2004年锅炉掺烧稻壳可行性研究报告
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工业锅炉环保锅炉项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析工业锅炉环保锅炉项目可行性研究报告说明该工业锅炉环保锅炉项目计划总投资6061.66万元,其中:固定资产投资5195.04万元,占项目总投资的85.70%;流动资金866.62万元,占项目总投资的14.30%。
达产年营业收入7244.00万元,总成本费用5664.48万元,税金及附加111.36万元,利润总额1579.52万元,利税总额1908.74万元,税后净利润1184.64万元,达产年纳税总额724.10万元;达产年投资利润率26.06%,投资利税率31.49%,投资回报率19.54%,全部投资回收期6.62年,提供就业职位133个。
坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。
注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展,利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。
......主要内容:项目基本信息、背景、必要性分析、市场研究、项目建设内容分析、项目选址评价、土建工程方案、工艺技术分析、项目环境影响分析、安全规范管理、风险应对评价分析、项目节能方案分析、项目进度方案、投资估算、经济评价分析、项目总结、建议等。
第一章项目基本信息一、项目概况(一)项目名称工业锅炉环保锅炉项目(二)项目选址某临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21303.98平方米(折合约31.94亩)。
(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.26%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度162.65万元/亩。
(五)土建工程指标项目净用地面积21303.98平方米,建筑物基底占地面积14968.18平方米,总建筑面积34938.53平方米,其中:规划建设主体工程22867.51平方米,项目规划绿化面积2282.91平方米。
生物质燃烧可行性研究报告引言生物质是指来自植物、动物和微生物的可再生有机物质,包括木材、秸秆、麦秸、稻壳、果壳、纤维料、草类、粪便等。
与石油、煤炭等不可再生能源相比,生物质资源具有丰富、广泛、可再生等特点。
利用生物质进行燃烧可以产生能源,如热能、电能和生物燃料等,同时减少对传统化石能源的依赖,有利于保护环境和促进可持续发展。
本报告旨在分析生物质燃烧的可行性,探讨其在能源领域的应用前景。
一、生物质资源概况生物质资源广泛分布于全球各地,主要包括植物生长产生的木材、秸秆、谷物稻壳等农作物废弃物,以及动物粪便等有机物质。
据统计,全球每年的生物质资源总产量超过10亿吨,其中植物生物质资源占据绝大部分。
我国作为生物质资源资源丰富的国家,年生物质资源产量超过2亿吨,是潜在的生物质燃烧大国。
二、生物质燃烧技术生物质燃烧主要包括直接燃烧和气化两种技术。
直接燃烧是指将生物质原料直接放入燃烧炉中,通过氧化反应产生热能。
气化是指将生物质原料先转化为气体,在气化炉中进行燃烧产生热能。
生物质燃烧技术在技术成熟度和经济性方面具有一定优势,但在高效能利用和环保方面仍有待提升。
三、生物质燃烧产能潜力生物质燃烧能够产生热能和电能两种能源,可广泛应用于取暖、供电以及替代传统燃料的生物燃料等领域。
根据统计数据,我国生物质燃烧已经在一些省市得到推广和运用,但整体上处于起步阶段,产能潜力有待挖掘。
四、生物质燃烧的环保效益生物质燃烧相对于传统燃料来说,燃烧过程中产生的二氧化碳、硫氧化物和氮氧化物等排放物较少,对环境影响较小。
同时,生物质燃烧能够有效利用农林废弃物资源,减少垃圾处理难题,有助于减少森林砍伐和降低温室气体排放,对保护环境和实现可持续发展具有积极作用。
五、生物质燃烧的市场前景生物质燃烧技术作为一种清洁可再生能源利用技术,受到了政府和企业的重视和支持,在全球范围内有一定的市场需求。
随着技术的不断进步和政策的鼓励,生物质燃烧在未来有望取代传统化石能源,成为主力能源之一。
燃煤锅炉改烧稻壳、秸杆的实践
罗晓岚;朱文鑫
【期刊名称】《中国油脂》
【年(卷),期】2009(034)011
【摘要】提出了燃煤锅炉改烧稻壳、秸杆的工艺方案,对锅炉的进料系统、炉体、鼓风和引风系统、除尘系统等具体改造方法做了详细介绍.对用作燃料的稻壳、秸杆提出了具体要求,对改造后可以获得的社会效益和经济效益做出系统分析.认为此项改造技术切实可行,社会效益和经济效益十分显著,值得推广应用.
