垃圾填埋气的内燃发电机组尾气 ORC发电技术方案
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**市生活垃圾卫生填埋场填埋气制燃气项目技术方案编制:校对:审核:目录1。
项目概述...。
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3 1.1。
项目名称。
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装置名称.。
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项目基本情况.。
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4. 原料气条件。
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5. 产品气指标《城镇燃气分类和基本特性GB/T13611—2006》..。
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4 1。
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设计规程、规范和标准。
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工艺方案选型.。
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52.1. 工艺流程简图。
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工艺流程简图.。
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52.3. 系统简介.。
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(6)2.3。
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罗茨风机.。
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2. 干式脱硫.....。
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62.3.3。
双皮膜储气柜。
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4. 原料气压缩机。
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.. 82.3.5. PSA 脱碳系统。
垃圾填埋气发电方案生活垃圾发电前言目前,我国城市生活垃圾年产量约为1.5亿吨,这一数字还在以每年8%~10%的速度增长。
随着我国人口不断增加和城市化快速推进,生活垃圾处理已成为困扰城市可持续发展的一大难题。
长期以来,我国主要采取填埋方式处置生活垃圾,不但占用了大量土地,还对生活垃圾填埋场地周边土壤和地下水造成不同程度的污染。
尤其是在珠江三角洲、长江三角洲等经济发达地区,已建成的垃圾填埋场使用年限显著缩短,无法满足需求;同时,由于社会与经济等因素限制,很难通过新征土地扩建或新建生活垃圾填埋场。
统计结果表明,全国有50%的城市垃圾没有得到妥善处理,直接倾倒在简陋的填埋场中,这意味着许多城市周边以及废弃物填埋场附近极易受到来自空气污染、水污染以及传染性疾病的严重威胁。
垃圾发电是把各种垃圾收集后,进行分类处理。
其中:一是对燃烧值较高的进行高温焚烧(也彻底消灭了病源性生物和腐蚀性有机要物),在高温焚烧(产生的烟雾经过处理)中产生的热能转化为高温蒸气,推动涡轮机转动,使发电机产生电能。
