电厂燃料管理及煤质优化的措施 郝士凯

合集下载

强化火电厂煤质处理的措施

强化火电厂煤质处理的措施
2型给 水 泵 自安 装 投 产 起 推 力 瓦 温 度 就 一 直 比 较 高, 夏季 均在 7  ̄ ~ 7 。推 力 轴 承 温 度 设 计报 警 值 为 7  ̄ 3C 7 ℃ 5C. 水泵 跳闸 ( 泵 ) 为 8  ̄ 随 着 运行 时 间 的增 加 , 力 轴 承 跳 值 0C。 推
应 。洗煤 价格 虽 高 , 其可 为 电厂 各个 系统 带 来 综合 效 益 。具 但 体 的洗 配优化 方 案及 环境 评价 应 委 托专 业 煤 质 分析 部 门完 成 , 因 为配煤 不是 简单 的加权 掺烧 。 2 建 立 全 面 的 煤 质 评 价 指 标

( )原推 力轴 承与 支持轴 承 共 用 一路 润 滑 油 , 3 支持 轴 承 进 油 口加装 节 流孔 板 , 节推 力轴 承 和 支持 轴 承 润 滑 油 的流 量 分 调 配 :为降 低推 力轴 承 的温 度 , 支 持轴 承进 油 节 流孔 板 孔 径 缩 将
器驱 动 : 1 存 在 问题
改进 后 的给 水 泵经 多 次启停 及 锅 炉 变工 况 运 行 的 考验 , 平 衡状 况 良好 , 推力 轴 承温 度 基 本 上都 保 持 在 7  ̄ 0C以下 , 到 了 达
改 进 的 目的 。
( 州热 电厂 郑
赵 书 盈
河 南 电 力试 验 研 究 所 张 长 权
洗 配 煤 的 首要 条 件 , 电 厂 没 必 要 配 置所 有 先进 的 煤 质 分 析 但 仪 , 委托权 威 的 专 业煤 质 分 析 部 门 完成 部 分 分 析 。此 外 , 可 还
F 63 K F 2型 给水 泵 的推力 平 衡 由推 力 轴 承 和平 衡 鼓 共 同完 成 , 据设 计 , 力轴 承 承 担 轴 向 推 力 的 1 % 。随 着 运 行 时 间 根 推 0 的增 加 , 衡鼓 间 隙不 断增 大 , 衡鼓 后水 压 不 断增 高 , 衡 鼓 平 平 平 承 力面 积 有 所 减 小 , 得 推 力 轴 承 所 承 担 的 推 力 份 额 有 所 增 使 加 在解 体给 水泵 芯 包 时 发 现 平 衡 鼓 间 隙增 大 为 0 5 rm, .2 a 其 它部 件 、 件制 造或 装 配尺 寸均 无 异 常 偏差 。这 表 明推 力 轴 承 套 温度 不断 升 高 的主要 因素 与 平衡 鼓 间隙 有关 。

浅谈提高火电厂锅炉燃料指标效率的措施

浅谈提高火电厂锅炉燃料指标效率的措施
关键 词 :火电厂 ; 锅炉 ; 燃料 指标 ; 平衡 效率 反 中图分类号 : K2 4 T 2 文献标 识码 : A 文章编号 : 0 9 2 7 2 1 ) 0 0 4 — 3 1 0 — 3 4( 0 2 2 — 0 4 0
发 电厂 的锅 炉 一 般 分 固态 排 渣 锅 炉和 热 态 排 渣锅 炉 。从 炉 膛 排 出的 灰渣 已冷 却 为 固态 时称 为 固态 排 渣 锅 炉 ;从 炉膛 排 出 的灰 渣 以液 体状 态 流
施 如下 :
造 成排烟 热损 失 的增 加 。燃 料含 水量每 增加 1 ,热 % 效率便要 降低0 1 。 . %
0 5 左 右的范 围内 。 .% ( )加 强 保温 是 减 少 散热 损 失 的有 效措 施 。 5
达 到 饱 和温 度 后 再 继 续 加 热 ,将 从热 态 水 直 接 成 为 过 热 蒸 汽 。 机 组参 数 越 高 ,循 环 效 率越 高 ,但 蒸 汽 参 数越 高 ,机 组 需 要 采 用 的 金 属材 料强 度 和
会 使 锅 炉 效 率 降低 。炉 膛 漏 风 还 会 使 炉膛 温 度 降 低 ,对燃烧 不 利 。对 于煤粉 炉 ,炉膛漏 风系 数每 增
)o 1 J . ,锅炉 效率 降低0 4 。 n . % ( 4)合 理 控 制 氧 量 。如 果 过 剩 空 气 系 数 越
大 ,则排 烟量 越大 ,导致排 烟损 失越 大 ;如 果过 剩 空气系 数越 小,导致 氧气 供应不 足 ,会 造成 化学 不 完全燃 烧热损 失 。检 查监 督排烟 氧量 时 ,可 以查看 运行报 表或测 试报 告 ,实际排烟 氧量 应在 最佳氧 量
170 140 / 5 ~ / 5 ,可 见积 灰 的热 阻是 很大 的 。锅 炉

谈电厂燃料管理及煤质优化的措施

谈电厂燃料管理及煤质优化的措施

谈电厂燃料管理及煤质优化的措施摘要:燃料管理是电厂成本控制的重要环节,对燃料的采购、仓储、使用过程进行科学监管,合理优化煤质,可显著降低电厂生产成本,给电厂运营带来可观的经济效益。

