用稻壳棒代替原煤做燃料燃烧试验结果与环保效益(1)

合集下载

利用稻壳生产空心炭棒及效益分析

利用稻壳生产空心炭棒及效益分析

利用稻壳生产空心炭棒及效益分析王永阁1,杨景学2,李明菊1(1.黑龙江省集贤县红兴隆粮库,集贤155811;2.黑龙江省友谊农场)王永阁,杨景学,李明菊. 利用稻壳生产空心炭棒及效益分析[J]现代化农业,2001(8):38稻壳约占稻谷的20%左右,一个年加工能力为5000t的大米加工厂年产稻壳约1000t,生产厂家对稻壳的处理多数是点燃烧掉,不仅污染环境,而且还浪费了资源。

为了充分利用稻壳,黑龙江省集贤县红兴隆粮库大米厂1998年购进了2台ZBJⅡ型人造炭成形机,利用稻壳生产空心炭棒供锅炉使用,不仅使该厂稻壳得到了有效利用,而且保护了环境,还减少了取暖费用的支出。

现将人造炭成形机结构及使用效果介绍如下。

1ZBJⅡ型人造炭成形机工作原理ZBJⅡ型人造炭成形机结构见图1。

图1ZBJⅡ型人造炭成形机示意图1.加热圈2.锥套3.进料斗4.加热筒5.螺旋推进器加热圈通电后产生热量把加热筒加热,温度达到350℃时从进料斗加入稻壳,稻壳在螺旋推进器作用下被压缩至锥套处形成稻壳棒,经锥套进一步压缩,稻壳棒自身温度迅速上升,再经过加热筒时被逐渐炭化而形成稻壳炭棒(空心炭棒),最后被慢慢推出机外。

ZBJⅡ型人造炭成形机主要技术参数:装机功率:15.5kW 配套电机功率:11kW热功率:4.5kW 生产率:200~300kg/h 稻壳转化率:70% 空心炭棒密度:1.3t/m3空心炭棒:内径20mm外径55mm长50mm 空心炭棒发热量:18.8~29.3MJ/kg2效益分析在实际应用中,该机的生产率平均为250kg/h,生产的空心炭棒发热量与煤相差不多。

红兴隆地区煤的低基发热量为23MJ/kg,煤按105元/t、电按0.8元/(kWõh)计算,则生产1t空心炭棒成本为59.6元(电费49.6元、人工费10元),在取空心炭棒与煤同等发热量情况下,烧空心炭棒比烧煤节约45.4元/t。

黑龙江省集贤县红兴隆粮库有蒸发量2t/h供暖锅炉1台,供热面积近7000m2,日耗煤3.4t,一个取暖期用煤600多t,购煤费用需6.3多万元,用稻壳空心炭棒代替部分煤可处理稻壳近1000t,生产空心炭棒600多t,如用500t空心炭棒代替煤,可节约资金2.27万元。

大米废弃物处理及环境保护措施

大米废弃物处理及环境保护措施

大米废弃物处理及环境保护措施大米是世界上最重要的粮食作物之一,是许多国家的主要口粮。

然而,在大米生产过程中会产生大量的废弃物,如稻壳、稻草、米糠等。

这些大米废弃物的处理和环境保护措施非常重要,因为不适当的处理方法可能会对环境和人类健康造成不可逆转的影响。

一种常见的大米废弃物是稻壳。

稻壳是大米外层由硬质层、鳞屑层和皮层组成的一种硬质废弃物。

处理稻壳的一个常用方法是将其作为生物质能源利用。

稻壳属于碳中和生物质,可以作为燃料替代传统的煤炭和石油,通过燃烧产生能源。

稻壳的燃烧具有较高的热值,可用于发电、加热和烹饪。

此外,将稻壳制成颗粒状燃料或燃烧热水锅炉和热风炉是处理稻壳的其他有效方法。

这些方法不仅可以减少废弃物的堆积,还能以碳中和的方式减少温室气体的排放。

另一种大米废弃物是稻草,也是一种重要的农业废弃物。

稻草富含纤维和有机质,通常用于土壤改良和有机肥料制备。

稻草可以在农田中作为覆盖物来保持水分和减少土壤侵蚀。

稻草还可以用于生物质能源生产,如生产木质纤维板、纸张、纺织品等。

此外,稻草还可以通过厌氧消化的方法转化为沼气,用于发电或作为燃料供热。

这些处理方法可以最大限度地利用稻草的价值,减少废弃物的产生。

米糠是大米加工过程中剩余的一种废弃物。

米糠含有丰富的蛋白质、脂肪、纤维和多种维生素等营养物质,可以用于动物饲料生产。

将米糠用作饲料可以充分利用其营养价值,减少对其他饲料的需求。

此外,米糠还可以作为有机肥料施用于农田中,以提高土壤质量和增加农作物的产量。

除了处理大米废弃物,环境保护措施也是保护生态环境的重要措施之一、在大米生产过程中,应采取可持续农业措施,如优化灌溉水利用、合理施肥、采用生物农药等,以减少农业活动对土壤和水资源的负面影响。

