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燃氣輪機氫燃料的應用

來源:燃氣輪機聚焦

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞:燃氣輪機 氫燃料 氫能

    發電市場的驅動力一直是提高效率,降低排放和增加產量,而特別是對于航空航天市場而言,減輕重量和減小尺寸已成為關鍵標準。


    (來源:燃氣輪機聚焦 ID:GasTurbines)


    英國共有39個聯合循環燃氣輪機發電站,銘牌容量約為30 GW,英國有350多個工業聯合熱電聯產(CHP)站點,發電量約5 GW。燃氣輪機的供應商很多,范圍從僅輸出幾兆瓦的機組到簡單循環的近600兆瓦的最新實用規模模型。


    目前,并非所有的燃氣輪機制造商都提供天然氣/氫燃料混合物的選擇,但是大多數主要的燃氣輪機制造商已經開發出燃燒系統,以處理不合格的氣體,以服務于鋼鐵廠的廢氣(BFG,COG),IGCC應用以及生物和廢物衍生的合成氣。這些不合格的氣體包括氫含量高的氣體,本文回顧了一家燃氣輪機制造商西門子向100%氫發展的現狀。


    介紹


    在過去的一個世紀中,燃氣輪機行業發生了很大的變化。發電市場的驅動力一直是提高效率,降低排放和增加產量,而特別是對于航空航天市場而言,減輕重量和減小尺寸已成為關鍵標準。這些通常被證明是互斥的,但是制造商之間的競爭如此激烈,以至于上述所有這些都已經實現,這通常是由于引入了具有改進性能的新材料所致。


    大型燃氣輪機(在簡單循環中> 50 MW)的制造(特別是用于電力和熱電聯產的應用)已經由相對較少的公司主導:通用電氣(GE),西門子,三菱重工(MHI)和安薩爾多。


    中型燃氣輪機(相當于5-50 MW)通常作為主要市場用于航空航天應用,盡管也可用于陸基應用,包括CHP或分布式發電等較小規模的電力生產。還有其他燃氣輪機服務于5兆瓦以下市場,但此處未考慮。


    并非所有的燃氣輪機都將證明適用于翻新改造,以實現部分或全部氫氣燃燒。例如,與用已經完成工作的最新模型替換機器的成本相比,采用較舊模型進行相關測試進行重新設計的工作可能不合理。


    氫燃燒演化


    多年來,燃燒煤炭產生的熱量被用來燒水,使蒸汽過熱并通過渦輪/交流發電機使蒸汽膨脹來發電。這是常規發電,即朗肯循環。


    產生電能的另一種方法是通過在壓縮空氣中燃燒天然氣,通過動力渦輪膨脹熱燃燒產物,并利用軸動力來驅動壓縮機和發電機,這被稱為燃氣輪機布置(布雷頓循環)。


    通過使用熱廢氣來提高蒸汽并按常規在渦輪/交流發電機中產生更多的電力,可以有用地提取額外的能量。這種組合稱為聯合循環燃氣輪機(CCGT)。


    當樹木和土地的環境破壞與發電廠的煤煙氣中的二氧化硫(SO 2)排放聯系在一起時,開發了兩條技術路線。一種是從煙道氣中洗滌SO 2,另一種是使用稱為氣化的過程從煤中產生合成氣(“ Syngas”,一氧化碳和氫氣的混合物)。合成氣被送入燃氣輪機,以類似于天然氣的方式燃燒。為石化工業開發的化學工藝將洗凈合成氣中的硫。該過程稱為整體氣化聯合循環(IGCC)。由于燃氣的特性不同,因此有必要為燃氣輪機開發不同的燃燒裝置。


    同時,人們對氮氧化物的生產提出了健康和環境方面的關注。燃煤電站采用低NOx燃燒器和選擇性催化還原。燃氣輪機制造商開發了低NOx燃燒器,對較舊型號(擴散型燃燒器)使用水或蒸汽噴射(所謂的“濕式”系統),最終使用分段或稀薄預混燃燒對新機器使用“干式”變體。技術(所謂的“干式低排放”或DLE燃燒器)。


    由于DLE路線避免使用水或蒸汽,因此具有吸引力,因為:


    ·水純度要求很高,以避免雜質沉積在膨脹渦輪機葉片上并減少冷卻,從而導致熱點;


    ·水與廢氣一起作為蒸汽排放,這對工廠造成了昂貴的損失;


    ·水資源被認為是一種資源,需要盡量減少工業淡水的使用以保護水資源;


    ·在某些氣候條件下,可能會出現可見的羽流,如果可能應避免使用;


    ·特別是注水,但蒸汽也減少了渦輪機葉片的使用壽命;


