提高垃圾焚烧发电厂热效率的措施

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提高热电厂效率的几项措施

提高热电厂效率的几项措施

提高热电厂效率的几项措施沈阳飞鸿达节能设备技术开发有限公司 王汝武概述热电联产是节约能源、改善环境的重要措施,随着国民经济的发展,我国的热电联产事业也有了很大发展,到2004年底,6000KW 以上热电机组的装机容量达到43691.8MW ,占全国火电机组装机容量的11.6%。

近来随着煤炭价格上扬,电价、热价不能和煤价、电价同步上升,要求热电厂加强管理,进行技术改造,消化部分煤价上扬的不利影响。

为了分担热电厂目前的困难,作为一个热能动力工作者,愿尽微薄之力,提供下列行之有效又投资不多的节能措施。

1、通过凝汽器补充软化水热电厂和凝汽式电厂的一个主要区别是热电厂对外供应大量蒸汽,作为工业及民用加热用。

由于供热距离大及管理方面的问题,一般热电厂供热回水率较低。

所以热电厂的软化水补水量较大,软化水补水一般是通过除氧器,由于软化水温较低(小于30℃),还需要用蒸汽加热。

最经济的补水方式是通过凝汽器补水,通过凝汽器补水有三个优点,一是当补水温度低于汽轮机排汽温度时可吸收部分凝汽潜热,减少了冷源损失。

二是降低了凝汽器的压力,使汽轮机发电量增加。

第三是补水和凝结水一起通过回热系统的低压加热器利用低压抽汽加热,和通过除氧器补水相比,减少了高压抽汽,增加汽轮机的发电量。

①凝汽器压力的降低(真空的提高),可根据热平衡和传热学的理论来计算。

设补水系统未改造前(补水入除氧器),汽轮机的排汽量为Dn ,改从凝汽器补水后汽轮机的排汽量变为'n D (',n n D D 是在发电量相同时,通过热力计算获得),由于补水方式的改进,汽机的排汽量减少了'1n n n D D D -=∆。

补水从凝汽器的喉部经喷咀雾化注入,汽轮机排汽首先与雾化水进行热交换,由于它们之间是接触式换热,且雾化的补水水滴很小,所以部分排汽放出的汽化潜热能使补水温度bs t 立即升高到排汽的饱和温度s t ,同时补水使得这部分排汽凝结成饱和水。

