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    基于復(fù)雜分段擬合的熱電廠負(fù)荷優(yōu)化分配

    2020-07-11 02:41:58吳月勝施子福王樹宇劉林濤葛黎明周永剛
    浙江電力 2020年6期
    關(guān)鍵詞:汽量煤耗抽汽

    吳月勝,施子福,王樹宇,劉林濤,葛黎明,李 培,周永剛

    (1.桐鄉(xiāng)泰愛斯環(huán)保能源有限公司,浙江 嘉興 314000;2.能源清潔利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(浙江大學(xué)),杭州 310027)

    0 引言

    隨著供熱需求的持續(xù)增長,我國熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的規(guī)模不斷擴(kuò)大,目前已占火電機(jī)組總?cè)萘康?0%[1]。然而,由于國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排壓力不斷加大以及新能源的迅速發(fā)展,燃煤機(jī)組長期處于非最佳工況下運(yùn)行[2],考慮到現(xiàn)有的熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組中,供熱方式主要是在汽輪機(jī)中壓缸后抽汽加熱熱網(wǎng)水[3-4],采用此方法供熱,若機(jī)組運(yùn)行不當(dāng),極易造成大量高品位能的損失[5]。其原因在于目前熱電廠在實(shí)際運(yùn)行過程中主要采用3 種方法進(jìn)行熱負(fù)荷調(diào)節(jié): 熱負(fù)荷平均分配;由某一機(jī)組帶全部或基本熱負(fù)荷,其他機(jī)組進(jìn)行調(diào)節(jié);在保證熱網(wǎng)供熱指標(biāo)的情況下由運(yùn)行人員自主調(diào)節(jié)[6]。這3 種方法雖然能滿足熱網(wǎng)需求,但是并沒有考慮汽輪機(jī)發(fā)電負(fù)荷,未能充分優(yōu)化利用能源,存在能源浪費(fèi),影響全廠經(jīng)濟(jì)性。

    為了提高熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性以及響應(yīng)國家節(jié)能減排的號召,需在滿足供熱需求的前提下,在減少蒸汽損耗的同時(shí)提高汽輪機(jī)發(fā)電量,為此,針對發(fā)電廠汽輪機(jī)性能進(jìn)行負(fù)荷優(yōu)化分配顯得尤為重要。全廠負(fù)荷分配的意義在于: 在一個(gè)給定的全廠負(fù)荷(發(fā)電量)或者變負(fù)荷(發(fā)電量)的前提下,如何分配各臺機(jī)組的負(fù)荷,使全廠經(jīng)濟(jì)性最高[7]。此時(shí)汽輪機(jī)在不同抽汽-排汽組合工況下的性能,即獲得不同抽汽量及排汽量組合下對應(yīng)的汽輪機(jī)進(jìn)汽量和發(fā)電量成為負(fù)荷優(yōu)化分配的關(guān)鍵。

    目前,科研部門往往通過現(xiàn)場試驗(yàn)獲得汽輪機(jī)性能參數(shù),然而實(shí)際運(yùn)行過程中汽輪機(jī)運(yùn)行狀況復(fù)雜,不同中壓抽汽與低壓排氣組合眾多,想要獲得詳盡的性能參數(shù)意味著工作量大且成本高;除此之外,實(shí)際運(yùn)行過程中汽輪機(jī)運(yùn)行狀態(tài)會隨著供汽量的變化而變化,很難連續(xù)維持在試驗(yàn)需要的理想穩(wěn)定工況。因此,基于某發(fā)電廠汽輪機(jī)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行深入數(shù)據(jù)挖掘,通過對比不同方法,最終獲得汽輪機(jī)實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)下不同中壓抽汽和低壓排汽組合下的網(wǎng)格化性能計(jì)算方法,在保證計(jì)算精的前提下減少工作量以及工作成本,為負(fù)荷優(yōu)化分配計(jì)算提供理論基礎(chǔ),保證各臺汽輪機(jī)在較優(yōu)工況下運(yùn)行,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,降低供熱、發(fā)電煤耗[8-9],減少地區(qū)或全社會的能源浪費(fèi),推進(jìn)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)[10-12]。

    1 汽輪機(jī)性能計(jì)算方法

    以某熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組為例,2 臺汽輪機(jī)型號為CB30-13.24/3.5/0.981,超高壓高溫單缸抽汽背壓機(jī),設(shè)計(jì)進(jìn)汽量為304.5 t/h,最大抽汽量為80 t/h,包含2 臺高壓加熱器,熱力系統(tǒng)如圖1 所示。