二是对不能燃烧的有机物进行发酵、厌氧处理,最后干燥脱硫,产生一种气体叫甲烷,也叫沼气。
再经燃烧,把热能转化为蒸气,推动涡轮机转动,带动发电机产生电能。
一些发达国家便着手运用焚烧垃圾产生的热量进行发电。
欧美一些国家建起了垃圾发电站,美国某垃圾发电站的发电能力高达100兆瓦,每天处理垃圾60万吨。
预计全球3年内,各种垃圾综合利用工厂将增至3000家以上。
科学家测算,垃圾中的二次能源如有机可燃物等,所含的热值高,焚烧2吨垃圾产生的热量大约相当于1吨煤。
如果我国能将垃圾充分有效地用于发电,每年将节省煤炭5000~6000万吨,其“资源效益”极为可观。
高温焚烧生活垃圾发电摘要:文章介绍了循环流化床垃圾焚烧发电技术,论述它是一项符合环保要求且节能的新技术,真正实现了垃圾处理的减容化、无害化、资源化,垃圾是一种新的可利用能源。
1概述城市生活垃圾的处理方式有填埋、堆肥、焚烧等,我国绝大多数城市的垃圾采取简单填埋方式,这种方式简便易行,处理量大,但占用了大量耕地,同时造成二次污染。
垃圾填埋气的内燃发电机组尾气发电技术方案垃圾填埋气发电技术是一种利用垃圾填埋场产生的废气进行发电的方法。
在垃圾填埋场,有机废物在无氧环境下分解生成甲烷气体,这种气体可以被收集并转化为能源。
垃圾填埋气发电技术可以有效地处理废物,减少温室气体排放,并获得可再生能源。
该技术的关键是废气的收集和净化。
首先,需要设置收集管道和井筒,将产生的废气集中到一个收集系统中。
其中,井筒是一种垂直深井,通过管道连接到废气源,以便将废气引入到收集系统。
收集系统主要包括废气收集器、净化器和压缩机。
废气收集器用于收集从井筒中进入的废气,并将其送入净化器进行净化处理。
净化器主要是去除废气中的杂质和有害物质,以保证发电机组的正常运行。
压缩机用于将净化后的废气压缩,提高气体的密度,并将其送入内燃发电机组进行燃烧发电。
内燃发电机组是垃圾填埋气发电的核心设备。
内燃发电机组由柴油发动机和发电机组成。
柴油发动机负责将废气进行燃烧,产生动力。
发电机将动力转化为电能,并经过变压器提高电压,最终输出为电力。
垃圾填埋气发电技术的优势主要体现在以下几个方面。
首先,这种技术可以充分利用垃圾填埋场产生的废气,将其转化为可再生能源,减少对传统能源的依赖。
其次,垃圾填埋气发电技术可以有效地处理垃圾,减少垃圾填埋场的占地面积,并减少环境污染。
再次,垃圾填埋气发电技术可以减少温室气体的排放,对于缓解全球气候变化具有重要意义。
为了提高垃圾填埋气发电技术的效率,需要采取一些措施。
首先,应加强对垃圾填埋场的管理,提高废气收集的效率。
其次,需要不断改进废气净化技术,降低废气中有害物质的排放。
再次,应注重内燃发电机组的维护和管理,确保其正常运行。
此外,还可以探索废气发电技术与其他能源技术的结合,提高发电效率。
总之,垃圾填埋气发电技术可以有效地处理垃圾,减少温室气体排放,并获得可再生能源。
对于促进可持续发展具有重要意义。
随着技术的进步,垃圾填埋气发电技术有望在未来得到更广泛的应用。
例谈填埋气再生能源发电有关技术城镇化人口高度不断集中,必然会出现大量生活垃圾的累积,在很短时间内超过自然界平衡处理能力,大量不能处理掉的垃圾会给社会造成公害。
填埋气(CH4)发电厂直接利用垃圾填埋场每年每吨产生80m3填埋气,通过燃气内燃机燃烧发电。
目前中国城市生活垃圾量超过1亿吨以上,80%以上采用填埋方式处理,年填埋气将超过84亿m3,可见中国是生活垃圾再生能源填埋气大国。
填埋气(CH4)还是可燃易爆物质,安全隐患很大,国内曾有明显事故案件,可见此垃圾能源不采用太可惜。
20世纪70年代发达国家开始研究利用生活垃圾再生能源——为人类造福,21世纪初利用垃圾资源建成垃圾焚烧发电厂及填埋气(CH4)发电厂,并初见成效。
