張宇 周連升 王桂林 王森 周義剛
(國(guó)網(wǎng)天津市電力公司電力科學(xué)研究院 天津 300384)
近年來(lái),我國(guó)針對(duì)燃煤電廠大氣污染物控制出臺(tái)了多項(xiàng)法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn),污染物排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格,同時(shí)排污收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的逐年提高,對(duì)燃煤電廠污染物排放提出了更高的要求?!短旖蚴?種主要污染物排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及差別化收費(fèi)實(shí)施細(xì)則(試行)》中SO2和NOX等污染物排放收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別提高5~13倍,污染物脫除及排放費(fèi)用在鍋爐總體運(yùn)營(yíng)成本中所占的比重越來(lái)越大,極大改變了燃煤電廠鍋爐運(yùn)行成本的結(jié)構(gòu)。原有的追求鍋爐熱效率的鍋爐運(yùn)行調(diào)整及優(yōu)化方式,已不再適應(yīng)當(dāng)前的環(huán)保形勢(shì)。
本文對(duì)電廠燃煤鍋爐運(yùn)行及煙氣污染物排放全過(guò)程進(jìn)行了研究,建立了鍋爐煙氣污染物預(yù)測(cè)模型、鍋爐運(yùn)行總成本計(jì)算模型、燃料及運(yùn)行方式優(yōu)化模型,開(kāi)發(fā)了燃煤鍋爐污染物預(yù)測(cè)及過(guò)程優(yōu)化輔助決策系統(tǒng)。該項(xiàng)目綜合考慮燃煤、污染物脫除及排放等費(fèi)用,以鍋爐總體運(yùn)營(yíng)成本為優(yōu)化目標(biāo),優(yōu)化燃料混配,優(yōu)化鍋爐運(yùn)行方式,從源頭上有效的控制污染物的生成,降低鍋爐運(yùn)行成本,并在2×300MW 機(jī)組示范工程成功應(yīng)用,達(dá)到了節(jié)能減排的目的,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
鍋爐煙氣中污染物主要為SO2、粉塵和NOx。SO2和粉塵的生成機(jī)理比較簡(jiǎn)單,應(yīng)用物料平衡等已有的成熟的方法就可以得出精確的結(jié)果。
NOx的生成原因比較復(fù)雜,主要將NOx的生成分為燃料型、熱力型和快速型三種[1],不僅和煤質(zhì)有關(guān),更和鍋爐運(yùn)行方式有關(guān),例如爐膛溫度、氧含量、分級(jí)燃燒情況等。目前的研究結(jié)果對(duì)NOx的生成更多的是定性的分析,對(duì)其生成濃度沒(méi)有成熟的數(shù)學(xué)模型可以直接利用,需要進(jìn)行專項(xiàng)試驗(yàn)得到相關(guān)數(shù)據(jù),利用支持向量機(jī)等機(jī)器學(xué)習(xí)的方法,利用電廠所采集的數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練,最終得出比較可靠的關(guān)于NOx濃度的預(yù)測(cè)模型(如下式所示)。
式中:y為SCR入口的NOX濃度;x為負(fù)荷、一二次風(fēng)量、各二次擋板開(kāi)度,給煤量,氧量等輸入量;c(N)為混煤中的含氮量;m為修正系數(shù),本文中m取0.8;σ 為核參數(shù);b為截距參數(shù);αj為拉格朗日乘子。
對(duì)電廠鍋爐運(yùn)行方式和歷史參數(shù)進(jìn)行研究,提出鍋爐運(yùn)行環(huán)保全流程的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)計(jì)算模型。采用支持向量機(jī)及數(shù)據(jù)擬合的方法,預(yù)測(cè)計(jì)算鍋爐不同煤質(zhì),不同工況條件下煤耗成本、脫硫脫硝成本、除塵成本、污染物排污收費(fèi)、補(bǔ)償電價(jià)等總成本,單位發(fā)電負(fù)荷總成本來(lái)評(píng)價(jià)鍋爐經(jīng)濟(jì)性。運(yùn)行總成本的構(gòu)成如圖1所示。
