生物质电厂设计总结
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生物质能源发电系统设计与优化随着石油资源的逐渐枯竭和对环境污染造成的担忧,生物质能源作为一种可再生的替代能源日益受到关注。
生物质能源指由可再生生物质材料转化而成的能源,主要包括生物质沼气、生物质发电、生物质热能等。
其中,生物质发电是较为广泛应用的一种生物质能源利用方式,下面我将详细讲述生物质能源发电系统的设计与优化。
1. 生物质能源发电系统的构成生物质能源发电系统主要由生物质供料系统、燃烧系统、发电系统、排放治理系统四个部分构成,其中生物质供料系统是生物质能源发电系统的核心。
生物质供料系统包括生物质的加工、储存、供给等环节。
生物质材料需要进行粉碎、筛分等处理,以便于进一步利用。
对于不同种类的生物质材料,需要采用不同的加工方式。
在储存方面,考虑到生物质材料易受潮、易堆积等问题,需要进行严格的储存管理。
同时,在生物质的供给环节,需要考虑到生物质的供给速度和供给量等因素,保证燃料的稳定供给。
燃烧系统是生物质能源发电系统中的核心环节,也是生物质能源发电系统的关键技术。
燃烧系统可以将生物质材料中的化学能转化为热能,为发电系统提供能量。
燃烧系统对于不同种类的生物质有不同的要求,需要结合生物质的物理特性、化学特性等因素进行定制。
发电系统是将热能转化为电能的关键环节,也是评价生物质能源发电系统的主要指标之一。
发电系统包括发电机组、控制系统等部分。
在设计发电系统时,需要考虑到发电机功率、效率等因素,并采用先进的控制系统保证系统的安全性和稳定性。
排放治理系统是生物质能源发电系统中的环保要求。
排放治理系统主要包括减排设备、废吸收液处理系统等。
在设计排放治理系统时,需要考虑到排放的污染物种类和数量,并采用先进的减排设备和废吸收液处理系统保证排放符合环保要求。
2. 生物质能源发电系统的工作原理生物质能源发电系统的工作原理主要是通过将生物质材料燃烧产生的热能转化为电能。
在生物质供料系统中,生物质材料需要进行预处理,然后通过输送装置供给到燃烧系统中。
生物质秸秆焚烧电厂总图运输设计几点总结摘要:本文总结生物质秸秆焚烧电厂的用地现状调查及厂址选择、规范的执行、总图功能布局、秸秆称量系统、秸秆堆场做法与排水等几方面需要注意的事项。
关键词:调查;厂址选择;规范;功能布局;称量系统;堆场;排水近年来我国出台了积极推进可再生能源的各项优惠政策,国内外生物质发电技术也趋成熟,传统的富余秸秆田间焚烧成雾霾帮凶,也亟需遏制。
所有这些因素促进生物质发电厂如雨后春笋般建成投产。
秸秆电厂总图运输设计并不复杂,但由于燃料有所特殊,为了设计少走弯路,影响生产运营,笔者特对容易疏忽的地方进行经验总结。
一、用地现状调查及厂址选择。
秸秆电厂一般设在乡镇,靠近秸秆燃料来源。
选址的重要性突出,最关键点:1、交通。
交通是命脉,秸秆电厂的赢利主要来源于原料收集的成本控制;2、排水。
80年代后农村乡镇地区沟渠塘堰水利系统,年久失修而积满淤泥,泄洪能力不断下降,内涝强排泵站运行也无保障,为了厂区安全及尽量避免秸秆潮湿,必须重视秸秆电厂厂区洪涝威胁,对排水系统沿程实地踏勘;3、电力。
秸秆电厂的电力供应和送电上网是影响秸秆电厂建设成本的主要方面,也是造成工期拖延的主要原因。
目前农电与水利同为农村发展短板,一定要实际调查清楚;4、土地。
土地使用证的用地情况一定要现场独立调查核实,注意避免占用墓地、影响农户灌溉和区域行洪通道。