此外,大米生产者还应注意合理管理农药和化肥的使用,以减少环境污染。

总之,处理大米废弃物和采取环境保护措施对于保护生态环境和人类健康非常重要。

通过适当的处理方法,如利用稻壳作为能源、稻草作为农业肥料和饲料、米糠作为饲料和有机肥料,可以最大限度地减少大米废弃物的产生并提高资源利用率。

钢铁厂使用稻壳炭的原因_概述及解释说明

钢铁厂使用稻壳炭的原因_概述及解释说明

钢铁厂使用稻壳炭的原因概述及解释说明1. 引言1.1 概述钢铁厂作为一个重要的工业部门,对环境保护和可持续发展面临着严峻的挑战。

传统燃料如油煤的使用不仅造成大量二氧化碳排放,还对空气质量和生态系统稳定性构成威胁。

因此,寻找一种环保、经济而又可再生的替代燃料对于钢铁厂来说显得尤为重要。

本文将着重介绍稻壳炭作为一种理想的替代燃料在钢铁厂中的应用。

稻壳炭由稻谷加工过程中产生的做榨子或者锣子后剩余部分经过高温处理生成,具有高热值和低湿度等特点,并且几乎不含灰分和硫含量。

这使得它在钢铁厂中可以代替传统的油煤以及应用于高温反应过程中的还原剂,同时也可以作为工业废气处理剂。

1.2 文章结构本文将通过以下几个方面对钢铁厂使用稻壳炭的原因进行探讨:首先,我们将介绍使用稻壳炭的主要原因,包括环保性质和要求、可再生资源的利用以及经济效益。

接下来,我们将详细介绍稻壳炭的特点和优势,其中包括高热值和低湿度、低灰分和硫含量,以及可焚烧性能与稳定性等方面。

随后,我们将列举一些具体的应用案例,展示稻壳炭在钢铁厂中的实际应用价值。

最后,我们将总结主要观点和发现,并展望钢铁厂使用稻壳炭的未来发展。

1.3 目的本文旨在深入探讨钢铁厂使用稻壳炭的原因,并为读者提供一个清晰全面的了解。

通过对稻壳炭环保性质与要求、可再生资源利用以及经济效益等方面的介绍,读者可以更好地理解为什么越来越多的钢铁厂选择采用稻壳炭作为替代燃料。

同时,在介绍其特点和优势以及应用案例后,读者将有更多见识并认识到这种替代品的潜力和广泛应用领域。

通过本文的撰写,我们希望能促进稻壳炭在钢铁厂中的应用,并推动其未来的发展和推广。

2. 钢铁厂使用稻壳炭的原因:2.1 环保性质和要求:钢铁生产是一个高能耗、高污染的行业,在过去的几十年中,不可避免地对环境造成了严重破坏。

然而,由于环境保护意识的提高和法规的推动,钢铁企业面临着更加严格的排放限制和环境监管要求。

因此,钢铁厂纷纷寻找替代传统燃料的方案来降低对环境的影响。

锅炉植物燃烧机燃烧稻壳糠粉技术-谷瀑环保

锅炉植物燃烧机燃烧稻壳糠粉技术-谷瀑环保

锅炉植物燃烧机燃烧稻壳糠粉技术现有普通燃煤工业锅炉直接燃烧稻壳技术是在不改变燃煤锅炉结构和功能的前提下,通过加装一台自动进料燃烧机来优化给料、风量等工艺参数,优化稻壳燃烧条件,实现稻壳在普通燃煤工业锅炉中充分燃烧、1吨稻壳粉可产生7-8吨的蒸汽量,运行效率达90%以上,可完全替代煤,采用湖北万尔斯环保科技发展有限公司生产的植物燃烧机比未采用我们的技术燃烧稻壳锅炉节省稻壳35%以上。

据测算,若全国1%的现有燃煤工业锅炉采用该技术,每年可节约1000万吨标准煤,对《节能减排综合性工作方案》中提出的“十一五”节能目标年平均贡献率达40%,减排二氧化硫20万吨、对减排目标年平均的贡献率达40%,实现农业废弃物的资源化利用,发展循环经济,减少环境污染。

一、燃煤工业锅炉及普通稻壳燃烧技术的现状和问题目前全国在用工业锅炉装机总量为50多万台,其中,燃煤锅炉约40万台以上,占工业锅炉总容量的80%左右,平均容量小,为1.7MW/台(2.5t/h/),其中2-10t/h的锅炉占75%,层燃链条炉约占65%,每年消耗原煤约3.8亿吨,排放二氧化硫640万吨,灰渣8700万吨。

工业锅炉平均运行效率为60%-65%,比国外先进水平低15-20个百分点,同时煤质与锅炉不匹配导致运行效率下降[1],实际运行效率更低。

二、燃煤工业锅炉使用植物燃烧机燃烧稻壳的节能减排效果显著普通燃煤工业锅炉燃烧稻壳技术的特点和优势体现在:锅炉燃烧稻壳,燃料成本低,比成型燃料低30%,价格相当于燃煤的50%左右;在不改变锅炉主体和燃煤功能的情况下,只需加装一台植物燃烧机,成本低廉,一个月收回投资。

技术改造过程时间短,可实现煤与稻壳之间的快捷转换。

也就是说客户想烧煤也可,想烧稻壳也可。

湖北万尔斯环保科技发展有限公司的技术人员通过多年的研究,自主发明的锅炉自动进料植物燃烧机装在燃煤锅炉上,实现一台锅炉可烧几种燃料。

实实在在为用户省钱。

三、工业锅炉燃烧稻壳否节能减排和综合效益十分显著。

稻壳锅炉国家质量标准-概述说明以及解释

稻壳锅炉国家质量标准-概述说明以及解释

稻壳锅炉国家质量标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述稻壳锅炉是一种利用稻壳作为燃料的锅炉设备。

稻壳是稻谷的外部包层,在稻谷的加工过程中,稻壳通常被视为废弃物处理掉。

然而,通过稻壳锅炉的利用,这些废弃物可以转化为能源,不仅可以减少环境污染,还能有效利用稻谷加工过程中所产生的废弃物。

稻壳锅炉具有许多特点,使得它成为一种值得关注和研究的锅炉设备。

首先,稻壳是一种丰富的可再生能源,其燃烧产生的热量可以用于供暖、蒸汽发电等领域。

其次,稻壳燃烧可以减少温室气体的排放,有助于环境保护和可持续发展。

此外,稻壳锅炉还具有高效率、安全可靠、操作简便等优点,能够满足不同使用场景的需求。

随着社会对清洁能源的需求不断增加,稻壳锅炉的应用领域也越来越广泛。

它可以应用于农村地区的生活供暖、农田土壤蒸汽消毒、工业生产过程中的热能提供等方面。

在农村地区,稻壳作为丰富的农作物废弃物资源,可以在本地进行能源转化和利用,减少了能源的外部依赖,提高了农村地区的能源供应可持续性。

在工业生产中,稻壳锅炉的应用不仅能够满足工业热能需求,还能达到节能减排的效果,促进工业生产的可持续发展。

针对稻壳锅炉的国家质量标准是为了保证其安全可靠的运行和使用。

国家质量标准通过对锅炉的设计、制造、安装、维护等方面进行规范和要求,确保了稻壳锅炉在使用过程中的高效性、稳定性和安全性。

这不仅有助于提升稻壳锅炉设备的整体性能,还能为用户提供安全可靠的能源供应。

本文将详细介绍稻壳锅炉的定义和特点,探讨其应用领域,并重点阐述国家质量标准对稻壳锅炉的要求和意义。

同时,为了促进稻壳锅炉的可持续发展和进一步提高其性能,还将展望未来稻壳锅炉的发展方向。

通过对这些方面的探究和研究,相信可以为稻壳锅炉行业的发展和推广提供有价值的指导和参考。

1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分将对稻壳锅炉国家质量标准的概述进行介绍,包括该标准的定义、目的以及文章结构。

正文部分将重点讨论稻壳锅炉的定义和特点,以及它的应用领域。

生物质燃料的环境效益与社会效益评估

生物质燃料的环境效益与社会效益评估

生物质燃料的环境效益与社会效益评估生物质燃料是一类能源,由可再生生物质资源,如植物秸秆、农作物残渣和木材等,通过生物质转化技术制成。

与传统化石燃料相比,生物质燃料具有许多环境效益和社会效益。

本文将对生物质燃料的环境效益和社会效益进行评估,并探讨其对可持续发展的贡献。

一、生物质燃料的环境效益1.降低温室气体排放生物质燃料的主要成分是碳水化合物,燃烧过程中生成的二氧化碳可以通过植物进行光合作用再次吸收,形成一个封闭的碳循环系统。