【总页数】3页(P65-67)
【作者】罗晓岚;朱文鑫
【作者单位】河南工业大学,成教学院,郑州,450052;合肥金籽花油脂装备有限公司,合肥,230031
【正文语种】中文
【中图分类】TS228;TK22
【相关文献】
1.链条炉排燃煤锅炉改烧稻谷壳的成功实践 [J], 李广东;宋华中
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3.75t/h循环流化床燃煤锅炉改烧生物质的生产实践 [J], 谢先龙; 王权斌
4.75t/h燃煤锅炉改烧高炉煤气的技术关键及工程实践 [J], 夏侯国伟; 黄素逸; 高文琼
5.燃煤锅炉改烧稻壳导致锅炉事故分析 [J], 牛东峰
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废弃稻壳压缩制取碳棒成型燃料项目可行性研究报告目录第一章总论 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.1项目概况.................................................................................. 错误!未定义书签。
1.2项目编制依据.......................................................................... 错误!未定义书签。
1.3项目背景.................................................................................. 错误!未定义书签。
1.4可行性研究结论...................................................................... 错误!未定义书签。
第二章项目建设的必要性和可行性..................................................................... 错误!未定义书签。
2.1项目建设的必要性.................................................................. 错误!未定义书签。
2.2项目建设的可行性.................................................................. 错误!未定义书签。
第三章项目建设条件 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
环保锅炉项目可行性研究报告一、项目背景和目标近年来,环境保护问题日益凸显,传统燃煤锅炉在工业和民用领域的使用已成为环境污染的主要源头之一、为推动绿色能源的发展和促进环境保护,本项目拟进行环保锅炉项目可行性研究。
本项目的目标是开发和推广一种低污染、高效能的环保锅炉,取代传统燃煤锅炉的使用,从而实现减少环境污染和提高能源利用效率的双重效益。
二、市场需求和前景分析1.市场需求随着环境保护意识的提升,社会对清洁能源的需求逐渐增长。
工业和民用领域对热能的需求仍然强烈,但对传统燃煤锅炉的使用存在担忧,因此对环保锅炉的需求日益迫切。
2.市场前景三、技术路线和研发计划本项目拟采用革新性的燃烧技术,结合先进的控制系统和高效节能的余热回收技术,开发一种低碳排放、高能效的环保锅炉。
研发计划如下:1.技术研究和方案设计:对现有环保锅炉技术进行调研,制定研发方案。
2.试验样机制造和调试:根据设计方案制造试验样机,进行试验验证和性能调试。
3.技术优化和改进:根据试验结果进行技术优化和改进,提高环保锅炉的性能和稳定性。
4.中试和市场应用:在工业和民用领域进行中试和市场应用,验证环保锅炉的实际性能和经济效益。
四、项目投资和成本分析本项目的投资主要分为研发投资和推广应用投资两部分。
1.研发投资:研发投资主要用于技术研究和设备购置。
根据初步估计,研发投资约为X万元。
2.推广应用投资:推广应用投资主要用于样机制造和市场推广。
