褐煤坑口电站600MW机组选择项目的可行性研究

褐煤坑口电站600MW机组选择项目的可行性研究

论文摘要

随着东北地区经济的复苏与发展,电力负荷将会不断增长,为了满足“十一五”期间东北地区的电力需求,建设煤电联营工程是十分必要的。煤电联营这种新的管理体制实现了煤电一体,统一规划,统一设计,同步建设,做到了生产的紧密衔接,将一次能源就地转化成二次能源,变输煤为输电,具有非常广阔的发展前景。伊敏电厂煤电联营工程响应党的十六大提出的“加快东北老工业基地的建设”的号召,贯彻国家实施西部大开发战略,提高资源的利用率,对促使地区的资源优势转化为经济优势,带动该地区的经济发展具有十分重要的意义。本文通过对伊敏煤电联营二期工程机组选择项目进行可行性研究,首先对超临界机组和亚临界机组的主机参数、主机效率、技术性能特点、可靠性、运行性等进行了分析和比较,可以得出超临界机组是成熟、先进的发电技术,600MW超临界机组具有热效率高、发电煤耗少、灰渣及烟气排放量小等优点,但同类亚临界机组的主机效率、可靠性、可用率、机组使用等方面可以和超临界机组相媲美。然后从亚临界机组与超临界机组的经济性比较出发,重点论述了亚临界机组投资估算和财务评价,从亚临界机组的敏感性分析的结果得出电厂煤电联营工程项目具有较强抗风险能力,0.18538元/千瓦时上网电价(含税)在竞价上网中非常有竞争力。最后通过对亚临界机组的燃料价格进行敏感性分析可以看出,对于坑口电站亚临界机组在一定的边界条件及设备国产化后,标煤价格低于291元/t时,上网电价低于超临界机组,具有更强的竞争性。最后结合本工程的具体情况,加之考虑到工程建成投产对于发挥企业的规模效益,降低生产成本,改善企业经营状况,使企业经营转亏为盈等因素,及项目投资、上网电价、投资效益等因素,综合分析和评价了600MW亚临界机组的主机参数、热效率、技术经济指标、投资估算、财务评价以及可靠运行性,从而认为选择600MW亚临界机组应用于本项目电站锅炉在技术上是可行的,并能满足我国当前火力发电对高参数大容量机组经济性、可靠性和环保性能的要求。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 项目背景
  • 1.2 项目研究的目的和意义
  • 1.3 国内外研究现状
  • 1.4 论文的主要内容与结构安排
  • 第2章 600MW机组技术研究
  • 2.1 超临界与亚临界机组的含义
  • 2.2 机组主机参数
  • 2.2.1 超临界机组主机参数
  • 2.2.2 亚临界机组主机参数
  • 2.3 机组技术特点
  • 2.3.1 超临界机组技术特点
  • 2.3.2 亚临界机组技术特点
  • 2.4 可靠性
  • 2.4.1 超临界机组可靠性
  • 2.4.2 亚临界机组水循环可靠性
  • 2.4.3 亚临界锅炉可靠性
  • 2.5 机组运行方式
  • 2.5.1 超临界机组运行方式
  • 2.5.2 亚临界机组运行方式
  • 2.6 本章小结
  • 第3章 600MW机组系统构成
  • 3.1 机组热力系统
  • 3.1.1 超临界机组热力系统
  • 3.1.2 亚临界机组热力系统
  • 3.2 机组燃烧及制粉系统
  • 3.2.1 超临界机组燃烧系统
  • 3.2.2 亚临界机组燃烧系统
  • 3.3 机组燃料运输系统
  • 3.4 机组除灰系统
  • 3.5 机组化学水处理系统
  • 3.5.1 超临界机化学水处理系统
  • 3.5.2 亚临界机化学水处理系统
  • 3.6 机组电气系统
  • 3.7 机组循环供水系统
  • 3.8 机组补给水系统
  • 3.9 机组给水及消防系统
  • 3.10 本章小结
  • 第4章 600MW亚临界机组经济性分析
  • 4.1 亚临界机组性能分析
  • 4.1.1 亚临界锅炉热力性能
  • 4.1.2 亚临界机组热经济性分析
  • 4.2 亚临界机组经济指标分析
  • 4.2.1 经济比较
  • 4.2.2 技术经济指标比较
  • 4.3 投资估算及财务评价
  • 4.3.1 投资估算
  • 4.3.2 财务评价
  • 4.4 本章小结
  • 第5章 600MW亚临界机组环保特性评价
  • 5.1 清洁生产的意义
  • 5.2 项目建设对环境可能造成的影响
  • 5.2.1 大气环境影响
  • 5.2.2 地表水环境影响
  • 5.2.3 声环境影响
  • 5.2.4 生态环境影响
  • 5.3 项目环境质量状况分析