但是还应研究相关技术问题,才能发挥最佳工作状态,结合现有规范及经验,探讨如下,仅供此方面有关人员参考借鉴。
1 沼气(CH4)发电厂填埋气体收集技术探讨根据生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范,结合长春市三道垃圾场新建环保生态公园概况,长春市填埋气发电厂生产经验,综合分析探讨如下:1.1 填埋气(CH4)隐蔽工程三大系统填埋气收集输气系统;导排渗滤液系统;压缩空气系统。
上述三大系统任何一处某元件管道、孔、阀门中存在腐蚀物、脏物、水、泥砂土,沉淀物都会填塞或渗漏,影响导排水份,收集输送气体质量、数量。
施工后,应按设计图纸进行气流、水流通过逐个气井、气泵、阀门导通调试,按验收规范验收合格,否则会出现“有井无气”“有气无井”或系统使用寿命15年缩短为4年。
1.2 集气导液竖井开口率1.2.1 集气导液竖井概述。
集气导液井采用聚乙烯管材,井内管材四周应开口变成多孔花管,按要求保证多孔花管强度情况下,开孔率不应小于2%,详见图1某工程集气导液竖井示意图。
一般情况多孔花管只承受自身压力及均匀握力,在井内没有扭力,弯曲力、上拔拉力只有改造竖井时才会产生。
建议开口率大于6%时最好进行拉力试验。
生活垃圾填埋气收集发电利用工程技术发表时间:2016-08-21T16:01:47.497Z 来源:《低碳地产》2015年第11期作者:刘顺隆[导读] 生活垃圾填埋后,经过一段时间的分解和发酵会产生主要含甲烷的填埋气体(下称沼气)。
潮州市市政建设总公司广东潮州 521000【摘要】生活垃圾填埋后,经过一段时间的分解和发酵会产生主要含甲烷的填埋气体(下称沼气)。
随着处理垃圾量的增加,填埋区产生的沼气越来越多,如不进行收集处理,将污染垃圾场周边的大气环境,对市民的健康造成重大影响。
同时,沼气含甲烷等可燃气体,如不科学处理,填埋区会存在重大的安全隐患,随时都可能发生气体爆炸事故,造成人身伤害和财产损失。
因此,必须对生活垃圾填埋气进行科学处理,以保护环境和保障市民的人身财产安全。
本文结合实例介绍了生活垃圾填埋气收集发电利用技术,供类似工程借鉴和参考。
【关键词】填埋气;收集;发电;技术1、工程概况沼气发电综合利用工程项目规划建设在市政生活垃圾卫生填埋场内,主要建设内容包括垃圾填埋区填埋气体收集和输送管道系统(含铺设填埋区收集管网4200米,沼气收集井281座)、发电厂房气体净化系统和燃烧机组发电系统等。
该工程安装4台1000KW发电机组,年利用填埋气1183 X 104立方米,年发电量1904 X 104千瓦时。
2、沼气收集发电技术原理垃圾填埋气一般含甲烷50%以上,甲烷为可燃性气体,因此可用于燃烧发电。
生活垃圾填埋区的沼气借压差流向气体收集井,经过集气井汇集到集气支管,经集气干管连接至集气总管,再抽送到沼气发电厂,经过填埋气预处理系统处理后进入沼气发电机组燃烧发电,电厂发出的电量经过电气上网系统出售给国家电网公司,由电网公司统一调配利用。
3、沼气收集发电工程技术3.1沼气收集井建设方案气井布置应根据垃圾填埋区现场情况合理设计集气井间距,具体布置集气井的原则是:靠近垃圾堆体边缘的,井间间距要小,堆体中间的间距可适当放宽,但一般以井间间距不超过集气井深度为宜,否则容易造成气路短路,将地表的空气抽入集气井。
生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术标准生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术标准一、术语和定义1.填埋气体landfill gas:在生活垃圾填埋场中,由于垃圾中有机物的分解而产生的气体,主要包括甲烷、二氧化碳、氮气等。
2.填埋气体收集系统 landfill gas collection system:用于收集填埋场产生的填埋气体的系统,包括气体收集井、管道、泵站等。