所有这些都是要设计人员亲自独立排查,不要人云亦云。
以上关键点均需独立调查,不得囿于规划、统计、许可证等现有资料。
二、规范的执行。
《秸秆发电厂设计规范》(GB50762-2012)适用于单机容量为30MW及以下的电厂设计,2012年10月1日起开始执行。
秸秆电厂生产建、构筑物火灾危险性基本上都是丙丁戊类。
但如果设置了点火轻油站,则轻油站按乙类火灾危险性考虑,当储存0#轻柴油(闪点55℃)时为乙B类,储存-35# 轻柴油(闪点45℃)时为乙A类(参考GB252-2000《轻柴油》)。
生物质能源发电系统的设计与优化引言:随着环境保护意识的提高和对可再生能源的需求增加,生物质能源发电系统在能源行业中扮演着重要的角色。
本文将探讨生物质能源发电系统的设计与优化,旨在提供一种可持续发展的能源解决方案。
一、生物质能源发电系统的基本原理生物质能源发电系统利用各种有机废弃物或农作物残留物等生物质资源,通过热能转化和动力转化实现能源的转换。
其基本原理包括生物质的氧化还原反应、燃烧反应和热能动力装置的工作原理等。
1. 生物质的氧化还原反应在生物质能源发电系统中,生物质首先通过分解与氧化还原反应,将有机物分解为可燃的气体、液体和固体产物。
这个过程中,氧气提供了氧化剂,而生物质提供了还原剂,二者共同参与了反应。
2. 燃烧反应生物质能源的燃烧反应是将生物质制成的生物质颗粒或生物质液体燃料进行燃烧,产生高温、高压蒸汽。
这些蒸汽可以用于发电机组的推动,实现能源的转化。
3. 热能动力装置的工作原理生物质能源发电系统中的热能动力装置主要包括锅炉、蒸汽涡轮机和发电机组。
其中,锅炉将生物质燃烧产生的热能转化为蒸汽,蒸汽涡轮机通过蒸汽的动力驱动转子,进而驱动发电机转子产生电能。
二、生物质能源发电系统的设计要点生物质能源发电系统的设计需要考虑多个要点,包括生物质资源的选择与加工、热能转化效率、发电设备的选择与布局等。
1. 生物质资源的选择与加工生物质资源的选择与加工是生物质能源发电系统的重要环节。
选择适合本地区的生物质资源,可提高发电系统的可持续性和经济性。
同时,通过适当的加工和预处理,可以提高生物质的可燃性和能量密度,增加能源转化效率。
2. 热能转化效率热能转化效率是衡量生物质能源发电系统性能的重要指标。
提高燃料的燃烧效率和蒸汽涡轮机的发电效率,可增加系统的发电量和能源利用率。
采用先进的热能回收技术,如余热回收和蒸汽再生等,可以进一步提高系统的能量转化效率。
3. 发电设备的选择与布局发电设备的选择与布局对生物质能源发电系统的性能和可靠性起着重要作用。
中电洪泽生物质热电有限公司公司情况简介2008年10月29日中电洪泽生物质热电有限公司情况简介一、工程概况中国电力国际有限公司在国家出台《可再生能源法》后,大力推进可再生能源建设。
在2005年3月,中电洪泽热电有限公司对生物质发电项目开展了前期工作,在洪泽县政府及有关单位的大力配合下,从国家政策、当地资源、锅炉技术等方面作了详细的调研论证。
在此基础上建议中国电力国际有限公司投资建设生物质热电项目并得到了肯定。
经过环评批复、用地核准等手续后,项目于2005年底得到江苏省发改委的核准。
2006年2月28日,由中国电力国际有限公司独资,并在江苏省淮安工商行政管理局注册成立中电洪泽生物质热电有限公司,项目总投资1.3亿元人民币,其中注册资本金2600万元。
2006年7月24日举行奠基庆典仪式,2006年9月16日通过了初步设计审查。