提高垃圾焚烧发电设施的能源转化效率

提高垃圾焚烧发电设施的能源转化效率

提高垃圾焚烧发电设施的能源转化效率垃圾焚烧发电是一种常见的废物处理方式,通过将垃圾燃烧产生热能,再将热能转化为电能。

然而,目前垃圾焚烧发电设施的能源转化效率并不高,存在着一定的改进空间。

为了提高垃圾焚烧发电设施的能源转化效率,需要从多个方面进行改进和优化。

1. 提高燃料质量燃料质量直接影响垃圾焚烧发电设施的能源转化效率。

优质的燃料能够提供更高的燃烧效率,减少能源的浪费。

因此,在垃圾焚烧发电前,对垃圾进行分类和处理,去除杂物和湿垃圾,保证燃料的质量。

此外,可以将一些高热值的废物加入到燃料中,提高整体的热值。

2. 设施优化设计垃圾焚烧发电设施的设计对于能源转化效率至关重要。

合理的设施结构能够提高热能的利用效率,减少能量的损失。

可以通过优化锅炉结构、提高余热回收效率、改进燃烧系统等方式来提高设施的能源转化效率。

3. 提高燃烧效率燃料燃烧的效率直接影响能源转化效率。

优化燃烧过程,提高燃烧效率是提高能源转化效率的关键。

可以采用先进的燃烧技术,控制燃烧过程中的氧气供应量和温度,保证燃料充分燃烧,减少二氧化碳和有害气体的排放。

4. 合理利用余热垃圾焚烧发电产生的热能可以用于供暖、工业生产等领域,提高能源的综合利用效率。

合理设计余热利用系统,将废热转化为热水或蒸汽,进一步提高能源转化效率。

5. 加强设施运维管理定期对垃圾焚烧发电设施进行检查、维护和清洁,保证设施的正常运行。

加强设施的运维管理,可及时发现和排除问题,保证设施的高效运转,提高能源转化效率。

综上所述,提高垃圾焚烧发电设施的能源转化效率是一项复杂的工程,需要从燃料质量、设施设计、燃烧效率、余热利用以及设施运维等方面进行综合优化。

只有全面考虑各个环节,才能真正提高垃圾焚烧发电设施的能源转化效率,实现资源的最大化利用和环境的可持续发展。

垃圾焚烧发电厂发电效率的影响因素及提升措施

垃圾焚烧发电厂发电效率的影响因素及提升措施

垃圾焚烧发电厂发电效率的影响因素及提升措施摘要:中国工业化发展速度加快,城市化进程实现规模化发展,城市人口数量逐渐增多,垃圾生产量与日俱增,导致各种环境质量问题。

垃圾造成环境污染问题日益严峻,为了控制排放量,就要采用科学有效的措施,减少垃圾排放量的同时还要避免二次污染,将垃圾变废为宝。

发挥垃圾的资源效应,应用焚烧技术进行发电是处理垃圾的重要途径,但是在此过程中会有大量气体排放,污染空气环境,这就需要采用相应的技术。

关键词:垃圾焚烧发电厂;发电效率;提升措施引言我国的生活垃圾清运量将会持续扩大在2023年预计将达到4亿t。

对于垃圾处理的无害化减量化需求日益增长,生活垃圾焚烧发电技术由于无害化效果好、减量化程度高、资源化效率高等优点,成为垃圾无害化处理技术的首选。

我国目前已建成投运的生活垃圾焚烧发电厂主要以机械式炉排技术为主,现有的发电蒸汽参数大多采用中温中压或中温次高压参数。

现阶段对于生活垃圾焚烧发电机组除了完成垃圾处理外,其经济性的提升也越来越受到关注。

提高蒸汽参数,特别是采用再热方案可有效提高生活垃圾焚烧发电厂的发电效率。

国内各厂家纷纷开始研究设计制造机组效率更高的再热机组,目前国内外垃圾发电厂全厂热效率从最开始的中温中压机组的23%提高到现在的中温超高压再热机组的31%,经济效率明显大幅提高。

1垃圾焚烧发电厂发电效率的影响因素大部分城市生活垃圾主要成分是厨余垃圾,含水量高,焚烧前须经过充分的发酵并降低水分,影响发酵的主要因素是垃圾仓的温度与发酵时间。

正常垃圾发酵需要5~7d,这期间会渗出20%~30%的水分,在堆积发酵过程中会发生复杂的化学反应,这样才能提高低位热值,使焚烧炉内的垃圾燃烧更稳定和充分。

如果发酵不充分,燃烧的难度将加大,冬季发酵问题更为突出,东北地区冬季入厂垃圾含冰雪,直接进入垃圾仓堆料,垃圾层层堆积后,上层垃圾对下层垃圾形成绝热层,导致下层垃圾温度较低,无法发酵,如不采取相应措施,垃圾发酵周期会在6~10d,甚至更长,严重影响炉温、燃烧,以至不能稳定运行,发电效率严重降低。