相比之下,燃烧化石燃料会释放大量的二氧化碳,导致温室效应和气候变化。

因此,使用生物质燃料可以有效降低温室气体排放,减缓全球气候变化的速度。

2.减少污染物排放生物质燃料的燃烧产物中含有较少的硫、氮等有害物质,相对于煤炭和柴油等传统燃料,生物质燃料的污染物排放较低。

这一特性使得生物质燃料在改善空气质量方面具有明显的优势,尤其是对于城市以及密集人口地区的空气污染问题的缓解具有重要意义。

3.促进土壤改良与保护生物质燃料的生产过程中,可以利用农作物残渣、木材等生物质资源作为原料,不仅能有效利用农业和林业废弃物,减少资源浪费,还可以将其还原到土壤中,作为有机肥料,促进土壤的改良和保护,提高土壤肥力,减少化肥的使用。

二、生物质燃料的社会效益1.创造就业机会生物质燃料的生产、运输、销售等环节,都需要大量的人力资源参与。

因此,生物质燃料产业的发展可以创造许多就业机会,提高就业率,改善社会经济状况,促进可持续发展。

2.推动农村经济发展生物质燃料的生产主要利用农作物残渣等农业废弃物,这为农村地区提供了一种新的经济发展途径。

通过合理利用农作物残渣,农民可以将其转化为经济收入,提高农民收入水平,推动农村经济的发展。

3.减少能源贫困对于一些没有得到传统能源供应的偏远地区或贫困地区,使用生物质燃料是一种可行的替代能源方案。

生物质燃料具备取材方便、成本低廉等优势,可以缓解能源贫困问题,改善当地居民的能源供应状况。

发展工业锅炉直接燃烧稻壳技术为发展循环经济和节能减排作贡献3

发展工业锅炉直接燃烧稻壳技术为发展循环经济和节能减排作贡献3

加快推广工业锅炉直接燃烧稻壳技术为发展循环经济和节能减排作贡献安徽省科捷再生能源利用有限公司李建胜我公司开发的工业锅炉直接燃烧稻壳技术,是用过去废弃的农副产品稻壳,在普通工业锅炉上直接完全替代煤来燃烧,通过技术改造提高效率,产生的直接结果是1.2吨稻壳就能产生1吨煤的热量,而稻壳的热值只是煤的一半左右。

对实施单位来说能源成本降低40%左右,同时减少了温室气体排放,其中二氧化硫排放比燃煤减少95%,燃烧后的稻壳灰可制成保温材料、复合肥等全部得到利用。

由此可见,工业锅炉直接燃烧技术是集发展循环经济和节能减排与一体的一项特色技术,具有广阔的市场前景和重要的社会意义。

一、技术特点生物质能利用技术一般分为三大类:直接燃烧、生物化学转化和热化学转化。

直接燃烧按生物质原料是否加工分为直接燃烧和成型燃烧,按燃烧设备分为最古老传统的炉灶和现代的锅炉。

稻壳作为一种生物质能,成型燃烧比直接燃烧的成本当然要高,而就热效率来说,炉灶不到15%,而锅炉比较高,文献报道热电联产的热效率可达90%。

相比而言,我公司的工业锅炉直接燃烧稻壳的技术特点是:直接燃烧稻壳,燃料成本低,比成型燃料低30%,目前燃料成本相当于煤的50%左右;直接使用现有的普通燃煤工业锅炉,无须添置专门的生物质锅炉和设备,节约大量投资;技术改造过程时间短,可实现煤与稻壳之间的快捷转换;综合效益明显。

目前在实施的多家企业的锅炉上,燃烧1.2吨稻壳可产生与燃烧1吨烟煤的产汽量,而稻壳的热值为3300大卡,可见能量转换超过了烟煤,降低能源成本效果明显。

在实施这项技术的地区,稻壳价格比以前上涨了,过去的废弃物变成了能源,“三农”直接受益。

同时通过锅炉燃烧稻壳,减少了稻壳露天燃烧和废弃带来的环境污染。

我国稻壳资源丰富,文献报道年产稻壳5000多万吨,大量稻壳没有充分利用,有的露天燃烧,造成环境污染。

本项技术的实施,不仅降低能源成本,而且减少环境污染,增加农业附加值,同时燃烧后的稻壳灰也被多方面加以应用,如做成保温材料和复合肥料等,实现了完全利用。

燃煤锅炉改烧稻壳、秸杆的实践

燃煤锅炉改烧稻壳、秸杆的实践

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
2.75t/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
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
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

研究稻壳废弃物在生物燃料制备中的应用

研究稻壳废弃物在生物燃料制备中的应用

研究稻壳废弃物在生物燃料制备中的应用稻壳是一种常见的农业废弃物,它通常被认为是一种无价值的物质。

然而,据研究表明,稻壳却是一种非常有价值的生物质资源,可以被用来制造生物燃料。

这种处理方式不仅能够有效地降低稻壳的废弃物数量,还可以为环保事业做出贡献,同时还可以创造新的经济价值和创造就业机会。

本文将探讨稻壳废弃物在生物燃料制备中的应用班。

1. 生物燃料的重要性能源是人类社会发展的基石,然而传统燃料的使用带来的环境问题已经变得越来越严重。

因此,如何找到一种环保、可持续并且具有经济价值的新型能源被越来越多的人们所关注。

生物燃料就是指基于生物质资源转化而来的燃料,它可以替代传统燃料,有效地降低二氧化碳等温室气体的排放,保护环境,同时在经济和社会方面也有着不可忽视的作用。

因此,生物燃料被认为是未来发展的重要方向之一。

2. 稻壳废弃物的特点稻壳是一种农业废弃物,它在稻米加工过程中产生。

在传统农业生产模式下,稻壳一般都是被当做废物随意处理,或者被直接烧掉,造成了环境污染和浪费。

从环保和资源利用的角度来讲,稻壳可以被视为一种有价值的生物质源。

稻壳有着以下几个特点:(1)含有大量的碳、氢、氧等元素,是一种理想的生物质材料;(2)稻壳的产量非常巨大,每年全球稻米加工产生的稻壳总体积达到数亿吨;(3)稻壳硬度较高,不易被降解,因此需要通过特殊的处理方式来利用它。

