超临界机组的优势是什么?
(1)效率高 超超临界机组效率高可以达到43%以上,超超临界机组效率比超临界机组高3%~4%。表1给出了超超临界机组供电端的效率。
表1 超超临界机组供电端效率比较
(2)单机容量大 超超临界机组的单机容量可以达到1000MW以上,与其他洁净煤发电技术相比可以很大程度上降低机组的单位造价。
(3)可靠性好 在目前的洁净煤发电技术中,超超临界机组发电技术运行可靠性能最高。可用率及可靠性比较超临界机组的设备可用率与亚临界机组相当,这点已被国内外超临界机组电厂的运行实践所证实。据统计美国7台1300MW超临界机组,可用率在83.03%以上,平均年运行小时在7000h以上。日本的可用率在90%以上;俄罗斯的可用率在87.8%以上。我国已投运的超临界机组可用率也比较高。石洞口二厂二台机组的平均可用率为88.02%。在可靠性上不存在超临界、亚临界两种机组的差异,也不存在机组容量越大、可靠性越小的问题。
(4)可调性较好 同样完好的超临界机组与亚临界机组如能都配备有好的热工自动控制系统,便有良好的调节性能,超临界机组锅炉无厚壁元件(无汽包),变负荷性能好,可适应电网调峰的要求,其允许的最低负荷和负荷变化率与亚临界机组相仿,带中间负荷已经有成熟的经验。600MW超临界机组晚间调峰负荷可为300MW(50%ECR)左右,国内石洞口二厂单机最低负荷可达180MW(30%ECR),亚临界机组调峰也只在50%左右。无论超临界机组还是亚临界机组,都设计为复合变压运行,这种运行方式为定压—滑压—定压。在高负荷运行时保持额定压力,使机组具有最好的循环效率;在中间负荷范围采用变压运行,可使汽机的内效率较高和热应力较小;在低负荷时蒸汽比容大,运行经济性好,注意保持最低的许可供汽压力,防止压力过低出现流动不稳等现象,故有最佳的综合效益。这样超临界机组具有夜间停机、快速启动以及频繁改变负荷的能力,使机组在高负荷和低负荷时都保持高效率。总之,只要亚-超临界机组都配有好的自控系统,两者调节性能相差不大。
(5)环保指标先进 超超临界机组具有明显的排放优势。超超临界机组在达到高发电效率的同时通过采用烟气脱硝、烟气脱硫等技术降低污染物的排放。
(6)造价低廉 超临界锅炉价格比亚临界锅炉高出5%左右,汽轮机的价格变化不大,而整个火电机组价格增加2%~3%。虽然电站的投资费用增大2%左右(随着科技进步和单机容量增大,高级钢材的价格将有所下降,电站的单位造价将减少),但超临界机组的供电效率可提高2%左右,并且燃料的价格不断上涨,那么在4年左右能用所节省的煤量折价去抵消投资费用的增量部分,因此在我国煤价相对较高的东南部广大地区使用超临界机组是有利的。
表2中已有的数据看到300MW超临界机组的单位造价最高。理论计算和工程实践证实:大容量机组比同参数的较小容量机组效率要高。超临界机组蒸汽压力高、比容小,汽机高压缸叶片短,加上级间压差大,影响内效率,故超临界及超超临界参数更适用于大容量机组。600MW超临界机组和两台同参数的300MW超临界机组相比,它的投资可减少10%~20%,占地面积减少20%,热耗降低0.5%,并且制造和安装周期可缩短,由以上分析看出作为超临界机组300MW容量偏小,因此综合考虑我国电网的运行情况认为:我国选用600~1000MW范围超临界机组是比较合适的,并在金属材料许可的情况下,提高蒸汽参数,有利于提高热效率。
表2 超临界机组不同容量造价比较
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admin 回答于11-06
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请问如何注册呢
Quinn 回答于11-03
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心丶。
访客 回答于08-15
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分子设计育种是通过各种技术的整合与集成,对作物从基因(分子)到整体(系统)不同层次进行设计和操作,在实验室和田间反复对育种程序中的各种因素进行模拟、筛选和优化,实现从传统的“经验育种”到定向、高效的“精准育种”的转化,大幅度提高育种效率,全面提升育种水平,培育突破性新品种 分子设计育种的概念最早是由荷兰科学家Peleman和Van der Voort于2003年提出的,他们申请了“Breeding by design”的商标,并指出分子设计育种的理论基础在于对作物中控制目标性状的QTLs位点的定位与分析,以及各个基因座的等位变异对表型的效应值。
admin 回答于07-20
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实生选种是从自然授粉产生的种子播种后形成的实生植株群体中,采用混合选择或单株选择获得新品种的方法。 葡萄实生选种不等同于自交选种。这是由于实生选种既可能是自花授粉,又可能是异花授粉,或两者相结合,后代有一定程度的杂交个体。在自由授粉情况下,葡萄两性花品种既能自花授粉,又能异品种授粉,雌能花品种仅能异品种授粉。而葡萄自交选种指的是从同一品种、同一植株或同一花朵的授粉所获得的后代中进行品种选择的方法。
admin 回答于07-20
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