当前位置:主页 > 科技论文 > 环境工程论文 >

集成碳捕集和太阳能的二次再热燃煤机组热力系统性能研究

发布时间:2020-11-12 21:54
   目前,通过实现对清洁能源的替代以及提高能源的利用效率,是实现热力发电厂捕碳减排的新思路。基于某660 MW二次再热机组,本文确立了3种太阳能-二次再热燃煤碳捕集系统的耦合方案。方案一为利用太阳能系统取代一号高压加热器,通过排挤汽轮机抽汽以获取更高的热效率;方案二是将太阳能系统用于加热回热系统中的主凝结水,捕碳系统中的再生能耗来自于汽轮机中压缸的排汽。方案三中捕碳系统所需的再生热源同时来自于中压缸排与太阳能系统。且根据气象条件的改变及能量的需求变化灵活调节各阀门开度,即适时改变再沸器系统的两种汽源比例。通过建立热力学分析、(火用)分析及燃料(火用)贡献度分析的矩阵模型,计算出各个系统的热经济性指标、(火用)分析指标、平均化太阳能捕碳成本、发电成本及外部燃料(火用)贡献度。结果表明:3种方案均可改善系统的热力性能,通过对比各热经济性指标,确立了方案二,即太阳能集热器集成在一号高压加热器、且中压缸的排汽为再沸器系统提供再生能耗的集成方案。然而,与方案三比,方案二中的热经济指标,包括煤耗率,发电效率和循环热效率等略处劣势,锅炉和回热系统中的(火用)损失也高于方案三。但是方案二具有更优越的经济性,其投资和利用潜力更具竞争力。针对方案二的参数灵敏度分析表明,随碳捕集率或再生能耗的提高,机组煤耗率随之增大,循环热效率和发电效率逐渐减小。碳捕集率每增加1%,耦合系统中汽轮机的(火用)损失将减少4.424 kJ/kg,其(火用)效率将增加0.1%。随太阳能辐射强度增强,系统的平均化太阳能捕碳成本和太阳能(火用)贡献度逐渐降低,而锅炉、一次再热和二次再热系统的燃煤(火用)贡献度逐渐增加。当对方案三进行优化时,在太阳能系统的热量与再沸器所需的热量比为φ=0.3的情况下,耦合系统具有较好的热性能及合理的不可逆程度。在节能减排的号召下,选取φ=0.3时的方案三更具投资与经济效益。
【学位单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:X773;TM621;TK513.1
【部分图文】:

示意图,太阳能集热器,示意图,集热系统


碟式集热系统具有体积小、灵活性好、功率较小,设备安装的复杂性和成本较高,另外由于,其接收器材料和工艺需满足接收温度较高的要求,统与碟式集热系统仍处于商业示范阶段[53,54]。电系统运行的稳定性并且使机组建造的投资成本合理能集热器作为辅助系统中的太阳能集热装置,该系统系统和能量交换子系统三部分组成,其实物图如图太阳能真空集热管是核心部件,包括带有选择性涂层加工制成的外包玻璃套管,两管之间通过真空相隔,热油子系统中,导热油作为吸热工质,储存于储油罐之前,首先由高温离心泵送至电加热器中进行预热,太阳能系统吸收太阳热能,然后进入能量交换子系统热,将其携带的热量传递给水侧,冷却过后进入储油的热量循环[55]。

流程图,捕集,流程图,捕集系统


燃烧后的碳捕集流程图

流程图,捕集,流程图,矩阵方程


图 2-3 基于 MEA 的碳捕集流程图系统的具体脱碳机理如下:2H2O H3O++OH CO2+2H2O H3O++HCO3 HCO3 +H2O H3O++CO32 HOCH2CH2NH2H++H2O HOCH2CH2NH2+H3O+HOCH2CH2NHCOO +H2O HOCH2CH2NH2+HCO3 发电系统评价模型济性模型统通用矩阵方程为: i f f iA a A a A a Δq
【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 Peter J.Cook;;碳捕集和封存技术研究开发及未来清洁能源行业部署——澳大利亚在过去20年中的经验教训[J];Engineering;2017年04期

