【摘 要】
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为了提高电网对新能源的消纳能力和电网品质稳定性,中国需要火电厂参与深度调峰与灵活性运行,即使高参数二次再热机组也不例外。因此,开展高参数二次再热机组的灵活性运行研究,对于提高二次再热机组的灵活性和调峰能力具有重要意义。本文针对某660MW高参数二次再热机组,提出了通过一次高再和二次高再冷段抽取高温蒸汽方式送到熔盐换热器蓄热的高温熔盐储能方式和通过高温熔盐替代高压加热器的放热方式,来提高二次再热机组
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为了提高电网对新能源的消纳能力和电网品质稳定性,中国需要火电厂参与深度调峰与灵活性运行,即使高参数二次再热机组也不例外。因此,开展高参数二次再热机组的灵活性运行研究,对于提高二次再热机组的灵活性和调峰能力具有重要意义。本文针对某660MW高参数二次再热机组,提出了通过一次高再和二次高再冷段抽取高温蒸汽方式送到熔盐换热器蓄热的高温熔盐储能方式和通过高温熔盐替代高压加热器的放热方式,来提高二次再热机组运行灵活性。论文使用THERMOFLEX软件,建立了锅炉、汽轮机和热力系统模型,并对该二次再热机组的灵活性运行热力性能进行了分析。论文从灵活性运行限制条件和热力性能等因素对火电机组响应特性影响入手,获得了二次再热机组在全工况下烟气再循环和烟气分隔挡板对锅炉汽温、烟温的影响规律,拟合了烟气再循环与烟气挡板变化的连续曲线,对高温熔盐储能系统在100%THA工况下储热和放热阶段锅炉、汽轮机负荷响应特性进行了分析,并研究了机组的变工况特性。论文研究发现,高温熔盐储能系统在储热阶段最大调峰电量幅度可达45MW,在放热阶段提升的电量幅度约为12.74MW,采用该高温熔盐储能系统可以明显提高现有二次再热机组的AGC响应能力;在变工况条件下,随着负荷的降低,机组的调峰潜力逐渐增大,在50%THA工况下,机组的调峰电量为52MW,锅炉效率略有上升,机组的调节速率提高了 1.66倍;在放热阶段,在50%THA时机组的储能效率最高为37.25%,调节速率提高约1.14倍;文章最后分析了二次再热机组高温熔盐储能系统的投资回收年限,并结合电网辅助服务补偿政策,研究储能系统的技术经济性。
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