3.填埋气体处理技术landfill gas treatment technology:用于处理填埋气体的技术,包括脱水、除臭、除尘等。
4.填埋气体利用技术landfill gas utilization technology:将填埋气体转化为有用能源或进行其他用途的技术,如内燃机发电、燃料电池等。
5.填埋气体安全防护 landfill gas safety protection:为确保填埋气体处理和利用过程中的安全,采取的措施包括防爆、防火、防中毒等。
二、填埋气体的产生、组成和特性1.填埋气体的产生:生活垃圾填埋场中,有机垃圾在厌氧条件下分解产生填埋气体,其产生量与垃圾的组成、填埋时间、温度等因素有关。
2.填埋气体的组成:填埋气体主要由甲烷、二氧化碳、氮气等组成,其中甲烷是主要的可燃成分。
3.填埋气体的特性:填埋气体的特性包括可燃性、爆炸性、刺激性等,因此需要对其进行有效的处理和利用,以保障环境和公众安全。
三、填埋气体收集系统设计1.设计原则:填埋气体收集系统应遵循安全、高效、环保的设计原则,确保能够及时有效地收集填埋气体。
2.收集方式:根据填埋场的实际情况,可采用不同的收集方式,如单井收集、双井收集等。
3.管道设计:管道应选用耐腐蚀、耐压的材料,确保长期稳定运行,同时应考虑管道的布局和走向,以便于维护和管理。
4.泵站设计:泵站应设置在填埋气体产生量较大的区域,以确保能够高效地收集气体。
同时应考虑泵站的通风和防火措施,确保运行安全。
垃圾填埋气发电技术分析发布时间:2022-05-13T01:14:32.751Z 来源:《当代电力文化》2022年期3期作者:高骋[导读] 垃圾填埋场会产生大量的填埋气体,该气体属于可再生能源,可以用填埋气体进行发电,对填埋场填埋气体发电项目进行分析高骋广州环投清洁能源投资有限公司,广东省,广州市,单位邮编:510000摘要:垃圾填埋场会产生大量的填埋气体,该气体属于可再生能源,可以用填埋气体进行发电,对填埋场填埋气体发电项目进行分析,以此来研究垃圾填埋气发电技术的发电流程和系统构成,更好地利用垃圾填埋气体,为社会提供更多电能,提高社会经济效益。
关键词:垃圾;填埋气;发电技术前言:各个城市每天都会产生大量的生活垃圾,垃圾填埋是一种常用的垃圾处理方法,在填埋生活垃圾后,会产生大量的填埋气体,这些填埋气体具有极高的利用价值,可以将填埋气体用来发电,对垃圾填埋场填埋气体进行收集和处理,经过燃气发电机组系统进行发电,填埋气体经做功产生电能并入电网,为城市供电。
1项目概况填埋场填埋气体发电项目在初期建设中,需要安装气体收集管路、设备和燃气发电机组,还要进行系统建设,如发电系统等,在气体收集系统中,主要包含PE、PVC管道,还有大量的填埋气竖井。
项目建设完成后,电力并网系统开始运行,一般情况下,填埋场气体收集发电项目的年发电量能够达到1615万kWh,所有燃气发电机组同时运行的情况下,每日能够处理4.2万m3的填埋气。
2垃圾填埋气发电技术的应用2.1发电流程填埋气体是发电的主要原料,在垃圾填埋场进行填埋时,垃圾中的一部分有机物会逐渐被降解,在降解的过程中形成填埋气体,降解过程包含两个环节,分别是耗氧阶段和厌氧阶段,当氧气逐渐耗尽消失后,就进入了厌氧的状态,通常,当1吨垃圾完成发酵之后,会形成200~300m3的填埋气体。
其中,甲烷在整个填埋气体中的占比约为30%~55%,二氧化碳在整个填埋气体中的占比约为30%~45%。
垃圾填埋气发电方案一、前言中国是世界上垃圾包袱最沉重的国家,目前全国城市生活垃圾产生量已高达每年1.4亿多吨,占世界总量的1/4以上,且每年还以8~10%的速度增长。
垃圾污染日益严重,已经成为中国政府高度重视和致力解决的重大社会问题之一。
把到处都有的城市生活垃圾堆放在一个垃圾场(坑)内,垃圾中的有机物质就会分解而产生富含甲烷的生物气,其中大约含甲烷55%,二氧化碳40%和少量氧、氮、一氧化碳、硫化氢等。