垃圾焚烧能力提升方案

垃圾焚烧能力提升方案

垃圾焚烧能力提升方案
垃圾焚烧是一种对垃圾进行高温处理的方法,通过燃烧过程将垃圾转化为能源和灰渣,可以有效地减少垃圾的体积,并降低对环境的污染。

在提升垃圾焚烧能力方面,可以采取以下措施:
一、设立更多的垃圾焚烧厂
目前垃圾焚烧厂数量较少,导致垃圾处理能力不足。

可以通过增加投资,设立更多的垃圾焚烧厂,提高垃圾焚烧能力。

同时,应避免垃圾焚烧厂集中在某一区域,而是在城市各个区域均匀分布,降低对环境的影响。

二、引进先进的垃圾焚烧技术
引进先进的垃圾焚烧技术,提高垃圾焚烧的效率和能源回收率。

例如,采用倒排炉技术和预处理技术可以提高燃烧效率和减少对环境的污染。

同时,利用余热发电技术和废气治理技术可以提高能源的回收利用率和减少污染物的排放。

三、加强垃圾分类和减量工作
垃圾分类和减量是提高垃圾焚烧能力的关键。

通过加大对垃圾分类和减量的宣传力度,促使公众养成垃圾分类和减量的习惯。

同时,政府可以出台相应的政策措施,提供垃圾分类和减量的奖励和激励,提高垃圾分类和减量的参与率。

四、加强监管和管理
加强对垃圾焚烧厂的监管和管理,确保垃圾焚烧过程的安全和环保。

建立健全监督机制,强化对垃圾焚烧厂的检查和监控,及时发现和解决存在的问题。

另外,加强对垃圾焚烧工作者的
培训和教育,提高他们的意识和技能水平,确保垃圾焚烧过程的安全和质量。

综上所述,提升垃圾焚烧能力需要多方面的努力,包括增加垃圾焚烧厂数量,引进先进技术,加强垃圾分类和减量工作,以及加强监管和管理。

只有综合运用这些措施,才能实现垃圾的有效处理和资源的最大化利用。

垃圾焚烧发电存在问题及应对措施

垃圾焚烧发电存在问题及应对措施

垃圾焚烧发电存在问题及应对措施城市化进程不断推进,城市发展速度加快。

许多外来人口涌入城市,并在城市中开展生产生活。

城市垃圾的数量随着城市规模的扩大、城市人口的增多而不断增加。

城市生活垃圾该如何处理,是城市发展首先要解决的事。

城市生活垃圾的处理方法主要有填埋、焚烧、和堆肥。

垃圾焚烧是一种极好的处理方法。

利用焚烧垃圾发电,是一种绿色环保的高效方法。

一、垃圾焚烧发电概述1、基本流程垃圾焚烧发电是一项高温热化学处理过程,其过程是把垃圾焚烧所产生的热量,对水开展加热,并且获得蒸汽,通过蒸汽推动汽轮机,使其带动发电机,开展发电,然后并网传输。

一般完整的工艺流程主要有四部分组成:垃圾运输存储、垃圾焚烧、烟气尾部处理、汽轮机发电。

一般垃圾中的可燃烧部分,在高温下与氧气开展剧烈的化学反应,产生热量和固体残余物。

由于我们的城市垃圾存在一定的水分,所以在电路运行之前,在垃圾中参加喷油,起到助燃的作用。

在燃烧的时候,把高温烟气开展热量的回收利用,并且把加热的蒸汽传输到发电机组,从而实现发电。

烟气通过尾气处理,到达净化要求后才能排出到空气中。

最后焚烧留下的残余物经过一定的处理工序后,运到填埋场地开展填埋工作。

垃圾焚烧处理均为内部密封式处理,不会对外部开展污染。

2、常见垃圾焚烧炉型现在大多数使用的垃圾焚烧炉主要3种,机械式层燃炉排焚烧炉、循环流化床焚烧炉和旋转窑型焚烧炉。

在我国主要使用主要是前两者焚烧炉。

机械式炉排炉焚烧的技术相对成熟、在使用运行时候相对稳定安全、设备寿命较长,我们国家大中城市是这样的处理方式,也和西方国家的焚烧处理相似。

选用此焚烧方式,一般是不需要对垃圾开展提前预处理,只要使得垃圾导入炉排,通过机械运动把垃圾开展充分的搅拌均匀,再加上辅助燃油和氧气的助燃,把垃圾开展干燥后充分燃烧。

机械式炉排炉有平推式、逆推式和滚筒式三种形式。

流化床炉采用的是流态化技术,石英石作为热载体。

对于焚烧低热量的垃圾,流化床炉相对适合,垃圾在炉内充分混合,从加热、干燥到燃烧在相对短的时间内完成,能够出现较大热量,稳定性可靠。

浅析垃圾焚烧发电厂垃圾热值选取和提高锅炉效率的方法

浅析垃圾焚烧发电厂垃圾热值选取和提高锅炉效率的方法

浅析垃圾焚烧发电厂垃圾热值选取和提高锅炉效率的方法摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,垃圾焚烧发电厂建设越来越多。