在电煤市场竞争压力持续扩大的背景之下,电厂燃料成本控制的重要性被推上了新的高度。

本文对电厂燃料管理进行讨论,重点分析燃料管理面临的实际问题以及煤质优化策略,希望对电厂燃料管理制度的完善有所帮助。

关键词:火电厂;燃料管理;煤质;优化策略引言煤炭是火力发电的重要原材料。

在电厂经营过程中,煤炭的质量是否稳定,以及燃料管理制度是否健全,将对发电成本的高低产生显著影响。

从电厂各类成本的占比来看,燃料成本占比相对较大,以保证燃料的品质为前提,做好燃料成本的控制与成本管理的优化,具有较为显著的经济效益。

从电厂管理实践来看,优化燃料成本管理,首先需要正确看待电煤市场的发展态势,明确燃料管理的重要性。

在此基础上,需要围绕燃料采购与使用的各个环节,以及燃料成本的各项影响因素,制定完善、可靠的管理制度。

1 燃料管理与煤质优化的重要性火力发电技术的基本特征决定了火力发电企业生产过程对煤、石油、天然气等燃料的消耗量较大的客观事实。

从生产成本结构来看,电厂涉及的成本大致可以分为燃料费、材料费、水费、职工薪酬、维修费、折旧费、其他费用等部分,其中,燃料费的占比可超过50%。

在生产实际中,因燃料管理不善,导致燃料成本增高的案例并不少见。

例如,在采购阶段,采购人员未能正确辨识燃料的质量,导致采购的燃料难以满足实际生产需要,或者燃料的采购成本高出平均水平,都会直接影响到电厂生产成本。

因此,从燃料管理的各个环节出发,分析影响燃料成本的主观、客观因素,制定科学、可行的管理举措,将有效降低电厂燃料成本,带来显著经济效益。

在生产管理阶段,对煤质进行监控,合理优化燃料的质量,也是提升电厂经济效益的重要方式。

以质量验收环节为例,煤炭自身质量的不均匀性、不稳定性直接增加了煤质验收的难度,一旦验收人员未能严格按照验收程序开展工作,或者在验收过程中出现疏忽,导致劣质煤炭流入生产现场,将直接影响发电效率,干扰电厂的正常生产计划,甚至对生产设备带来安全隐患。

电厂燃料管理及煤质优化系统的开发及应用

电厂燃料管理及煤质优化系统的开发及应用

电厂燃料管理及煤质优化系统的开发及应用摘要:随着工业生产的增加,电厂的煤炭消耗也在增加,但由于大多数发电厂目前管理不善,使用煤炭效率低下。

一旦燃煤优化系统投入使用,管理可以可靠稳定地运行,燃料供应管理可以及时通知有关部门,优化生产决策的数据,节约能源可以提高效率和经济效率。

关键词:燃料管理系统;开发应用;电厂引言:电厂运行的主要部分是燃料供应管理,占发电站运营成本的70%以上,直接影响发电厂的运行质量。

传统的燃料储备管理模式是建立在地方管理的基础上的,但是这种管理模式反映在与资源市场的联系和缺乏主动性的补偿中,导致燃料供应管理与资源市场的不协调。

这些缺陷可以通过引入信息管理模型来消除。

一、电厂燃料管理系统1.电厂的燃煤管理系统是一个执行模块化设计的系统,也是一个数字实时过程。

通过微型机器的控制系统,可以不间断地改变参数功能,提供不间断的自动开关和双重警报,以确保控制主要参数,如水位、蒸汽压力。

蒸汽锅炉的控制主要是通过蒸汽罐内的物质平衡,通过单步三冲程的供水控制系统来保持过热器在允许范围内的温度,以及燃烧控制系统必须满足燃烧时产生的热量的需要,并适应蒸汽的压力。

锅炉蒸汽压力调节转速稳定条件废气炉、锅炉刺激最佳燃烧煤锅炉过热,以免热量由于压力熔炉保持锅炉燃烧效率。

黏液燃烧系统的可控对象。

基于各类燃料燃烧控制系统为满足负荷蒸汽机和锅炉燃烧效率和安全运营。

2.气压调节锅炉的燃烧过程是能量的转化和转移,而蒸汽的主要压力是使蒸汽量与外部压力一致的标志。

关键在于动态特性分析物体燃烧过程,以确定主要燃烧自动控制系统方案。

为燃煤锅炉必须经历燃烧时间发行温暖,传递在蒸汽锅炉容量,改变燃料量立刻炉膛热力负荷增加,导致数量增加几个,最后在稳定条件开放阀汽轮机主蒸汽压力升高,最终导致新的平衡蒸汽。