这种垃圾填埋气可用来产生电能和热能。
垃圾填埋场可以是废矿井、废采石场、山沟和洼地等。
现代化的垃圾填埋场在倾倒垃圾之前,在坑的内部用不渗漏的材料做一层防渗内衬,填满垃圾后封盖,上边再覆盖一层黄土,防止填埋气跑掉。
经过一年左右的时间即可钻井采气。
填埋气经除尘、除湿并加压,然后送入发动机发电,有的还回收余热,对外供热。
一般可产气十年以上。
填埋场表面还可以绿化、种植等。
二、我国城市垃圾处理及现状传统的垃圾堆放、填坑堆置处理方式是利用土地、自然形成或人工挖掘而成的坑穴、河道等可能利用的场地把垃圾集中堆放起来,一般不采取任何工程措施防止堆场污染的扩散与迁移,渗滤水不收集处理、沼气不疏导或疏导程度不够,垃圾表面也不作全面的覆盖处理。
生活垃圾腐化后会排放出大量的氨、硫化氢等难闻的气体,造成大气污染。
垃圾堆放产生的沼气(甲烷)就地排放(空气中甲烷达5%-15%)时,一旦遇到明火就会爆炸。
我国目前较常用的处理城市垃圾的方法,有焚烧、填埋和堆肥三种。
垃圾焚烧虽能够将焚烧热量加以利用(广州市第一座现代化的生活垃圾焚烧发电厂----李坑生活垃圾焚烧发电厂正在建设中),但其前期投资大,建设周期长,而且焚烧垃圾时会产生二恶英等有害气体。
垃圾堆肥的缺点是发酵时间长,占地面积大,而且还有难以解决的臭味和苍蝇等问题。
填埋的方法比较简单,但是只填埋不利用,会引起爆炸和火灾,并污染全球大气环境。
据有关资料报道:一吨含39%有机物的生活垃圾可以产生约90立方米的填埋气(沼气)。
垃圾填埋场废气处理工艺垃圾填埋场废气处理工艺主要有以下几种:1. 活性炭吸附法:利用活性炭的吸附能力将有机废气的分子量降低到1000以下,再经过催化燃烧或热解等工艺将其分解为二氧化碳和水蒸气等无害物质。
这种方法可以有效去除废气中的有害物质,但需要消耗较多的能量。
2. 等离子体净化器:通过向反应室通入空气以产生臭氧和过氧化氢等活性氧,然后通过喷淋系统向设备内壁喷射一定浓度的活性氧,当这些活性氧与空气中的有机物接触后发生化学反应并生成水和氧气,最后经排风机排出室外。
这种方法可以有效去除废气中的异味和有害物质,但需要较高的设备投资和运行成本。
3. 膜分离技术:在污水厂进水口安装反渗透(RO)膜元件或者超滤(UF)膜元件可以有效截留污水中各种离子以及胶体和悬浮物。
这种方法可以减少废气中水分和有害物质的含量,但需要消耗较多的能量。
4. 磁分离技术:磁力分离是依靠磁力效应将铁磁性物质从溶液中分出来的物理过程,如用强磁场使铁磁性物质从溶液中被吸引出来。
这种方法可以有效去除废气中的铁磁性物质,但对于其他有害物质的去除效果有限。
5. 生物处理法:包括生物过滤、生物洗涤和生物滴滤等方法。
生物处理法是利用微生物的新陈代谢作用降解废气中的有机物,将其转化为无害物质。
这种方法具有设备简单、投资少、运行费用低等优点,但需要较长的处理时间和适宜的环境条件。
6. 焚烧处理法:将废气引入焚烧炉内进行高温焚烧,使有机物在高温下氧化分解为二氧化碳和水蒸气等无害物质。
这种方法可以快速有效地去除废气中的有害物质,但需要消耗大量的能量和较高的运行成本。
需要注意的是,不同类型的垃圾填埋场废气处理技术有不同的优缺点和适用范围,应根据实际情况选择合适的技术进行处理。
中船重工(上海)新能源
有限公司
垃圾填埋气的内燃发电机组尾气
ORC发电
技
术
方
案
苏州西达透平动力技术有限公司
2017年07月
目录
一、企业简介
苏州西达透平动力技术有限公司成立于2016年5月,是由苏州西达低温设备有限公司研发部分拆而来,仍由苏州西达低温设备有限公司控股的子公司。
公司注册资金1000万元,目前员工30人,主要经营:低温ORC发电设备的开发、制造、销售,蒸汽背压机、乏汽透平设备、高速离心风机的驱动等设备。
公司自主研发的透平膨胀发电机组系列,也已经投产并交付客户使用。
苏州西达低温设备有限公司成立于1993年4月,位于苏州市西南郊、太湖之滨的历史文化名镇木渎。