垃圾不仅会造成环境污染,还时刻威胁着人类的身体健康,庞大数目的垃圾更是侵占了越来越多的土地。

据相关数据显示,我国的垃圾增长率已经达到10%以上。

使垃圾减量化,可利用化,对垃圾进一步的处理,使这些“放错了地方的资源”被合理利用已经成为当务之急。

本文首先对垃圾热值的选取进行简要分析,其次探讨了提高锅炉效率的方法,以供参考。

关键词:垃圾焚烧;垃圾热值;锅炉效率引言垃圾采取焚烧的处理方式时主要需要考虑生活垃圾本身的热值高低,通过这一参数来判断在垃圾焚烧过程中需要添加的辅助燃料的用量。

除此以外,垃圾热值参数对垃圾焚烧工艺的设计和后续运行评价都起着重要作用。

由于生活垃圾组分复杂,且各类垃圾的体积、密度差别巨大,因此对生活垃圾的热值进行准确研究面临较大困难。

根据《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》-(GB/T18750-2008)要求入炉生活垃圾低位发热量不宜小于4.18MJ/Kg。

为保证垃圾彻底燃烧,控制二恶英的产生,要求生活垃圾的焚烧烟气温度大于850℃,停留时间大于2s。

1垃圾热值的选取垃圾热值特征不仅随着生活水平的提高,垃圾收集及垃圾分类方式的改变而变化,而且在同一年份因降雨量不同随季节而变化。

一般情况是夏末垃圾整体含水率高,热值低,而冬末垃圾整体含水率较低,热值略高,春秋季处于在冬夏之间。

由于垃圾焚烧发电厂在整个运行过程中必须处理所有不同年份和不同季节的垃圾,焚烧垃圾的低位热值设定范围越大,焚烧炉的适应性就越强,设备的长期稳定性也会越强,同时设备投资费用会相应增加。

若电厂实际运行中焚烧垃圾低位热值常低于设计垃圾低位热值,则焚烧炉的燃烧效率下降,长期处于低负荷运行状态,导致锅炉产汽量和蒸汽参数不足,甚至需要投入助燃系统以保证达到环保指标和发电参数的要求。

若电厂实际运行中焚烧垃圾低位热值常高于设计垃圾低位热值,则可能造成锅炉受热面过热、高温腐蚀、垃圾处理量下降等问题,导致垃圾焚烧电厂难以平稳安全的使垃圾焚烧工作继续运行。