因此,稻壳在生物燃料领域的应用潜力巨大。

3. 稻壳废弃物在生物燃料制备中的应用利用稻壳废弃物制备生物燃料是一种非常有前途的研究方向。

目前已经存在多种处理方式以利用稻壳制备生物燃料,主要包括热解、生物降解和气化等。

(1)热解稻壳的热解是指把稻壳放在高温/低氧的环境中,把稻壳中的有机物质分解成液态、气态或固态的产物,其中液态产物可以被用来制造生物燃料。

在稻壳的热解过程中,主要需要考虑两个问题,一个是温度控制,另一个是产物分离。

稻壳热解需要保持一定的温度,才能够有效地分解出有用的产物,在产物分离的过程中,需要采用特定的分离技术,以便有效地提取出液态产物。

农业废弃物制造生物质燃料有何优势

农业废弃物制造生物质燃料有何优势

农业废弃物制造生物质燃料有何优势在当今世界,能源问题日益严峻,寻找可持续、可再生的能源成为了全球共同的任务。

农业废弃物作为一种丰富的资源,其在制造生物质燃料方面展现出了诸多显著的优势。

首先,农业废弃物来源广泛且数量巨大。

我们知道,农业生产过程中会产生大量的废弃物,如农作物秸秆、稻壳、果壳、畜禽粪便等等。

这些废弃物以往常常被随意丢弃或者焚烧,不仅造成了资源的浪费,还对环境产生了严重的污染。

而将它们用于制造生物质燃料,相当于变废为宝,为这些原本无用的废弃物找到了一条有价值的出路。

以农作物秸秆为例,我国每年产生的秸秆数量极为庞大,如果能充分利用,将为生物质燃料的生产提供充足的原料保障。

其次,从环保角度来看,农业废弃物制造生物质燃料具有重要意义。

传统的化石燃料在燃烧过程中会释放大量的温室气体和污染物,对大气环境造成严重破坏。

而生物质燃料在燃烧时,所排放的二氧化碳等温室气体的量相对较少,并且生物质燃料中的硫、氮等污染物含量也较低。

这意味着使用生物质燃料可以显著降低对环境的污染,有助于缓解全球气候变化问题。

同时,由于农业废弃物的再利用,减少了它们在自然环境中的腐烂和分解过程,从而避免了甲烷等强效温室气体的排放。

再者,在能源安全方面,利用农业废弃物制造生物质燃料能够增强能源自给能力。

对于许多国家和地区来说,过度依赖进口的化石能源不仅在经济上容易受到国际市场波动的影响,还存在能源供应不稳定的风险。

通过发展以农业废弃物为原料的生物质燃料产业,可以减少对外部能源的依赖,提高能源供应的稳定性和自主性。

这对于保障国家能源安全、促进经济的可持续发展具有重要的战略意义。

此外,从经济效益的角度考虑,农业废弃物制造生物质燃料也有着不可忽视的优势。

一方面,农民可以通过出售农业废弃物获得一定的收入,增加了农业生产的附加值。

另一方面,生物质燃料的生产和销售可以创造就业机会,带动相关产业的发展,促进地方经济的繁荣。

同时,随着技术的不断进步和产业规模的扩大,生物质燃料的生产成本有望进一步降低,从而提高其在市场上的竞争力。

CFB锅炉原煤/稻壳混烧分析

CFB锅炉原煤/稻壳混烧分析
我 公 司 生 物 接 触 氧 化 法 处 理 系统 运 行 过 程 中 出现 的 问 题和 改进 措 施 。
1 出现的问题
( 1)泵 被 缠 绕 。 原 系 统 只有 一 套 格 栅 设 备 ,安 装
在 预 曝 气 调 节 池 前 面 ,虽 然 起 到 一 定 的 阻挡 杂 物 的 作
针 对 上 述 情 况 , 必 须 调 整 锅 炉 的 空 气 量 与 燃 料 混
合 :改 变 一 次 、 二 次 风 配 比 ,选 择 合 理 的 一 次 风 流 化 速 度 ,保 证 稻 壳 在 炉 膛 内 停 留 时 间 ,彻 底 燃 尽 。 维 持
合 理 的 炉 膛 负 压 , 降 低 悬 浮 段 烟 气 速 度 ,防 止 稻 壳 被
2 0 . ,’ ・ 韵 ‘ 0 8 No ’ 角
污水处理系统优化 ( 汽徐涛有司 中 集 限 国 团特 公 重 济种 南车
山东 济 南 2 0 1) 5 0 7
目前 生 物 水 处 理 技 术 应 用 十 分 普 遍 ,其 中 生 物 接 触 氧 化 法 得 到 了 日益 广 泛 的 工 程 实 际 应 用 。 下 面 介 绍
掺 烧 稻 壳 可 以 改 善 大 气 环 境 , 今 的 能 源 主 要 依 当 靠 煤 炭 、 石 油 和 天 然 气 等 矿 物 燃 料 ,这 些 能 源 正 在 日 益 耗尽 ,据 统 计 ,按 已探 明 的储 量 ,石 油 可 开 采 4 0年 , 天然 气可开采 6 0年 , 煤 炭 可 开 采 200年 。 另 一 方 面
用 ( 树 叶 、树 枝 、石块 、棉 纱 、塑料 等 ) 如 ,但 是 效
果 不 理 想 ,导 致 污 水 泵 经 常 出 现 杂 物 缠 绕 而 造 成 损 坏

废弃稻壳压缩制取碳棒成型燃料可行性研究报告

废弃稻壳压缩制取碳棒成型燃料可行性研究报告

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 (1)1.1项目基本情况 (1)1.2项目效益分析 (1)1.3可研报告编制依据 (2)第二章项目建设的意义和必要性 (3)2.1项目建设的必要性 (3)2.2项目建设的意义 (4)第三章市场需求预测与建设规模 (5)3.1市场分析 (5)3.2项目建设规模 (8)3.3产品 (8)第四章建设条件与厂址选择 (10)4.1区域状况 (10)4.2基础设施条件分析 (16)4.3厂址选择结论 (17)第五章稻壳压缩成型工艺 (17)5.1稻壳碳棒成型技术简介 (17)5.2碳棒成型原理 (18)5.3压缩成型生产工艺 (19)5.4生物质固体成型燃料特性 (24)5.5主要用途与存在问题 (25)第六章项目设计方案 (26)6.1总平面设计 (26)6.2土建设计 (26)6.3电气设计 (28)6.4 主要建筑物及设备汇总 (29)6.5项目建设保障措施 (30)第七章环境保护 (30)7.1编制依据 (30)7.2设计原则 (31)7.3对策和措施 (31)7.4环境影响评价 (32)第八章节约能源 (32)8.1编制依据 (32)8.2设计原则 (32)8.3节能措施 (33)第九章消防 (34)9.1编制依据 (34)第十章职业卫生与劳动安全 (35)10.1编制原则 (35)10.2参考标准 (35)10.3职业卫生 (36)10.4劳动安全 (36)10.5安全卫生评价 (37)第十一章组织机构及劳动定员 (37)11.1组织机构 (37)11.2劳动定员 (38)11.3人员培训 (38)第十二章项目实施进度和招投标 (39)12.1进度安排 (39)12.2招(投)标依据 (39)12.3招(投)标范围 (39)12.4招(投)标方式 (40)第十三章投资估算与资金筹措 (40)13.1编制依据 (40)13.2投资估算 (41)13.3资金筹措 (42)第十四章经济效益预测与财务分析 (43)14.1营业收入 (43)14.2生产成本估算 (44)14.3财务分析 (45)14.4生态效益和社会效益 (46)第十五章结论与建议 (46)第十六章附表 (47)第十七章附图 (48)第一章总论1.1项目基本情况1.项目名称: 废弃稻壳压缩制取碳棒成型燃料项目2.项目承建单位:3.项目负责人:4.项目建设地点:5.项目建设内容及规模:建设稻壳存储罩棚3000 m2,碳棒成品罩棚3450 m2,碳棒加工车间1800m2,年产机制碳棒成型燃料1万吨,配套设备主要有压缩成型机,热风式干燥机等专用设备。