占地面积6500平方米,建筑面积3200平方米。
是一家融设计、工艺、制造、经营于一体,专业生产、经营低温机械及配套产品的经济实体。
公司是以透平膨胀机和低温机械产品为主,同时生产低温冷箱、低温处理成套设备、油田气回收制冷装置和配件。
二、透平发电机介绍
透平膨胀机是一种旋转式制冷机械,它由窝壳、导流器、工作轮和扩压器等主要部分组成。
当具有一定压力的气体进入膨胀机的窝壳后,
被均匀分配到导流器中,导流器上装有喷嘴叶片,如图所示:
气体在喷嘴中将气体的热力学能(内能)转换成流动的动能,气体的压力和焓降低,出喷嘴的流速可高达200m/s左右。
当高速气流冲到叶
轮的叶片上时,推动叶轮旋转并对外做功,将气体的动能转换为机械能。
通过转子轴带动制动风机、发电机或增压机对外输出功。
苏州西达透平动力技术有限公司的GGT系列发电一体机,是采用高效向心径流式透平与气悬浮轴承支承系统的高速永磁同步发电机一体的
发电设备。
高速同步电机采用稀土永磁转子,电机最高效率可达95%以上。
气体轴承实现支撑的新型轴承,无接触、振动小、使用寿命长、维护费用低等特点。
本项目的气悬浮技术的开发积累了多年的气体轴承制造使用经验,结合多年高速叶轮机械转子动力学经验,可以为用户提供高效稳定的气
悬浮轴承。
机器运行时噪音等级<80dB(A)。
气体轴承的气源来源于工质气。
能量通过蒸发器将有机工质蒸发为压力气体,气体一方面支撑轴承,另一方面通过透平机膨胀作功发电,
经过高速发电机转化为电功率后输出电力。
三、技术方案
1.热源情况
为3台1065KW垃圾填埋气的内燃发电机组排放尾气
每台机组的排气参数见下表:
2.余热回收计算
3.ORC发电机组技术参数
(设计工况)
4.工艺流程图
(见附图1)
5.界区公用工程条件
(1) 电
自用电:交流AC380V±10%,50Hz~+,三相三线+PE
仪表用电:DC24V
涡旋压缩机采用双电源切换:交流AC380V±10%,50Hz~+,三相三线
+PE,电机功率:14KW。
(2)补充水:
6.占地
(见附图2)
烟气导热油换热器占地:(暂无)
ORC发电机组为撬装式快装机组(室内布置)。
尺寸:× m× m (长×宽×高)(按高度集成紧凑布置)
蒸发式冷凝器:m× m× m (宽×厚×高)
7.换热器选型
有机工质换热器选型采用板壳式换热器或板翅式换热器,回热器采用铝合金板翅式,工质冷凝采用蒸发冷。
8.电力电子
发电机输出的180~275Hz的交流电需要整流及逆变,才能与市电并网。
本方案采用带整流装置的并网逆变器
技术参数:
型号
隔离方式工频变压器隔离
最大输入功率235KWp
交流输入线制三相三线
额定交流输入电压380Vac
交流输入频率范围500~900Hz
额定交流输出功率300KW
最大交流输出功率220KW
总电流波形畸变率<5%(额定功率时)
功率因数>(额定功率时)
最大效率94%
输出功率KW
允许电网电压范围(三相)310VAC~450VAC
额定电网频率50Hz
系统自耗电<100W
自动投运条件输入及电网满足要求,逆变器自动运行
断电后自动重启时间2min
9.工质泵
采用屏蔽电泵
技术规格:
10.储气罐
¢700×770;
进口法兰:DN32 PN25;
出口法兰:DN32 PN25。
四、性能指标
11.机务专业
1)透平膨胀发电一体机核心部件(叶轮、主轴、轴承、密封)中,叶
轮、主轴、密封采用苏州西达透平动力技术有限公司的产品,轴承
由国内外优秀的磁悬浮轴承设计专家联合开发;
2)提供备件清单及两年备件明细;
3)提供专用工具(如有);
4)设备类资料(图纸、说明书、操作维护手册等)为中文版或英文版;
5)对外法兰接口(冷源、热源)压力等级为PN25、PN16,法兰标准按
HG20592-2009。
提供配套反法兰、垫片、螺栓等;管道采用HG/T20553
(Ia)系列。
