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纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法及其系统

纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法及其系统

IPC分类号 : F01D15/00

申请号
CN201610788490.5
可选规格

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  • 专利类型:
  • 法律状态: 有权
  • 公开号: CN106382133A
  • 公开日: 2017-02-08
  • 主分类号: F01D15/00
  • 专利权人: 宝山钢铁股份有限公司

专利摘要

专利摘要

一种纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法及其系统,根据实测各机组部件检测参数,得到低压煤气压缩机、高压煤气压缩机、蒸汽轮机以及燃气轮机的效率,并进一步确定机组整体煤耗以及各个机组部件对机组整体煤耗的贡献度,从而通过对贡献度最大的机组部件进行控制调整实现性能调节,所述的机组部件包括:低压煤气压缩机、高压煤气压缩机、余热锅炉、蒸汽轮机以及燃气轮机,本发明能够精确调控各个机组部件,对每个检测参数进行比较控制,更有目的的对机组进行控制,从而提高机组总体的效率。

权利要求

1.一种纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法,其特征在于,根据实测各机组部件检测参数,得到低压煤气压缩机、高压煤气压缩机、蒸汽轮机以及燃气轮机的效率,并进一步确定机组整体煤耗以及各个机组部件对机组整体煤耗的贡献度,从而通过对贡献度最大的机组部件进行控制调整实现性能调节;

所述的机组部件包括:低压煤气压缩机、高压煤气压缩机、余热锅炉、蒸汽轮机以及燃气轮机。

2.根据权利要求1所述的纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法,其特征是,所述的检测参数包括:发电机端出力PWA、燃气轮机输出功率PGT、低压煤气压缩机输入功率WLC、高压煤气压缩机输入功率WHC、高炉煤气质量流量Gg、BFG体积流量Lg、BFG低位发热量QL、BFG的折合摩尔质量MBFG、BFG供气温度下的焓值iFA、低压煤气压缩机进口温度T2、低压煤气压缩机出口温度T3、高压煤气压缩机进口温度T4、高压煤气压缩机出口温度T5、低压煤气压缩机进口压力p2、低压煤气压缩机出口压力p3、高压煤气压缩机进口压力p4和高压煤气压缩机出口压力p5

3.根据权利要求2所述的纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法,其特征是,所述的燃气轮机的效率

所述的低压煤气压缩机的效率

所述的高压煤气压缩机的效率

所述的蒸汽轮机的效率ηST=‐0.02631PWA+67.61。

4.根据权利要求3所述的纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法,其特征是,所述的机组整体煤耗

5.根据权利要求4所述的纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法,其特征是,所述的低压煤气压缩机的贡献度bCL=‐1.165ηCL+0.1549,其中:ηCL为低压煤气压缩机的效率。

6.根据权利要求4所述的纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法,其特征是,所述的高压煤气压缩机的贡献度bCH=‐0.7632ηCH+0.0928,其中:ηCH为高压煤气压缩机的效率。

7.根据权利要求4所述的纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法,其特征是,所述的蒸汽轮机的贡献度bsT=‐1.3035ηsT+0.482,其中:ηST为蒸汽轮机的效率。

8.根据权利要求4所述的纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法,其特征是,所述的余热锅炉的贡献度bHR=2.234(Tpy‐150)/1.5+0.2381,其中:Tpy为余热锅炉的排烟温度。

9.一种实现上述任一权利要求所述方法的系统,其特征在于,包括:测量模块、性能计算模块和控制模块,其中:测量模块与各机组部件相连获得检测参数并传送到性能计算模块,性能计算模块计算机组整体煤耗以获得各机组部件的贡献度,控制模块接收各机组部件的贡献度并对贡献度最大的机组部件进行控制调整。

说明书

技术领域

本发明涉及的是一种发电控制领域的技术,具体是一种纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法及其系统。