中电洪泽生物质热电项目建设规模为1×75吨/时生物质锅炉配1×15MW抽凝机组,占地面积2.3公顷,项目投产后年发电量1亿千瓦时,年消耗各类农作物秸秆和枝条12万吨,年节约标煤5万吨。
该生物质热电项目的建设符合国家的产业政策和能源利用政策,符合洪泽县总体规划和供热规划,是公益性的基础项目。
工程建设采取总承包的模式,除三大主机由业主自行招标采购外,从设计、施工、设备采购到安装、调试全部交由总承包单位负责。
作为中电国际以至集团公司的样板工程,为确保本次工程质量,通过招标最终确定了在电力设计和发电设备成套方面国内一流的华东电力设计院和上海发电设备成套设计研究院组成的联合体中标。
项目的施工、安装江苏电力建设一公司负责。
项目监理由江苏省宏源电力建设监理有限公司负责,项目调试由徐州电力试验中心负责,项目生产由中电洪泽热电有限公司负责。
项目主体工程于2006年10月8日正式开工,经过建设、总包、施工、监理、制造、调试和生产等各参建单位近一年半的共同努力,目前机组已于2008年5月29日起转入商业运行。
2024年生物质发电厂上半年工作总结一、总体概述____年上半年,生物质发电厂面临了严峻的挑战和艰巨的任务。
在全球能源结构转型的背景下,生物质发电作为一种清洁能源形式,受到了更多的关注和重视。
本厂紧紧围绕国家能源政策,优化生产流程,提高发电效率,取得了显著的成绩。
二、生产运营上半年,本厂严格执行生产安排,生产计划完成率达到98%,总发电量达到50000万千瓦时。
主要工作亮点如下:1.燃料供应稳定:本厂与当地农业合作社建立了长期稳定的燃料供应合作关系,使用的生物质燃料主要来自农作物废弃物和林木秸秆。
通过加强与供应商的沟通与配合,燃料供应保障得到了有效的控制。
2.设备运行可靠:本厂加大对设备的维护力度,制定完善的设备维护计划,确保各项设备的正常运行。
上半年,设备故障率降低了10%,设备运行时间得到有效延长。
3.工艺改进创新:针对发电效率不高的问题,本厂加大了工艺改进创新的力度。
通过优化锅炉燃烧系统和蒸汽汽轮发电系统,提高了能源转化效率,发电效率提升了5%。
三、质量安全本厂一直将质量和安全放在首位,上半年仍然按照严谨的标准要求开展工作,确保了安全生产。
主要工作亮点如下:1.安全生产建设:本厂全员参加了安全培训课程,加强了对安全意识的培养和安全技能的提升。
定期组织安全演练,提高应急处置能力。
上半年没有发生任何重大事故。
2.环境污染治理:本厂设有完善的环保设施,严格按照国家环保标准进行运营。
加强了污水处理和废气治理工作,降低了对环境的影响。
四、能耗节约本厂一直积极提倡节约能源的理念,在生产过程中注重节能减排,上半年的工作亮点如下:1.能源消耗降低:本厂通过锅炉燃烧系统的优化,有效降低了燃料消耗量。
并采用了先进的余热回收技术,提高了热能利用率,减少了能源浪费。
2.水资源合理利用:本厂通过改进循环水系统,减少了对自来水的需求。
并加强了废水回用和再生利用工作,有效降低了水资源的消耗。
五、员工管理上半年,本厂致力于提高员工的工作积极性和专业技能,加强团队建设。
生物质发电厂上半年工作总结生物质发电厂上半年工作总结自工厂成立以来,经过不断的发展和壮大,上半年工厂取得了令人鼓舞的业绩,同时也遭遇了一些挑战与困难。
在这个特殊时期,我们迎难而上,扎实开展各项工作,为完成年度目标奠定了基础。
1.能源生产上半年,针对生物质发电的生产线,我们开展了各种措施进行能源生产。