6)提供管道、阀门及附件的质量证明文件、材质;
7)提供机组制造计划及关键质量控制点;
8)提供操作维护培训服务;
9)机组公用底座根据机组情况自行设计,底座为单件整体钢板,底座
带起吊耳、排液面板和排液孔;底座外周布置调水平螺钉;发电机
与膨胀机支撑脚均设横向水平调整和轴向对中定位用顶螺丝,并提
供配套地脚螺栓。
10)机组的密封性保证运行周期不低于8000小时,泄漏量≦‰。
11)技术、质量、验收标准:
GB50049-2011 《小型火力发电厂设计规范》
GB/T29542-2013 《工业尾气能量回收透平膨胀机》
GB/T5578-2007《固定式发电用汽轮机技术条件》
GB/T13399-1992《汽轮机安全监视装置技术条件》
12.仪控专业
1)采用西门子S7-300系列(冗余点15%),配置MODUBUS通讯接口,
及相应卡件;
2)提供P&ID,仪表清单及对应数据表,I/O清册、地址,PLC源程序,
逻辑控制图;
3)紧急切断阀采用无锡工装或者台湾进典产品,阀体材料采用WCB,
阀芯采用,西门子定位器,SMC过滤器减压阀;
4)压力变送器要求采用川仪横河EJA变送器,带就地LCD显示,带HART
协议;
5)压力表采用不锈钢、接头M20*,表面直径150mm,耐振型,天康
或等同产品;
6)温度计采用PT100,接口M27*2,川仪或等同产品;
7)调节阀(如有)采用无锡工装或者台湾进典产品,阀体材料采用WCB,
阀芯采用304 ,ASCO电磁阀,SMC过滤器减压阀;;
8)仪表阀采用SS304,接头M24*;
9)引压管采用SS304;管径14*2;
10)仪表防护等级IP65;
11)负责控制系统设计;
12)配置现场符合各自控制要求的UPS电源设置,电池选用国内主流优
质电池;
13)将机组监视系统、保护系统、调节系统及控制系统详细阐述,并提
供相应配置清单;
14)将机组所有仪控系统需独立设置,独立完成,与原有生产装置无关
联处,只采用通讯协议,进行信号互传;
15)提供平面布置图上考虑仪控系统所有现场控制柜位置。
16)技术、质量、验收标准
GB_50049-2011 《小型火力发电厂设计规范》
GBJ 93 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》
GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》
GBJ 131 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》
HGJ 71 《洁净室施工及验收规范》
JB/T 5234 《工业控制计算机系统验收大纲》
13.电气专业
1)发电机按高速发电机,并网电压采用400V电压等级并网;
2)发电机由苏州西达透平动力技术有限公司与其专用供应商合作生
产;
3)发电机中性点和并网柜内互感器、电流互感器要求变比相同,为同
一厂家同一批次;
4)技术、质量、验收标准:
Q/GDW_480-2010 《分布式电源接入电网技术规定》
DL/T5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》
GB/1032-2005 《三相异步电机试验方法》
DL/ 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》
DL/T5202-2004 《电能量计量系统设计技术规程》
GB 50169 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB 50254 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》五、设备配置
设备制造周期:
合同生效后6个月。
六、技经分析
自用电测算
技术经济指标。