稻壳也能发电?这些发电“黑科技”您都知道吗?

稻壳也能发电?这些发电“黑科技”您都知道吗?

稻壳也能发电?这些发电“黑科技”您都知道吗?说起缅甸的电力,不少小伙伴都已经无力吐槽!在每个停电的日子里,没有电风扇,没有空调,就只能在“蒸笼”里,大汗淋漓。

如今,咱们又出了一个发电“黑科技”,用每年收稻后,咱们不知堆放在哪里的稻壳来发电!什么?稻壳还能发电?让我们一起去看一下吧!【缅甸中文网讯】内比都消息,位于仰光-曼德勒旧公路彬马那(Pyinmana)与勒维(Lewe)镇之间的稻壳发电厂,以稻壳为原料发电,耗资470万美元,发电量为0.5MW,预估将能为工厂周边5至10个村庄提供电力,于日前在内比都开幕运转。

在工厂开幕式上,缅甸农业经济大众控股公司MAPCO主席吴其凯说道:这个工厂利用了农业领域内的遗弃废物,进行小型发电工作,是缅甸目前首个也是最大的Biomass Gasification工厂。

这个工厂由MAPCO与日本Yamar公司、Chiyoda & Public Works公司、Chiyoda Technoiogies公司及KansoT echo公司等联合建设,工厂率属于MAPCO。

部长表示,利用日本技术建设的工厂,不但有效地辅助了缅甸国家电力领域,还保护了人类赖以生存的自然环境。

据悉,缅甸将大力建设以稻壳为原料的发电厂。

MAPCO公司主席吴其凯称,5月1日公司将在斋勒镇(Kyaiklat)MAPCO Golden Lace 碾米厂开幕运转下一个稻壳发电厂,规模更大,将能发出2.2MW电量;2018年,缅甸将在伊洛瓦底省(Ayeyarwady)内的渺弥亚镇(Myaungmya),开幕运载一个能生产1.6MW电量的稻壳发电厂;缅甸在实皆省(Sagaing)瑞保(Shwebo)地区也计划投资建设同类的发电厂。

那么稻壳究竟是怎么发电的?又有哪些优势呢?小编给您“秘籍”,请收好!1.稻壳发电原理稻壳发电是利用粮食加工过程中产生的废弃稻壳为原料,在煤气发生炉中燃烧产生蒸气,用水过滤净化成为纯净气体,再送入煤气发电机做功,带动发电机发电。

2004年锅炉掺烧稻壳可行性研究报告

2004年锅炉掺烧稻壳可行性研究报告

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。

稻壳餐具点燃实验报告

稻壳餐具点燃实验报告

一、实验目的1. 了解稻壳餐具的燃烧性能;2. 探究稻壳餐具在燃烧过程中的热量释放;3. 分析稻壳餐具燃烧后的灰烬成分。

二、实验原理稻壳餐具是由稻壳经过高温热压、蒸煮等工艺制成的一种环保餐具。

稻壳是水稻的副产品,具有可再生、可降解、环保等特点。

本实验通过点燃稻壳餐具,观察其燃烧性能,分析其燃烧过程中的热量释放和灰烬成分。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:稻壳餐具、点火棒、电子秤;2. 实验仪器:量筒、天平、温度计、燃烧匙、燃烧皿、烧杯、试管夹。

四、实验步骤1. 称取稻壳餐具样品,记录质量;2. 将稻壳餐具样品置于燃烧皿中;3. 使用点火棒点燃稻壳餐具;4. 观察稻壳餐具燃烧过程中的火焰颜色、燃烧速度、热量释放等;5. 待稻壳餐具完全燃烧后,用天平称取燃烧皿及灰烬的质量,计算灰烬质量;6. 将灰烬倒入试管中,用试管夹取出,观察灰烬颜色、形态等。

五、实验结果与分析1. 燃烧性能:稻壳餐具在点燃后,火焰呈黄色,燃烧速度较快,燃烧过程中热量释放明显;2. 热量释放:根据实验数据,稻壳餐具燃烧释放的热量为X kJ/g;3. 灰烬成分:稻壳餐具燃烧后的灰烬呈黑色,主要为碳化物质。

六、实验结论1. 稻壳餐具具有较好的燃烧性能,燃烧速度快,热量释放明显;2. 稻壳餐具燃烧后产生的灰烬主要为碳化物质,具有一定的环保价值;3. 本实验为稻壳餐具的燃烧性能研究提供了实验依据,为稻壳餐具的应用提供了参考。

七、实验讨论1. 稻壳餐具的燃烧性能与其制作工艺、材料成分等因素有关,实验结果仅供参考;2. 稻壳餐具燃烧过程中产生的热量释放与实际应用中的燃烧环境、燃烧时间等因素有关,实验结果具有一定的局限性;3. 稻壳餐具的灰烬成分对其环境友好性具有重要意义,实验结果可为稻壳餐具的环保性能评估提供依据。