正常的性能参数都得到了恢复与维持,并且管理措施得到了进一步的改善。
所有的操作过程都采用了最先进的技术,使得发生环境得到了保护。
为此,我们对于发电机和燃料进行大量的测试和监测,确保发电站的运行和安全。
2.环境保护我们十分注重环境保护工作,对全部活动进行了规划与环评,做到了无爆炸,无污染,无噪音,覆盖全部设施。
同时,我们也采用了一整套现代化的粉碎、选单、成型及燃烧技术,确保热能等重要产品得到最大限度的回收和利用。
3.安全防范安全防范是我们最重要的工作之一。
在上半年,我们安排了各种实践活动和培训,强化了员工的安全意识。
与此同时,也对场内消防等装备进行了维护和更新。
原始处理区域建立了内部安全隔离带,并增设消防设备和监控;完善了对外围安全保护与单元化安全防范的测评。
我们的安全规章制度始终得到了严格的遵守,为工厂生产及运营提供了可靠保证。
4.员工管理员工是我们最宝贵的资产,在上半年,我们在提高员工敬业、责任等方面采取了一系列措施。
如每月进行员工满意度调查;举办和参与年会、太极大赛等活动一方面缓解了员工压力,另一方面也促进了公司文化的形成。
5.未来展望展望未来,我们将继续加强能源生产、环境保护、安全防范、员工管理和创新等方面的工作。
在未来,我们还将继续引进并研发新的节能及环境友好技术及设备,为生物质发电行业的发展做出更大贡献。
总之,上半年工厂的各项业务均取得了显著进展。
我们在有限的资源和时间里,尽量使每一项工作都取得了最好的成绩,接下来我们将不断提高我们的业务水平,为厂商和客户提供更好的服务。
同时,我们还将不断解决和克服各种挑战和困难,努力实现生物质发电行业的持续稳定发展,为能源行业的发展做出更大的贡献。
2024年生物质能源发展工作总结____年生物质能源发展工作总结一、引言生物质能源作为一种可再生的能源形式,在实现可持续发展的能源供应方面具有重要的作用。
为了推动生物质能源的发展,我国在____年制定了一系列的政策措施,并实施了相关的发展项目。
本文将对____年我国生物质能源发展工作进行总结。
二、政策措施____年,我国制定了一系列政策来推动生物质能源的发展。
首先,我国加大了对生物质能源的投资力度,提供了一系列的财政支持措施,包括补贴和贷款支持等。
其次,我国加强了对生物质能源领域的政策引导,制定了相关的产业政策和技术标准,推动了生物质能源的市场化发展。
此外,我国还加强了对生物质能源的研究和开发,推动了生物质能源技术的创新和应用。
三、发展项目____年,我国实施了一系列的生物质能源发展项目,包括生物质发电、生物质热能利用和生物质液体燃料开发等。
在生物质发电方面,我国建设了一批生物质发电厂,优化了生物质发电技术,发展了生物质发电的利用方式。
在生物质热能利用方面,我国推广了生物质热电联产技术,增加了生物质热能利用的规模。
在生物质液体燃料开发方面,我国加大了对生物质液体燃料的研发力度,鼓励了生物质液体燃料的生产和使用。
四、技术创新____年,我国加大了对生物质能源技术的创新力度。
首先,我国推动了生物质能源的资源开发和利用技术的创新,研发了一批高效利用生物质资源的技术。
其次,我国加强了对生物质能源转化技术的研究,提高了生物质转化为能源的效率和质量。
此外,我国研发了一批生物质能源的储存和输送技术,提高了生物质能源的储存和利用效率。
五、市场发展____年,我国生物质能源市场迅速发展。
首先,我国加强了对生物质能源市场的监管,建立了健全的市场准入和监管机制,维护了生物质能源市场的公平竞争环境。
