确切的火力发电厂发电能耗?包括耗煤量,
一,火力发电厂发电成本核算及竞价上网辅助决策系统
一、概述
电力行业正在由计划经济体制逐步向市场经济过渡,电力竞价上网势在必行。实现火力发电机组发电成本实时计算及预测,是适应电力行业市场竞争的最有效途径。 为了配合“厂网分离,竞价上网”,发电企业需要实时计算发电成本,并以此为依据,结合发电量确定上网电价,参与发电市场竞争。发电企业成本核算及竞价上网预测系统是在现有的企业级信息网络支持下,集成众多子系统有关数据,经过科学的统计、分析、计算,实现成本跟踪、预测以及辅助决策。
发电厂成本核算及竞价上网预测系统充分挖掘实时数据系统和管理信息系统中的生产、经营数据,运用经济学、统计学和人工智能...全部
一,火力发电厂发电成本核算及竞价上网辅助决策系统
一、概述
电力行业正在由计划经济体制逐步向市场经济过渡,电力竞价上网势在必行。实现火力发电机组发电成本实时计算及预测,是适应电力行业市场竞争的最有效途径。
为了配合“厂网分离,竞价上网”,发电企业需要实时计算发电成本,并以此为依据,结合发电量确定上网电价,参与发电市场竞争。发电企业成本核算及竞价上网预测系统是在现有的企业级信息网络支持下,集成众多子系统有关数据,经过科学的统计、分析、计算,实现成本跟踪、预测以及辅助决策。
发电厂成本核算及竞价上网预测系统充分挖掘实时数据系统和管理信息系统中的生产、经营数据,运用经济学、统计学和人工智能的方法,对影响发电成本的各项因素进行在线分析和统计,以最快速度提取并汇总到生产现场及决策者桌面。
预测及辅助决策系统能够根据市场情况的变化,提出相应的运行方案,并能够对不同方案所产生的经济效益进行预测。
发电厂成本核算及预测系统主要分两部分:成本实时计算与成本预测两个子系统
实时计算发电成本??其计算方法是以手工计算方法为原型。
它不仅要计算历史成本,而且在计算机信息网络支持下做到分机组的成本实时计算,并同时提供各成本元素实时的变化趋势图及有关表格。
竞价上网成本预测及报价决策支持??可预测未来某一时间段的可能成本,在全网负荷公布的情况下,预测竞争电价,辅助决策支持。
其中主要包括建立发电成本预测的数学模型;根据近几天的机组情况、天气状况等分析对发电成本的影响,预测未来几天某时段的可能成本;并运用一定的报价策略为发电企业提供最优的报价支持;根据电价的高低及各项机组参数为生产及决策层提供决策支持。
二、系统功能
火力发电厂发电成本可以分为固定成本和变动成本。
固定成本包括运行维护费、大修费、折旧费、工资、福利费、财务费用、税金及附加等。
变动费用指在生产过程中随发电量的变化而变化的费用,包括燃料费用如煤耗、油耗及水耗(循环水、除盐水),化学药品费用等。
由于各个机组之间单位成本电价存在差异,而同一机组的负荷、运行时间、设备状况、燃料特性、环境条件等指标也影响单位成本电价。因而成本核算系统主要是针对单个发电机组动态计算在线单位成本,辅助领导报出上网单位成本电价,分以下三个模块组成:
实时计算发电成本
利用机组实时数据、生产数据、财务数据、计划数据等计算出分机组的在线单位成本,同时提供成本实时的变化趋势图及相关表格。
对企业的成本控制情况给予宏观的警示信息,例如成本控制的好用绿色表示,控制不好用红色表示,黄色则表示成本控制处于临界值。
综合信息查询
对采集到的机组运行数据进行分析,综合财务数据、计划数据等形成机组综合运行报表,使生产经营者对生产情况一目了然。
主要模块有利润计算、投入产出比较、机组耗差分析(机组运行能损分布图)、生产经营计划、计划执行情况、累计电量等
辅助决策支持
在电力市场体制下,为了能够准确、及时地对市场变化做出反应,发电企业的决策者需要了解大量的生产经营信息,具备强大的分析判断能力,掌握灵活多变的运行经营策略。
这需要提供建立在实时数据系统和管理信息系统之上的智能化的决策支持。它不但要根据不同的负荷预测曲线产生不同时段的功率—电价曲线,进行利润预测,针对计划发电量提供最优的机组运行方案。