垃圾发电厂降本增效措施

垃圾发电厂降本增效措施

垃圾发电厂降本增效措施以垃圾发电厂降本增效措施为标题,我们来探讨一下如何通过一些措施来降低垃圾发电厂的运营成本,提高发电效率。

一、优化垃圾分类和收集系统垃圾发电厂的运行离不开垃圾的供应,而垃圾分类和收集是确保供应的关键。

通过优化垃圾分类系统,将可回收垃圾、有机垃圾和其他垃圾分门别类,可以提高垃圾发电厂对可回收垃圾和有机垃圾的利用率,减少处理其他垃圾的成本。

同时,建立高效的垃圾收集系统,合理规划垃圾收集路线,减少垃圾运输的成本和时间,提高供应效率。

二、采用先进的发电技术垃圾发电厂的发电效率直接影响到成本和效益。

采用先进的发电技术可以提高发电效率,降低燃料消耗和排放,从而降低运营成本。

目前,一些先进的垃圾发电技术如焚烧发电、气化发电等已经得到应用,可以更有效地利用垃圾资源,提高发电效率。

三、优化能源回收利用垃圾发电厂在发电过程中会产生大量的余热和废气,通过优化能源回收利用,可以进一步降低成本。

余热可以用于供热或供暖,废气可以通过净化处理后用于生产其他化工产品。

这样可以减少对外部能源的依赖,降低运营成本。

四、提高设备利用率和维护管理水平垃圾发电厂的设备利用率和维护管理水平直接关系到发电效率和运营成本。

通过合理规划运行计划,提高设备利用率,减少停机维护时间,可以提高发电效率和降低成本。

同时,加强设备维护管理,定期检查和保养设备,及时发现和修复故障,可以延长设备寿命,降低维修和更换成本。

五、加强管理和人员培训垃圾发电厂的管理和人员素质对于降本增效至关重要。

加强管理,建立科学合理的管理制度和流程,可以提高工作效率,降低管理成本。

同时,加强人员培训,提高员工的技术水平和意识,可以提高发电效率和安全性,降低事故风险和成本。

六、开展资源共享和合作垃圾发电厂可以与周边企业或社区展开资源共享和合作,实现互利共赢。

例如,可以将垃圾发电厂的余热和废气供应给周边企业,降低他们的能源成本;或者与社区合作,引入社区垃圾回收和处理服务,降低垃圾处理成本。

电厂热机运行效率的提高途径

电厂热机运行效率的提高途径

电厂热机运行效率的提高途径全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:电厂是现代社会中不可或缺的能源供应设施。

热机是电厂中用于发电的重要设备,其运行效率的高低直接关系着电厂的能源利用效率和经济效益。

提高热机的运行效率对于节能减排、降低成本、保护环境具有重要意义。

本文将就电厂热机运行效率的提高途径进行探讨。

一、优化燃料选择燃料是热机的能源来源,不同的燃料对于热机的运行效率有着直接影响。

在提高电厂热机运行效率的过程中,首先需要对燃料进行优化选择。

传统的燃料主要包括煤、天然气和石油等,其中煤是目前最主要的燃料之一。

传统燃料的使用不仅对环境造成了严重污染,而且燃烧效率较低。

可替代能源的开发与利用将会成为未来电厂发展的趋势,比如生物质能和太阳能等清洁能源。

二、合理提高热机工作温度和压力一般来说,热机工作温度和压力越高,工作效率就越高。

提高热机的工作温度和压力是提高热机运行效率的重要手段之一。

在提高热机工作温度和压力的过程中,也会面临一系列技术和材料的挑战,对于热机的材料、冷却技术和控制技术也需要不断的研究和改进。

三、提高热机热能利用效率热机是通过燃料燃烧产生热能,再将热能转化为机械能或电能的设备。

在此过程中,热机的热能利用效率对于整个发电系统的综合效率有着至关重要的影响。

提高热机的热能利用效率是提高热机运行效率不可忽视的方面。

提高热机热能利用效率的途径包括提高燃烧效率、改进热交换系统和增强余热利用等。

四、加强热机运行管理和维护热机在长时间运行中,会受到各种因素的影响而出现各种问题,如果及时进行管理和维护,可以有效地降低故障发生率,提高热机的运行效率。

加强热机的运行管理和维护是提高热机运行效率的一项关键举措。

需要建立健全科学的运行管理制度,加强设备的检修和保养工作,及时维修和更换老化设备,以延长热机设备的使用寿命和提高设备的运行稳定性。

五、引入先进的热机技术和装备随着科学技术的发展和进步,热机技术也在不断地更新和升级。

城市生活垃圾焚烧发电锅炉的燃烧控制与调整

城市生活垃圾焚烧发电锅炉的燃烧控制与调整

城市生活垃圾焚烧发电锅炉的燃烧控制与调整城市生活垃圾焚烧发电锅炉的燃烧控制与调整是电厂运行中的重点和难点。

如何实现稳定燃烧提高垃圾燃烧热效率是垃圾发电产业的研究课题之一。

本文以炉排层燃垃圾焚烧发电锅炉为例,从垃圾燃料特性、垃圾料层厚度、一次风和二次风等方面阐述垃圾发电锅炉的稳定燃烧控制与调整,为垃圾焚烧发电锅炉的优化运行提供参考。

城市生活垃圾焚烧发电具有无害化、资源化和减量化三大优势,对改善城市卫生环境作用重大,是当今处理城市生活垃圾的一种最优途径,已成为我国城市生活垃圾处理的最主要方法之一。