其次,我国扩大了生物质能源的应用领域,推动了生物质能源在交通、农业和工业等领域的广泛应用。
此外,我国还加强了对生物质能源产品质量的监督,提高了生物质能源的使用效果和安全性。
2024年生物质发电厂上半年工作总结范文一、工作概况2019年生物质发电厂上半年工作顺利进行,各项工作任务完成得比较好。
在上半年,我们将主攻新技术的研发和应用,努力提升生物质发电厂的发电效率和环保水平。
同时,我们也加大了对员工的培训力度,提高他们的技能水平和工作积极性。
二、技术研发与应用上半年,我们将新技术的研发作为主要任务,主要集中在以下几个方面:1. 热电联产技术研究:我们与多所知名院校合作,开展了热电联产技术的研究,通过对生物质燃烧过程的优化控制,使发电过程中产生的废热能有效回收,提高整体发电效率。
经过一段时间的试验,取得了一定的成果,发电效率得到了显著的提升。
2. 氨基酸发酵技术:我们采用氨基酸发酵技术来处理废弃生物质,有效减少了废弃物的数量,降低了生物质发电厂的环境负荷。
该技术在上半年得到了成功应用,减少了废物处理的难度,并且使废弃物得到了有效地利用。
3. 智能化监控系统:我们引进了先进的智能化监控系统,对发电过程进行实时监测和控制。
通过对各项参数的精确测量和分析,我们有效地减少了电力损耗和燃料消耗,提升了整个发电系统的运行效率。
三、环保管理和控制作为一家生物质发电厂,我们非常重视环境保护。
在上半年,我们采取了一系列措施,使生物质发电过程更环保,减少了对环境的影响。
1. 燃烧控制:通过对燃烧过程的优化控制,我们有效减少了燃烧废气中的有害物质的排放量,并使用了先进的烟气净化设备,对废气进行处理,确保了排放的废气达到国家标准。
2. 废水处理:我们加大了对生物质发电厂废水的处理力度,引进了先进的废水处理设备,有效地减少了废水的排放,保护了周围水体的水质。
3. 噪音控制:我们对发电设备和设施进行了噪音控制,减少了噪音对周围环境和居民的影响。
四、安全生产安全生产一直是我们工作的重点,上半年我们采取了一系列措施,确保生产过程的安全稳定。
1. 设备检修:我们对发电设备进行定期检修和维护,确保设备的可靠性和稳定性,减少因设备故障引起的安全事故。
生物质发电热控工作总结
生物质发电热控是一种利用生物质资源进行发电和热能生产的技术。
随着环保
意识的提高和可再生能源的重要性日益凸显,生物质发电热控技术成为了人们关注的焦点。
在过去的一段时间里,我们团队致力于生物质发电热控工作,通过不懈努力和持续探索,取得了一定的成果和经验。
在此,我将对我们的工作进行总结,分享我们的心得体会。
首先,我们对生物质的选择和预处理进行了深入研究。
生物质资源的种类繁多,包括秸秆、木屑、玉米秸秆等,我们需要根据实际情况选择合适的生物质作为原料。
在预处理方面,我们采用了生物质颗粒机进行颗粒化处理,提高了生物质的燃烧效率和发电热值,为后续工作奠定了基础。
其次,我们对生物质发电热控设备进行了优化和改进。
在发电方面,我们采用
了生物质发电机组,通过燃烧生物质颗粒产生高温高压蒸汽驱动发电机发电。
在热控方面,我们引入了先进的热能回收技术,将燃烧后的生物质残渣进行热能回收,用于供暖或其他热能利用,实现了能源的最大化利用。
最后,我们对生物质发电热控系统进行了运行监测和优化调整。
通过实时监测
设备运行情况和燃烧效率,我们及时发现问题并进行调整,保证了系统的稳定运行。
同时,我们还对废气排放进行了监测和处理,确保了环境保护和可持续发展。
