第37卷2009年12月云 南 电 力 技 术YUNNAN ELECTRIC POWER
Vol. 37No. 6
Dec. 2009
燃气电厂节能减排探讨
陈小康
(陕西省电力设计院, 陕西 西安 710000)
摘要:介绍了通过建设尾气综合利用电厂, 实现节能减排㊁ 循环经济的情况㊂ 对建设尾气综合利用电厂中的一些问题和相应措施进行了探讨㊂
关键词:兰炭 尾气综合利用发电厂 节能减排 循环经济
中图分类号:TM712 文献标识码:B 文章编号:1006-7345(2009) 06-0096-02
1 兰炭生产简介
兰炭是利用优质精煤块烧制而成的, 具有固定炭高㊁ 比电阻高㊁ 化学活性高㊁ 含灰份低㊁ 铝低㊁ 硫低㊁ 磷低的特性, 已逐步取代冶金焦广泛运用于电石㊁ 铁合金㊁ 硅铁㊁ 碳化硅等产品的生产㊂ 机制兰炭采用干馏配烧工艺, 具体流程图见图1㊂ 机制兰炭工艺炉内装有可控的测温设备, 质量比较稳定, 回收的煤气二次发火燃烧烘干所生产的兰炭, 使水分降低, 机械强度也有明显的提高㊂
环境污染和温室气体排放, 节约能源, 陕西省北部很多兰炭企业都考虑通过建设尾气综合利用发电厂, 通过将兰炭生产的尾气收集后, 送入煤气锅炉, 燃烧发电, 促进兰炭行业的清洁生产, 实现循环经济㊂ 同时尾气综合利用电厂还可以通过申报CDM 获得额外的收益, 以提高项目的经济吸引力㊂
2 尾气综合利用电厂实例
2. 1 尾气综合电厂
某工程新建2x50MW 汽轮发电机组, 2x240t /h 燃气锅炉, 利用兰炭尾气燃烧发电, 尾气综合利用技术的设计如下:
电厂规划容量4x50MW, 分期建设㊂ 本期建设规模为2×50MW 凝汽机组配2×240t /h 燃气锅炉㊂ 汽轮机采用高温高压50MW 直接空冷㊁ 凝汽式机组, 锅炉采用240t /h 高温高压燃气锅炉, 锅炉采用紧身封闭, 运转层以下全封闭㊂ 设启动锅炉房㊂ 发电机采用额定功率为60MW 的空冷式发电机㊂
燃料采用兰炭炉的尾气, 由兰炭厂将尾气脱硫后集中采集到电厂附近的气站, 由气站统一供
图1 干馏煤生产工艺流程图
应电厂㊂ 为节约用水, 汽轮机排汽冷却采用直接空冷系统㊂
二台炉共用一座的烟囱, 电厂出线电压采用110kV 电压等级, 出线2回至附近的电网变电站㊂ 采用集中控制方式㊂ 起动/备用电源由110kV 母
由图1的流程图可以看出, 采用机制兰炭工艺后, 兰炭企业的资源利用率有所提高, 但仍存在很大的资源浪费和环境污染㊂
为了使剩余的兰炭尾气不再燃烧排放, 减少
收稿日期:2009-08-03
96
第37卷线引接㊂
燃气电厂节能减排探讨2009年第6期
电机㊁ 阀门执行机构及检测装置等) 均采用隔爆型㊂ 同时电气㊁ 热机㊁ 水工等专业在锅炉房内的设备均应采用防爆型, 同时针对兰炭尾气的比重等特点应采取分区隔离㊁ 电缆设施注砂㊁ 电气设备单独布置等措施㊂
燃料来源由气站统一采集后供给, 气站的主要设备为储气罐, 是一个易燃易爆的设施㊂ 在电厂建设中需注意距离储气罐较近的电厂相关建筑和设备需满足防火安全距离, 做好相关的防火措施㊂
2) 防火安全问题:尾气综合利用发电厂的
热工控制采用机㊁ 炉㊁ 电集中控制方式, 采用以微处理器为基础的分散型控制系统(DCS), 辅助系统采用就地集中控制方式㊂ 2. 2 应用效果
在建设尾气综合利用发电厂前, 尾气都直接排空, 造成了极大的浪费, 建设尾气综合利用发电厂后将这部分尾气脱硫后, 综合利用于发电, 实现了能源的循环利用和减少环境污染物排放, 经济效益巨大㊂ 2. 3 引入CDM 机制
同时根据尾气综合利用电厂的特点, 发电厂还申报了清洁发展机制(英文简称CDM) 项目, 即额外的二氧化碳减排量可以在发达国家和发展中国家间进行交易㊂ 引入CDM 机制后, 工程各项盈利能力指标均高于行业一般水平㊂ 工程的经济性较好, 能顺利建设, 会有减排量的产生㊂ 相对于正常情况(未引入CDM) 而言, 此减排量是额外产生的㊂
4 结束语
综上所述, 兰炭企业通过建设尾气综合利用发电厂, 将原先兰炭生产后排空的尾气综合利用发电, 是实现节能减排和发展循环经济的可行之路㊂ 同时对建设尾气综合利用发电厂中应注意的一些问题和相关措施进行了探讨㊂ 参考文献
[1]吕学都, 刘德顺等主编. 清洁发展机制
3 存在问题和解决办法
在中国:采取积极和可持续的方式[M]. 北京:清华大学出版社, 2005.
