电功率,通常情况下,同一类型机组的机组容量越高,其发电效率越高,机组单位发电量的标准煤耗越低。当前我国燃煤电厂主导单台机组容量为300 MW级、600 MW级和1 000 MW级。本文研究的38台机组中,涉及300 MW级机组8台、600 MW级机组24台、1 000 MW级
3、机组6台。以发电CO2排放强度为例,其随机组容量变化如图1所示。图1 发电CO2排放强度随机组容量变化由图1可以看出,就单台机组而言,受制约于碳排放强度多重因素影响,其随机组容量并无显著变化趋势。但对所有机组统计后发现,发电CO2排放强度随机组容量增加而降低。其中:600 MW级机组相比300 MW级机组降低约4.5%;1 000 MW级机组相比600 MW级机组降低约3.8%,相比 300 MW级机组降低约8.1%。1.2 锅炉型式本文所指锅炉型式主要根据锅炉蒸汽参数(主蒸汽压力、温度等)分为亚临界、超临界和(高效)超超临界锅炉,涉及亚临界锅炉12台,超临界锅炉10台,(高效)超超临界锅炉1
4、6台。其中亚临界锅炉主蒸汽压力为17.5 MPa,主蒸汽/再热蒸汽温度为538 /538 或540 /540 ;超临界锅炉主蒸汽压力在25.425.8 MPa,主蒸汽/再热蒸汽温度约为570 /570 或566 /566 ;超超临界锅炉主蒸汽压力在26.2528.35 MPa,主蒸汽/再热蒸汽温度约为605 /603 或605 /613 ;在超临界蒸汽参数基础上再次提高蒸汽压力和温度,即工业上的高效超超临界机组,本研究中高效超超临界机组主蒸汽压力为29.4 MPa,主蒸汽/再热蒸汽温度达到605 /(613623 )。为不断降低能耗和减少污染物排放,当前世界主要经济体正开展700 等级先进超超
5、临界技术研发。根据锅炉型式分析机组CO2排放强度,结果如图2所示。对超超临界和高效超超临界1 000 MW级机组的碳排放强度差异进行单独研究。图2 机组CO2排放强度随锅炉型式变化从图2可以看出:对于300 MW级机组,锅炉蒸汽参数由亚临界提升至超临界时,发电、供电CO2排放强度分别降低约9.2%、15.4%;对于600 MW级机组,锅炉蒸汽参数由超临界提升至超超临界时,发电、供电CO2排放强度分别降低约9.8%、11.6%;对于1 000 MW级机组,锅炉蒸汽参数由超超临界提升至高效超超临界时,发电、供电CO2排放强度分别降低约2.2%、4.5%。其主要原因在于随着锅炉蒸汽参数提高,机组发电
6、效率不断提高。2机组负荷机组负荷属于电厂实际运行中不可控的重要外部因素,又是影响机组能耗水平的主要因素。相关研究表明:机组负荷降低时,锅炉热效率有所降低,厂用电率、热耗率及供电煤耗均有所增加。佘园元等通过试验得出,某超超临界600 MW机组负荷由480 MW降低至155 MW时,锅炉热效率由93.80%降低至91.74%,厂用电率由5.04%增大至10.46%,热耗率由7 920.0 kJ/(kWh)增大至9 085.1 kJ/(kWh),试验供电煤耗由310.3 g/(kWh)增大至388.1 g/(kWh)。图3给出了不同机组年均CO2排放强度与年运行负荷率关系。图3 机组CO2排放强度随
7、运行负荷变化由图3可以看出:机组年负荷率相差较大时,负荷率较大者CO2排放强度较低,反之机组负荷率较小者CO2排放强度较高;当机组负荷率相差不大时,二者相互关系不显著,究其原因在于机组实际运行中,影响CO2排放强度的因素众多,单一机组负荷影响难以显现。以600 MW级机组为例,本文研究的8台亚临界600 MW级机组年运行负荷率达到78.8%;6台超临界600 MW级机组年运行负荷率为67.6%,相比亚临界600 MW级机组负荷率降低11.2百分点,发电、供电CO2排放强度分别增加9.1%、6.8%。以同一电厂的2台机组为例:某亚临界2330 MW循环流化床机组,1号机组年负荷率较2号机组降低2
8、.5百分点,发电、供电CO2排放强度较2号机组分别增加约0.015、0.020 t/(MWh);某超超临界21 060 MW直接空冷燃煤机组,3号机组年负荷率较4号机组高1.7百分点,发电、供电CO2排放强度较4号机组分别降低约0.027、0.039 t/(MWh)。3 燃煤品质3.1 单位热值含碳量与碳氧化率依据中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)及相关方法,燃煤单位热值含碳量(wCC)为燃煤碳元素质量分数与其收到基低位发热量的比值,如公式(1)所示。wCC=wC/VNCV (1)式中:wC为燃煤的碳元素质量分数,%;VNCV为燃煤的收到基低位发热量,GJ/t。燃煤碳氧化率(F
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- 关 键 词:
- 燃煤 发电 机组 排放 强度 影响 因素 研究