超短期负荷预测与火电厂厂级负荷优化分配的-研究

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1、重庆大学硕士学位论文1.1.2火电厂经济调度电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总的消耗中占较大的比例。我国人口众多,人均资源相对比较缺乏,所以节约能源是一项任重道远的任务。近几年随着我国经济快速的发展,社会生产生活消耗的能源也越来越多,实现中国经济的可持续发展和能源相对紧缺的现状之间的矛盾也开始突显。国家为了应对此矛盾,相继出台了一些相关方案,对于电力行业,最主要的是2007出台的《节能发电调度办法(试行)》,对于节能减排,推动国民经济又快又好的发展,具有重要意义。[1]随着电力市场改革的不断深化,以“厂网分开,竞价上网”为主要内容,使得发电企业都可以平等的通过市竞争上

2、网发电。电力系统负荷的变化是较为频繁的,有时仅改变机组的出力而不改变机组组合时,调节的范围难以满足负荷变化的要求。即使可满足变化要求,也有可能使高峰机组出力过大,低谷机组出力过小,这样负荷调节所产生的经济、安全等效果不能得到很好的保证。所以在给定负荷的情况下,通过合理的安排机组出力运行,使电厂或电网的利益最大化具有相当有市场意义。1.1.3火电厂运行的环保压力近年来,环保、气候变化已成为世界普遍关注的问题,尤其是2009年12月份的哥本哈根会议,可见世界各国对气候变化的关注程度。在此次会议上,世界各国根据国情大部分都提出了本国的减排目标,尤其是中国,做出了令世界侧目的决定,即在2020年

3、单位GDP碳排放量比2005年减少40%—50%。在我国的电力组成比例中,火电占有压倒性的比重。建国初期,火电不到150万千瓦,占全国总装机容量90%以上;年发电量不到60亿千瓦时,占全国发电量的82%左右。到2009年7月份,我国6000千瓦以上火电机组的装机容量就达到60902万千瓦,是1949年的360多倍。然而火电厂的生产电力能源的同时,排放大量的二氧化硫、烟尘和氮氧化物等污染物,所以火电厂也是大气污染源之一。在我国火电行业排放的烟尘和二氧化硫都超过其它行业的排放量而列居第一位,火电厂燃烧产生的污染物不仅可以对周围地区的空气质量造成一定的影响,而且其中所含的二氧化硫、氮氧化物在一

4、定条件下可形成酸雨,从而对人们的产生和生活造成一定的危害。我国受酸雨的污染又相当严重,03年度监测的487个地区中,出现酸雨的城市有165个,占54.4%;04年有298个城市出现酸雨,占全国527个统计地区的56.5%;在05年全国开展酸雨监测的696个地区中,出现酸雨的地区有357个,占统计地区的51.3%,其中有的地方出现酸雨的频率为100%。酸沉降污染和二氧化硫已对我国的生态系统、自然资源和公众健康等都构成了威胁,严重影响了社会经济的发展和人民群众的正常生活。如果火电厂排放的大气污染物难以得到有效的控制,将会直接影响到我国环境质量的改善和电力行业的可接21绪论续发展。现行我国对污

5、染物排放主要采取问责收费制度,污染物排放的限制和燃料成本成为火电厂变动成本要求的一部分。《火电厂大气污染排放标准》和《排放费征收使用管理条例》则成为火电建设项目污染治理最基本的标准,其标准主要是针对电厂排放的烟气,主要有SO、NO以及烟尘。2X随着我国对火电厂所排放的污染物管制的力度的加大,使火电企业面临环保的压力越来越大了。为了降低污染物的排放,一般所采取的措施有:安装清洁设备,如气体洗涤器,静电除尘器等;利用低排放的燃料;将老旧的发电机和燃料燃烧器替换为更加清洁和高效的设备;环保性负荷调度等。前三种方式要求安装新设备或改变当前的存在形式,这需要一笔可观的投资,所以可以作为长远发展的考

6、虑。最后一种方式可以通过安[2]排机组运行来降低排放,可以在短期内就收到一定的效果。1.1.4对机组负荷调度的新需求如今,我国电力工业发展迅速,但仍然不能摆脱用日益紧张的局面,参与“调峰”的电厂已经从单独水电参与,发展到水、火电联合参与的局面。而在1999年,我国电力规划专家侯子良在《中国火电厂自动化发展趋势及对策》一文中提出:“电网为了自身的安全和经济效益,对火电厂单元机组提出了一系列严格的调频和调峰的范围和速度上的要求”。经过10多年的发展,我国的电网峰谷差距持续加大,为了保证电网负荷的稳定性,对参与“调峰”电厂的负荷响应速度提出了更为严格的要求。电厂能不能迅速完成负荷升降的任务,起

7、到快速调节的作用,有效的保证电网电量供给,是评价参与“调峰”电厂的有效指标,根据调节速度的有效情况,决定电厂上网的电量及发放一定的“调峰”补贴。电力企业如何提高电网负荷调节的快速性,获得最大上网负荷将成为电力企业提高电厂经济效益的有效方法之一。发电企业提高完成电网负荷需求快速性能的方法一般有以下两种:①通过对机组进行相应的技术改造,有效提高单个机组负荷升降性能;②根据单个机组升降负荷的性能,通过科学的负荷分配,有效的提高厂级负荷升降

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