电力安全生产与管理分析

(整期优先)网络出版时间:2021-03-22
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电力安全生产与 管理分析

胡琴 晁鹏举

(山东吉瑞达电气有限公司)

摘要:当下我们国家依旧把煤炭当作核心能源,在全国能源制造还有消费构造里面,煤炭的比重最近这几年里面始终保持占据70%上下。在全部的煤炭使用者里面,电力依旧是最大的用户,我们国家每年的电力用煤大概就占据了全国煤量的50%上下,并且表现出提高的势头。从当下我们国家的能源构造还有进步势头来看,在未来非常久的一段时间里面,通过燃煤发电为核心的主导位置是不可能出现过大的调整,怎么去高效的使用电煤资源是一个异常需要探索的课题。本文在分析电力生产过程的基础之上,对煤质变化对电力生产运行的影响进行了分析,最后提出了降低煤质变化对经济性影响的应对措施。

关键词:煤质;电力;影响

1.煤的元素分析

(1)碳

碳是煤里面核心的有机元素,也是煤里面最基础的组成部分。不管是煤化程度相对比较低的泥煤、褐煤,或者是煤化程度相对比较高的烟煤还有无烟煤,它们所包含碳元素的百分率都是在不同元素里面占据最多的,并且经过煤化历程的不断增加,煤里面碳元素的百分率也越来越高。

(2)氢

氢是煤里面第二个核心构建元素,也是煤里面单位发热量最高的元素。煤里面氢的含量通常是1%-6%,越是年轻的煤,氢元素的百分率也会越高。氢非常容易被点然并且燃烧,含氢量高的煤挥发比率也非常的大。

(3)氧

氧元素也是构建煤有机质的一个核心元素。氧在煤里面的含量调整区别相对比较大,越是年轻的煤,氧元素的占比也就越大,褐煤的含氧量可以达到21%-25%,烟煤能够达到3%-10%,无烟煤仅仅只有1%-3%。年轻煤的发热量一般会跟随着氧元素含量的提高然后减少,这是因为氧不可以燃烧出现热量,导致和煤里面可以出现热量的氢合并成水,其水分呈蒸汽状态逸出的时候需要带走热量的原因。

(4)氮

氮元素在煤里面的占比非常的少,通常只有0.5%-3%,它在煤里面也是经过煤化程度的提高出现减少,同一时间还经过成煤时期沉积区域的还原程度的减少出现减少。煤燃烧的时候,氮表现出游离状态步入烟气里面,对锅炉基本不会产生危害。

(5)硫

硫是煤里面的有害元素。煤里面的硫含量,从最小的0.1%到最大的10%全部都存在,和煤化程度的多少不存在直接显著的联系。硫燃烧出现的二氧化硫(S02),和烟气里面的水蒸汽合并变为了硫酸或者是亚硫酸蒸汽,不仅会侵蚀锅炉的低温受热面,并且还会污染大气。所以对发电用煤来说,煤里面包含的硫越少越好。

根据上面所讲的这些东西,煤的元素构成和煤的炭化程度存在着一定的联系,煤的炭化程度越弱,碳含量越小,氢还有氧含量愈大,氮含量也相对比较高。硫含量虽然和煤的炭化历程没有关系,可是它经常能够干扰碳、氧、氮等元素的百分比例含量,让气经过硫含量的提高出现减少。[1]


2.低煤质变化对经济性影响的应对措施

2.1提高电煤采购的计划性

燃料部门第一需要认识煤质偏离策划煤种,对机组安全性还有经济性造成的干扰,再按照煤炭市场状况还有机组煤种适应性的现实状况,科学定立进煤计划,尽可能的规避大量采集购买和策划偏差过大的煤质,同一时间提高和生产部门的联系沟通,预防产生某一时期过高或者是过低偏离策划煤质的煤炭汇聚进厂的状况,为煤炭搭配打下根基,增加经济性。

2.2加强煤种的混配掺烧管理

从2008年的煤炭市场的情况来判别,2009年市场里面优秀煤缺乏依旧是不需要争论的现实,所以电厂没有办法规避的购买不是策划煤种的煤炭,不好的煤不可以独自放入炉里面,不然将对机组运转的安全性还有经济产生非常大的干扰,一定要事先混搭以接近设计煤质,增加可靠性还有经济性。煤种的混搭分炉外搭配还有炉里面搭配。炉外搭配模式是两台斗轮机同一时间分别根据要求出力取不一样的煤种,聚集到一条皮带机里面上煤,炉外分配的劣势是煤质搭配不对等,系统出力比较低,容易产生皮带机短时间段过载堵煤的情况。炉内搭配模式是不一样的煤种添加到规定的煤仓,改变给煤机出力在炉里面搭配燃烧。

2.3严格按照国际标准采取煤样

在煤质化验解析里面,样品的择取对最后的化验结果存在着非常大的干扰。按照有关的数据表述,采集样本的历程里面所出现的误差占据了总误差的 80%以上,所以做好采集样本流程的误差掌控对于煤质化验任务拥有者十分非凡的含义。要是在采集样本流程就产生了问题,在后面的化验历程里面就会不容易实行改变,非常有可能造成整个化验历程的不成功。为了尽可能的降低因为采集样本失误导致的化验失误,在采集样本历程里面一定要苛刻的根据国家的要求来实行。煤炭本身是一种不对等的物质,所以在采集样本的历程里面需要保证每一个流程都可以精准的实现。采集样本的准确度和子样数目内部的关联,要是从同一批煤炭里面采集收取多个子样,会有许多种结果。按照数据统计,用标准差代表不同测定值和其总平均值的离散程度(就是不均匀度)。煤量等于或者是低于 1 000 t的时候需要使用的子样数目分别见表 1、表 2。[2]





表1 1000t煤量的最少子样数目

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表2 煤量少于1000t时的最少子样数目

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结语

最近几年,我们国家虽然提高了电源构造改变的力度,大力使用核电、水电、风电、太阳能发电等环保能源,可是长时间段以来,火电始终占据着70%上下,在火电里面,又通过燃煤当作核心。从当下我们国家的能源构造还有进步的势头来看,在未来很久的一段时间,以燃煤发电为核心的领导位置不会出现很大的调整,怎么高效的使用电煤资源是一个特别需要探索的问题。

参考文献

[1]张伟雄. 解析基于电力化学特色的化学综合实验开发[J]. 科技风,2014,24:84.

[2]冉鹏,李庚生,张树芳,王松岭. 基于数据挖掘的电力最经济煤种决策方法[J]. 动力工程学报,2012,06:494-500.



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