在并行燃烧控制系统中。

燃油系统面临的挑战鬼依照要求与燃料载荷和间接供气合理比例。

供气插入序列管理子系统调节器调节氧气通过函数变换器的矫正负荷的情况下,存在偏差,出口调整空气量,虽然缓慢比率,但主要提供风和煤。

1000MW火电机组燃烧控制优化策略

1000MW火电机组燃烧控制优化策略

中图分 类号
T M6 1 1
表 1 #2机 组 氧 量 自动 投 入 率 统计
第 l闸 第 2闸 否
9 9 . O 6
0 引 言
氧量 是 火 电机 组 稳定 运 行 的 重要 指 标 ,氧 量 过 高 或 过
氧 量 自动 投 八
第 3 闸 否
9 9 . O 6
第 4闸 否
1 现 状调 查
手 动状态 下 ,氧 量 波 动 比较 大 ,运 行 人 员 要 根 据 负 荷 的变 化来 不断 调 整 氧 量 ,从 而 增 加 了操 作 强 度 。 同 时 ,运
行人员手动 调整 氧量很 难达 到最优 ,导致 锅 炉燃烧 不充
分 ,固体 不完 全燃 烧 热损 失 、C O 、N O x 产 生量 大 ,锅 炉效 率没 有 达到最 优 。表 1 是 平顶 山 2 ×1 0 0 0 MW 火 电机 组 #2 机组 氧 量 自动投 入 率 统 计 表 。 由此 可 知 , 由 于 氧量 无 法 自
热蒸汽温度 以及减 温水 流量等运 行经 济指标 都将 发生变
化 ,对 机 组 运 行指 标 和经 济 性 的影 响 大 。
目前 ,国内 1 0 0 0 MW 超超 临界火 电机组要 求 自动投 入率达到 1 0 0 ,每周 都需 安 排专 人统 计 热工 自动投入
率 。若 氧量 无 法 正 常 自动 投 入 , 就 会 影 响 热 工 自动 投 入 率 ,也 不利 于 机组 的安 全 稳 定 运 行 。本 文 针 对 平 顶 山 2 ×
于不 可控 量 。
收 稿 日期 : 2 0 1 6 — 0 7 — 1 6
器漏 风率、最佳氧量一 负荷 曲线 、合适 的一次 风量、合适

电厂燃料管理及煤质优化的措施

电厂燃料管理及煤质优化的措施

电厂燃料管理及煤质优化的措施摘要:电厂是当今社会发展所不可缺少的,而燃料又是电厂运作中所不可缺少的重要条件,因此,对于燃料的管理就尤为重要。

本文试分析加强电厂燃料管理的几点必要性,从合理运用电厂燃料管理与煤质优化系统、通过有效措施降低燃料的采购成本、保证燃料质量、加强燃料管理的过程控制与监督这四方面具体阐述电厂燃料管理及煤质优化的措施。

关键词:电厂;燃料管理;煤质优化作为现代社会电力发展的主要组成部分,火力发电的地位不容忽视。

而为火力发电提供动力与能量的,就是燃料。

电厂燃料的管理不仅关系着电厂的运作,同样关系着成本,加强电厂燃料的管理以及对煤质的优化可以保证电厂正常、高效的运作,也可以降低成本。

一、加强电厂燃料管理的必要性1.燃料为电厂运作提供能量与动力电厂若想运作,首要的就是提供充足的燃料,从输煤皮带将煤从煤场运至煤斗中开始,燃料就成了电厂生产的重要环节。

只有不间断地提供燃料才可以保证电厂正常运作,源源不断地输出电力。

现在的燃料主要是燃煤,通常都是数量很多的散装物料,这就导致燃料的运输相对较为麻烦。

另外,由于资源的日益减少,对燃料的提供也存在着问题。

这两方面的问题都制约着燃料的供应。

但随着人们对电力的需求逐渐增多,对于燃料的提供也出现了不同层次、不同渠道,但这种情况的出现使得供应、运输、需求之间的关系更加混乱,矛盾也更加突出。

故此,为了保证电力生产能够正常安全有效的进行,就必须加强对电厂燃料的管理。

2.电力企业经营管理的重要组成之一是燃料工作在火力发电厂中,一般来讲,有百分之七十至百分之八十的发电成本是煤炭成本。

而固定项目与可变部分共同组成了燃料成本。

哪怕不去调节固定项目,仅仅是改变可变部分,这就能够直接影响到燃料成本,从而影响企业的经营效益。

对于电厂来讲,合理的选择资源供应是调节燃料成本中可变部分的一项有效措施。

燃料的确要好,要优质,但这些都不等于燃料的价钱非常高。

选择性价比高的燃料可以适当节约成本,同时,要根据电厂的锅炉设计来确定选用什么种类的煤炭,避免选择燃料不合理而造成浪费。

电厂燃料管理及煤质优化的措施 王正兴

电厂燃料管理及煤质优化的措施 王正兴

电厂燃料管理及煤质优化的措施王正兴发表时间:2017-10-23T20:40:57.913Z 来源:《电力设备》2017年第15期作者:王正兴[导读] 摘要:在电厂中,燃料的管理主要就是将管理的流程简化,工作效率提高。