2 张彦欣;;碳捕集和封存标准化思考[J];资源节约与环保;2016年11期

3 苑朋彬;赵蕴华;周肖贝;;中美碳捕集与封存技术专利布局研究[J];全球科技经济瞭望;2016年02期

4 赵睿恺;邓帅;赵力;刘一楠;何俊南;;太阳能辅助碳捕集:适用技术、性能比较和发展趋势[J];化工进展;2016年01期

5 马瑞;曾婷;陈元新;罗斌;李彦生;;考虑碳捕集电厂的电力系统多目标最优潮流及其碳流分析[J];电力科学与技术学报;2015年01期

6 杨宁;;世界最大碳捕集设施投入运行[J];科学大观园;2017年06期

7 李睿;王曙光;唐兆芳;;火电厂碳捕集与储存中吸收法的应用和改进[J];发电设备;2014年04期

8 王熙庭;;成本效益好、能效高的碳捕集新方法[J];天然气化工(C1化学与化工);2014年05期

9 郑小锦;;碳捕集和封存技术发展现状研究[J];中国石油和化工标准与质量;2013年08期

10 通讯员;;科技部发布碳捕集利用与封存规划[J];资源节约与环保;2013年04期


相关博士学位论文 前10条

1 刘洋;基于钙循环的准东煤内在碳捕集气化特性研究[D];中国科学院大学(中国科学院工程热物理研究所);2018年

2 赵睿恺;太阳能吸附热力学碳泵循环基础理论与实验研究[D];天津大学;2017年

3 陈公达;基于氨法碳捕集的工艺环节优化与吸收剂改性实验研究[D];华北电力大学(北京);2017年

4 王继选;基于碳捕集的太阳能—燃煤机组热力系统耦合特性研究[D];华北电力大学;2014年

5 卢斯煜;低碳经济下电力系统规划相关问题研究[D];华中科技大学;2014年

6 李学平;电网理论线损的准在线计算问题研究与分析[D];燕山大学;2013年

7 黄鑫;碳捕集及转化耦合煤热解技术的基础研究[D];中国矿业大学(北京);2017年

8 金波;氧燃烧系统的控制设计、运行分析与动态(火用)评价[D];华中科技大学;2016年

9 张瑞蕾;胺类二氧化碳吸收剂的结构及性质研究[D];北京化工大学;2015年

10 王少飞;聚氧乙烯基碳捕集膜的多级结构调控与传递机制强化[D];天津大学;2016年


相关硕士学位论文 前10条

1 郭石琪;集成碳捕集和太阳能的二次再热燃煤机组热力系统性能研究[D];华北电力大学;2019年

2 焦松;燃气-蒸汽联合循环机组碳捕集方案及优化[D];华北电力大学;2019年

3 彭行行;基于燃烧后碳捕集的燃煤机组热力系统结构优化研究[D];华北电力大学;2019年

4 张峰源;基于品种钢连铸坯显热的加热炉尾气碳捕集系统设计与分析[D];上海交通大学;2018年

5 孙洪;考虑单碳量与双碳量的风电—碳捕集虚拟电厂低碳经济调度[D];长沙理工大学;2017年

6 邵文婧;基于燃烧后碳捕集的燃煤电厂热力系统集成优化研究[D];华北电力大学;2018年

7 李莹莹;采用鲁棒—超分位数法的碳捕集电厂优化运行和系统低碳调度[D];长沙理工大学;2016年

8 王尧;基于钢铁厂碳捕集的CCUS-EOR全流程项目技术经济评价研究[D];华北电力大学(北京);2018年

9 何俊南;热力学碳泵基础理论初探与应用研究[D];天津大学;2018年

10 李怡舒;碳交易下考虑碳捕集机组和需求响应的低碳经济调度[D];长沙理工大学;2017年



本文编号:2881285

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huanjinggongchenglunwen/2881285.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户3610c***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com