根據(jù)NOx濃度,煙氣流量,脫硝設(shè)備進(jìn)出口溫度預(yù)測(cè)脫硝系統(tǒng)成本;根據(jù)SO2濃度,煙氣流量,脫硫設(shè)備進(jìn)出口溫度預(yù)測(cè)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行成本;根據(jù)煙氣煙塵濃度,煙氣流量,煙氣溫度預(yù)測(cè)除塵系統(tǒng)運(yùn)行成本;根據(jù)排煙污染物濃度(NOx,SO2,煙塵等),以天津環(huán)保局現(xiàn)行污染物排放收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),計(jì)算電廠需要繳納的污染物排放費(fèi)用;根據(jù)煙氣污染物處理設(shè)備的投入情況,及煙氣污染物排放濃度,計(jì)算電廠應(yīng)獲得的環(huán)保補(bǔ)償電價(jià)。
對(duì)電廠配煤混煤方式進(jìn)行研究,提出基于鍋爐運(yùn)行煙氣環(huán)保全流程綜合成本因子的燃料優(yōu)化方法[2]。在配煤優(yōu)化過(guò)程中,綜合考慮煤質(zhì)、煤價(jià)、污染物生成、污染物排放等因素,以最小總成本為目標(biāo),運(yùn)用線性規(guī)劃中的單純形法實(shí)現(xiàn)燃料優(yōu)化[3]。燃料優(yōu)化模型結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。
采用插值的方法,以煤質(zhì)及鍋爐運(yùn)行相關(guān)參數(shù)為自變量,以燃煤及排放污染物和污染物脫出設(shè)備運(yùn)行成本之和作為因變量,建立一個(gè)三次插值多項(xiàng)式,將此多項(xiàng)式作為目標(biāo)函數(shù),再應(yīng)用無(wú)約束條件非線性規(guī)劃的最速下降法進(jìn)行優(yōu)化,得到最優(yōu)的鍋爐運(yùn)行方式。
圖1 運(yùn)行總成本構(gòu)成圖
圖2 燃料優(yōu)化模型結(jié)構(gòu)圖
本文以天津某2×300MW 亞臨界燃煤鍋爐為例,介紹燃煤鍋爐污染物預(yù)測(cè)及過(guò)程優(yōu)化輔助決策系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)情況。
四個(gè)數(shù)學(xué)模型建立后,需要大量的鍋爐運(yùn)行樣本數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行訓(xùn)練,以確定模型部分參數(shù)、實(shí)現(xiàn)支持向量積方法及數(shù)據(jù)擬合方法。本文采集示范工程鍋爐一年以上歷史運(yùn)行數(shù)據(jù),根據(jù)煤質(zhì)不同、負(fù)荷不同、運(yùn)行方式不同,篩選數(shù)據(jù)樣本860組。但鍋爐的正常運(yùn)行方式較穩(wěn)定,變化較少,歷史樣本數(shù)據(jù)無(wú)法滿足模型訓(xùn)練的要求,因此進(jìn)行了鍋爐運(yùn)行調(diào)整試驗(yàn)。包括:煤質(zhì)調(diào)整試驗(yàn)、負(fù)荷調(diào)整試驗(yàn)、給煤機(jī)組合方式調(diào)整試驗(yàn)、二次風(fēng)開(kāi)度調(diào)整試驗(yàn)、燃盡風(fēng)開(kāi)度調(diào)整試、氧量調(diào)整試驗(yàn)等近80余工況的調(diào)整試驗(yàn),得到230組補(bǔ)充樣本數(shù)據(jù),使得樣本數(shù)據(jù)更全面,更具代表性,保障數(shù)學(xué)模型的準(zhǔn)確性。
燃煤鍋爐污染物預(yù)測(cè)及過(guò)程優(yōu)化輔助決策系統(tǒng)的主要功能包括以下幾點(diǎn):
3.2.1 配煤計(jì)算:系統(tǒng)內(nèi)錄入電廠常用煤種的煤質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù),配煤計(jì)算時(shí),選擇需要混配的煤種,設(shè)置混配比例,此功能可自動(dòng)計(jì)算得到混合后煤質(zhì)信息。
3.2.2 燃料優(yōu)化:根據(jù)用戶選擇的煤種,系統(tǒng)自行計(jì)算,得到運(yùn)行總成本最低的燃料混配方式。
3.2.3 污染物預(yù)測(cè):根據(jù)鍋爐入爐煤質(zhì)的不同,結(jié)合鍋爐的運(yùn)行方式(負(fù)荷、風(fēng)量、磨煤機(jī)組合方式、配風(fēng)方式等),預(yù)測(cè)計(jì)算鍋爐煙氣中污染物濃度,例如:SO2、NOX、粉塵、煙氣量等。