燃料管理的主要目标就是投入最少的人力和物力完成规定的任务。

(华能瑞金电厂江西赣州 341000)摘要:在电厂中,燃料的管理主要就是将管理的流程简化,工作效率提高。

燃料管理的主要目标就是投入最少的人力和物力完成规定的任务。

加强燃料的管理将直接影响到电厂的经济效益,所以,燃料管理直接影响着火力发电的成本,是火力发电厂进行生产经营的关键所在。

因此,需要优化燃煤管理及煤质,实现信息共享,降低电厂成本,继而提高电厂的安全性与经济性。

基于此,文章就电厂燃料管理及煤质优化的措施进行分析。

关键词:电厂;燃料管理;煤质优化1.电厂燃料管理的主要环节1.1燃煤的计量工作在电厂的燃煤计量工作主要是依托着汽车衡或者是轨道衡来实现计量工作的。

入炉煤的计量工作可以用运输煤的皮带上自带的电子皮带秤来进行计量工作。

皮带秤的煤的计量主要是通过瞬间的煤的流量的大小来进行累计并且显示出来。

通常情况下,我们要以凌晨到24点的流量进行每日的煤的计量统计。

我们通常是统计入炉煤的日用量和入厂煤的日用量,煤的计量每月进行一次统计。

但是皮带秤的煤的计量统计,我们半月清零并且统计一次,并且进行皮带秤的校验工作,保障皮带秤的计量准确性能。

电厂汽车衡的校验需要由计量监督局统一进行校验工作,单位和个人是没有权利进行校验的。

需要注意的是,电子称的计量校验工作是不需要专人进行操作的,电子称具备自我校验的功能,这样就会节省人力,节约时间,而且还提升了计量的精准性。

1.2盘煤工作通常情况下,电厂的储煤方式是采用筒仓的形式进行储煤,这种储煤方式方便煤的储位的计量,我们要求要定期的对筒仓进行存煤的盘煤工作。

筒仓中的存煤量要和入厂煤的量及入炉煤的量进行对比,计算这些量的差值,进而确认存煤量。

浅谈如何提高我国火力发电厂燃料管理和煤质监督检验水平

浅谈如何提高我国火力发电厂燃料管理和煤质监督检验水平

浅谈如何提高我国火力发电厂燃料管理和煤质监督检验水平发表时间:2017-07-21T11:54:30.423Z 来源:《基层建设》2017年第9期作者:苏奕[导读] 摘要:在火力发电厂中,提高燃料的管理水平与煤质监督水平,能够降低发电厂的生产成本,使得火力发电厂燃煤管理效益最大化。

大唐临清热电有限公司摘要:在火力发电厂中,提高燃料的管理水平与煤质监督水平,能够降低发电厂的生产成本,使得火力发电厂燃煤管理效益最大化。

针对目前煤炭市场形势,火力发电企业在煤炭质检工作方面应采取从采制化各个环节规范操作、加强内部管理、提高制度执行力,提高人员业务素质和设备水平等措施,实现燃煤煤质检验工作的公平、公正,努力降低企业发电成本。

关键词:规范采制化操作;加强煤煤质检管理;强化煤质管理;火力发电企业在发电企业和煤炭企业共存求发展的过程中,为合理有效地利用煤炭,控制发电成本,这就使得发电企业的燃煤质检工作显得尤为重要。

面对煤价上涨而煤质下滑的现象,加强采制化管理,规范采制化各环节的操作,优化工作流程,从设备上进行改造降低系统误差,降低煤炭采购的最终成本,提高发电企业对市场的适应能力。

一、严格执行采、制、化国家标准,规范采制化环节的操作在燃煤采样、制样严格按GB 475《商品煤样采取方法》及GB 474《煤样的制备方法》操作,要求采样、制样人员严格按规程规范操作,提高采样精密度,减少入厂煤采样误差。

采样精密度实际是指采样、制样和化验的总精密度,是多次测量结果相互接近的程度。

在无系统偏差时,采样精密度就是采样准确度。

煤炭的品质越好,要求的采样精密度越高。

煤样的代表性越强,则采样精密度越高,误差越小。

以方差表示误差,采样误差占80%,制样误差占16%左右,化验误差约占4%,因此,采样环节最为关键。

1、采样环节:影响采样精密度的因素有子样数目、子样质量、采样点布置和采样器规格。

子样数目是决定采样精密度的关键因素,与采样地点、煤炭品种、品质和装运量有关。

内燃机热能动力优化与节能改造分析 贺士凯

内燃机热能动力优化与节能改造分析 贺士凯

内燃机热能动力优化与节能改造分析贺士凯摘要:我国工业在不断的发展和进步之中,为了满足工业技术的发展,对内燃机的要求也不断的增强。

这就对内燃机热能动力系统优化和节能改造提出了更高的要求。

在进行热能优化技术和节能改造的过程中需要更加注重对改造技术的技术整合以及知识储备。

热能动力系统是整个热力系统中比较重要的一个部分,它是热能转化过程中所必须的一个重要的机械设备,在热能系统供应所涉及到的技术方向来看。

要采用与对控制牵引中能够相对应的技术。

并且要保证能够在整个热力供应系统的改造和节能优化的过程中进行整体性的改造。

关键词:热能动力系统;节能优化;改造分析随着我国当前工业技术应用越来越完善,针对于热能动力系统优化与节能改造技术的应用控制越来越重视,并且在整个技术的应用控制中需要按照热能动力系统优化改造技术的控制进行全面的技术应用控制整合。

热能动力系统作为热能转化中较为重要的一种机械设备,在整个热力系统供应建设中具有重要性位置,按照其系统应用中的技术控制实施需求来看,其技术应用控制中,对于热能动力系统应用的控制牵引需要进行专门的技术控制,并且在整个技术的控制处理中,已经将技术应用控制实施了整改。

1内燃机热能动力优化与节能改造技术要点1.1锅炉废水改造技术热能动力系统技术改造处理中,为了将整体的技术应用控制能力提升上来,需要在技术的改造中,将对应的锅炉废水改造技术控制好,通过废水改造技术的处理和控制,能够将整体技术应用控制中的处理技术改造节能实施好,按照工业技术发展中对于锅炉废水改造技术应用控制现状来看,其技术应用控制中已经实现了对整体技术应用控制的二次改水技术控制整合,通过对锅炉改造技术处理中的废水改造,能够将部分废水处理运行中的技术控制余热回收好,保障了整个热能系统优化改造技术的实施控制能力转化。

