700℃超超臨界發(fā)電技術(shù)研發(fā)“破冰”


時(shí)間:2011-08-12





  國家能源局在北京組織召開了國家700℃超超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟第一次理事會(huì)和技術(shù)委員會(huì)會(huì)議。國家發(fā)改委副主任、國家能源局局長劉鐵男在會(huì)上表示:“有關(guān)各方要高度重視,將這項(xiàng)工作上升到關(guān)系國家能源安全的層面予以落實(shí),盡快實(shí)現(xiàn)700℃超超臨界發(fā)電技術(shù)(以下簡(jiǎn)稱700℃發(fā)電技術(shù))產(chǎn)業(yè)化”。


  人們注意到,自日本福島核事故發(fā)生以來,我國對(duì)火電的態(tài)度悄然發(fā)生著變化,過去備受冷落的火電,現(xiàn)在的“地位”明顯提高。而此次能源局召開有關(guān)火電的最新技術(shù)——700℃發(fā)電技術(shù)的會(huì)議,是否意味著我國將重提火電?發(fā)展該技術(shù)又將面臨哪些挑戰(zhàn)?它對(duì)我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整又將意味著什么?


  啟動(dòng)700℃發(fā)電技術(shù)研發(fā)“正當(dāng)時(shí)”


  自1993年我國開始研究超超臨界發(fā)電技術(shù),經(jīng)歷了18年的發(fā)展歷程,成功開發(fā)了600℃和625℃兩個(gè)溫度等級(jí)的先進(jìn)鐵素體材料。與超臨界相比,超超臨界發(fā)電技術(shù)的熱效率提高了2%,每千瓦時(shí)煤耗降低了16克。


  “但是,由于先進(jìn)鐵素體材料性能的限制,超超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)只是潔凈燃煤發(fā)電技術(shù)發(fā)展的初級(jí)階段,尚不能達(dá)到與IGCC(整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng))競(jìng)爭(zhēng)的目標(biāo)。因此,以奧氏體及鎳合金材料為基礎(chǔ)的700℃發(fā)電技術(shù),才是潔凈燃煤發(fā)電技術(shù)和裝備的根本出路?!睒I(yè)內(nèi)人士告訴記者。


  由于700℃發(fā)電技術(shù)可以有效提高火電機(jī)組效率,降低發(fā)電煤耗和減少污染物排放,于是便成為優(yōu)化調(diào)整以煤為主的電力結(jié)構(gòu)的重要舉措。舉例來說,與600℃發(fā)電技術(shù)相比,700℃發(fā)電技術(shù)的供電效率將提高至46%(以上),每千瓦時(shí)煤耗可再降低70克(詳情見表1),二氧化碳排放減少14%。


  這正呼應(yīng)了國家能源局在上述會(huì)議上,提出應(yīng)“下大力氣推動(dòng)科技創(chuàng)新和體制創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)能源生產(chǎn)和利用方式的變革,合理控制能源消費(fèi)總量”的要求。


  據(jù)悉,歐盟、日本和美國均制定了長期的700℃發(fā)電技術(shù)和設(shè)備的發(fā)展計(jì)劃,使超超臨界機(jī)組朝著更高參數(shù)的技術(shù)方向發(fā)展。目前國際上700℃燃煤發(fā)電機(jī)組研發(fā)計(jì)劃主要有三個(gè):歐洲AD700的17年計(jì)劃(1998~2014年);日本的A-USC的9年計(jì)劃(2008~2016年);美國的A-USC的15年計(jì)劃(2001~2015年)。


  國外一家咨詢機(jī)構(gòu)的能源電力部門咨詢經(jīng)理表示,中國現(xiàn)在啟動(dòng)700℃發(fā)電技術(shù)研發(fā)是非常合適的,因?yàn)橹袊?00℃火電機(jī)組是全球最多的,中國的超超臨界機(jī)組運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)也是全世界最豐富的,中國是最應(yīng)該啟動(dòng)該技術(shù)研發(fā)的國家。


  然而我國啟動(dòng)這一技術(shù)的研發(fā)是否是我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的信號(hào)?


  在采訪中,業(yè)內(nèi)人士告訴記者:“此次研發(fā)700℃發(fā)電技術(shù),與日本福島核事故有一定關(guān)系,但不可以說完全由日本福島核事故引起的。因?yàn)檫@一技術(shù)的研發(fā)本來就被列入國家‘十二五’規(guī)劃。因此,國家能源局此次開會(huì)基本上是按照預(yù)定計(jì)劃行事?!?


  而目前,國內(nèi)700℃發(fā)電技術(shù)仍存在諸多盲點(diǎn)。比如:高溫材料的選擇以及這些新材料長期使用的性能穩(wěn)定問題;大口徑高溫材料管道的制造及加工工藝;高溫材料大型鑄、鍛件的制造工藝;鍋爐、汽輪機(jī)設(shè)計(jì)制造技術(shù);高溫部件焊接材料研發(fā)及焊接工藝;高溫材料的檢驗(yàn)技術(shù);還有機(jī)組初參數(shù)選擇、系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)及減少高溫管道用量的緊湊型布置設(shè)計(jì)等。



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