1992) . ‘ 爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范“ [S]. 中国计划出版社, 1992.
[2]中华人民共和国建设部. (GB50058-
锅炉, 对防爆要求就格外严格㊂ 按照相关规范的要求, 锅炉房分区属于爆炸性气体环境危险区2区㊂ 根据规程要求, 锅炉房内相关设备(含风机
1) 防爆安全问题:尾气综合利用电厂为燃气
科研成果
项目采用单相变压器, 以小容量㊁ 密布点的方式, 直接以10kV 高压将电能送到用户的单相变供电技术, 可以有效的降低线损㊁ 提高电压合格率㊁ 提高供电可靠性㊂ 不仅解决了居民生活用电电压低的问题, 提升了用户满意度; 而且还规范了用电市场, 提高了企业的经济效益; 主要技术内容和特点如下:
1. 项目研究论证并提出了单相配电变压器供电技术应用的方案, 确定了架空线柱上配变和箱变两2. 项目采用低压电力线载波抄表系统实时监控电表的运行情况, 实现电能量数据实时采集, 通过3. 项目首次在南方电网内采用了内部设备布置紧凑的箱式单相配变, 拓展了单相变压器的应用范
种供电方式, 并在实地勘察之后选择了相应的供电区域进行应用研究, 采用单相二线制㊁ 单相三线制相结合的低压供电模式, 技术方案合理可行㊂
对线损率㊁ 电压合格率等关键技术经济指标计算和分析, 形成了有价值的研究报告㊂
围; 验证了单相变供电技术在降低线损㊁ 提高电能质量㊁ 提高低压用户供电可靠性和用电安全性等方面的优势; 提出了单相配变应用的指导性意见㊂
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10千伏配网单相变压器技术经济应用研究
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Vol. 37No. 6
Dec. 2009
燃气电厂节能减排探讨
陈小康
(陕西省电力设计院, 陕西 西安 710000)
摘要:介绍了通过建设尾气综合利用电厂, 实现节能减排㊁ 循环经济的情况㊂ 对建设尾气综合利用电厂中的一些问题和相应措施进行了探讨㊂
关键词:兰炭 尾气综合利用发电厂 节能减排 循环经济
中图分类号:TM712 文献标识码:B 文章编号:1006-7345(2009) 06-0096-02
1 兰炭生产简介
兰炭是利用优质精煤块烧制而成的, 具有固定炭高㊁ 比电阻高㊁ 化学活性高㊁ 含灰份低㊁ 铝低㊁ 硫低㊁ 磷低的特性, 已逐步取代冶金焦广泛运用于电石㊁ 铁合金㊁ 硅铁㊁ 碳化硅等产品的生产㊂ 机制兰炭采用干馏配烧工艺, 具体流程图见图1㊂ 机制兰炭工艺炉内装有可控的测温设备, 质量比较稳定, 回收的煤气二次发火燃烧烘干所生产的兰炭, 使水分降低, 机械强度也有明显的提高㊂
环境污染和温室气体排放, 节约能源, 陕西省北部很多兰炭企业都考虑通过建设尾气综合利用发电厂, 通过将兰炭生产的尾气收集后, 送入煤气锅炉, 燃烧发电, 促进兰炭行业的清洁生产, 实现循环经济㊂ 同时尾气综合利用电厂还可以通过申报CDM 获得额外的收益, 以提高项目的经济吸引力㊂
2 尾气综合利用电厂实例
2. 1 尾气综合电厂
某工程新建2x50MW 汽轮发电机组, 2x240t /h 燃气锅炉, 利用兰炭尾气燃烧发电, 尾气综合利用技术的设计如下:
电厂规划容量4x50MW, 分期建设㊂ 本期建设规模为2×50MW 凝汽机组配2×240t /h 燃气锅炉㊂ 汽轮机采用高温高压50MW 直接空冷㊁ 凝汽式机组, 锅炉采用240t /h 高温高压燃气锅炉, 锅炉采用紧身封闭, 运转层以下全封闭㊂ 设启动锅炉房㊂ 发电机采用额定功率为60MW 的空冷式发电机㊂
燃料采用兰炭炉的尾气, 由兰炭厂将尾气脱硫后集中采集到电厂附近的气站, 由气站统一供
图1 干馏煤生产工艺流程图
应电厂㊂ 为节约用水, 汽轮机排汽冷却采用直接空冷系统㊂
