发布时间:2023-06-27 17:41 作者:创始人
简述:我们和百度智能云合作,基于电厂运行机理与运行规范,采用机理模型与人工智能模型融合驱动的方法,实时计算各工况下影响机组优化运行的参数,并通过提供指导建议和自动闭环控制的方式,帮助电厂优化运行与节能降碳,创新发展火力发电技术,解决煤炭清洁高效利用问题。
山西省吕梁市汾阳市三泉镇,晋能集团旗下山西国峰煤电有限责任公司的两台300MW循环流化床直接空冷机组正在运行,燃煤通过传送带进入锅炉燃烧,将水加热成高温高压蒸汽,用以推动汽轮机拖动发电机旋转发电,支撑工业生产、点亮万家灯火。
“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,燃煤火电的碳减排,对实现电力行业碳排放达峰以及全国双碳目标具有重要意义,亟需通过实施改造升级进一步提升机组高效清洁、低碳灵活和智能化水平,助力煤电产业高质量转型发展。
山西国峰煤电有限责任公司携手百度智能云,共同探索AI智慧运行应用场景,通过智能算法实现机组冷端经济运行与脱硫运行优化,供电煤耗综合降低可达2.9g/kWh,折算减少超过10600吨二氧化碳排放,降低电厂运行成本600万/年,成为智慧电厂和能耗优化示范标杆。
AI降碳新高度
我国发电量的60.8%来自于燃煤火电。火电厂生产工艺流程复杂且需要实时调控,是典型的多参数耦合多变的场景,传统的控制方式对于运行人员能力要求很高,很难做到最优运行,而人工智能技术在处理复杂运算和优化控制方面有很强的优势。
冷端优化对于提高汽轮机组冷端性能,提升发电机组热经济性,从而达到节能降耗的目标具有重要意义。冷端系统的热量损失在热力系统中占比最大,是节能潜力最大的部分。直接空冷是北方缺水地区普遍采用的汽轮机排汽冷却方式,但也存在着背压经济运行缺乏数据支撑、空冷风机节能缺乏实时对比分析、空冷岛散热片脏污程度缺乏动态监视和可视化运行维护指导等问题。
百度智能云以机组最大化净出力为目标,以机理建模为骨架,融合人工智能技术对冷端系统精确建模,并利用深度学习算法预测未来机组工况及外部环境,综合考虑冬季防冻、风机运行等安全边界条件,通过DCS闭环控制实时调节风机转速等参数,优化冷端系统整体运行效率,从而提高机组经济性、减少碳排放。
国峰电厂空冷岛智能优化系统上线后,核算供电煤耗平均降低1.6g/kWh,单台机组每年可节约超过200万的燃料成本,减少超过5300吨的二氧化碳排放。
热电联产提效能
热电联产是指在同一电厂中将供热和发电联合在一起,既生产电能,又利用汽轮发电机做过功的蒸汽对用户供热,可以显著提高燃料利用率,具有良好的经济和社会效益,是实现循环经济的重要技术手段。
国峰电厂通过高背压供热改造提升了城市供热能力。然而机组高背压运行需要综合考虑机组负荷、供水温度、供水流量、低压缸及小汽机末级超温保护、精处理凝结水温度等因素,工况变化复杂,影响参数众多,难以确定最优抽汽比例与最优背压,造成供热能耗的大量损失。
百度智能云综合利用机器学习及机理建模方式,搭建了兼顾鲁棒性、可靠性、准确性的供热系统模型,利用智能优化算法确定安全经济背压并给与运行指导。在保证各设备安全约束的情况下,供热季平均背压提升1~2kPa,核算供电煤耗降低 1.3g/kWh,提升高背压凝汽器综合换热利用效率,降低抽汽量,从而提升供热经济性。
智能减排新突破
节能减排不仅是降低碳排放,对于火电厂,SO2等污染物治理仍是重点,政策对排污指标要求越来越严格,对燃煤电厂的环保工程发展提出严格要求。燃煤电厂的脱硫、脱硝和除尘已成为中国环保关注的主要领域之一。
国峰电厂循环流化床机组采用炉内石灰石脱硫和炉后半干法脱硫两种工艺。由于锅炉燃烧与脱硫反应的大时延、煤质多变且工艺间耦合关系强等原因,导致脱硫剂用量难以准确判断,无法实现自动化运行,影响环保指标达成。
百度智能云深入电厂生产一线,基于机理+数据驱动融合建模方式,定期对煤质硫分和延迟时间进行估计,指导深度调峰/调频下机组的SO2的生成与脱除过程预测;其次,自适应控制按照最优比例分配炉内外的脱硫剂消耗量,并进行秒级精准调节;此外,还实现了脱硫剂输送过程的故障智能预警,修正控制策略,确保控制算法执行的可靠性,从而最大限度减少脱硫剂用量,保障系统运行的经济性和可靠性。
脱硫控制算法学习数据来源于电厂2022年全年的秒级运行数据,在2023年3月开始投运上线,实现自动投运率达到96%以上,无需人工干预,脱硫岛入口烟气SO2小时平均值(炉内石灰石脱硫)与设定值平均偏差小于30mg/Nm3,脱硫岛出口SO2小时平均值(脱硫岛半干法脱硫,实际环保指标)在20±10mg/Nm3内;选择全年相似工况对比,并将煤质硫分折算为统一标准,单位发电量的脱硫剂平均可节省8%,折合约4万吨脱硫剂,每台机组的物耗节省可达200万元,仅使用AI算法进行脱硫控制,大幅减少了电厂对人工运维的依赖,并且在满足环保指标(35mg/m3)排放要求的同时,有效地提升了烟气处理的经济性。
下沉控制一区
AI算法完成闭环控制
传统上做工艺优化,通常只是做参数推荐,系统投运率低,效果不明显;工艺优化的系统数据采集与数据反控,通常通过SIS系统等部署在二区的系统来进行交互,数据闭环延时大,算法控制难度大,精度低。
本项目将AI算法下沉到控制一区,数据从采集到反控,闭环周期降低至秒级,大大降低了算法控制难度,提高了控制精度,同时考虑到控制一区对稳定性、安全性的较高要求,在硬件、软件、策略上均做了相应防护,通过搭建服务器集群、容器化服务部署、服务间状态的主、被动检测以及与原有控制系统的控制逻辑进行配合,建立冗余自动切换的控制逻辑,实现系统在硬件、软件、控制策略上的多级冗余机制,确保系统的稳定性与安全性。
“双碳”战略下,以新能源为主体的新型电力系统的构建正加速传统火电企业转型升级,技术革新变得更加紧迫,亟需通过实施改造升级进一步提升机组高效清洁、低碳灵活和智能化水平,助力煤电产业高质量转型发展。
“我们和百度智能云合作,基于电厂运行机理与运行规范,采用机理模型与人工智能模型融合驱动的方法,实时计算各工况下影响机组优化运行的参数,并通过提供指导建议和自动闭环控制的方式,帮助电厂优化运行与节能降碳,创新发展火力发电技术,解决煤炭清洁高效利用问题。”国峰煤电工程师表示。
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