    首先對單臺汽輪機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,數(shù)據(jù)點(diǎn)時(shí)間間隔為5 min,總時(shí)長為273 天,單個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)量達(dá)到78 624 個(gè)。認(rèn)為汽輪機(jī)進(jìn)汽量低于90 t/h時(shí)汽輪機(jī)處于啟停過程,以下分析不包含此部分?jǐn)?shù)據(jù)。

    圖1 機(jī)組熱力系統(tǒng)

    1.1 直接非線性曲面擬合法(方法1)

    通常而言,汽輪機(jī)進(jìn)汽量和發(fā)電量與其中壓抽汽量與低壓排汽量有關(guān),因此方法1 直接對1號汽輪機(jī)進(jìn)汽量、中壓抽汽量、低壓排汽量進(jìn)行非線性曲面擬合,擬合公式采用z=z0+ax+by+cx2+dy2+fxy,擬合結(jié)果如圖2 所示,擬合得到的公式如式(1)所示。

    式中: D 為汽輪機(jī)進(jìn)汽流量;Dg為汽輪機(jī)中壓抽汽供熱流量;Dp為汽輪機(jī)排汽流量。

    圖2 進(jìn)汽量、中壓抽汽量、排汽量的非線性曲面擬合

    根據(jù)式(1)計(jì)算得到汽輪機(jī)進(jìn)汽量,與實(shí)際進(jìn)汽量進(jìn)行比較,如圖3 所示。從圖3 可以看出,汽輪機(jī)進(jìn)汽量實(shí)際值多數(shù)分布在y=x 兩側(cè),以此擬合會造成1 個(gè)實(shí)際值與2 個(gè)甚至3 個(gè)計(jì)算值對應(yīng),偏差達(dá)到0~20 t/h,計(jì)算誤差達(dá)到10%以上,偏差較大。

    圖3 汽輪機(jī)進(jìn)汽量計(jì)算值與實(shí)際值對比(方法1)

    1.2 中壓抽汽非線性曲面擬合法(方法2)

    造成方法1 計(jì)算值與實(shí)際值偏差較大的原因是沒有考慮中壓抽汽對計(jì)算結(jié)果的影響。為進(jìn)一步增加擬合精度,提高全廠負(fù)荷優(yōu)化分配的效果,在此考慮汽輪機(jī)純凝運(yùn)行及抽背運(yùn)行2 種運(yùn)行方式,將無中壓供熱及有中壓供熱區(qū)別對待。當(dāng)機(jī)組存在中壓供熱時(shí),即剔除中壓抽汽為零的數(shù)據(jù),采用方法1 進(jìn)行曲面非線性擬合,擬合結(jié)果如圖4 所示,擬合公式如式(2)所示,使用式(2)對包括有中壓抽汽和無中壓抽汽的情況進(jìn)行計(jì)算,得到的汽輪機(jī)進(jìn)汽量實(shí)際值與計(jì)算值的關(guān)系如圖5 所示,可見,仍有部分?jǐn)?shù)據(jù)遠(yuǎn)離y=x 曲線,汽輪機(jī)進(jìn)汽量計(jì)算值與實(shí)際值相比誤差達(dá)到10%以上。

    圖4 有中壓供熱汽輪機(jī)進(jìn)汽量計(jì)算擬合

    圖5 汽輪機(jī)進(jìn)汽量計(jì)算值與實(shí)際值對比(方法2)

    1.3 復(fù)雜分段擬合法(方法3)

    方法3 為在方法2 的基礎(chǔ)上進(jìn)一步考慮汽輪機(jī)有、無中壓抽汽供熱2 種情況,當(dāng)有中壓抽汽時(shí)采用上述方法;當(dāng)無中壓抽汽時(shí),研究發(fā)現(xiàn),汽輪機(jī)進(jìn)汽量與排汽量的關(guān)系與是否投運(yùn)2 臺高壓加熱器有關(guān)。當(dāng)2 臺高加水溫溫升之和小于40℃時(shí),汽輪機(jī)進(jìn)汽量與排汽接近,即兩者差值約為0 t/h,而當(dāng)2 臺高加水溫溫升之和大于40 ℃時(shí),汽輪機(jī)進(jìn)汽量與低壓排汽量的差值大于0 t/h,以2 臺高加水溫升高之和是否大于40 ℃作為高加是否投運(yùn)的標(biāo)志。當(dāng)無中壓抽汽時(shí),高加投運(yùn)與否的情況下汽輪機(jī)進(jìn)汽量與低壓排汽量為線性關(guān)系,擬合結(jié)果如圖6 所示,擬合公式如式(3)、式(4)所示。