二台炉共用一座的烟囱, 电厂出线电压采用110kV 电压等级, 出线2回至附近的电网变电站㊂ 采用集中控制方式㊂ 起动/备用电源由110kV 母
由图1的流程图可以看出, 采用机制兰炭工艺后, 兰炭企业的资源利用率有所提高, 但仍存在很大的资源浪费和环境污染㊂
为了使剩余的兰炭尾气不再燃烧排放, 减少
收稿日期:2009-08-03
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第37卷线引接㊂
燃气电厂节能减排探讨2009年第6期
电机㊁ 阀门执行机构及检测装置等) 均采用隔爆型㊂ 同时电气㊁ 热机㊁ 水工等专业在锅炉房内的设备均应采用防爆型, 同时针对兰炭尾气的比重等特点应采取分区隔离㊁ 电缆设施注砂㊁ 电气设备单独布置等措施㊂
燃料来源由气站统一采集后供给, 气站的主要设备为储气罐, 是一个易燃易爆的设施㊂ 在电厂建设中需注意距离储气罐较近的电厂相关建筑和设备需满足防火安全距离, 做好相关的防火措施㊂
2) 防火安全问题:尾气综合利用发电厂的
热工控制采用机㊁ 炉㊁ 电集中控制方式, 采用以微处理器为基础的分散型控制系统(DCS), 辅助系统采用就地集中控制方式㊂ 2. 2 应用效果
在建设尾气综合利用发电厂前, 尾气都直接排空, 造成了极大的浪费, 建设尾气综合利用发电厂后将这部分尾气脱硫后, 综合利用于发电, 实现了能源的循环利用和减少环境污染物排放, 经济效益巨大㊂ 2. 3 引入CDM 机制
同时根据尾气综合利用电厂的特点, 发电厂还申报了清洁发展机制(英文简称CDM) 项目, 即额外的二氧化碳减排量可以在发达国家和发展中国家间进行交易㊂ 引入CDM 机制后, 工程各项盈利能力指标均高于行业一般水平㊂ 工程的经济性较好, 能顺利建设, 会有减排量的产生㊂ 相对于正常情况(未引入CDM) 而言, 此减排量是额外产生的㊂
4 结束语
综上所述, 兰炭企业通过建设尾气综合利用发电厂, 将原先兰炭生产后排空的尾气综合利用发电, 是实现节能减排和发展循环经济的可行之路㊂ 同时对建设尾气综合利用发电厂中应注意的一些问题和相关措施进行了探讨㊂ 参考文献
[1]吕学都, 刘德顺等主编. 清洁发展机制
3 存在问题和解决办法
在中国:采取积极和可持续的方式[M]. 北京:清华大学出版社, 2005.
1992) . ‘ 爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范“ [S]. 中国计划出版社, 1992.
[2]中华人民共和国建设部. (GB50058-
锅炉, 对防爆要求就格外严格㊂ 按照相关规范的要求, 锅炉房分区属于爆炸性气体环境危险区2区㊂ 根据规程要求, 锅炉房内相关设备(含风机
1) 防爆安全问题:尾气综合利用电厂为燃气
科研成果
项目采用单相变压器, 以小容量㊁ 密布点的方式, 直接以10kV 高压将电能送到用户的单相变供电技术, 可以有效的降低线损㊁ 提高电压合格率㊁ 提高供电可靠性㊂ 不仅解决了居民生活用电电压低的问题, 提升了用户满意度; 而且还规范了用电市场, 提高了企业的经济效益; 主要技术内容和特点如下:
1. 项目研究论证并提出了单相配电变压器供电技术应用的方案, 确定了架空线柱上配变和箱变两2. 项目采用低压电力线载波抄表系统实时监控电表的运行情况, 实现电能量数据实时采集, 通过3. 项目首次在南方电网内采用了内部设备布置紧凑的箱式单相配变, 拓展了单相变压器的应用范
种供电方式, 并在实地勘察之后选择了相应的供电区域进行应用研究, 采用单相二线制㊁ 单相三线制相结合的低压供电模式, 技术方案合理可行㊂
对线损率㊁ 电压合格率等关键技术经济指标计算和分析, 形成了有价值的研究报告㊂
围; 验证了单相变供电技术在降低线损㊁ 提高电能质量㊁ 提高低压用户供电可靠性和用电安全性等方面的优势; 提出了单相配变应用的指导性意见㊂
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10千伏配网单相变压器技术经济应用研究