根据初步估计,推广应用投资约为Y万元。
本项目的成本主要包括研发成本、产品制造成本和市场推广成本。
根据初步估算,项目总成本约为X+Y万元。
五、经济效益分析本项目的经济效益主要体现在环境效益和经济效益两方面。
1.环境效益:环保锅炉的推广使用将减少大量的煤炭燃烧,降低大气污染物的排放,改善环境质量,为社会和人民群众带来直接的环境效益。
2.经济效益:环保锅炉具有高效能和节能的特点,可以有效降低企业和个人的能源消耗和生产成本,为用户带来经济效益。
6MW稻壳发电工程可行性研究报告第一卷第全册目錄1概述 (1)1.1拟建项目情况 (1)1.1.1编制依据 (1)1.1.2 项目概述 (1)1.1.3 项目规模及性质 (4)1.2项目建设理由 (4)1.3项目情况 (6)1.4指导思想和主要设计原则 (6)1.4.1 指导思想 (6)1.4.2 主要设计原则 (7)1.5研究范围 (7)1.6工作简要过程 (8)2 供电系统 (8)2.1工业园区电网现状 (8)2.2电厂与系统的连接 (8)3 燃料供应 (8)3.1稻壳供应 (8)3.1.1 稻壳供应 (8)3.1.2 稻壳的燃烧特性 (9)3.1.3 稻壳锅炉设计要点 (9)3.2燃油 (10)3.3燃料消耗量 (10)3.4燃料运输方式 (10)4 建厂条件 (10)4.1厂址简述 (11)4.1.1 厂址地理位置 (11)4.1.2 厂址自然条件及气候条件 (11)4.2交通运输 (12)4.3水源 (12)4.4稻壳灰 (12)4.5供电和通讯 (12)4.5.1 供电 (12)4.5.2通讯 (12)4.5.3 排水 (12)4.5.5 征地、拆迁移民安置条件 (13)4.5.6 施工条件 (13)4.6工程地质 (13)4.6.1 场地工程地质条件 (13)4.6.2 岩土工程分析评价 (15)4.6.3 结论及建议 (16)5 工程设想 (17)5.1全厂总体规划方案 (17)5.1.1全厂总体规划 (17)5.1.2 厂区总平面规划布置 (18)5.1.3 厂区主要技术经济指标 (19)5.1.4 厂区竖向布置 (20)5.1.5 厂区管线布置 (20)5.2主机技术条件 (21)5.2.1 锅炉 (21)5.2.2 汽轮机 (21)5.3.3 发电机 (22)5.4电气部分 (22)5.4.1 电气主接线 (22)5.4.2 厂用电接线 (22)5.4.3 电气总平面布置 (23)5.4.4 过电压保护与接地 (23)5.4.5 厂用电率 (23)5.4.6 电气控制 (23)5.4.7 主厂房直流系统及励磁系统 (24)5.4.8不停电电源系统 (24)5.4.9辅助车间控制 (24)5.5热力系统 (24)5.5.1 主蒸汽系统 (24)5.5.2 给水系统 (24)5.5.3 回热抽汽系统 (25)5.5.4 凝结水系统 (25)5.5.5 凝汽器抽真空系统 (25)5.4.6 疏放水系统 (25)5.4.7 厂内工业水系统 (25)5.6燃烧系统 (25)5.6.3 烟风系统 (26)5.6.4 点火助燃系统 (26)5.6.5 除尘器选择 (27)5.7除灰渣系统 (27)5.7.1 概述 (27)5.7.2 除灰渣系统的选择 (28)5.7.3除灰渣系统控制 (30)5.8化学水处理系统 (30)5.8.1 设计依据 (30)5.8.2 锅炉补给水处理系统 (32)5.8.3 化学加药系统 (33)5.8.4 水汽取样系统 (33)5.8.5 循环冷却水处理系统 (33)5.9热工自动化 (33)5.9.1 热工自动化水平 (33)5.9.2 控制方式 (34)5.9.3热工自动化功能 (35)5.9.4热工方案比较 (38)5.10主厂房布置 (39)5.10.1主厂房布置设计的主要原则 (40)5.10.2 主厂房布置 (40)5.10.3 主厂房布置数据汇总 (41)5.11供水系统 (42)5.11.1 概述 (42)5.11.2 循环水量 (42)5.11.3 用水量 (42)5.11.4 循环水系统 (43)5.11.5 补给水系统 (44)5.11.6 厂区工业水系统及节水措施 (44)5.11.7 厂区给水排水系统 (45)5.12消防系统 (45)5.12.1 主要设计原则 (45)5.12.2 消防水和水压 (45)5.12.3火灾报警及控制系统 (46)5.13土建部分 (46)5.13.3 除灰及化水建构筑物 (48)5.14采暖通风及空气调节 (48)5.14.1 工程概况 (48)5.14.2 采暖 (49)5.14.3 通风 (49)5.14.4 空调 (51)6环境保护、固体废弃物综合利用 (52)6.1环境保护 (52)6.1.1本工程执行的环境保护设计依据及标准 (52)6.1.2 本工程主要污染物及防治措施 (53)6.1.3 本工程可能造成的环境影响分析 (54)6.1.4 环境管理及监测 (55)6.1.5 绿化 (57)6.1.6 结论和建议 (58)6.2水土保持 (58)6.2.1 水土流失防治对策措施 (58)6.2.2水土保持方案实施效果 (59)6.2.3 结论和建议 (59)7 劳动安全与工业卫生 (59)7.1主要设计依据 (59)7.2电厂生产过程中可能造成职业危害的因素 (60)7.2.1 生产过程中存在的危险因素 (60)7.2.2 电厂生产过程中存在的有害因素 (61)7.3劳动安全与工业卫生设想 (62)7.3.1 防火防爆 (62)7.3.2 防尘、防毒、防腐蚀、防烫伤 (62)7.3.3防电伤、防机械伤害 (63)7.3.4 防暑降温、防寒防冻 (63)7.3.5 噪声、振动防治 (64)7.3.6 其它安全措施与文明生产 (64)7.4结论 (65)8 节约和合理利用能源 (65)8.1节约和合理利用能源的措施 (65)8.1.1 工艺系统设计中的节能措施 (65)8.1.2 主辅机设备选择中考虑节能的措施 (65)8.3节约用地措施 (67)8.4节约原材料的措施 (67)9 电厂定员 (67)9.1编制依据及编制原则 (67)9.1.1 编制依据 (67)9.1.2 编制原则 (67)9.2定员编制 (68)9.2.1 生产人员 (68)9.2.2 非生产人员 (68)9.2.3 全厂定员 (68)9.3电站的启动、运行 (68)9.3.1 启动条件 (68)9.3.2 启动程序及特点 (69)10 工程项目实施条件和轮廓进度 (70)10.1工程项目实施条件 (70)10.1.1 施工场地 (70)10.1.2 施工用水 (70)10.1.3 施工用电 (71)10.1.4 施工通讯 (71)10.2 大件运输 (71)10.3 地方建筑材料 (71)10.4 工程特点及施工单位应具备的条件 (71)10.5轮廓进度 (71)10.5.1 工程实施进度 (71)10.5.2计划投产时间 (71)11 投资估算及财务评价 (72)11.1 投资估算 (72)11.1.1 投资估算费用的范围 (72)11.1.2 投资估算编制原则及依据 (72)11.1.3 投资估算水平及费用 (73)11.1.4 资金来源 (74)11.1.5 发电工程投资分析 (74)11.2财务评价与分析 (74)11.2.1 财务评价 (74)11.2.2 财务评价分析 (75)11.2.4 售电价格确定的基本原则 (76)11.2.5 敏感性分析 (76)11.2.6 综合经济评价 (76)11.2.7 控制投资的措施 (77)12 结论和建议 (77)12.1结论 (77)12.2主要技术经济指标 (79)12.3建议 (79)1概述1.1拟建项目情况1.1.1编制依据1、xx省xxx股份有限公司多年来对当地稻谷的资源、特性、收购成本、电网状况以及国外有关秸秆发电技术和关键性设备均作了大量的调研、考察工作,编制了“优质大米及副产品综合利用项目建议书”,并报国家发展和改革委员会。
生物质锅炉可行性研究报告一、背景生物质锅炉是一种利用可再生生物质作为燃料的热能设备,具有环保、可持续、低碳排放等优点。
随着全球对于减少碳排放和可再生能源利用的重视,生物质锅炉在各个领域得到了广泛应用。
该可行性研究报告旨在对生物质锅炉在某特定情境下的可行性进行评估。
二、目的通过对可行性研究的开展,评估生物质锅炉在某特定环境下的应用情况,并提出相应的建议和解决方案,以支持决策者对于生物质锅炉的投资决策。