    未投運(yùn)高加時(shí):

    投運(yùn)高加時(shí):

    圖6 無中壓抽汽時(shí)高加投運(yùn)與否情況下汽輪機(jī)進(jìn)汽量與低壓排汽量關(guān)系

    采用方法3 對所有情況進(jìn)汽量進(jìn)行計(jì)算,得到汽輪機(jī)進(jìn)汽量實(shí)際值與計(jì)算值的關(guān)系如圖7 所示,實(shí)際值與計(jì)算值的關(guān)系為: 計(jì)算值≈實(shí)際值,擬合效果較好。

    1.4 3 種方法精度對比

    對比上述不同汽輪機(jī)進(jìn)汽量計(jì)算方法,得到不同方法計(jì)算值與實(shí)際值的百分比偏差見圖8,3種方法校正決定系數(shù)依次為0.969 10,0.964 66 和0.999 6,斜率分別為0.969 6,1.097 1 和0.999 6,方法3 最接近y=x;3 種方法平均絕對誤差分別為2.38%,2.80%和1.72%,方法3 誤差最?。唤Y(jié)合圖8 還可以看出方法3 計(jì)算所得汽輪機(jī)發(fā)電量與實(shí)際值的偏差分布在±10%以內(nèi),誤差分布范圍明顯小于方法1 及方法2。綜上,采用方法3計(jì)算所得汽輪機(jī)進(jìn)汽量精度更高,與實(shí)際值相比偏差更小,可以作為負(fù)荷優(yōu)化分配的依據(jù)。

    圖7 汽輪機(jī)進(jìn)汽量實(shí)際值與計(jì)算值的關(guān)系(方法3)

    圖8 3 種計(jì)算方法誤差對比

    1.5 2 臺機(jī)組汽輪機(jī)進(jìn)汽量與發(fā)電量擬合公式

    采用方法3 對2 臺汽輪機(jī)進(jìn)汽量、發(fā)電量進(jìn)行擬合,結(jié)果如表1 所示。計(jì)算所得值與實(shí)際值相比平均絕對誤差均在3%以內(nèi),精度較高,以此作為負(fù)荷優(yōu)化分配的理論依據(jù)。

    負(fù)荷優(yōu)化分配,目的在于: 在滿足外界供熱要求的前提下,基于各機(jī)組以及鍋爐的負(fù)荷特性差異,通過機(jī)組間和鍋爐間負(fù)荷的合理優(yōu)化分配,使得全廠發(fā)電效率達(dá)到最大,而全廠煤耗率盡可能降低。通過對母管制熱力系統(tǒng)的建模分析以及一系列鍋爐和汽輪機(jī)性能試驗(yàn),將負(fù)荷優(yōu)化分配的實(shí)現(xiàn)分為兩部分進(jìn)行,即汽機(jī)側(cè)和鍋爐側(cè)。汽機(jī)側(cè)的優(yōu)化方式為在滿足供熱總量基礎(chǔ)上,將供熱量進(jìn)行機(jī)組間的分配,通過調(diào)整各機(jī)組的進(jìn)汽量,使得發(fā)電汽耗率最??;鍋爐側(cè)的優(yōu)化方式為在鍋爐總產(chǎn)汽量滿足汽機(jī)側(cè)優(yōu)化后的進(jìn)汽量基礎(chǔ)上,將產(chǎn)汽量進(jìn)行鍋爐之間的分配,調(diào)整各鍋爐的產(chǎn)汽量,使得全廠產(chǎn)汽煤耗率最小。

    表1 2 臺機(jī)組汽輪機(jī)進(jìn)汽量與發(fā)電量擬合公式全廠負(fù)荷優(yōu)化分配建模及求解

    2 負(fù)荷優(yōu)化分配

    2.1 汽輪機(jī)側(cè)數(shù)學(xué)模型

    汽輪機(jī)側(cè)有中壓抽汽供熱蒸汽和背壓排汽低壓供熱蒸汽,通過調(diào)整各汽輪機(jī)的進(jìn)汽量,背壓機(jī)的排汽量和發(fā)電量也隨之改變,在排汽總量滿足供熱需求的所有組合中,尋找出整體發(fā)電汽耗率最小的分配方式,從而實(shí)現(xiàn)機(jī)組間熱電負(fù)荷優(yōu)化分配。