这种对于废水改造技术的处理对于整个锅炉热能系统控制是非常重要的,只有保障在技术的控制处理中,能够将对应的技术控制处理实施好,这样才能发挥出其系统改造技术应用控制中的技术处理实践需求,同时还能满足整个技术处理控制中的节能优化改造能力提升。

电厂燃料管理及煤质优化的措施 郝士凯

电厂燃料管理及煤质优化的措施 郝士凯

电厂燃料管理及煤质优化的措施郝士凯发表时间:2018-03-14T09:20:07.413Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:郝士凯[导读] 摘要:燃料管理电力生产中的重要工序,一般情况下,燃料费用占电厂发电成本的百分之七八十,对电厂的经济效益有重要影响,因此分析研究电厂燃料管理及煤质优化,并提出加强电厂燃料管理及煤质优化的措施显得十分必要。

(国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂贵州毕节 553300)摘要:燃料管理电力生产中的重要工序,一般情况下,燃料费用占电厂发电成本的百分之七八十,对电厂的经济效益有重要影响,因此分析研究电厂燃料管理及煤质优化,并提出加强电厂燃料管理及煤质优化的措施显得十分必要。

关键词:电厂;燃料管理;煤质优化1电厂燃料管理的重要性1.1对电力企业经营管理有着重要影响煤炭费用占电厂发电成本的百分之七八十。

在燃料管理工作中,首先需要进行煤炭的选择,这时要考虑煤炭的品种以及是锅炉设计要求等,也要进行比质比价,从而选择适合发电厂自身的的优质煤炭。

其次需要进行燃料的计量和检验工作,进而提高经济效益。

最后还需要进行燃料的混配、储存等,以此来降低燃料的消耗,降低成本。

因此燃料管理工作对电力企业经营管理有着重要影响。

1.2对电力生产有着重要影响供应燃料是电力生产的第一道程序。

电力生产需要连续地供应燃料,但燃料以散装物的形式被运输,受交通运输和资源的影响,供应或多或少、有时会出现间断。

当前电力生产规模扩大,燃料需求量增加,然而市场的波动使然料供应呈现出多层次、多环节、多渠道的特点,供应、运输、需求之间的矛盾日益鲜明,因此加强燃料管理工作能有效保障电力生产的进行。

2国内外燃料管理与煤质优化情况2.1国外燃料管理与煤质优化情况国外在煤质优化与燃料管理方面的研究主要针对煤质对锅炉及运行造成的影响,配煤优化等涉及燃煤安全性、经济性与环保性的开发及研究进行。

瑞士的ABB公司研究开发出一套配煤系统,该套系统可应用于电厂,起到控制污染物排放,保护环境的作用,同时还可提高其经济效益。

发电企业燃料智能化管理整体解决方案【呕心沥血整理版】

发电企业燃料智能化管理整体解决方案【呕心沥血整理版】

发电企业燃料智能化管理整体解决方案1 建设目标1.1管理目标⏹建立“大燃料”的管理思想及相关管理制度,实现燃料全过程优化管理。

⏹借鉴SIS设计思想,对于燃料入厂计量、采样、制样、化验、煤场、掺配过程进行集中监控,通过组态控制画面与反馈异常信息进行现场过程监控。

⏹建立从入炉到评价的管理链,实现燃料的闭环管理。

通过加强燃料全程管理,使之网络化、精细化、规范化、科学化、数字化,实现燃料业务管控,降低燃料成本,保证企业效益最大化。

1.2安全目标建立煤种变化对锅炉机组运行安全性影响的数学模型,及建立计算机专家化的锅炉安全性分析系统,为发电运行操作提供更加合理、有效、安全的运行操作指导.1.3经济性目标⏹建立燃料成本管理模型,量化各个指标与成本的联动关系;⏹建立燃料经济性分析模型,实现单项、综合经济性分析,比如煤耗、热值差、单价等;⏹建立具体的燃料指标体系,实现进行在线的经济性分析.2 建设方案基于以上建设目标,我们主要从下面几方面进行燃料智能化管理系统建设:⏹实现“大燃料"管理,燃料过程监控为手段,煤质管理为重点,燃料成本控制为中心;⏹建立“一个平台,一个中心”:燃料管理平台:实现燃料全面业务管控,信息共享,高效沟通;燃料数据中心:为统计、分析、决策提供依据;⏹实现5项核心功能;⏹通过闭环管理,实现燃煤采购优化,降低发电成本,提高电厂运行的经济性和安全性。

2.1“大燃料”管理管理覆盖计划、燃料管理、化验、锅炉运行等部门,通过系统设计的“大燃料”管理,使得各与燃料管理相关的生产、经营部门共同参与,使燃料管理实现科学计划、优化结构、提高煤质、降低煤价、精细验收、合理存储、精细使用、准确结算、有效监督、公正考核,实现降低发电成本,提高电厂运行的经济性和安全性,提高发电企业市场竞争力。

2.2燃料闭环管理通过从“计划"到“入炉"的闭环管理,打通上下游数据,消除燃料信息盲点,实现燃料管控,为领导决策提供准确的数据支持。

火力发电厂综合优化燃料管理燃烧优化统解决方案

火力发电厂综合优化燃料管理燃烧优化统解决方案

3.
燃煤掺烧实验........................................................................................................................................... 5 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9. 制粉系统试验................................................................................................................................... 5 不同混煤磨运行特性试验........................................................................................................... 6 钢球装载量试验........................................................................................................................... 6 最佳通风量试验........................................................................................................................... 6 粗粉分离器挡板特性试验........................................................................................................... 6 锅炉燃烧试验................................................................................................................................... 6 变一次风温试验........................................................................................................................... 7 变一次风速(压)试验............................................................................................................... 7 变煤粉细度试验........................................................................................................................... 7 二次风配风试验........................................................................................................................... 7 变锅炉负荷试验........................................................................................................................... 8 变氧量试验................................................................................................................................... 8 变磨投运方式试验....................................................................................................................... 8 吹灰试验....................................................................................................................................... 8 最佳工况试验............................................................................................................................... 8

