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新能源电力政策频出,富燃科技在行动
发布时间:2021-03-26 有209人点击

一、频繁出台的行业政策

2016年9月3日,中国向联合国递交《巴黎协定》批准文书,向全球做出其作为世界大国的低碳承诺。

2020年9月22日,习近平主席提出“双碳”承诺,“力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和;到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。”

2020年12月12日,习近平主席在气候雄心峰会上表示,到2030年,中国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。而业内则普遍预测,12亿千瓦只是下限。主要智囊机构预测,到2030年风电和光伏装机可能在16-18亿千瓦左右。

2021年3月15日,习近平主席提出要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。

二、电力系统低碳转型开启加速模式

电力系统的低碳转型,大规模可再生能源的接入,将给传统煤电带来巨大的挑战。为确保运行过程的供需平衡,提高电力系统调节能力,从而适应可再生能源的高速发展,提高电力系统对可再生能源的消纳能力,确保电力系统的安全稳定运行,对电力系统进行灵活性改造已势在必行。

三、富燃科技系列技术开启助推模式

基于目前新能源电力政策,我司推出富氧燃烧系列技术,贯彻国家能源发展方针,推动新能源政策开展,助力碳达峰、碳中和目标实现。

1、富氧小空间自稳燃烧节油技术

在火电锅炉冷态启动过程中,通过“以煤代油,以氧助燃”,实现节约锅炉冷态启动中的燃油消耗(或零油耗)。

技术性能:

(1)节油率高,达到90%以上(或零油耗);

(2)煤种适应性广泛,适用于烟煤、贫煤、无烟煤等所有煤种;

(3)不产生油污,确保环保设备全程安全、高效运行;

(4)不改变原燃烧器性能,不改变炉内原燃烧特性 ;

(5)安全、可控、零维护。

2、富氧燃烧提升燃煤火电灵活性技术

在燃煤锅炉调峰过程中,通过使一次风煤粉在富氧燃烧器内提前着火燃烧进入炉膛放热,实现不停炉深度调峰(≤30%额定负荷)。

技术性能:

(1)增强机组深度调峰能力,达到≤30%额定负荷率;

(2)提升机组爬坡速度(负荷升降速率),达到2%~5%额定负荷/min爬坡能力;

(3)降低锅炉启/停时间,实现2~4h快速启/停;

(4)深调时提升烟温,使烟气温度满足SCR投运要求,同时可在SCR入口之前、省煤器灰斗处增加一套烟道补热装置,为SCR运行条件“保驾护航”;

(5)增强燃料灵活性;

(6)深调时保证同比工况下不降低炉效;

(7)深调时降低NOx排放;

(8)与电极锅炉结合,实现供热机组热电解耦。

3、富氧低氮燃烧技术

富氧低氮燃烧技术,通过双抑制和双还原,实现氮氧化物无氮原始排放,大幅降低锅炉炉膛出口处NOx含量。

 

技术性能:

(1)降低NOx效果显著,达到SCR减层的效果;

(2)提高锅炉炉效,降低飞灰含碳量,减少锅炉煤耗;

(3)增强燃料灵活性,确保机组掺烧经济煤种;

(4)实现超低负荷调峰(30%额定负荷);

(5)超低负荷调峰时确保烟气温度满足SCR运行要求;

(6)节省锅炉油耗;

(7)建设投资少,运行、维护费用低。

4、富氧燃烧节能减排耦合煤炭分级分质高效利用综合生态产业链

富氧燃烧节能减排耦合煤炭分级分质高效利用综合生态产业链,通过以燃煤火电(或其他领域)为平台,富氧燃烧综合节能减排技术(节油、灵活性、降氮)为基础和纽带,以煤炭分级分质技术为支撑的综合生态产业,实现循环经济、循环减排。

技术性能:

(1)煤—化—电互为依托互相弥补,形成三位一体综合生态产业链,推动了我国能源产业技术升级

(2)将煤炭资源制取为各类新型清洁能源,优化我国能源结构,减少我国油类能源进口量,增加我国油类能源战略储备;

(3)整个生态产业链低温、微压、少燃料、无气柜,运行安全可靠;

(4)无废气(水)、固废排放,运行环保可靠;

(5)基于环保性等方面优势,投资低,产品多样,收益大;

(6)将产业外部间的能源消费转变为产业内部阶梯式上下游消费,将单一的能源供给侧转变为多元化的能源供给侧,能效利用率高。

5、煤炭分级分质制水煤气富氧燃烧零碳排放制氢发电技术

煤炭分级分质制水煤气富氧燃烧零碳排放制氢发电技术,将低阶粉煤成型后送入煤炭分级分质装置中,先低温无氧干馏,再与蒸汽气化反应产生水煤气,进一步将水煤气进行提氢。同时水煤气可作为发电锅炉燃料,通过富氧燃烧发电,燃烧后排放的烟气为高浓度二氧化碳烟气,烟气中的高浓度二氧化碳可直接收集、储存,做到零碳排放

技术性能:

(1)原料为市面上任意煤种,通过煤炭分级分质制水煤气装置的分段温度控制,不间断生产水煤气,气化产生的飞灰能够达到工业利用标准,无固废处理,使本技术实现规模化利用;

(2)将水煤气用于火电锅炉燃烧发电,排放烟气中无其他杂质气体,其蕴含的高浓度二氧化碳可全部捕捉、储存,实现“零碳排放发电”;

(3)使用任意煤种生产水煤气,原料成本大幅度降低,将水煤气代替锅炉原有燃煤消耗,节省大量燃煤成本,同时燃烧产生的烟气易处理,降低环保装置使用成本,整体上实现低成本运行;

(4)整个工艺无废水、废气、固废排放,环保优势显著;

(5)碳利用率、余热利用率高,能效利用优势显著;

(6)气化温度、气化反应可调可控,控制优势显著;

(7)与燃煤电厂耦合制氢发电,耦合优势显著;

(8)实现氢气的就近利用,有力地解决了制氢行业中规模化建设和远距离运输的难题。

三、小结

我司通过富氧燃烧系列技术,提高电力系统灵活性,为火力电厂节能、减排、增效;通过火力发电为新能源电力保驾护航,提高可再生能源利用率,缓解我国化石资源紧张局面;通过有效提取、利用氢能源,助力碳达峰、碳中和目标实现


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