    根據(jù)上述擬合方程,可以得到汽輪機(jī)的特性方程,分別為汽輪機(jī)進(jìn)汽流量與排汽流量和抽汽流量的關(guān)系方程:

    汽輪機(jī)發(fā)電功率與排汽流量和抽汽流量的關(guān)系方程:

    負(fù)荷優(yōu)化分配的思路為: 通過汽輪機(jī)排汽流量和中壓抽汽流量,計(jì)算出對應(yīng)汽輪機(jī)進(jìn)汽流量和發(fā)電功率,計(jì)算和比較發(fā)電汽耗率的大小,尋找最優(yōu)的負(fù)荷分配方式。

    目標(biāo)函數(shù)為發(fā)電汽耗率最低:

    式中: d 為發(fā)電汽耗率;m 為汽輪機(jī)的數(shù)量;Di為第i臺機(jī)組的進(jìn)汽流量;Pi為第i 臺機(jī)組的發(fā)電功率。

    約束條件主要包括汽輪機(jī)進(jìn)汽量在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),汽輪機(jī)抽汽流量不能超過最大抽汽限制,汽輪機(jī)排汽流量和發(fā)電功率限制,汽輪機(jī)排汽流量滿足供熱需求的等式約束,具體如下:

    機(jī)組容量約束:

    抽汽流量約束:

    排汽流量約束:

    供熱負(fù)荷等式約束:

    式中: Dr為供熱總流量。

    2.2 鍋爐側(cè)數(shù)學(xué)模型

    鍋爐側(cè)負(fù)荷優(yōu)化分配是在汽輪機(jī)側(cè)優(yōu)化所得的最小汽耗量基礎(chǔ)上,將該蒸汽產(chǎn)量分配到各臺鍋爐上,使得各鍋爐產(chǎn)汽量滿足汽機(jī)側(cè)所需蒸汽量的同時(shí),整體產(chǎn)汽煤耗率最小。

    根據(jù)鍋爐性能試驗(yàn),可得出各鍋爐效率與產(chǎn)汽量之間的特性方程為:

    式中: η 為鍋爐效率;Db為鍋爐產(chǎn)汽量;h(Db)為鍋爐煤耗特性方程。

    負(fù)荷優(yōu)化分配的思路為: 通過各鍋爐產(chǎn)汽量計(jì)算鍋爐效率,結(jié)合給水焓值和主汽焓值以及煤的熱值可推算出各鍋爐煤耗量,最后計(jì)算并比較整體產(chǎn)汽煤耗率,得出最佳分配方式。

    煤耗量計(jì)算公式為:

    式中: Bi為第i 臺鍋爐煤耗量;Dbi為第i 臺鍋爐產(chǎn)汽量;Hgi為第i 臺鍋爐給水焓值;Hsi為第i 臺鍋爐主蒸汽焓值;ηi為第i 臺鍋爐效率;Q 為燃煤熱值。

    目標(biāo)函數(shù)為產(chǎn)汽煤耗率最低:

    式中: b 為產(chǎn)汽煤耗率;n 為鍋爐數(shù)量。

    約束條件主要為鍋爐的容量約束,特別注意的是,鍋爐總產(chǎn)汽量要與汽機(jī)側(cè)負(fù)荷優(yōu)化分配后汽機(jī)總進(jìn)汽量相吻合:

    鍋爐容量約束:

    產(chǎn)汽量等式約束:

    式中: (Di)opt為第i 臺機(jī)組負(fù)荷優(yōu)化分配后的進(jìn)汽流量。

    2.3 負(fù)荷優(yōu)化分配算法

    負(fù)荷優(yōu)化分配是從SQL 數(shù)據(jù)庫中讀取某一時(shí)刻機(jī)組的運(yùn)行數(shù)據(jù)??紤]到機(jī)組供熱負(fù)荷時(shí)常迅速變化,而循環(huán)流化床鍋爐熱慣性較大,負(fù)荷變化能力及速率有限,假如負(fù)荷優(yōu)化區(qū)間為整個(gè)負(fù)荷范圍,機(jī)組沒有能力迅速做出相應(yīng)負(fù)荷的響應(yīng),反而使得鍋爐或汽輪機(jī)長期處于變工況狀態(tài),造成能耗大幅升高,無法實(shí)現(xiàn)“全廠最優(yōu)”。因此本文在兼顧負(fù)荷變化速率的同時(shí)達(dá)到“全廠最優(yōu)”,即只在該工況附近進(jìn)行尋優(yōu)查找,找出最優(yōu)的分配方式。該母管制機(jī)組分配過程中考慮的參數(shù)較少,計(jì)算過程并不復(fù)雜,計(jì)算要求相對簡單,因此可以將尋優(yōu)的區(qū)間離散化,選擇合適的步長,在滿足供熱負(fù)荷要求的前提下,用遍歷的方式來找到全局的最優(yōu)解。使用窮舉法一方面是基于相對簡單的計(jì)算過程,使得計(jì)算機(jī)性能能夠滿足計(jì)算要求,另一方面可以保證解的最優(yōu)性,即在尋優(yōu)的范圍內(nèi)計(jì)算結(jié)果一定是最優(yōu)解。汽輪機(jī)側(cè)及鍋爐側(cè)負(fù)荷優(yōu)化分配算法流程如圖9、圖10 所示。

    圖9 汽機(jī)側(cè)負(fù)荷優(yōu)化分配算法流程

    圖10 鍋爐側(cè)負(fù)荷優(yōu)化分配算法流程

    汽機(jī)側(cè)和鍋爐側(cè)兩側(cè)算法分步實(shí)現(xiàn),汽機(jī)側(cè)先根據(jù)供熱負(fù)荷需求通過算法使得發(fā)電汽耗率最小,再把汽輪機(jī)優(yōu)化后的進(jìn)汽總量優(yōu)化分配到各鍋爐,使得產(chǎn)汽煤耗率達(dá)到最小。算法程序可在滿足某一時(shí)刻供熱需求的前提下,通過汽輪機(jī)間和鍋爐間的負(fù)荷優(yōu)化分配,使得全廠的發(fā)電汽耗率以及產(chǎn)汽煤耗率達(dá)到最小,從而達(dá)到節(jié)能降耗的效果。

    3 經(jīng)濟(jì)效益分析

    隨機(jī)采集機(jī)組連續(xù)一周的歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)(2019 年11 月4—11 日),在滿足中、低壓供熱需求的前提下,采用上述方法對全廠三爐兩機(jī)進(jìn)行基于效率最優(yōu)的負(fù)荷優(yōu)化分配,總標(biāo)煤耗量及總發(fā)電量變化值如圖11 所示,變化值均為優(yōu)化后減去優(yōu)化前,負(fù)值為降低,正值為增加。

    根據(jù)圖11 中數(shù)據(jù),計(jì)算得到優(yōu)化后總標(biāo)煤耗量平均降低0.415 t/h,總發(fā)電量平均增加0.101 MW/h,按年運(yùn)行6 000 h 計(jì),2019 年下半年入廠煤標(biāo)煤單價(jià)平均值約862.58 元/t,上網(wǎng)電價(jià)(含稅)為0.505 8 元/kWh 估算,負(fù)荷優(yōu)化分配后可降低生產(chǎn)成本約245.43 萬元/年。

    4 結(jié)論

    圖11 優(yōu)化后總標(biāo)煤耗量與總發(fā)電量變化值

    (1)采用考慮是否有中壓抽汽、是否投運(yùn)高加的復(fù)雜分段擬合方法得到2 臺汽輪機(jī)的進(jìn)汽量與發(fā)電量,該計(jì)算結(jié)果與實(shí)際值相比,平均絕對誤差均在3%以內(nèi),精度較高,計(jì)算值可以代表實(shí)際值,可以作為全廠負(fù)荷優(yōu)化分配數(shù)學(xué)模型的理論依據(jù)。

    (2)通過建立數(shù)學(xué)模型,采用窮舉法,在滿足汽輪機(jī)側(cè)以及鍋爐側(cè)運(yùn)行要求及供熱要求的基礎(chǔ)上,對全廠負(fù)荷分配進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后可實(shí)現(xiàn)總標(biāo)煤耗量平均降低0.415 t/h,總發(fā)電量平均增加0.101 MW/h,全年生產(chǎn)成本降低約245.43 萬元。

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