电厂燃料管理及煤质优化的措施李杨

电厂燃料管理及煤质优化的措施李杨

电厂燃料管理及煤质优化的措施李杨发布时间:2023-05-31T05:54:28.781Z 来源:《中国电业与能源》2023年6期作者:李杨[导读] 电厂的燃料管理涵盖了燃料采购、运输、质检、存储和燃烧等多个方面,这是一个非常复杂的任务。

良好的电厂燃料管理至关重要,因为它不仅能确保电厂的安全生产,而且还可以有效降低成本。

本文将重点介绍电厂燃料管理的措施,并探讨如何优化煤质。

阳城国际发电有限责任公司山西省晋城市 048000摘要:电厂的燃料管理涵盖了燃料采购、运输、质检、存储和燃烧等多个方面,这是一个非常复杂的任务。

良好的电厂燃料管理至关重要,因为它不仅能确保电厂的安全生产,而且还可以有效降低成本。

本文将重点介绍电厂燃料管理的措施,并探讨如何优化煤质。

关键词:电厂;燃料;管理;煤质;优化引言在电厂的生产工艺中,确保不断地为电厂提供所需燃料是至关重要的一环。

事实上,燃料的费用在电厂发电运营成本中占据了70~80%的比例。

因此,强化燃料管理对电厂的经济效益具有直接影响。

燃料管理是火力发电厂进行生产经营的关键,因为它直接影响着火力发电的成本。

1 电厂加强燃料管理的重要性发电首先要解决的是能源的供给问题,但能源作为一种大而散的材料,受能源、运输等因素的制约,能源供给往往呈现出“多”与“少”、“连续”与“不连续”的矛盾。

随着产量的迅速增长,产量的迅速增长,市场的波动性,燃料供应的多环节、多渠道、多层次,供需矛盾更加突出。

所以,做好能源管理工作,是保证电力系统安全、稳定运行的关键。

燃煤在电力生产中占有非常重要的地位,而燃煤已占到了发电成本的70-80%。

对变动环节的强化管理,将直接关系到企业的运营效率。

在对供给资源的选择上,要综合考虑,实行比质量、比价格、择优。

在供给环节,加强对燃油的计量与检查,把好燃油的数量与质量关,能有效地提高经济效益。

同时,燃料的混合、混烧、贮存和储存对降低燃料消耗和成本有重要的作用。

火电厂燃料管理现状及优化途径探讨

火电厂燃料管理现状及优化途径探讨

火电厂燃料管理现状及优化途径探讨发布时间:2022-12-12T07:13:07.606Z 来源:《中国电业与能源》2022年第14期作者:郝华[导读] 随着我国经济的不断发展,我国煤炭价格也在越来越高,而煤炭作为火电厂的重要发电成本,郝华国能浙能宁东发电有限公司宁夏银川市 750408摘要:随着我国经济的不断发展,我国煤炭价格也在越来越高,而煤炭作为火电厂的重要发电成本,与火电厂的经济效益有着直接的关系。

因此,火电厂如何才能保证发电效率的同时降低发电成本,已经成为火电厂急需解决的问题。

本文笔者主要针对火电厂燃料管理的现状及优化途径开展分析,希望通过本笔者的分析,可以有效地对燃料管理工作进行优化,从而降低火电厂的成本,提高经济收益。

关键词:火电厂;燃料管理;现状;优化途径随着我国对煤炭的使用量越来越大,导致煤炭的价格越来越高。

这不仅让火电厂的发展面临着挑战,也让我国的经济发展面临着挑战。

很多火电厂为了能够继续发展下去,开始对自身的管理做出调整做出优化,确保火电厂自身在满足发电效率的同时降低成本。

因此,笔者认为想要促进火电厂的可持续发展,开展火电厂燃料管理方面的分析是非常必要的。

一、火电厂燃料管理的意义电力是我国民生经济发展的基础,我国火力发电主要以煤炭为基础。

就我国目前的火电厂燃料管理来看,管理效率仍然存在低下问题,导致火电厂的成本高居不下,影响着火电厂的经济效益提升。

由于燃料成本是火电厂的生产成本,在当前电煤供需紧张的情况下,火电厂想要保证经济效益的提升、管理效率的提高,就要做好燃料管理工作,加大对燃料管理方面的改革,让火电厂走出发展困境,从而保证火电厂可以实现稳定有序地发展。

二、火电厂燃料管理现状分析(一)无法完全兑现煤电合同就我国目前火电厂的燃料管理现状来看,仍然存在无法完全兑现煤电合同的现象。

燃料合同是火电厂发电成本管理的重点内容,想要做好燃料管理工作,实现兑现煤电合同是非常重要的。

但近几年火电厂发电所需要的煤炭价格逐年上升,导致发电成本越来越高,最终影响到了火电厂兑现合同内容出现问题,这一问题不仅影响了火电厂的合同执行率,还会造成火电厂无法对燃料的成本进行有效的监管。