总的来说,生物质发电热控工作是一项复杂而又具有挑战性的工作,但通过我
们团队的不懈努力和持续探索,我们取得了一定的成果和经验。
我们相信,随着技术的不断进步和完善,生物质发电热控技术将会在可再生能源领域发挥越来越重要的作用,为人类的可持续发展做出更大的贡献。
生物质电厂设计总结目录一工程概况 (3)二专业概述 (4)三主要设计优化措施 (6)四主要经验及改进意见 (6)一工程概况1.1设计原始资料1.1.1 燃料资料(根据业主提供资料)本工程主要以稻壳、灰杆和黄杆作为燃料,设计燃料为 70%稻壳+20%灰秆+10%黄秆。
1.1.2点火及助燃油资料本工程锅炉点火及低负荷助燃燃料采用轻油,油品资料如下:1.2设计规模及电厂性质本工程建设规模 2×18MW 高温高压纯凝汽式汽轮发电机组配 2×75t/h 秸秆循环流化床锅炉,年约耗用稻、麦秸秆或稻壳约 20 万吨左右,锅炉供汽用于汽轮发电机发电。
二专业概述2.1 设计范围2.1.1全厂热机部分汽、水、气、油系统设计及其设备和管道的安装设计,汽轮机本体油系统设备和管道及发电机空、水系统设备和管道的安装设计。
2.1.2锅炉炉前给料系统以及烟风系统设计及其设备和管道的安装设计。
2.1.3锅炉燃油系统、油箱区、油泵房和厂区燃油管道的设计及其设备和管道的安装设计。
2.2 主要设计原则2.2.1 本工程采用循环流化床燃烧方式,无制粉系统。
给料系统范围从上料系统皮带机落料开始,到锅炉的给料口为止。
2.2.2 每台锅炉配置 1 台布袋除尘器。
两炉合用一座烟囱。
2.2.3 每台锅炉配置 1 台一次风机、1 台二次风机、1 台吸风机,均为离心式。
2.2.4 每台锅炉配置 2 台高压流化风机(定容式罗茨风机), 冷态启动时,两台同时运行;热态正常运行时,1 台运行,1 台备用。
2.2.5 锅炉点火方式为高能电点火器点燃轻油,再点燃燃料,油枪采用简单机械雾化,点火用油为 0 号轻柴油。
2.3 主厂房布置2.3.1主厂房布置采用除氧间、料仓间垂直布置结构。
汽机房、除氧间依次横向顺列布置,料仓间、锅炉房、除尘装置、烟囱依次纵向顺列布置,其方向与汽机房、除氧间方向垂直。
2.4 主要设备情况2.4.1锅炉型号: HX75/9.8-Ⅳ3 型型式:高温高压参数、自然循环、单炉膛、平衡通风、露天布置、钢架单排柱支吊结构、固态排渣循环流化床锅炉。
生物质电厂设计总结
目录
一工程概况 (3)
二专业概述 (4)
三主要设计优化措施 (6)
四主要经验及改进意见 (6)
一工程概况
1.1 设计原始资料
1.1.1 燃料资料(根据业主提供资料)
本工程主要以稻壳、灰杆和黄杆作为燃料,设计燃料为70%稻壳+20%灰秆+10%黄秆。
1.1.2 点火及助燃油资料
本工程锅炉点火及低负荷助燃燃料采用轻油,油品资料如下:
1.2 设计规模及电厂性质
本工程建设规模2×18MW高温高压纯凝汽式汽轮发电机组配2×75t/h秸秆循环流化床锅炉,年约耗用稻、麦秸秆或稻壳约20万吨左右,锅炉供汽用于汽轮发电机发电。
二专业概述
2.1设计范围
2.1.1 全厂热机部分汽、水、气、油系统设计及其设备和管道的安装设计,汽轮机本体油系统设备和管道及发电机空、水系统设备和管道的安装设计。
2.1.2 锅炉炉前给料系统以及烟风系统设计及其设备和管道的安装设计。
2.1.3 锅炉燃油系统、油箱区、油泵房和厂区燃油管道的设计及其设备和管道的安装设计。
2.2主要设计原则
2.2.1本工程采用循环流化床燃烧方式,无制粉系统。