三、研究内容1. 生物质锅炉技术概述:对生物质锅炉的原理、分类、应用领域等进行介绍。
2. 可行性评估指标:确定适用于特定情境的可行性评估指标,如经济可行性、环境可行性、技术可行性等。
3. 市场需求分析:调研并分析当地市场对于生物质锅炉的需求情况,包括需求量、市场规模、市场竞争情况等。
4. 技术可行性分析:评估生物质锅炉在特定情境下的技术可行性,包括适用生物质种类、燃烧效率、热能利用率等。
5. 经济可行性分析:对生物质锅炉的投资成本、运营成本、收入情况等进行经济分析,评估生物质锅炉在特定情境下的经济可行性。
6. 环境可行性分析:评估生物质锅炉在特定情境下的环境影响,包括碳排放减少量、空气污染物排放情况等。
7. 风险评估:分析生物质锅炉在特定情境下的风险因素,如燃料供应稳定性、政策支持度等。
8. 建议和解决方案:根据研究结果提出相应的建议和解决方案,如技术改进、市场拓展、政策支持等。
四、报告结构1. 引言- 背景介绍- 目的和意义2. 方法和数据来源- 可行性研究方法- 数据来源和采集方式3. 技术概述- 生物质锅炉的定义和原理- 生物质锅炉的分类和应用领域4. 市场需求分析- 当地市场需求情况- 市场规模和竞争情况5. 技术可行性分析- 适用生物质种类和特点- 燃烧效率和热能利用率分析6. 经济可行性分析- 投资成本分析- 运营成本分析- 收入分析7. 环境可行性分析- 碳排放减少量分析- 空气污染物排放情况分析8. 风险评估- 燃料供应稳定性评估- 政策支持度评估9. 建议和解决方案- 技术改进建议- 市场拓展建议- 政策支持建议10. 结论参考文献此为可行性研究报告的简要概述,具体内容和结构可以根据实际情况进行调整。
生物质(稻壳)发电厂建设项目可行性研究报告目录1 总论···················································错误!未定义书签。
1.1项目摘要 ········································错误!未定义书签。
1.2编制依据与研究范围·························错误!未定义书签。
1.3建设规模········································错误!未定义书签。
燃烧稻壳锅炉特性介绍一、引言随着社会对能源需求的日益增长,作为主要能源来源的化石燃料却迅速地减少。
因此,寻找一种可再生的替代能源,成为社会普遍关注的焦点。
生物质能是一种理想的可再生能源,它来源广泛,每年都有大量的工业,农业及森林废弃物产出。
在目前世界的能源消耗中,生物质能消耗占世界总能耗的14%,仅次于石油、煤炭和天然气,位居第四位。
而在发展中国家,生物质能(主要是玉米、小麦水稻秸秆、稻壳、稻草、木质类等)占较大的比重,达到50%以上。
据统计全球生物质能占可再生能源资源35%,在可再生资源中位居首位。
1996年的我国生物质产量(主要是农作物秸杆)7.05亿吨,而当年利用量不足30%,这说明我国生物质能的利用潜力还很大。
利用生物质能发电是生物质利用的一种重要方式之一。
瑞典和丹麦的大城市都是利用生物质,通过热电联产的方式进行区域集中供热的。
生物质与化石燃料相比,具有以下优点:1、可再生性;2、低污染性:SOx、NOx排放浓度低;3、生物质作为燃料时,在生长周期内,对大气的二氧化碳净排放量近似于零,可有效地减轻温室效应。
锅炉燃烧稻壳环保特性优越,排放满足国家标准;炉内换热均匀,热回收效率高,运行稳定。
基于锅炉燃烧稻壳所具有的上述优点,人们自然将目光转向采用燃烧稻壳技术来利用生物质能源。
稻壳是一种轻质、多灰、灰熔点较高、中等热值、天然粒度均一的燃料,适合采用卧式链条锅炉燃烧稻壳方式进行热能综合利用。
二、稻壳的基本燃烧特性稻壳比较坚硬。
稻壳的着火燃烧温度在300-400℃左右,挥发分含量高,挥发分析出和着火迅速,燃烧主要集中在挥发分的气相燃烧,固定碳的燃尽性能较差。
稻壳的灰成分主要以二氧化硅为主,灰中的二氧化硅含量可以达到90%以上,所形成的灰粒较硬,因此,稻壳输送过程中以及燃烧后的灰输送时,对管壁的磨损强烈,在炉膛内和尾部烟道中的受热面要着重考虑防磨问题。