三、主要功能模块和技术指标
实现成本实时计算及显示、计算单位成本电价、指定时段内利润总额计算、指定时段内成本(固定成本、煤耗、油耗、水耗、起停费用)累计、电量(发电量、厂用电、供电量、上网电量)累计计算等。
建立成本预测数学模型,可随时提供未来某时段的可能成本。
报价策略支持,帮助决策者计算不同负荷下的利润,对不同的决策方案进行利润预测。
生产辅助决策支持。
系统能准确、及时地对数据进行采集、处理、存储、传输,自动实现各子系统间及各模块间的数据关联。
保证数据的准确性和唯一性。
预测模型的关键参数设置灵活,如:负荷大小,燃料价格,参数权值等数值用户可自行选择。
在低于某负荷发电可能亏损的情况下帮助计算停工与继续发电的亏损量等等。
具有同省电力公司电力上网竞价管理系统的接口(该系统既能参照中调提供的未来负荷曲线辅助预测电价,又能将决策后的电价直接报于竞价管理系统)。
根据以往的负荷、备用容量、竞争电价等因素,预测下一日可能的竞争电价。
界面友好、操作方便,价格变动赋予图形直观表现。例如:负荷与成本曲线、负荷与参考报价曲线、启动曲线。
预留和财务的数据接口(数据接口由财务软件支持者提供)。
程序可在10MB以上以太网或ATM网上运行。网络协议为TCP/IP。
该项目具有实用性和同行业中的先进性。
四、技术性能特点
通用性强,该系统对各种发电机组包括供热机组均能使用,将供热机组分热力产品和电力产品进行核算。
自动化程度高,能自动进行利润计算、启停费用、自动报表生成、与其他程序数据接口等。
采用流行的C/S,B/S结构,系统运行高效、安全,使用简便。
采用模块化构件技术,保证系统运行安全可靠,便于维护。
现场数据实时更新,超出范围可提示报警。
科学合理的费用分摊策略,使得成本核算更准确,更符合实际,决策分析更科学。
先进的数据组织,支持大容量数据存储方案。
提供多种共享数据接口,与各种类型的MIS应用,各种大型数据库,Internet开放连接和上级调度中心形成统一的数据接口。
成本核算模型如预测模型适合所有类型的火力发电机组,不仅能适用于既发电又供热机组,而且还适合母管式机组。
全面科学的决策分析功能为控制支出、节约消耗、降低成本和提高利润提供了最全面、最有权威的竞价上网辅助决策信息。
采用先进的容错技术,保证操作安全和数据的完整性。
系统建设成本低,通用性好,使用简便快捷。
二,火力发电厂用煤品种介绍及燃烧发电过程及质量要求
2007-10-02 11:51
摘要: 锅炉燃用的煤粉细度应由以下条件确定:燃烧方面希望煤粉磨得细些,这样可以适当减少送风量,使q2 、q4损失降低;从制粉系统方面希望煤粉磨得粗些,从而降低磨煤电耗和金属消耗。
所以在选择煤粉细度时,应使上述各项损失之和最小。总损失蝉联小的煤粉细度称为“经济细度”。由此可见,对挥发分较高且易燃的煤种,或对于磨制煤粉颗粒比较均匀的制粉设备,以及某些强化燃烧的锅炉,煤粉细度可适当大些,以节省磨煤能耗。
由于各种煤的软硬程度不同,其抗磨能力也不同,因此每种煤的经济细度也不同。
全文内容:
电力是国民经济发展的重要能源,火力发电是我国和世界上许多国家生产电能的主要方法。 煤炭在锅炉内燃烧放出的热量,将水加热成具有一定压力和温度的蒸汽,然后蒸汽沿管道进入汽轮机膨胀做功,带动发电机一起高速旋转,从而发出电来。
在汽轮机中做完功的蒸汽排入冷汽器中并凝结成水,然后被凝结水泵送入除氧器。水在除氧器中被来自抽气管的汽轮机抽汽加热并除去所含气体,最后又被给水泵送回锅炉中重复参加上述循环过程。显然,在这种火力发电厂中存在着三种型式的能量转换过程:在锅炉中煤的化学能转变为热能;在汽轮机中热能转变为机械能;在发电机中机械能转换成电能。
进行能量转换的主要设备——锅炉、汽轮机和发电机,被称为火力发电厂的三大主机,而锅炉则是三大主机中最基本的能量转换设备。
