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第44卷第5期太阳能Vol.44,No.5

2023年5月ACTAENERGIAESOLARISSINICAMay,2023

D0l:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2022-0031文章编号:0254-0096(2023)05-0121-07

两种运行模式下光煤互补发电系统热性能对比分析

肖艳红,郭田,余廷芳

(南昌大学先进制造学院,南昌330031)

摘要:以某空冷600MW光煤互补发电机组为研究对象,对机组在两种典型运行模式下太阳能发电量、光电转换效率、标准

节煤量等热性能进行分析比较。针对已建成光煤互补机组,提出太阳能利用效益最大化新热循环效率评价指标,并以新热循

环效率最大为目标的光煤互补机组背压优化新方法,获得不同负荷下背压优化后机组热性能的提升效果,最后定量分析环境

温度对机组热性能优化的影响。结果表明:机组在“功率增大型”模式下的热性能更优;背压优化后机组在两种运行模式下的

热性能提升效果受太阳直接辐照度和机组负荷影响。光电转换效率、热循环效率和节煤量的提升效果随环境温度的降低而

增强。

关键词:太阳能;燃煤电站;能量转换;运行模式;背压优化

中图分类号:TK512文献标志码:A

0引言器与#1高压加热器(后文简称“高加)采取并联集成方式,故

#2高加出口的给水流量可分为两部分:一部分流人#1高加

为有效解决化石燃料短缺问题及传统燃煤电站对环境被抽汽加热,另一部分流人油水换热器,由槽式太阳能集热

的不良影响,扩大清洁可再生能源的应用势在必行,其中光场获得的太阳能热加热,而被替代的抽汽继续在汽轮机中做

煤互补发电系统受到广泛关注。一方面,可通过共享燃煤发功。在夜间或阴天太阳光照不足时,给水全部流人#1高压加

电机组的基础设施降低太阳能热发电的投资成本;另一方面,热器以保证正常的功率输出。

能充分利用太阳能降低电站煤耗从而实现节能减排。光煤互

补发电系统的运行模式可分为“燃煤节省型”(FS)模式和“功

率增大型”(PB)模式两种。基于FS运行模式,文献[2-3]分锅炉人HPIP发电机

析了330MW光煤互补系统的变工况运行性能和动态热性再热器

4

3空冷岛

能。为实现机组安全运行,文献[4]提出在该运行模式下集成2除氧器。

系统过热/再热蒸汽温度的控制措施。基于PB运行模式,文3

1411#211#5106147

#3

献[5]对光煤互补发电系统中太阳能3种并联方式进行经济空空空一

性分析;文献[6]研究了集成模型、取代份额、辐射强度、地区油水换热器

和容量对光煤互补发电系统的影响规律;文献[7-9]对直接空

冷型燃煤发电机组的集成系统进行了性能分析以获得最大净

输出功率;文献[10-11]则在两种运行模式下对光煤互补系统太阳能集热器

光煤互补发电系统示意图

的技术经济指标和生态指标进行了对比分析。

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