而目前国内多数垃圾焚烧发电锅炉热效率偏低,直接影响到垃圾焚烧发电厂的经济效益。

究其原因,是因为目前我国大部分地区,城市生活垃圾普遍具有水分高、热值低的特点,热值通常在4000~6000kJ/kg左右,且垃圾成份复杂多变,焚烧炉运行各阶段垃圾热值相差较大,导致垃圾焚烧炉燃烧不稳定和热效率的下降。

如一规模为500t/d垃圾焚烧发电工厂,锅炉运行过程中垃圾热值变化波动较大,不但增加了风机负荷,且垃圾随着水分的增加降低了入炉热量和入炉热量有效利用率。

国内科研单位针对垃圾特点开展了一些相关理论研究,探讨了影响垃圾稳定燃烧的一些规律。

本文结合实例从垃圾燃料特性、垃圾料层厚度、一次风和二次风等方面探讨垃圾发电锅炉稳定燃烧技术,为锅炉的安全经济运行提供了有益的参考。

垃圾发电锅炉的燃烧控制与调整实例某一城市生活垃圾焚烧发电厂,设计垃圾处理量500t/d,锅炉主蒸汽流量47t/h,主蒸汽压力6.50MPa,主蒸汽温度450°C。

锅炉为单锅筒横置式自然循环水管锅炉,采用往复式炉排,炉排面积68m2。

燃料包括纸、木屑、纺织物、塑料、橡胶、厨余、玻璃和金属等在内的城市生活垃圾。

图1 城市生活垃圾往复炉排焚烧发电流程示意图往复炉排焚烧流程示意图如图1所示。

一次风由炉排下方的空气室吹入,穿过垃圾层的同时与垃圾发生燃烧反应。

垃圾在炉排上的燃烧过程可分为干燥、挥发分析出、挥发分燃烧、焦炭燃烧和燃尽五个阶段。

浅谈提高生活垃圾焚烧发电厂能源利用率的方法及措施

浅谈提高生活垃圾焚烧发电厂能源利用率的方法及措施

方法让 垃圾在炉 内进行彻底充分 的燃烧 :
2 . 2 . 1 料 层 厚度 的控 制
将 焚烧 产 生 的热 量 转化 为 热 能进 行 供 热 或发 电。 国 内 目前
已建成 的 生 活垃 圾 焚烧 发 电厂 .通 过 焚 烧 方 式处 理 可 减容
8 O %以 上 . 这 种 方 式既 处 理 了生 活垃 圾 又 实现 了“ 变废 为 宝”
风温, 增加料层厚度 , 从而提高 日处理量 和锅炉热 负荷 ; 对低水分 高热值 的垃圾 , 则只考虑适当提高风压 即可1 2 ] 。
. 2 . 2一 、 二 次 风 的配 比 在我国 , 城市生活垃圾焚烧发 电技术是 2 0 世纪 8 O年代末期 2 开始 出现 的,以处理生活垃圾 为 目的 , 实 现垃圾“ 三化” 处理并 实 次风 四个风 室的配风 比例对料层燃烧 影响很大 ,在运行
垃圾料层厚度调整是垃圾稳定燃烧 的关键因素之一 。料层厚
度过大 , 会导致不完全燃烧 和不稳定燃烧。料层厚度太小 , 会减少
焚 烧 炉 的 处 理量 和影 响 锅 炉 负 荷 。由于 垃 圾水 份 变 化 会 造 成 垃圾
能 源 回收 利 用 的 目的 . 也给 企 业 带 来 了合 理 的 经 济效 益 本
烧发 电厂能源利用率 的方法及措施 , 希望可以为同类 项 目提供借 的一次风温度为 2 2 0  ̄ C) 来调整炉温和垃圾 的燃尽率 。
鉴意义 。
二次风设计 为常温 ,风量一般 为总配风量 的 2 0 % 一3 0 %, 根 据二次风喷 口附近火焰的颜色 、 炉膛上部 的温度和炉 内一氧化碳 含量等来进行调整 。
科 技 论 文 与 案 例 交 流
浅谈提 高生活垃圾焚烧发 电厂 能 源 利 用 率 的方 法 及 措 施