新形势下的燃料管理优化

新形势下的燃料管理优化

新形势下的燃料管理优化发布时间:2021-08-23T15:45:26.190Z 来源:《当代电力文化》2021年4月12期作者:张强冯彦乐马小军[导读] 火力发电厂的生产成本中,燃料成本占60%~70%张强冯彦乐马小军华电新疆五彩湾北一发电有限公司新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 831700摘要:在火力发电厂的生产成本中,燃料成本占60%~70%。

进厂煤炭的价格和质量以及高质量和低质量煤炭的配置是燃料管理者的首要任务。

合理配置煤炭,有利于控制煤炭的使用成本。

因此,本文主要就煤炭采购、验收、配煤等环节的燃料管理谈一些粗浅的认识。

关键词:新形势;燃料管理;优化措施1实施燃料管理的意义1.1减少人力成本投入传统的燃料管理取样和制备操作非常劳动密集,在操作过程中需要多人共同努力,操作环境非常困难,对操作人员来说是一个很大的挑战。

实现智能燃料管理后,燃料理设备可以在不需要太多人力的情况下自动操作和控制,不仅有效提高了工作效率,而且大大节约了人工成本,提高了企业的经济效益。

1.2降低人为操作干扰由于传统的燃料管理方法是人工操作,难以避免各种外部因素的干扰,在操作过程中会出现错误,降低了燃煤数据的可靠性。

情节严重的,还可能造成事故,造成设备故障,给企业带来经济损失。

实施智能燃料管理可以有效避免此类事故的发生,通过智能燃料理手段实现采样和制备的自动化,利用智能燃料管控中心实现设备管理和控制、视频监控、管理信息分析和显示。

智能管理精度高,可实现自我调节和反馈。

在整个过程中,减少了人为操作和干预,有效避免了人为失误,充分体现了智能燃料管理的优势。

2新形势下的燃料管理优化措施2.1透过现象分析本质关注煤炭市场基本面,在中国煤炭资源网、中国煤炭网等信息平台注册会员,根据需要购买CCI价格指数、全国煤炭月产量、日产量、当地煤矿价格、港口库存、交易量等预测价格走势的指标,沿海各大电厂、进口煤炭等库存和日消耗量,这些指标是动力煤价格变化的风向标;关注电煤期货市场(至少提前15天现货);关注国家环保政策、供给侧改革、发改委调整进口煤炭配额、产煤大省安全整顿等一系列影响煤炭价格的文件和政策。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电厂燃料管理及煤质优化的措施郝士凯
发表时间:2018-03-14T09:20:07.413Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:郝士凯
[导读] 摘要:燃料管理电力生产中的重要工序,一般情况下,燃料费用占电厂发电成本的百分之七八十,对电厂的经济效益有重要影响,因此分析研究电厂燃料管理及煤质优化,并提出加强电厂燃料管理及煤质优化的措施显得十分必要。

(国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂贵州毕节 553300)
摘要:燃料管理电力生产中的重要工序,一般情况下,燃料费用占电厂发电成本的百分之七八十,对电厂的经济效益有重要影响,因此分析研究电厂燃料管理及煤质优化,并提出加强电厂燃料管理及煤质优化的措施显得十分必要。

关键词:电厂;燃料管理;煤质优化
1电厂燃料管理的重要性
1.1对电力企业经营管理有着重要影响
煤炭费用占电厂发电成本的百分之七八十。

在燃料管理工作中,首先需要进行煤炭的选择,这时要考虑煤炭的品种以及是锅炉设计要求等,也要进行比质比价,从而选择适合发电厂自身的的优质煤炭。

其次需要进行燃料的计量和检验工作,进而提高经济效益。

最后还需要进行燃料的混配、储存等,以此来降低燃料的消耗,降低成本。

因此燃料管理工作对电力企业经营管理有着重要影响。

1.2对电力生产有着重要影响
供应燃料是电力生产的第一道程序。

电力生产需要连续地供应燃料,但燃料以散装物的形式被运输,受交通运输和资源的影响,供应或多或少、有时会出现间断。

当前电力生产规模扩大,燃料需求量增加,然而市场的波动使然料供应呈现出多层次、多环节、多渠道的特点,供应、运输、需求之间的矛盾日益鲜明,因此加强燃料管理工作能有效保障电力生产的进行。

2国内外燃料管理与煤质优化情况
2.1国外燃料管理与煤质优化情况
国外在煤质优化与燃料管理方面的研究主要针对煤质对锅炉及运行造成的影响,配煤优化等涉及燃煤安全性、经济性与环保性的开发及研究进行。

瑞士的ABB公司研究开发出一套配煤系统,该套系统可应用于电厂,起到控制污染物排放,保护环境的作用,同时还可提高其经济效益。

英国的IEA煤炭研究所通过调查,确定了煤质可对电厂运行造成的影响。

美国动力所使用的煤基本为优质煤,优质煤在燃烧界中被普遍被认为在煤粉炉中的燃烧效果良好,因此应把关注点放在研究环保与经济性方面。

20世纪80年代初,美国电力工程协会建立了“煤质对发电厂运行和成本影响的研究”课题,同时还建立了煤质影响模型。

之后,其为了计算不同煤质运行及维护成本,又开发出了煤质工程分析系统,用以计算排放参数和飞灰电阻特征,估算积灰倾向与煤结渣等。

2.2 国内燃料管理与煤质优化情况
国内主要从燃料管理的经济性与信息化的方向对煤质优化及燃料管理进行研究。

其中包括有配煤对安全性及经济性造成影响的研究,燃料运行“一条龙”研究,煤种变化可对运行造成影响的研究等。

国内大多数科研机构和电厂都有针对电厂燃料信息化管理进行的研究,某些相关应用软件就是从中开发出来的,这些应用软件降低了因人为因素而导致的错误,增强了运行管理的效率,提高了电厂效益。