(合理的烟气流速,是解决稻壳在炉内燃烧磨损问题的关键。
秸秆蒸汽锅炉集中供热建设项目可行性研究报告目录第一章项目概况及工程技术方案............................................................... - 1 -1.1项目申报单位概况 .. (4)1.2项目概况 (4)1.3工程技术方案 (14)1.4厂区总平面布置 (47)1.5劳动组织与定员 (56)1.6目实施计划 (58)1.7投资估算 (60)1.8财务评价 (65)第二章发展规划、产业政策和行业准入分析......................................... - 70 -2.1项目建设发展规划分析 .. (70)2.2县城供热环境及存在的主要问题 (72)第三章资源开发及综合利用分析 ......................................................... - 80 -3.1资源开发及综合利用方案.. (80)3.2全县秸秆利用现状 (81)3.3燃料分析资料 (83)3.4其他资源调价 (85)第四章环境影响评价 ......................................................................... - 89 -4.1环境和生态现状 (89)4.2生态环境影响分析 (91)4.3生态环境保护措施 (93)4.4绿化 (98)4.5环境影响评价 (98)第五章消防、劳动安全及工业卫生 .................................................... - 100 -5.1消防.. (100)5.2劳动安全及工业卫生 (100)第六章节能.................................................................................... - 103 -6.1节能规范. (103)6.2节能措施 (105)第七章社会效益和环境效益................................................................ - 108 -7.1节能效益 (108)7.2社会效益 (108)7.3环境效益 (109)74环境的综合评述 (110)第八章结论与建议 ............................................................................. - 112 -8.1结论.. (112)8.2存在问题及建议 (113)第一章项目概况及工程技术方案1.1项目申报单位概况某县某有限公司成立于2010年6月,位于漯河市某县规划路,主要从事燃煤锅炉经营承包、燃煤销售和物流业务。
循环流化床燃煤发电锅炉掺烧稻壳代替原煤发电技术项目的可行性研究报告一、项目提出的背景和依据建三江热电厂位于绿色食品基地中心——建三江分局局直地区,西距富锦市30公里,是建三江分局热、电、水一体化供给的城市建设配套工程重点企业,2003年生产总值为3150万元,年发电量7490万度,比上年增长3290万度,发电增长率为78%,热电联产集中供热面积达57.2万平方米,是建三江分局电力供应和局直铁北地区集中供热的热电能源生产单位。
随着三江经济和城镇改造的快速发展,供热面积每年以4—5万平方米速度增加,到2004年底,预计供热面积将增加到65万平方米。
为了解决垦区稻米加工而产生废弃物稻壳的有效处理,依据建三江分局提出的到2004年解决局直地区稻壳污染和稻壳综合利用的指示,建三江热电厂选择了《循环流化床燃煤发电锅炉掺烧稻壳代替原煤发电技术》项目。
这项技术我厂经过近两年的努力,投资200万元完成了锅炉设备改造和输送稻壳系统的设计安装,经过多次调整和试验达到了掺烧稻壳的预期目的。
按现有设备能力每年只能处理20万立方米稻壳,仅局直地区还有20多万立方米稻壳无法掺烧,要完全解决稻壳污染环境的问题还需投入资金,增加设备,提高电厂稻壳的处理能力,并解决稻壳储备能力,所需资金缺口在500多万元。