3.2.4 運(yùn)行總成本計(jì)算:根據(jù)入爐煤質(zhì)和鍋爐運(yùn)行方式,預(yù)測(cè)計(jì)算鍋爐運(yùn)行過(guò)程中的各項(xiàng)成本,主要包括:燃煤成本、污染物脫除成本、污染物排放成本、環(huán)保電價(jià)補(bǔ)償?shù)取?/p>
3.2.5 運(yùn)行方式優(yōu)化:以鍋爐運(yùn)行總成本最低為優(yōu)化目標(biāo),系統(tǒng)給出較為經(jīng)濟(jì)的鍋爐運(yùn)行方式,包括:磨煤機(jī)組合方式、一二次風(fēng)量、二次風(fēng)開(kāi)度、燃盡風(fēng)開(kāi)度、給煤量等參數(shù)。
3.2.6 輔助功能:系統(tǒng)還具有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理、法律法規(guī)查詢、飽和蒸汽計(jì)算、設(shè)備說(shuō)明說(shuō)查詢等輔助功能。
系統(tǒng)的首界面、運(yùn)行方式優(yōu)化界面及運(yùn)行成本計(jì)算界面如圖3~圖5所示。
圖3 系統(tǒng)首界面
圖4 運(yùn)行方式優(yōu)化界面
圖5 鍋爐運(yùn)行成本計(jì)算界面
本系統(tǒng)在示范工程2×300MW亞臨界鍋爐上進(jìn)行了試用,已經(jīng)滿一年。根據(jù)優(yōu)化調(diào)整驗(yàn)證試驗(yàn)的結(jié)果,300MW負(fù)荷工況下通過(guò)系統(tǒng)對(duì)配煤和運(yùn)行方式優(yōu)化,可降低成本0.00625元/kW·h;250MW 負(fù)荷工況下降低成本0.00149元/kW·h;200MW 負(fù)荷工況下降低成本0.00077元/kW·h;150MW 負(fù)荷工況下降低成本0.01715元/kW·h,機(jī)組年運(yùn)行小時(shí)數(shù)5476h。
示范工程年經(jīng)濟(jì)效益:兩臺(tái)機(jī)組年節(jié)約成本=(0.00625元/kW·h×300MW ×1308h+0.00149 元 /kW·h×250MW ×3311h+0.00077元/kW·h×200MW×552h+0.01715元/kW·h×150MW×305h)×2=911萬(wàn)元。
由于該項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容具有普遍通用性,可以在電廠燃煤鍋爐領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,天津地區(qū)目前300MW 容量等級(jí)機(jī)組共有16臺(tái),如果全部采用燃煤鍋爐污染物預(yù)測(cè)及過(guò)程優(yōu)化輔助決策系統(tǒng),按照示范工程2×300MW 機(jī)組節(jié)能減排水平,一年即可節(jié)約成本7288萬(wàn)元,折合標(biāo)煤11.21×104t,相當(dāng)于一年可為天津地區(qū)減少CO2排放29.37×104t,SO2排放952.8t,NOX排放829.5t。
本文以天津某2×300MW機(jī)為例,介紹了燃煤鍋爐污染物預(yù)測(cè)及過(guò)程優(yōu)化輔助決策系統(tǒng)。
5.1 本文提出了以鍋爐運(yùn)行總成本為優(yōu)化目標(biāo)的燃料優(yōu)化和鍋爐運(yùn)行方式優(yōu)化新方法,開(kāi)發(fā)了燃煤鍋爐污染物預(yù)測(cè)及過(guò)程優(yōu)化輔助決策系統(tǒng)。
5.2 本系統(tǒng)對(duì)電廠燃煤鍋爐運(yùn)行及污染物排放全過(guò)程進(jìn)行研究,預(yù)測(cè)鍋爐的污染物生成,預(yù)測(cè)計(jì)算鍋爐運(yùn)行總成本,優(yōu)化燃料組合方式,優(yōu)化鍋爐運(yùn)行方式,指導(dǎo)電廠降低污染物生成,降低運(yùn)營(yíng)成本,以達(dá)到節(jié)能減排的目的,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
5.3 本文的基礎(chǔ)理論具有普遍通用性,適用于200MW及以上燃煤鍋爐,在目前環(huán)保形勢(shì)日趨嚴(yán)峻的形勢(shì)下,技術(shù)推廣前景廣闊。
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