  • 5.3.1 属地环境质量状况
  • 5.3.2 环境空气质量状况
  • 5.3.3 水环境质量状况
  • 5.3.4 噪声环境质量状况
  • 5.4 机组污染排放情况
  • 5.4.1 空气污染物排放情况
  • 5.4.2 废水排放情况
  • 5.4.3 灰渣排放情况
  • 5.5 污染防治措施
  • 5.5.1 烟气污染防治措施
  • 5.5.2 水污染防治措施
  • 5.5.3 噪声防治措施
  • 5.5.4 除灰渣系统及贮灰场污染物防治措施
  • 5.6 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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    • [2].50~100MW亚临界机组给水泵选型方案[J]. 通用机械 2020(06)
    • [3].700MW亚临界机组汽轮机危急跳闸系统改造调试分析[J]. 重庆电力高等专科学校学报 2016(06)
    • [4].300MW亚临界机组节能改造技术路线简述[J]. 节能 2017(03)
    • [5].300MW亚临界机组汽轮机阀门流量优化技术应用[J]. 现代商贸工业 2017(28)
    • [6].600MW等级亚临界机组跨代升级改造技术应用研究[J]. 发电与空调 2015(06)
    • [7].600MW亚临界机组汽包水位调整分析[J]. 中国高新技术企业 2015(07)
    • [8].600MW亚临界机组实践教学的探索与研究[J]. 现代职业教育 2016(30)
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    • [10].印度600MW亚临界机组烟风系统设计优化[J]. 通信电源技术 2016(01)
    • [11].基于某600MW亚临界机组凝结水泵的变频改造分析[J]. 科技创新与应用 2013(05)
    • [12].600MW亚临界机组汽轮机积盐的防治[J]. 湖南电力 2012(06)
    • [13].200MW亚临界机组直流锅炉燃烧调整[J]. 内蒙古科技与经济 2010(17)
    • [14].超临界机组与亚临界机组特点的比较[J]. 黑龙江科技信息 2009(21)
    • [15].亚临界煤电机组600℃升温改造技术及其示范[J]. 分布式能源 2020(05)
    • [16].亚临界机组提升参数与跨代升级改造方案比较[J]. 发电与空调 2017(01)
    • [17].在役亚临界机组提高运行汽温试验[J]. 热力发电 2017(07)
    • [18].600MW亚临界机组发电煤耗核算方法的研究[J]. 安徽电力 2016(03)
    • [19].600MW亚临界机组综合节能减排改造方案对比[J]. 节能与环保 2020(11)
    • [20].660MW亚临界机组增压风机一体化控制及保护逻辑优化[J]. 河南电力 2014(01)
    • [21].300MW亚临界机组汽轮机轴系振动原因及处理措施[J]. 科技资讯 2013(02)
    • [22].国产亚临界机组600MW锅炉氧化皮问题分析[J]. 锅炉技术 2013(06)
    • [23].全国首台600MW高效亚临界机组综合改造项目圆满完成[J]. 东方汽轮机 2016(02)
    • [24].亚临界机组锅炉锅筒缺陷统计及检验建议[J]. 中国特种设备安全 2014(05)
    • [25].300MW亚临界机组汽轮机进水防范措施[J]. 内蒙古科技与经济 2011(03)
    • [26].600MW亚临界机组除灰系统故障处理与优化[J]. 华电技术 2009(04)
    • [27].亚临界机组汽轮机高压缸结垢原因分析[J]. 华电技术 2009(08)
    • [28].广东台山电厂600MW亚临界机组汽包水位偏差大治理[J]. 广东科技 2008(22)
    • [29].基于氮氧化物减排的亚临界机组锅炉低氮燃烧器改造[J]. 电力科技与环保 2017(03)
    • [30].600MW亚临界机组中速辊式磨煤机出口温度优化的研究[J]. 热能动力工程 2017(07)

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