该项技术经黑龙江省科技信息中心查新结论为:在稻壳输送过程中采取自动化控制手段,达到自动控制稻壳进入炉内数量的目的核心研究内容在国内除出自本查新委托人的报道外均未见其他报道。
该项目已由省农垦总局科委组织的专家组进行了成果鉴定,并在黑龙江省科技厅进行了成果登记。
二、项目建设的必要性1、建三江农垦分局农业种植作物经过十几年的调整,水稻面积达到了300多万亩,水稻加工业也得到迅速发展。
全局稻米加工厂有130多家,年加工水稻能力在125万吨,产生稻壳约167万立方米。
仅局直地区现有稻米加工厂就有几十家,年加工水稻30万吨,产生稻壳约40万立方米。
2、稻米加工带来了大量的稻壳,因为没有根治解决的有效办法,稻米加工企业只有运到野外焚烧.,或是随意乱拉乱倒,没有其他别的办法。
野外焚烧稻壳不易燃烧的特性构成了对人们及放养牲畜的威胁,又使土地的植被遭到严重破坏,大气质量受到影响。
乱拉乱倒又破坏了环境,造成了污染。
因此尽快解决稻壳有效处理的难题是势在必行。
3、特别是国家近些年来对环境保护工作的高度重视,使各地区对环境保护的意识越来越强,管理越来越严,指标越来越高。
我们结合本地区水稻发展的规模和稻壳难处理的实际问题,选择了《循环流化床燃煤发电锅炉掺烧稻壳代替原煤发电技术》项目,就是要找出一条解决稻壳处理的有效途径,减少稻壳对大气对环境的污染,实现稻壳的综合利用。
4、建三江热电厂2003年发电耗煤9.5万吨。
目前,正在扩建安装一台35吨循环流化床锅炉,一台12000KW发电机组,到2004年底装机容量达到24000KW,锅炉容量达到135吨。
年发电用煤将达到15万吨左右。
现在市场煤价加运费、增值税,为180元/吨左右,煤价居高不下仍是上涨趋势。
用掺烧稻壳替代部分原煤做燃料发电,即解决了稻壳污染的难题,又探索出一条稻壳综合利用的新路子,降低了热电厂发电成本,变废为宝,利国利民。
综合利用稻壳发电将会产生非常可观的效益,对发电企业和社会都具有重大意义。
三、项目建设的可行性节约能源、保护生态环境是我国的基本国策,消除环境污染,可取得维持生态平衡、清洁生存环境的效果。
综合利用稻壳发电是为了减少稻壳对环境污染。
1、原料来源充足建三江分局水稻种植面积占耕种面积的50%以上,是主要种植作物。
每年加工水稻能力在125万吨,产生稻壳约167万立方米,稻壳原料十分充足。
分局所属地区公路四通八达,运输方便,能保证稻壳正常运送。
2、设备处理能力可以满足建三江热电厂2004年底前有三台循环流化床锅炉运行生产,一台是25吨,两台是35吨。
2005年将改造旧炉,安装两台35吨循环流化床锅炉,届时建三江热电厂将有五台循环流化床锅炉投入生产运行,处理稻壳的能力也会大力加强。
3、本项目已通过成果鉴定《循环流化床燃煤发电锅炉掺烧稻壳代替原煤发电技术》项目,已由黑龙江省农垦总局科委及建三江分局科委组织有关部门和专家组,对其项目进行了成果鉴定,结论:“本项目是国家保护、支持项目。
解决了稻壳处理、污染、空气净化课题。
是环保项目,并经省科技信息中心技术查新,属国内领先。
经实测掺烧稻壳,目前每年可燃烧稻壳50万立方米,节约原煤3.8万吨。
社会效益明显、经济效益可观。
”本项目成果突出,为今后的实际应用奠定了基础。
4、本项目符合国家能源政策和环保政策利用稻壳做原料替代部分原煤,不仅解决了稻壳污染环境的问题,而且实现了综合利用变废为宝,符合国家的能源政策和保护生态环境的政策,是能源综合利用、掺烧稻壳发电的新型典范。
在解决了稻壳处理的同时,又解决了环境污染,减少了硫化物排放,燃烧后的排放物符合环保要求。
四、燃煤发电锅炉掺烧稻壳设备改造的内容综合上述,建三江分局对全局稻壳处理方面十分重视,并成立了稻壳处理中心(设在热电厂运行部),要求全局各农场以建三江热电厂稻壳处理为中心,加大稻壳处理的力度。
建三江热电厂现有一套稻壳风力输送系统和部分稻壳炉前燃烧辅助给料设备,年处理稻壳15-20万立方米,远远不能满足分局彻底根除“稻黄”二次污染,全部回收稻壳产品的需要。
针对目前稻壳处理中心急需扩大稻壳处理和稻壳仓储能力的实际情况,按照建垦局文[2003]99号《建三江分局局直地区稻壳污染防治管理办法》的通知精神,拟定对现有稻壳处理设备进行技术改造,增建扩建一套年处理稻壳30万立方米的储运系统,并对锅炉做出相应的技术改造。