当前在安全性及经济性的研究上,主要建立不同煤质变化与经济和安全关系的模型,用以分析煤质同安全性和经济性的关系,从中寻找可有效提高安全性和经济性的手段。

该类模型有浙江大学的“配煤专家系统”,杭州半山发电公司的“煤种变化对锅炉运行经济性影响的分析模型”,以及华北电力大学的“煤质工程系统分析”等,建立这类模型和开发系统将有效提高煤质优化程度,从运行和煤质两个方面确保了电厂优化,进而使经济性与安全性得到提高。

3加强电厂燃料管理及煤质优化的措施
3.1把好质量关
电厂生产的安全稳定受到燃料质量的直接影响。

因此,燃料部门需要采取有效措施,把好质量关,使进购燃料的质量达到一定水平。

首先对于每次进购的大批量煤都要进行矿采样和化验。

如果和实际到电厂的煤有较大偏差,则需要纠正。

其次可以利用合同的形式严把质量关。

例如把掺矸使假的相应惩罚写入合同,从而保证煤商的供煤质量。

再次对于采购的设备,技术负责人需要和供应部门一起验收。

设备管理人员需要对设备进行分类、建档等,对使用设备的工作人员要事先进行操作和维护培训,培训合格方可使用。

对于使用过程中出现的问题,要及时报修。

最后对于煤样,可以施行三次编码制度,即把采、制、化分开。

3.2运用有效措施,降低燃料采购成本
为了有效降低燃料采购成本,首先燃料部要时刻关注燃料市场的价格变化,同时和其他电厂进行有效沟通,共同应对,使燃料采购价降低。

其次燃料部在采购燃料的过程中,要把握好采购的节奏,适时调整采购计划。

再次要做好煤炭的优化配比工作,根据优化后的结构选择燃料,从而降低成本。

最后安排好入厂煤重车的接卸以及空车排放,降低延时费。

3.3加强对电厂燃料管理及煤质优化系统的应用
使用劣质煤会影响发电厂的安全生产,最终造成经济损失。

因此要加强对电厂燃料管理及煤质优化系统的应用,促进电厂燃料管理的计算机化、网络化,增强电厂的燃料管理水平,降低燃料的成本,提高燃料的使用效率。

电厂燃料管理及煤质优化系统的应用使电厂材料的采购、应用等网络化,材料应用部门、采购部门、管理部门等能够有效把握当地的材料市场的变化。

此外,电厂燃料管理的网络化使燃料管理各个环节的工作一目了然,有助于材料管理者了解材料的使用情况。

3.4有效控制和监督燃料管理过程
对燃料管理过程的有效监督控制,有助于发现和纠正燃料管理过程中的问题,保证电力企业生产经营活动的顺利进行。

例如,计划部门要做好入厂煤以及入炉煤的质量监督工作,调度部要控制好综合煤耗,生产技术部要加强节能技术改造工作。

燃料部要在保证安全生产的基础上,实现煤价最低。

3.5加强燃料的采购、验收、堆放、统计
燃料管理部门可以建立供应商数据档案,从而以最少的成本采购所需的燃煤。

对于燃料的验收,可以指定相关的制度,从而能够有效验收燃料的数量和质量。

在堆放燃料的时候,要确保煤场排水通常,避免雨水冲刷造成的损失,要定期检查煤场,降低热值损失,避免自然现象,还要投入适量资金,改造防尘设备,从而增强防尘效率,降低粉尘浓度。

对现有的防尘设备做好维修工作,保证设备的正常使
用。

对入炉煤可以根据机组负荷、煤场存煤等进行掺配,还要避免锅炉扰动、煤炭搬运等造成的不必要的消耗。

对于统计工作,可以通过建立原始记录台账,有效记录燃料的收、耗、存,并及时进行报送。

各批次的煤种、挥发份等都需要有效审核,从而把好结算关。

3.6推进燃料管理的创新和提高
针对当前的环境,电厂在燃料管理工作中,需要不断创新制度、观念、措施等。

例如:可以把一个部门完成入厂煤、入炉煤的质量检验工作,改变为两个部门进行检验,这两个部门同时受到上级部门的监督,这在一定程度上能够保证煤质化验的准确性。

对于采样煤,实行机械化方式,避免人为干预,把采样煤的投运率作为部门节能考核的标准之一,把入炉煤的送样工作交由运行车间负责,这些措施都能保证采样煤的真实性。

对于机组检修工作,可以设置机组检修奖,提高检修人员的积极能动性,提高机组检修的质量和效率。

4结语
自煤质优化系统与燃料管理系统在电厂正式应用以来,以其功能全面、性能可靠、运行稳定等优点赢得了用户的赞美。

随着电力体制的改革,电厂管理的深化,以及厂家间永不停歇的竞争,该系统将会得到更进一步的完善及改进,在更多的电厂中得到推广及应用。

参考文献
[1]韩玉忠.谈火力发电厂燃料管理应用研究[J].现代经济信息,2009,5(4):34.
[2]邵明彦.火电行业燃料管理系统设计与实现[J].吉林大学,2012,5(4):3-10.。

相关文档
最新文档