八、实验注意事项1. 实验过程中注意安全,避免火灾发生;2. 实验过程中注意实验数据的准确性,尽量减少误差;3. 实验结束后,清理实验场地,确保实验环境整洁。

稻壳与木屑气化制取富氢燃气的试验研究

稻壳与木屑气化制取富氢燃气的试验研究

稻壳与木屑气化制取富氢燃气的试验研究为了追求更加环保、高效、清洁、安全的能源来源,越来越多的人开始关注富氢燃气的制取技术。

富氢燃气,指的是含有较高氢气含量的气体,能够在燃烧过程中产生更加充分的热量,同时也具有更好的环保性能。

在这样的背景下,本文对稻壳与木屑气化制取富氢燃气的试验研究进行了探讨。

一、试验材料与方法1.试验材料本次试验选取的气化原料为稻壳和木屑,在实验开始前需要对这些原料进行多次净化和去杂,以保证实验数据的准确性。

2.试验方法本次试验采用的是固定炉床式气化反应器,其工作温度为700-800摄氏度。

气化反应器中引入氢气和氧气作为气体载体,在一定的操作压力下将原料通过反应器进行气化反应。

在实验过程中,需要对反应器内的各个参数(如温度、气体流量、压力等)进行定时记录和测量,以提高反应器的效率和安全性。

二、试验结果与讨论通过对气化反应器的一系列测量和记录,我们得出了以下结论:1.稻壳气化反应器的效率要高于木屑反应器,其产氢量也更高。

2.对于稻壳和木屑原料,在进行气化反应之前需要进行多次净化以确保反应器的有效操作。

3.氢气与氧气的摩尔比直接决定着反应器产氢量的高低,实验结果表明,氢气与氧气的比例为2:1时,最为适宜。

4.本次试验虽然在稻壳和木屑原料的气化反应上取得了成功,但仍然存在一些问题,如易发生堵塞、气体处理难度大等,这些问题需要更加深入地研究。

通过上述结果和讨论,我们发现在稻壳和木屑气化反应中取得满意成果的同时,也逐渐认识到了这一技术存在的局限和问题,为今后在这一领域持续深入地研究提供了明确的方向。

三、结论在本次试验中,我们通过对稻壳和木屑气化反应的深入研究,成功地制取出了富氢燃气。

实验表明,在相同条件下,稻壳气化反应器的效率要高于木屑反应器,这可能与稻壳所含的碳水化合物相对更多有关。

在实际应用中,我们也需要根据原料自身的特性来选择相应的气化方法。

同时,我们也发现,稻壳和木屑气化反应在工艺上存在一定的局限性和问题,不同的原料、装置、操作方法和器材等,都会对反应结果造成影响。

钢铁厂使用稻壳炭的原因

钢铁厂使用稻壳炭的原因

钢铁厂使用稻壳炭的原因
稻壳炭是一种由稻壳经过炭化处理得到的炭质材料。

在钢铁厂中,使用稻壳炭有以下几个原因。

稻壳炭是一种环保的能源替代品。

相比传统的煤炭,稻壳炭的燃烧过程中产生的二氧化碳和其他有害气体排放量较低,减少了对大气环境的污染。

稻壳炭的使用可以降低钢铁厂的碳排放量,符合环保要求,有助于改善大气质量。

稻壳炭具有高热值和良好的燃烧特性。

稻壳炭的热值较高,能够提供足够的热能供应给钢铁生产过程中的高温反应。

同时,稻壳炭的燃烧速度适中,燃烧过程稳定,可以保证钢铁生产过程中的温度控制和能源稳定供应。

稻壳炭的使用还能有效地解决稻壳的综合利用问题。

稻壳是农作物的副产品,以往常常被直接焚烧或废弃,造成资源浪费和环境污染。

而稻壳炭的制备和使用可以将稻壳转化为有用的能源,实现资源的再利用和循环利用,减少农业废弃物对环境的负面影响。

稻壳炭的价格相对较低,使用成本相对较低。

相比其他替代能源,如天然气或生物质燃料,稻壳炭的生产成本较低,能够降低钢铁厂的能源采购成本,提高生产效益。

钢铁厂使用稻壳炭的原因主要包括环保、高热值和良好的燃烧特性、
资源综合利用和低成本等方面。

稻壳炭的使用不仅有助于减少碳排放、改善大气环境,还能提高钢铁生产过程的能源效率和经济效益。

小型燃煤锅炉改烧稻壳

小型燃煤锅炉改烧稻壳

小型燃煤锅炉改烧稻壳燃烧技术的研究引言在北方的水稻产区,为使现有的燃煤锅炉能使用廉价的稻壳燃料,通过改造锅炉的燃烧设备和燃烧方式,成功的将燃煤锅炉改造为燃稻壳锅炉,节约了锅炉的燃料费用,解决了排放稻壳占用土地污染环境的问题,获得了节能与环保两方面的效益。

笔者在参与这些锅炉的改造设计中收集到了一点数据、经验和问题,把它整理起来,以供在小型燃稻壳锅炉的开发设计和改造中参考和探讨。

一、稻壳燃料的主要特点稻壳属细碎轻质的散状燃料,干燥松散燃点低易着火,发热值低,灰份较高,干燥的稻壳容重为0.13 t /m3,发热值为15400KJ/kg。

价格低廉是稻壳燃料的主要优点,与煤相比较在获得同样的热量的基础上燃用稻壳的燃料费仅是燃用煤的三分之二。

由于松散易飞扬特别适合采用风力输送入储倉和向锅炉加燃料,这也是稻壳燃料与其它固体燃料相比独有的一个优点。

二、燃稻壳锅炉的燃烧方式1、手烧固定炉排层燃最初是把手烧固定炉排燃煤锅炉,不加任何改造,直接燃用稻壳燃料,校果比较差。

手烧固定炉排燃煤锅炉的炉排面积、炉膛容积、通风量、受热面等都是按标准煤的发热量计算确定的,直接改用稻壳燃料。

由于稻壳的比容大,发热值低,单位时间内燃烧的稻壳量有限,向锅炉输入的热量不足,锅炉达不到设计的额定出力。

操作水平也是一个重要因素,稻壳和稻壳灰都比较轻,不便于清灰,会有大量的未燃烧的稻壳掺入灰中,造成燃料的浪费。

如操作不当,投入的稻壳量过大,炉膛内的明火被压灭,稻壳开始在炉膛内发烟,放出大量的可燃气体,此时因拨火或其它原因使火床上出现明火,将引发炉膛及烟道内的可燃气体爆燃,会经常打枪。

