6.1. Оптимизация структуры топливных генерирующих мощностей
Более высокая эффективность электроэнергетики ряда высокораз-
витых стран по сравнению с российской (средняя эффективность нашей
электроэнергетики составляет 25 %, а США, Англии и Японии –
36–40 %) достигнута прежде всего своевременной заменой старых об-
разцов оборудования модернизированными, табл. 6.2.
156
Таблица 6.2
Эффективность работы российских тепловых электростанций
в сравнении с зарубежными аналогами
Россия
Развитые страны
Среднее
значение
Передовые
образцы
Среднее
значение
Передовые
образцы
КПД ТЭС на газе, %
38,5
–
40
44–45
ПГУ, %
51–52
51–52
54–55
58
КПД ТЭС на угле, %
34 38–44 37–40 45–47
В последние 15–20 лет ими сделана ставка на широкое использо-
вание в энергетике парогазовых и газотурбинных установок (ПГУ и
ГТУ), позволяющих существенно снизить удельный расход топлива на
ТЭС, рис. 6.2. Сжигание природного газа в топках паровых котлов без
применения парогазовых технологий ими расценивается как неоправ-
данное расточительство.
Рис. 6.2.
Удельный расход топлива (г у.т/кВт·ч) в России и Западной Европе
157
Научно-технические основы ПГУ были разработаны академиком
С. Христиановичем. Первая в мире ГТУ мощностью 100 МВт была вве-
дена в строй также в СССР в начале 1960-х гг. Однако в дальнейшем
эти технологии не были востребованы из-за высокой стоимости таких
турбин, представляющих собой наукоемкий продукт, требующий высо-
кокачественного и дорогостоящего металла и совершенной технологии.
После кризиса 90-х гг. в нашей стране сильное влияние на выбор
топлива и технологии его сжигания (тип котла, способ предварительной
подготовки топлива), способов наращивания генерирующих мощностей
(топливная, атомная или гидроэнергетика) и их модернизации (реконст-
рукция или новое строительство) кроме эффективности и экологично-
сти оказывает большая изношенность основных фондов и ограниченные
мощности энергомашиностроительных предприятий.
Вследствие физического износа к 2020 г. закончится парковый ре-
сурс 115 из 140 млн кВт действующих ТЭС [2].
Выбор перспективной структуры топливных генерирующих мощ-
ностей должен опираться на сравнение эффективностей разных спосо-
бов технического перевооружения существующих ТЭС с котлами раз-
личного типа. Многие специалисты считают, что начинать техническое
перевооружение электростанций относительно крупными ПГУ целесо-
образно при мощности энергоблоков 25 МВт и выше и отношении элек-
трической мощности к тепловой до 10. ПГУ можно сооружать и на базе
относительно маломощных конденсационных ТЭС; они и в этом случае
в несколько раз эффективнее. Например, вместо турбины мощностью
25 МВт можно установить ПГУ мощностью 170 МВт (тепловых). Вме-
сто 120 МВт мощностей паротурбинных ТЭЦ можно получить
270 МВт, повысив КПД ТЭЦ по отпуску электроэнергии с нынешних
39–40 до 65 % к 2020 г. В целом по России до 2020 г. за счет техниче-
ского перевооружения ТЭЦ установками ПГУ можно получить
25–30 млн кВт дополнительных энергетических мощностей. Одновре-
менно снизится расход газа. Оптимальным вариантом является внедре-
ние новых топливных технологий и при реконструкции существующих,
и при сооружении новых ТЭС, рис. 6.3.
При этом необходимо учитывать ряд новых тенденций в энерге-
тике и, в частности, в теплоэнергетике: расширение зоны теплофикации
на тепловые нагрузки менее 500 Гкал/ч в связи с существенным повы-
шением эффективности относительно небольших теплофикационных
установок ПГ-ТЭЦ и ГТ-ТЭЦ, увеличением доли коммунально-бытовой
и снижением доли промышленной нагрузок, ростом экологических тре-
бований к ТЭЦ со стороны городов и населенных пунктов, ограничи-
вающим использование на них угля.
158
Do'stlaringiz bilan baham: |