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申请/专利权人:东南大学
摘要:本发明涉及一种耦合熔盐蓄热的供热机组建模与运行策略优化方法,包括:获得机组在全负荷范围内的运行参数数据及设备的设计参数数据;基于运行参数数据,采用循环函数法进行主蒸汽流量动力特性建模,获得主蒸汽流量特性方程;基于主蒸汽流量特性方程,确定机组的供热安全运行边界;基于所述供热安全运行边界及电热定值约束,针对机组在深度调峰同时对外供热的情况,以总煤耗最低为目标,提出机组运行策略。本发明基于机组电热特性分析计算获得更加准确合理的安全运行边界,并在此基础上对运行方式进行合理规划,从而有利熔盐蓄热系统充分发挥在调峰供热时的解耦能力。
主权项:1.一种耦合熔盐蓄热的供热机组建模与运行策略优化方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、获得机组在全负荷范围内的运行参数数据,及设备的设计参数数据;S2、基于所述运行参数数据,采用循环函数法进行主蒸汽流量动力特性建模,获得主蒸汽流量特性方程:D0=dkPe+aπkDπ+kdeDde式中:D0为主蒸汽流量,th,dk为主凝汽循环的汽耗率,kgkWh,aπk为再热抽汽进汽多耗系数,Dπ为再热抽汽流量,th,Dde为除氧器出口分流给水流量,th,kde为除氧器出口分流给水影响系数,Pe为汽轮机实发功率,MW;S3、基于所述主蒸汽流量特性方程,确定机组的供热安全运行边界,包括:基于所述设计参数数据,计算考虑供热压力限制下的未耦合熔盐蓄热系统的供热机组的基础运行边界,其横、纵坐标分别为机组供热流量、发电功率,所述基础运行边界包括锅炉最大蒸发量负荷线AN,供热压力负荷下限线MN,锅炉最低稳燃负荷线EM;在所述基础运行边界的基础上计算耦合熔盐蓄热系统后的扩展边界,获得供热安全运行边界,其横、纵坐标分别为所述机组供热流量加熔盐蓄热系统额外提供的供热最大流量、发电功率;S4、基于所述供热安全运行边界,计算电负荷上、下限点和对应的再热抽汽供热流量、熔盐放热供热流量,为电热负荷分配问题确定电热定值约束;基于所述供热安全运行边界及电热定值约束,针对机组在深度调峰同时对外供热的情况,以总煤耗最低为目标,提出机组运行策略;在所述基础运行边界的基础上计算耦合熔盐蓄热系统后的扩展边界,获得供热安全运行边界,包括:所述熔盐蓄热系统放热时,基于所述锅炉最大蒸发量负荷线AN计算对应的扩展边界线A*N*,计算模型如下: 其中,G,P*分别为线AN、A*N*上的点,Dπ,maxG,PeG分别为G点的横、纵坐标,Dπ+de,maxG,PeP*分别为P*点的横、纵坐标;Dπ,max,Dde,max,Pe分别为再热抽汽流量最大值、熔盐供热流量最大值、发电负荷,Dπ,maxG、Dde,maxG、PeG即分别为G点对应的再热抽汽流量最大值、熔盐供热流量最大值、发电负荷;kdeG,dkG分别为G点对应的除氧器出口分流给水影响系数、主凝汽循环的汽耗率;基于所述供热压力负荷下限线MN计算对应的扩展边界线M*N*,计算模型包括: 其中,R,O*分别为线MZ、M*Z*上的点,Dπ,maxR,PeR分别为R点的横、纵坐标,Dπ+de,maxR,PeO*分别为O*点的横、纵坐标,Dπ,maxR、Dde,maxR、PeR分别为R点对应的再热抽汽流量最大值、熔盐供热流量最大值、发电负荷; 其中,T,U*分别为线ZN、Z*N*上的点,Dπ,maxT,PeT分别为T点的横、纵坐标,Dπ+de,maxT,PeU*分别为U*点的横、纵坐标;Dπ,maxT、Dde,maxT分别为T点对应的再热抽汽流量最大值、熔盐供热流量最大值;kdeT,aπkT,dkT分别为T点对应的除氧器出口分流给水影响系数、再热抽汽进汽多耗系数、主凝汽循环的汽耗率;Z为线MN上靠近N点处存在一点,线ZN上的点在增加除氧器出口来水流量后主蒸汽流量增加,受到最大进汽流量的限制,由Z至N的方向负荷会减小,Z点的负荷减少量为0,Z点横纵坐标为: 其中,aπkZ,dkZ分别为Z点对应的再热抽汽进汽多耗系数、主凝汽循环的汽耗率,D0,max代表主蒸汽流量,Dπ,maxZ,PeZ分别为Z点对应的再热抽汽流量最大值、发电负荷;yMN代表线MN的斜率;线M*Z*、Z*N*分别为与MZ、ZN对应的扩展后的边界线。
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百度查询: 东南大学 一种耦合熔盐蓄热的供热机组建模与运行策略优化方法
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