背景技术

纯烧高炉煤气(BFG)的燃气蒸汽机组总煤耗与各机组部件运行效率有关。发电机组在生产运行中参数会不断的发生变化,而机组运行参数的波动会导致机组各部件的运行效率发生变化,进而影响机组的总体煤耗。

发明内容

本发明针对现有技术存在的上述不足,提出一种纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法及其系统,能够精确调控各个机组部件,对每个检测参数进行比较控制,更有目的的对机组进行控制,从而提高机组总体的效率。

本发明是通过以下技术方案实现的:

本发明涉及一种纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法,根据实测各机组部件检测参数,得到低压煤气压缩机、高压煤气压缩机、蒸汽轮机以及燃气轮机的效率,并进一步确定机组整体煤耗以及各个机组部件对机组整体煤耗的贡献度,从而通过对贡献度最大的机组部件进行控制调整实现性能调节。

所述的机组部件包括:低压煤气压缩机、高压煤气压缩机、余热锅炉、蒸汽轮机以及燃气轮机。

所述的检测参数包括:发电机端出力PWA、燃气轮机输出功率PGT、低压煤气压缩机输入功率WLC、高压煤气压缩机输入功率WHC、BFG质量流量Gg、BFG体积流量Lg、BFG低位发热量QL、BFG的折合摩尔质量MBFG、BFG供气温度下的焓值iFA、低压煤气压缩机进口温度T2、低压煤气压缩机出口温度T3、高压煤气压缩机进口温度T4、高压煤气压缩机出口温度T5、低压煤气压缩机进口压力p2、低压煤气压缩机出口压力p3、高压煤气压缩机进口压力p4和高压煤气压缩机出口压力p5

所述的燃气轮机的效率 低压煤气压缩机的效率 高压煤气压缩机的效率 蒸汽轮机的效率ηST=‐0.02631PWA+67.61。

所述的机组整体煤耗

所述的低压煤气压缩机的贡献度bCL=‐1.165ηCL+0.1549。

所述的高压煤气压缩机的贡献度bCH=‐0.7632ηCH+0.0928。

所述的燃气轮机的贡献度bT=‐4.154ηT+0.488。

所述的蒸汽轮机的贡献度bST=‐1.3035ηST+0.482。

所述的余热锅炉的贡献度bHR=2.234(Tpy‐150)/1.5+0.2381,其中:Tpy为余热锅炉的的排烟温度。

本发明涉及一种实现上述方法的系统,包括:测量模块、性能计算模块和控制模块,其中:测量模块与各机组部件相连获得检测参数并传送到性能计算模块,性能计算模块计算机组整体煤耗以获得各机组部件的贡献度,控制模块接收各机组部件的贡献度并对贡献度最大的机组部件进行控制调整。

附图说明

图1为纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组示意图;

图2为本发明流程示意图;

图3为本发明系统示意图。

具体实施方式

下面对本发明的实施例作详细说明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。

实施例1

如图1所示,纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组的机组部件包括:低压煤气压缩机、高压煤气压缩机、余热锅炉、蒸汽轮机以及燃气轮机。空气进入空气压缩机升压,低热值的高炉煤气进入低压煤气压缩机,而后进入高压煤气压缩机升压后同时进入燃烧室中混合燃烧,产生高温高压烟气在透平中绝热膨胀做功,同时将部分输出功率带动空气压缩机、低压煤气压缩机和高压煤气压缩机工作,其余推动发电机发电。经过燃气透平做功后的烟气温度降至500~550℃,进入余热锅炉中回收热能。余热锅炉利用燃气透平当中做过功后的烟气余热在锅炉中产生高、中、低压过热蒸汽在汽轮机中做功,推动发电机发电。这里的燃气轮机指的是空气压缩机压机、燃烧室和燃气透平的整体。

如图2所示,本实施例中的纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法,包括以下步骤:

1)测得各机组部件检测参数,并计算低压煤气压缩机、高压煤气压缩机、蒸汽轮机以及燃气轮机的效率。

所述的检测参数包括:发电机端出力PWA、燃气轮机输出功率PGT、低压煤气压缩机输入功率WLC、高压煤气压缩机输入功率WHC、高炉煤气质量流量Gg、BFG体积流量Lg、BFG低位发热量QL、BFG的折合摩尔质量MBFG、BFG供气温度下的焓值iFA、低压煤气压缩机进口温度T2、低压煤气压缩机出口温度T3、高压煤气压缩机进口温度T4、高压煤气压缩机出口温度T5、低压煤气压缩机进口压力p2、低压煤气压缩机出口压力p3、高压煤气压缩机进口压力p4和高压煤气压缩机出口压力p5

所述的燃气轮机的效率 低压煤气压缩机的效率 高压煤气压缩机的效率 蒸汽轮机的效率ηST=‐0.02631PWA+67.61。

2)计算机组整体煤耗。

所述的机组整体煤耗 所述的机组整体煤耗以每千瓦时的标准煤耗来衡量。

3)获得各个机组部件效率对机组整体煤耗的贡献度。

所述的低压煤气压缩机的贡献度bCL=‐1.165ηCL+0.1549,其中:ηCL为低压煤气压缩机的效率。低压煤气压缩机的效率相对升高1%时,提高机组整体煤耗,即降低煤耗约1.17g/kWh。

所述的高压煤气压缩机的贡献度bCH=‐0.7632ηCH+0.0928,其中:ηCH为高压煤气压缩机的效率。高压煤气压缩机的效率相对升高1%时,提高机组整体煤耗,即降低煤耗约0.76g/kWh。

所述的燃气轮机的贡献度bT=‐4.154ηT+0.488,其中:ηT为燃气轮机的效率。燃气轮机的效率相对升高1%时,提高机组整体煤耗,即降低煤耗约4.15g/kWh。

所述的蒸汽轮机的贡献度bsT=‐1.3035ηsT+0.482,其中:ηST为蒸汽轮机的效率。蒸汽轮机的效率相对升高1%时,提高机组整体煤耗,即降低煤耗约1.3g/kWh。

所述的余热锅炉的贡献度bHR=2.234(Tpy‐150)/1.5+0.2381,其中:Tpy为余热锅炉的排烟温度。余热锅炉排烟温度每升高1%时,提高机组整体煤耗约2.23g/kWh。

4)对贡献度最大的机组部件进行控制调整以降低整体煤耗。

如图3所示,本实施例中涉及实现上述方法的系统,包括:测量模块、性能计算模块和控制模块,其中:测量模块与各机组部件相连获得检测参数并传送到性能计算模块,性能计算模块各机组部件效率和机组整体煤耗以获得各机组部件的贡献度,控制模块接收各机组部件的贡献度并对贡献度最大的机组部件进行控制调整。

与现有技术相比,本发明能够精确调控各个机组部件,对每个检测参数进行比较控制,更有目的的对机组进行控制,从而提高机组总体的效率。

纯烧高炉煤气燃气蒸汽机组性能调节方法及其系统专利购买费用说明

专利买卖交易资料

Q:办理专利转让的流程及所需资料

A:专利权人变更需要办理著录项目变更手续,有代理机构的,变更手续应当由代理机构办理。

1:专利变更应当使用专利局统一制作的“著录项目变更申报书”提出。

2:按规定缴纳著录项目变更手续费。

3:同时提交相关证明文件原件。

4:专利权转移的,变更后的专利权人委托新专利代理机构的,应当提交变更后的全体专利申请人签字或者盖章的委托书。

Q:专利著录项目变更费用如何缴交

A:(1)直接到国家知识产权局受理大厅收费窗口缴纳,(2)通过代办处缴纳,(3)通过邮局或者银行汇款,更多缴纳方式

Q:专利转让变更,多久能出结果

A:著录项目变更请求书递交后,一般1-2个月左右就会收到通知,国家知识产权局会下达《转让手续合格通知书》。

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