1.电站锅炉。发电用锅炉称为电站锅炉。目前,在我国大型电厂多用煤粉炉和沸腾炉。
电站锅炉与其它工厂用的工业锅炉相比有如下明显特点:①电站锅炉容量大;②电站锅炉的蒸汽参数高;③电站锅炉自动化程度高,其各项操作基本实现了机械化和自动化,适应负荷变化的能力很强,工业锅炉目前仅处于半机械化向全机械化发展的过程中;④电站锅炉的热效率高,多达90%以上,工业锅炉的热效率多在60~80%之间。
2.电站用煤的分类。火力发电厂燃用的煤通常称为动力煤,其分类方法主要是依据煤的干燥无灰基挥发分进行分类。
3.煤粉的制备。煤粉炉燃烧用的煤粉是由磨煤机将煤炭磨成的不规则的细小煤炭颗粒,其颗粒平均在0。
05~0。01mm,其中20~50μm(微米)以下的颗粒占绝大多数。由于煤粉颗粒很小,表面很大,故能吸附大量的空气,且具有一般固体所未有的性质——流动性。煤粉的粒度越小,含湿量越小,其流动性也越好,但煤粉的颗粒过于细小或过于干燥,则会产生煤粉自流现象,使给煤机工作特性不稳,给锅炉运行的调整操作造成困难。
另外煤粉与O2接触而氧化,在一定条件下可能发生煤粉自然。在制粉系统中,煤粉是由气体来输送的,气体和煤粉的混合物一遇到火花就会使火源扩大而产生较大压力,从而造成煤粉的爆炸。
锅炉燃用的煤粉细度应由以下条件确定:燃烧方面希望煤粉磨得细些,这样可以适当减少送风量,使q2 、q4损失降低;从制粉系统方面希望煤粉磨得粗些,从而降低磨煤电耗和金属消耗。
所以在选择煤粉细度时,应使上述各项损失之和最小。总损失蝉联小的煤粉细度称为“经济细度”。由此可见,对挥发分较高且易燃的煤种,或对于磨制煤粉颗粒比较均匀的制粉设备,以及某些强化燃烧的锅炉,煤粉细度可适当大些,以节省磨煤能耗。
由于各种煤的软硬程度不同,其抗磨能力也不同,因此每种煤的经济细度也不同。
4.煤粉的燃烧。由煤粉制备系统制成的煤粉经煤粉燃烧器进入炉内。燃烧器是煤粉炉的主要燃烧设备。燃烧器的作用有三:一是保证煤粉气流喷入炉膛后迅速着火;二是使一、二次风能够强烈混合以保证煤粉充分燃烧;三是让火焰充满炉膛而减少死滞区。
煤粉气流经燃烧器进入炉膛后,便开始了煤的燃烧过程。燃烧过程的三个阶段与其它炉型大体相同。所不同的是,这种炉型燃烧前的准备阶段和燃烧阶段时间很短,而燃尽阶段时间相对很长。
5.发电用煤的质量要求。
电厂煤粉炉对煤种的适用范围较广,它既可以设计成燃用高挥发分的褐煤,也可设计成燃用低挥发分的无烟煤。但对一台已安装使用的锅炉来讲,不可能燃用各种挥发分的煤炭,因为它受到喷燃器型式和炉膛结构的限制。
发电用煤质量指标有:
①挥发分。是判明煤炭着火特性的首要指标。挥发分含量越高,着火越容易。根据锅炉设计要求,供煤挥发分的值变化不宜太大,否则会影响锅炉的正常运行。如原设计燃用低挥发分的煤而改烧高挥发分的煤后,因火焰中心逼近喷燃器出口,可能因烧坏喷燃器而停炉;若原设计燃用高挥发分的煤种而改烧低挥发分的煤,则会因着火过迟使燃烧不完全,甚至造成熄火事故。
因此供煤时要尽量按原设计的挥发分煤种或相近的煤种供应。②灰分。灰分含量会使火焰传播速度下降,着火时间推迟,燃烧不稳定,炉温下降。③水分。水分是燃烧过程中的有害物质之一,它在燃烧过程中吸收大量的热,对燃烧的影响比灰分大得多。
④发热量。为的发热量是锅炉设计的一个重要依据。由于电厂煤粉对煤种适应性较强,因此只要煤的发热量与锅炉设计要求大体相符即可。⑤灰熔点。由于煤粉炉炉膛火焰中心温度多在1500℃以上,在这样高温下,煤灰大多呈软化或流体状态。
⑥煤的硫分。硫是煤中有害杂质,虽对燃烧本身没有影响,但它的含量太高,对设备的腐蚀和环境的污染都相当严重。因此,电厂燃用煤的硫分不能太高,一般要求最高不能超过2。5%。
三,火力发电厂生产指标管理手册(在详细就得买此手册)
(以上提供仅供参考)。
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