改造后,稻壳处理总能力达50万立方米/年以上。
燃煤发电锅炉掺烧稻壳设备技术改造和增建扩建项目主要内容如下:1、仓储设备。
①钢屋架式轻型稻壳回收储料棚:占地面积为2500平方米(长83米,宽30米,两跨边高8米),仓储能力20000立方米,年回收和储运稻壳能力为30万立方米。
②圆形金属稻壳储料仓:该仓为中间储料仓,仓储能力为2300立方米(直径为13米,高为15米),以适应雪雨天不中断稻壳处理和储备稻壳燃料的需要。
2、稻壳上料设备。
增建一套风力上料系统,年运输稻壳能力为30万立方米,该系统主要包括送料风机、星形给料器、耐磨导料管、不锈钢上料管、锥形喂料筒、旋转式高低料位器、音叉式高低喂料器、除尘器、电控柜等3、稻壳运输及推料设备。
①稻壳运输专用车6台,以适应全局在稻壳处理划定区域内回收稻壳和运输的能力。
②推料铲车1台。
③皮带式可移动稻壳装料机6台。
(每台移动式装载机,负责多个米厂的稻壳装载)4、燃料设备技术改造。
对新装三台中压循环流化床锅炉的燃烧设备和炉膛进行改造(包括增加辐射受热面积和炉膛水冷度、减小布风板、增加烟气流程等内容)。
5、运输车辆及推料机检修间及车库。
①配备相应数量的机动车辆检修工,负责对稻壳运输车辆的检修。
②增建6个暖库,以备冬季停放稻壳运输车辆及推料车。
五、项目的经济效益为了保证项目技术的先进性、成熟性、科学性和减少项目投资的盲目性,建三江热电厂从2003年10月—2004年8月,利用一年的时间对循环流化床锅炉掺烧稻壳的规律进行调整探索,并多次掺烧稻壳试验,不断改进设备和完善,达到了稻壳掺烧处理过程的自动化、连续化和系统化。
为便于项目的效益分析,我们对正在运行的两台不同容量的循环流化床锅炉,分别于2003年10月和2004年8月进行了详细的掺烧稻壳试验,循环流化床燃烧发电锅炉燃烧稻壳试验情况见附后“试验报告”。
炉型为AG35-3.82/450效益分析:锅炉在掺烧稻壳运行时最大节煤平均每小时1.61吨,每天节约原煤38.62吨,按当时煤价160元/吨计算,每天节约资金5294.4元。
稻壳处理最大能力为674立方米/台.天,该炉单炉年处理稻壳能力达20万立方米。
炉型为SHF X-2.45/400效益分析:锅炉在掺烧稻壳运行时最大节煤平均每小时1.61吨,每天节约原煤38.62吨,按现时煤价180元/吨计算,每天节约资金7144.7元。
稻壳处理最大能力为502立方米/台.天,该炉年处理稻壳能力达15万立方米。
该项目建成后,能满足年处理50万立方米稻壳的需要。
建三江热电厂五台循环流化床锅炉全部投产时,平均每天节煤约230吨,按现时煤价180元/吨计算,每天节资金约41400元。
就掺烧稻壳一项,每年节约原煤3.8万吨,减少购煤款达600多万元。
由此可见,综合利用稻壳发电的经济效益非常可观,对企业节能增效,降低发电成本具有重要意义。
六、工程建设进度2004年10月完成一台35吨循环流化床锅炉改造。
2005年10月底前完成两台35吨循环流化床锅炉改造。
2005年10月底前完成稻壳贮运设备和风力送料系统扩建增建设备的安装、调试、运行设备操作规范。
七、投资概算技术改造项目投资概算表①稻壳处理能力:扩建增建后的稻壳贮运设备,每年可处理50万立方米的稻壳,节约原煤3.8万吨,节资600多万元/年。
②资金回收期:资金回收期为5年,计划每年回收资金155万元,以考虑该项目连续性和设备运作时能保证足够的流动资金。
③社会效益:安排就业人数30人,社会效益甚大。
八、设计与施工三台循环流化床锅炉改造设计由哈尔滨工业大学应用技术研究所负责设计,施工由哈尔滨大东南锅炉安装公司承担。
稻壳贮运设备和风力送料系统的购置、设计、安装,由建三江热电厂自行完成。
九、资金来源稻壳处理增建、扩建和技术改造项目,区需资金771万元。
争取总局环保项目投资50%;建三江分局自筹资金50%。
十、附图1、稻壳处理贮运燃烧设备断面图2、稻壳燃料工艺流程示意图3、稻壳贮运设备平面图4、炉前稻壳燃烧设备示意图及上料系统分流原理图5、钢屋架轻型稻壳贮料棚断面图6、建三江热电厂在岗人员综合情况统计表7、热电厂四年煤价增长和集中供热情况总计表8、科学技术成果鉴定意见。