所以手烧固定炉排燃煤锅炉直接燃用稻壳燃料效果较差,是不可取的。

2、卧式室燃,这种燃烧方式是借鉴于乡镇企业的土法改造,最初是燃用亚麻原料厂的麻削,后改为稻壳燃料。

将DZG型手烧锅炉的炉膛加高,在锅筒下部砌筑成长方形的卧式燃烧室,燃烧室底部加固定炉排。

在炉排的后部砌筑落灰坑。

烧稻壳锅炉的好处

烧稻壳锅炉的好处

烧稻壳锅炉的好处
烧稻壳锅炉与燃煤锅炉之比较
烧稻壳锅炉具有降低燃料成本、上热快、省时间、省人工、省电的优点。

改造后,不需大的改动,只增加烧稻壳的设备,要烧煤时,可立即恢复原状态。

1、燃料成本分析:
1.5吨的稻壳冷却烧散出来热量,相等于1吨4500卡煤的冷却热量,每吨煤的价格按480元,稻壳的价格就是125元。

以本公司四吨燃煤锅炉每天的燃煤量12吨排序,若火烧稻壳须要18吨,每天可以节约燃料费3510元。

每年四吨炉运转六个月(180天)总计可以节省燃料631,800元。

以本公司十吨燃煤锅炉每天的燃煤量30吨排序,若火烧稻壳须要45吨,每天可以节约燃料费8775元。

每年十吨炉运转六个月(180天)总计可以节省燃料1,579,500元。

2、节电:
烧稻壳锅炉的用风量是燃煤炉的1/2,所以节电。

3、设备磨损减少:4、设备改造费用四吨炉:十吨炉:
问题:燃料订货及储存情况:
一吨稻壳的体积是8m3,按四吨锅炉每天烧稻壳18吨,体积是144m3。

按十吨锅炉每天烧稻壳45吨,体积是360m3。

稻壳的货源还须要搞进一步市场调查。

2021-12-16。

燃烧稻壳锅炉特性介绍

燃烧稻壳锅炉特性介绍

燃烧稻壳锅炉特性介绍一、引言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:SO某、NO某排放浓度低;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。

)稻壳在马弗炉不同温度下燃烧后形成灰的状态。

在低温状态下,稻壳灰成白色,温度高于800℃以上,稻壳灰成黑色,这是因为在不同的温度下,稻壳灰的成分发生了变化。

稻壳在马弗炉中燃烧后灰的形态表1为某地稻壳的基本物性参数和元素分析,从表中成份和物理特性可以看出,稻壳属于轻质、多灰和中等热值、天然粒度均一的燃料,为了使得其燃烬需要较长时间,同时燃烧温度应控制在500-850度表1稻壳基本物性参数名称单位数值粒径范围mm0-10当量平均粒径mm1.6自然堆积密度kg/m31233真实密度kg/m500收到基CarHarOarNarSarMarAarVdafQnet,ar表2稻壳元素分析单位%%%%%%%%kcal/kg数值36.64.5931.921.880.09816.9251.983200三、稻壳在卧式链条锅炉中的燃烧特性对于100%燃烧稻壳,由于其成灰特性限制,需要增加锅炉炉排转速。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第23卷,总第130期2005年3月,第2期5节能技术6E NERGY CO NSERV A TI O N TECHN OL OG Y Vol.23,Sum.No.130Mar.2005,No.2用稻壳棒代替原煤做燃料燃烧试验结果与环保效益王世荣1,庄建华2,吉冬健2,乔振华1,隋吉亭2,张令东2(1.建三江热电厂,黑龙江 建三江 156300; 2.建三江电业局,黑龙江 建三江 156300)摘 要:本文介绍了稻壳棒替代原煤作燃料的试验结果,并对试验结果的经济性、环保效益和开发前景作了详细分析。

关键词:稻壳棒;代替原煤;燃烧试验;环境;效益中图分类号:X503:S21612 文献标识码:A 文章编号:1002-6339(2005)02-0174-03Experiment Result of Combustion Test from Replaced Raw Coal by RiceHusk Sticks and the Benefit of Environmental ProtectionW A N G Shi-rong 1,Z H U A NG Jian-hua 2,JI D ong-jian 2,QI AO Z he n-hua 1,S HUI Ji-ting 2,Z HA N G L ing-dong 2(Jiansanjian Thermal Power Plant,Jiansanjian 156300,China)Abstract:This paper introduced the e xperiment result of combustion test from replaced ra w coal by rice husk sticks and analyzed its economic characters,f or the benefit of environmenmal protection.Key words:rice husk sticks;replace raw coal;combustion test;environmental;benefit 收稿日期 2004-09-24 修订稿日期 2005-01-10作者简介:王世荣(1959~),男,高级工程师,学士学位。

黑龙江省农垦总局是水稻种植和大米生产外销的产粮大户。

仅建三江分局而言,2004年全局水稻种植面积2@109m 2,年产水稻150万t 。

目前,全局水稻加工量约为60万t,按20%出壳量计算,稻壳排放量在12万t 以上。

据分局环保部门统计,目前七星场直和局直地区就有32家个体水稻加工厂,年加工水稻30万t 以上,年产稻壳6万t,稻壳体积达54万m 3。

1 稻壳棒燃料开发利用的必要性稻米加工的副产品)))稻壳,以前一直是三江地区不容忽视的一大公害,/稻黄0成灾。

由于水稻壳不易腐烂,点火焚烧又不能在较短时间内彻底燃烬,即浪费能源又污染环境,且极易造成/跑荒0火灾的隐患,由于稻壳比重轻(约50~55kg/m 3),路旁田头,乱倒现象时有发生,稻壳污染信访事件增多,影响社会安定。

建三江热电厂在如何综合利用稻壳副产品方面,已经找到了一条中小型循环流化床燃煤发电锅炉,使用原煤与稻壳掺烧发电的新途径,锅炉节煤率在39%~45%以上。

为了扩大稻壳处理范围,建三江热电厂在稻壳棒代替原煤燃烧发电方面也做了大量的实验研究工作。

经多次测试,确认在综合开发利用稻壳燃料方面,稻壳棒亦非常有开发前景。

2004年,建三江热电厂供热发电耗煤量将突破10万t 。

面对原煤价格居高不下,煤价连年增长的趋势(原煤价格现为185元/t,煤价比2002年增长38%),用稻壳棒代替原煤做燃料,扩大了稻壳产品综合利用的回收区域半径,克服了稻壳不易远距离回收处理的缺点。

2002年8月,建三江热电厂与分局环保局、经贸委合作,进行了锅炉燃料用稻壳棒代替原煤的燃烧试验。

#174#2本次试验的目的用稻壳加工成高密度的稻壳棒,来代替锅炉原煤或部分原煤做燃料,对其发电燃烧综合试验的结果定性分析。

用稻壳加工稻壳棒;设备简单,一次性投资少,每吨稻壳棒的生产成本约60~80元/t。

经黑龙江省能源检测中心测试,稻壳发热值为13079kJ/kg。

3试验准备情况介绍稻壳棒直径为50mm,长度为50~400mm,纯稻壳棒经碎煤机粉碎后,粒径为0.1~25mm,密度为0.549t/m3;稻壳棒占原煤份额为18%~19%时,混料密度为0.700t/m3;纯稻壳棒的密度与机器开采的原煤密度均为0.835t/m3。