    ·所需的水量很大,通常不能達到與“干式”技術相同的減排水平。


    從正面看,由于通過膨脹渦輪的質量流量增加以及水閃蒸而使功率有所提高。對于某些燃料,濕式燃燒器目前是唯一的選擇,尤其是在需要非常低水平的NOx排放的情況下。


    接下來,當全球變暖與大氣中CO2含量上升相關時,發電廠的煤煙氣排放被確定為主要排放源之一。再次,開發了兩條技術路線。一種是燃燒后捕集,其中涉及從常規發電站產生的煙氣中洗滌CO 2。


    另一種是燃燒前捕集,包括處理IGCC工廠產生的合成氣,僅產生氫氣,并將其供入燃氣輪機,以與天然氣相同的方式燃燒。可以將CO 2與SO 2一起洗掉。與天然氣相比,由于氫氣作為燃料氣體的特性差異很大,因此需要對燃燒系統進行更多的更改,同時還需要對輔助系統進行更改。


    同樣,燃氣輪機遵循兩條路線。一種是進一步開發注水或蒸汽擴散燃燒器以使用氫氣,另一種是重新設計DLE燃燒器以燃燒氫氣。兩種方法都由制造商開發,DLE是最終目標,因為它們避免了上述所有缺點。


    如今,即使改進的設計繼續成為主流,燃燒過程中每個開發階段的示例(請參見圖1和2)仍在使用中。


    西門子


    西門子提供了廣泛的燃氣輪機產品組合,從KG2燃氣輪機(簡單循環為2 MW)到SGT5-9000HL(簡單循環為593MW,在其聯合循環配置中更為常見,在1x1配置中為870MW)。較小的模型在英國的林肯,瑞典的芬斯蓬和加拿大的蒙特利爾生產,較大的模型在柏林的工廠生產。


    除天然氣外,該公司在大型和小型燃氣輪機上都具有豐富的經驗,這些燃氣輪機使用高氫燃料,主要處理廢氣,包括在IGCC工廠中使用合成氣運行的大型“框架”機。


    西門子在燃燒來自煉油廠,煉鋼廠和煉焦廠的含氫燃料方面擁有超過200萬小時的運行經驗。雖然主要是在擴散燃燒器上獲得了這種經驗,但在南美最近的訂單中,DLE燃燒器中使用了約60%vol的氫氣作為工藝廢氣。


    大型燃氣輪機


    對于天然氣/氫氣混合物,較大的機器根據所安裝的燃燒室類型而具有不同的功能。西門子已經對其F級機器進行了測試,該機器的氫氣含量在燃氣1中為30%至73%。測試結果表明可以達到排放和運行目標。


    輕工業燃氣輪機


    在開發一些西門子的較小型工業燃氣輪機以在擴散/ DLE燃燒器的天然氣/氫氣混合物上運行方面,已經做出了相當大的努力。該領域的工作仍在繼續,尤其是DLE燃燒器,正在研究提高氫氣的能力。


    對于這些裝有DLE燃燒器的小型燃氣輪機,對于大多數型號而言,將不超過30%的氫氣引入天然氣系統顯然不會帶來技術問題,但在此之上,有必要對針對天然氣進行了優化的布置進行一些修改。但是,事實證明,在25兆瓦至57兆瓦范圍內的渦輪機上使用的DLE燃燒室設計(簡單循環,天然氣燃料)可燃燒高達60 vol%的氫氣(40%的天然氣)。目前正在進行開發工作,以在100%氫氣中實現低NOx性能,預計將在2020年代中期完成。


    航空衍生燃氣輪機


    帶有DLE燃燒器的SGT-A35(27.2–32.1MWe)航空衍生物可處理SGT-A35和SGT的15vol%天然氣燃料中的氫,但帶有擴散燃燒器和注水以控制NOx。-A65(53.1–66MW)最高可以達到100 vol%的氫氣。(燃氣輪機的輸出數據均為“簡單循環”,并取決于配置和型號,其中天然氣燃料處于ISO條件下。)


    走向未來


    與其他制造商一樣,西門子已設定了能夠提供可在整個范圍內燃燒100%氫氣的燃氣輪機的目標,并且正在開發DLE燃燒器以滿足預期需求。面臨的挑戰是如何在不影響效率,啟動時間和NOx排放的情況下做到這一點。這是通過開發燃燒器設計實現的,其中天然氣中氫氣的比例不斷增加。SGT-700(33 MW)上使用的DLE燃燒器設計顯示出高達40 vol%的H 2容量。最近的測試表明,SGT-800(50 MW)可能占50 vol%,而SGT-600(25 MW)可能在較低溫度下轉化為60 vol%。


    隨著氫經濟在未來十年中的發展,人們明確希望燃氣輪機將準備迎接即將到來的市場,同時在排放,響應和效率方面不損害當今的高性能期望。


    (審核編輯: Doris)

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