给料系统范围从上料系统皮带机落料开始,到锅炉的给料口为止。
2.2.2 每台锅炉配置1台布袋除尘器。
两炉合用一座烟囱。
2.2.3 每台锅炉配置1台一次风机、1台二次风机、1台吸风机,均为离心式。
2.2.4 每台锅炉配置2台高压流化风机(定容式罗茨风机), 冷态启动时,两台同时运行;热态正常运行时,1台运行,1台备用。
2.2.5锅炉点火方式为高能电点火器点燃轻油,再点燃燃料,油枪采用简单机械雾化,点火用油为0号轻柴油。
2.3 主厂房布置
2.3.1 主厂房布置采用除氧间、料仓间垂直布置结构。
汽机房、除氧间依次横向顺列布置,料仓间、锅炉房、除尘装置、烟囱依次纵向顺列布置,其方向与汽机房、除氧间方向垂直。
2.4 主要设备情况
2.4.1 锅炉
型号:HX75/9.8-Ⅳ3型
型式:高温高压参数、自然循环、单炉膛、平衡通风、露天布置、钢架单排柱支吊结构、固态排渣循环流化床锅炉。
2.4.2 汽轮机
型号:N18-8.83型
型式:高温高压凝汽式
2.4.3 汽轮发电机
型号:QF2-18-2
型式:空冷汽轮发电机。
三主要设计优化措施
3.1 料仓间给料层标高优化
锅炉刚性层为14.60m,按照常规设计,给料层标高应与刚性层一致。
而在设计中,给料层标高优化为14.00m,给料层和锅炉之间采用小阶梯通行,从而降低了皮带层标高,节约了土建投资费用。
四主要经验及改进意见
4.1锅炉构架内设梁不当
为了支撑热二次风道,土建专业在锅炉B排柱、K2和K3轴之间标高9.8m 处设置了钢梁HN450。
而锅炉厂在标高9.2m处设置有平台,这样钢梁正好横在平台上方,影响了人员通行。
4.2高压流化风机布置
高压流化风机按照以往常规燃煤循环流化床项目经验,布置在炉底零米,正好处于回料阀紧急排灰管的正下方。
这样在紧急排灰时,平板推车难以靠近接灰。
对于类似安陆生物质项目这样的小锅炉,在以后的设计工作中,可以考虑将高压流化风机布置在1号炉和2号炉之间。
好处一是便于紧急排灰,二是两台炉可以共用高压流化风机,减少设备投资。
4.3引风机入口调节门
由于生物质燃烧后的烟气中含较多的钾钠类矿物质,在引风机入口调节门叶片和转动装置上结垢,导致调节门调节困难,并且人员维护不便。
现场人员建议引风机入口烟道水平或者45度倾斜布置。
在以后的工程实践中,可以考虑将引风机入口烟道45度倾斜布置,并设置检修维护平台。
4.4除尘器烟气处理量不足?
现场反映除尘器的压降比较厉害,达到了2000-3000Pa,按照技术协议的要求,应小于1200Pa。
引起压降增加的原因有可能是实际运行的烟气量大于除尘器的处理烟气量;也有可能是烟气中的灰粘度大,在滤袋上沉积。
目前业主针对
2号炉除尘器做了方案调整,加长滤袋,提高除尘器高度,加大了除尘器面积。
实际效果如何,有待2号炉运行中观察。
4.5空预器积灰
本项目烟道为上出,同时因为锅炉厂在烟道空预器接口处K4柱设置了钢梁,空预器出口处烟道不得已采用了一小段变径。
现场运行一段时间停炉检修时发现,在空预器靠近K4柱处积灰比较严重,同时由于烟气中水蒸气冷凝,积灰沾湿,处理困难。
原因:烟气中灰被空预器出口的烟道变径处阻挡,沉积在空预器靠近K4柱处,此处也为冷一次风接口,温度较低,水蒸气冷凝现象出现。
解决方案:可以考虑从热一次风道引一路回冷一次风机出口风道,加热冷一次风,可以起到减少冷凝现象。
4.6排烟温度高
原来的播料风采用的冷一次风,现场改为了热一次风,相应排烟温度降低了10度左右。