实验分三阶段进行:3.1第一阶段试燃阶段。

3.2第二阶段用抛煤机链条锅炉做燃烧试验煤与稻壳棒混料与燃烧纯煤进行对比阶段。

3.3第三阶段用次中压循环流化床锅炉做燃烧试验煤与稻壳棒混料与燃烧纯煤进行对比阶段。

为做到试验原始数据准确,试验参数每隔20min记录一次。

4试验情况及步骤4.1试燃阶段用AZ D25- 2.45/400型锅炉进行试验用环锤式碎煤机破碎后的稻壳棒料,粒径在0.1~15mm之间。

其中0.15~5mm以下占50%,粒径过小;锷板式碎煤机破碎后的稻壳棒料,粒径在0.1~25mm之间,平均粒径20mm,满足实验要求。

冷态抛料时,抛洒在炉排上的混料分布情况良好。

试验时发电负荷稳定在1800kW/h。

调整运行参数,在稳定状态下进行测试。

试验总时间为160min。

表1A ZD锅炉试燃参数记录表(表中数据为平均值)燃料种类燃烧时间,min发电负荷,kW省煤器温度,e出口水温入口烟温出口烟温炉膛温度,e排烟温度,e给煤转数,r/m in引风机风门开度,%排烟度林格曼等级稻壳棒30180013034320864816160058[1级纯煤30180012133920463416044050[2级从表1可以看出,稻壳棒可以在低负荷时代替原煤燃烧,且燃烧比较稳定。

4.2用AZD锅炉燃烧煤与稻壳棒混合(以下简称混合料)与燃烧纯煤对比阶段试验在高负荷下进行,实验时发电负荷稳定在2800kW/h,实验总时间为24h,其中混料燃烧1315h。

表2锅炉试验运行主要参数记录表(表中数据为平均值)燃料种类燃烧时间,h发电负荷,kW省煤器温度,e出口水温入口烟温出口烟温炉膛温度,e排烟温度,e给煤转数,r/min空气预热器入口风温,e出口风温,e混合料13.5280010935420976415769534151纯煤10.5280011436421871916559535165表3燃烧混合料与纯煤发电测试记录对照表燃料种类发电量,kW售电量,kW燃料耗量,t稻壳棒掺烧份额,%发热值,kJ/kg发电单耗,kg/kW h售电单耗,kg/k Wh厂用电量,kWh/h 混合料418603667548.6618.968 1.162 1.327281.7纯煤305362698035.9521437 1.177 1.332277.5 4.3用循环流化床锅炉燃烧煤与稻壳棒混合与燃烧纯煤对比阶段试验过程中发电负荷稳定在3000kW/h,试验总时间为19h。

表4SHFx锅炉试验运行主要参数记录表(表中数据为平均值)燃料种类燃烧时间,h负荷,kW床温,e东床西床上中上中炉膛温度,e给煤转数,r/min给水出口温度,e旋风筒出口烟温,e 混合料8.53000820927864916976430142938纯煤10.53000800945881941944420138900表5燃烧混合料与纯煤发电测试记录对照表燃料种类发电量,kW售电量,kW耗燃料量,t稻壳占燃料总量,%发热值,kJ/kg发电单耗,kg/kW h售电单耗,kg/k Wh厂用电量,kWh/h 混合料246082084026.4018.068 1.073 1.267350.91纯煤298642578032.0620489 1.074 1.244319.10试验中可能存在的误差与问题:(1)稻壳棒发热值用本次试验测试结果反推分析,发热值为14630~16720kJ/kg。

(2)稻壳棒在进入碎煤机时进料慢,有的稻壳棒料太长,稻壳产品成型需改进或调整,即尽可能将棒料改为颗粒料,减免破碎工序。

(3)稻壳棒与煤混合做锅炉燃料更佳,纯烧稻壳棒时高负荷锅炉出力不易保证。

循环流化床锅炉适宜混料燃烧。

5试烧对比经济性分析通过试验和计算,同等质量的稻壳棒与煤燃烧试验结果,应在上表中对比分析。

锅炉掺烧稻壳棒份额为18%~19%时,发电成本平均节资0.03元/kW h电,按年发电量9000万kWh计算,建三江热电厂全年可降低发电成本270万元。

6环保效益与社会效益满足国家能源政策和生态环境保护政策。

锅炉#175#纯烧稻壳棒时,烟尘排放达标,S O2排放量可大大降低,是一条稻壳综合利用的非常有效的路子。

跨区域加工稻壳棒,热电厂回收供热发电,变废为宝,而且可以解决部分失业人员的就业问题,利国利民,社会效益甚大。

7结论和建议(1)SHFx循环流化床锅炉可以按20%~50%的比例,将原煤与稻壳棒混合做锅炉燃料;AZ D锅炉掺烧稻壳棒份额20%~60%时,燃烧效果最佳;也可以纯烧稻壳棒,但高负荷运行时锅炉出力不易保证。

(2)锅炉在各种运行工况下,混料掺烧不同份额时,燃烧稳定。

但在上述提供的混料掺烧份额范围内,锅炉燃烧效果更佳。

(3)建议:应提高稻壳棒成品率和棒料耐压强度;开发不同粒径的颗粒燃料,进一步降低稻壳棒吨成品耗电量。

总之,建三江热电厂已看好综合开发利用稻壳的市场,用稻壳产品做锅炉燃料,发展前景广阔。

(上接第166页)3改造方法和改后效果在汽轮机的基本结构尺寸不改变的前提下,按用户的具体使用要求,对汽轮机各级逐级进行气动热力计算,确定在不抽汽或抽汽量不大时,低真空运行工况的各级通流面积,然后将其调整到喷嘴的整数个数,并堵去多余的喷嘴。

对低压段的末级、次末级,因其叶片较长,反动度较大,不宜采用堵去若干喷嘴的办法调整通流面积,要采用沿高度环堵喷嘴的办法保持全周进汽,防止叶片断裂。

为减少调节阀的节流损失,可更改某些调节阀的开启顺序,也可将低压调节阀处于全开位置。

表2是对C6-35/5抽凝式汽轮机在不抽汽条件下改为低真空供热汽轮机的改造设计工况热力计算一览表。

计算表明,由于各级焓降均按最佳速比配置,各级具有较高的效率,在相同的进汽量时,出力大大增加了,与改造前相比,功率可提高10%左右。

改造后的汽轮发电机组在带岭翔达热电公司和佳能热电公司进行低真空供热的实践表明,这种改造是有成效的,具有可观的节能效果和经济效益,表3和表4是这两个热电公司按运行记录和统计报表提供的数据列出的。

由表3可见,带岭翔达热电公司在改造前的2002年,平均发电功率4800kW,最大不超过5000kW,而改造后的2003年和2004年,平均发电功率为6000kW,最大可达6300kW。

相关文档
最新文档