宋 浩,陈晓利,高继录,傅 腾,张 敏
(1.国家电投集团东北电力有限公司,辽宁 沈阳 110181;2.中电投东北能源科技有限公司,辽宁 沈阳 110179)
由于风、光等自然能源本身的地域性、时间性和稳定性等问题,其发展已经从以往的增量补充进入大范围增量替代和区域性存量替代阶段,同时接入电网也为电力系统运行带来了较大的冲击,大规模可再生能源的消纳问题十分严重,严重制约着新型电力系统构建和发展[1-4]。目前电力领域最常用的方式是通过火电厂的负荷调节来进行可再生能源与化石能源发电的协同,实现对风、光的消纳,减少弃风和弃光现象。但另一方面,出于提高燃料的能源利用效率考虑,以及满足城市日益增长的供热需求,如今的火电厂大多采用热电联产的混合供能形式,且普遍采用“以热定电”的运行模式。这种“以热定电”的模式限制了供热机组在供热期的深度调峰能力,这也是我国三北地区供暖期调峰困难、弃风弃光现象严重的重要原因[5-6]。因此,要在保证机组供热量不变的前提下,降低机组电出力,实现深度调峰,就需要打破机组供热期的热、电耦合关系。本文针对东北地区某600 MW级供热机组,在综合考虑机组供热能力和可靠性、抽汽管路的输送能力以及机组调峰性能和供热经济性的情况下,提出了可行的供热改造技术路线,并分析了多种供热技术路线对机组性能和供热能力的影响,给出了最佳的供热改造方案。