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火力发电厂增设高压脱硫变设计探讨
维普资讯
2007年第2期 《贵州电力技术》 (总第92期)
火力发电厂增设高压脱硫变设计探讨
贵州电力设计研究院 齐 岳 席英莉 [550002]
摘 要 本文通过脱硫高压电源的引接 比较,并结合贵州黔西电厂4X300MW机组烟气脱硫工程的定量分析 ,对T
接于发电机出口的高压脱硫变保护的配置及高压脱硫变接入后引起的相应部分改造等问题分别予以探讨。
关键词 火力发电厂高压脱硫变探讨
相差较大。对于预留脱硫工程,由于脱硫方案待定,
1 烟气脱硫的必要性和重要性
脱硫 电负荷很难估计准确,因此给高厂变容量选择
我 国是 以燃煤为主的能源结构的国家,煤产量 带来一定困难。有可能会导致选择结果不合适、不
已据世界第一位,年产量达到 12亿吨以上,到2010 经济。
年将达到 18亿吨。随着煤炭消费的不断增长,燃煤 方案二:单独设立脱硫高压工作变。已投运的
排放的二氧化硫也不断增加,连续多年超过2000万 发电厂,由于在设计高压厂变容量时,不可能留有很
吨,已居世界首位,致使我国酸雨和二氧化硫污染 日 大的裕度,因脱硫负荷的增加而更换高压厂变也不
趋严重。按污染的工业部门来分,其顺序是火电厂、 可取,此时需单独增设脱硫高压工作变。由于原有
化工厂和冶炼厂。其中燃煤电厂污染物的排放量 占 工程已预留高压脱硫变的位置,设计施工都较灵活
全部工业排放总量的50%左右(个别地区可能达到 方便。目前此方案在贵州电厂脱硫系统改造中应用
9o%以上)。如此大量的燃煤,未经处理即排人大 较多。
气 ,将使我国SO:的排放总量步人世界第一位。以 结合黔西电厂实际情况,1、2高压厂变容量
2000年我国煤产量 15亿吨计算 (煤含硫量按平均 不能满足脱硫单元负荷及公用负荷容量,故 1、。2
1.2%计算)SO:排放总量达到 1800万吨。因此控 机脱硫负荷无法从高压厂变引接,因此需采用方案
制二氧化硫排放已成社会和经济可持续发展的迫切 二单独设立高压脱硫变。高压脱硫变按互为备用方
要求,势在必行。 式选择。具体引接见图1。3、4高压厂变 由于无脱
近年来,国家出台了一系列促进火电厂二氧化 硫公用负荷,高压厂变容量能满足单元脱硫负荷的
硫控制的法律、法规和政策,加快了火电厂烟气脱硫 要求,故 3、4机的脱硫 电源引接采用方案一,电源
设施的建设,使我国二氧化硫污染防治取得了一定 从 3、4机组高压厂用工作段引接。具体引接见
成效。到2004年底 ,全 国已有 2000万千瓦装机 的 图2。
烟气脱硫设施投运或建成,约3000多万千瓦装机的
3 T接于发 电机出口的高压脱硫变保护的
烟气脱硫设施正在施工建设。预计在未来 1O年内,
配置
约有3亿千瓦装机的烟气脱硫装置投运和建设。
3.1 高压脱硫变应纳入发变组保护
2 脱硫高压 电源的引接方式及接线
根据火力发电厂烟气脱硫设计技术规程》
对于脱硫高压电源的引接通常采用两种方案: (DL/T5196—2004):“接于发电机出口的脱硫高压
方案一:脱硫系统高压电源直接接于主厂房高 变压器的保护:
压工作变。此方案主要适用于新建电厂,本体工程 (1)新建电厂同期
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