燃气电厂碳捕获系统集成研究及经济性评估

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火电厂是CO2稳定而集中的长期排放源,实施有效的脱碳技术,对促进其高效低碳运行具有较好的工程实践前景。为缓解环境问题,对电厂现役机组采取有效的脱碳方法十分必要。我国燃气电厂中的CO2捕获示范项目较少,可供参考的工程经验有限。因此,燃气电厂大规模脱碳工艺的开展仍需大量研究。本文围绕醇胺法CO2捕获系统与燃气电厂的集成特性和热力分析展开研究,以PG 9371FB燃气轮机及其联合循环机组为研究对象,采用GT-PRO软件对燃气-蒸汽联合循环机组建模,并在此基础上,采用Aspen Plus软件建立碳捕获工艺流程,较为准确地模拟了碳捕获工艺的运行状况。此外,本文就部分碳捕获工艺参数对再生能耗的影响进行了敏感性分析及调优,采用?分析方法研究集成系统的热力分布特征,并对碳捕获集成机组的发电成本进行了敏感性分析。研究表明:单元机组集成碳捕获系统后,各项性能参数均一定程度下降,其中碳捕获系统的集成对燃气-蒸汽联合循环蒸汽系统的影响最为明显。对不同负荷下单元机组集成碳捕获前后的性能表现进行分析比较,发现随着燃气轮机负荷降低,系统各项性能参数均呈线性降低趋势,但集成后碳捕获机组对系统造成的性能惩罚存在一定的补偿。另外,集成碳捕获机组后,电厂?效率下降了7.58个百分点。其中,燃气轮机的?平衡基本不受影响;影响余热锅炉?平衡的主要因素是锅炉的传热过程;影响汽轮机?平衡的主要因素是汽轮机的膨胀做功过程。碳捕获系统?损的主要来源是烟气预处理系统的烟气冷却、再生塔再沸器加热、贫富液热交换等传热过程。电厂集成碳捕获机组后,集成机组单位发电成本增加了约28.8%。其中,燃料价格每增加1元/Nm3,发电成本增加约222.5元/MW·h;平均而言,环境温度每升高1℃,发电成本增加约1.57元/MW·h;CO2售价每提高1元/t,发电成本增加0.58元/MW·h。此外,与未集成碳捕获机组前相比,集成机组发电成本的增加比例随着碳价的上升逐渐降低。
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