论垃圾焚烧电厂中降本增效的主要方案

论垃圾焚烧电厂中降本增效的主要方案

论垃圾焚烧电厂中降本增效的主要方案摘要:随着我国城市化进程的加快,我国居民生活垃圾逐年向上增长,因此为改善日益紧张的环境问题,生活垃圾的“无害化、资源化、减容化”处理迫在眉睫,于是乎垃圾焚烧环保电厂应运而生,大量建成投产,但垃圾焚烧环保电厂单机容量普遍较小,运营成本相对提高,因此垃圾焚烧电厂务必在降本增效方面进行突破,即需要加大力度对源头上的垃圾仓管理和运行调整管理,以取得降本增效的效果。

关键词:垃圾仓管理、运行调整管理、降本增效一、加强垃圾仓管理环保电厂垃圾发酵热值的高低除了垃圾自身的热值外,还与垃圾仓的日常管理起着至关重要的决定因素,既首先从燃料源头进行控制。

1、垃圾仓卸料门管理日常作业时,根据堆料区确定需要开启相应的卸料门,其余与堆料区无关的卸料门均要保持关闭,这样既保证了垃圾仓内的负压正常并防止臭气外溢,既保护了环境同时也降低了卸料门的频繁开关导致的轴承磨损,进而降低设备检修频率和备品备件的更换,节约了成本。

2、渗滤液液位控制垃圾发酵脱水、排水的结果对垃圾焚烧工况的稳定(直接反映在炉膛温度上)、环保指标调整以及相应的经济指标至关重要。

新入场生活垃圾的垃圾颜色鲜艳、含水率普遍偏高(高达55%),脱水是利用垃圾在一定温度和一定时间条件下,和垃圾堆高的压实力致使垃圾本身自然的渗出的液体,而排水主要依靠水分自身的重力和排水渠道畅通及时将渗滤液排出,降低垃圾的含水率,进而提高单位垃圾的热值。

3、垃圾发酵时间管理垃圾堆高高度一般为25米左右;发酵时间≥5天(北方建议在7天),环境温度≥10℃;垃圾仓底部篦子排水须通畅;合理堆放垃圾,高低有别。

垃圾在垃圾仓内的堆积发酵时间至关重要,需根据日常经验和当地的环境温度进行摸索,垃圾堆积时间太长占据了库容同时也会产生大量的臭味,对其不利。

4、拌料和分区堆料管理拌料时应该控制合理的垃圾抓斗的松散高度,位置太低料松散不开,太高会因为重力的惯性冲击反而把料压实;拌料时加强底部垃圾和上部垃圾的合理掺烧。

垃圾焚烧发电厂发电效率的影响因素及提升措施

垃圾焚烧发电厂发电效率的影响因素及提升措施

垃圾焚烧发电厂发电效率的影响因素及提升措施摘要:随着当前城市建设发展速度的加快,在人们的生产、生活和城市建设过程中产生了越来越多的固体废弃物,而固体废弃物的“三化”处理十分关键,从而更好的提升经济效益和生态效。

垃圾焚烧发电厂是固体废弃物无害化、减量化、资源化的关键性操作之一,在当前碳中和、碳达峰的背景下对垃圾焚烧发电厂工作影响因素的分析等进行全面分析,并且制定针对性的策略与方法,可以促进行业的长期稳定发展。

关键词:垃圾焚烧发电厂;发电效率;影响因素;提升措施1垃圾焚烧发电中的问题1.1垃圾分类收集问题要保证垃圾焚烧发电的有效运转,就需要注意垃圾的归类,根据不同类型的垃圾进行适当的处置,从而保证其安全、平稳地进行发电。

通过对各类废弃物的分级处理,可以达到废弃物的高效处理与利用,既可以提高废弃物的焚烧效率,又可以减少废弃物处理费用。

然而,由于我国居民尚未建立起对垃圾的分类意识,导致大量各类垃圾聚集在一块,使得后期的处置工作变得十分困难。

更何况,焚烧复杂程度比较高的垃圾物品等,也会产生一定程度的腐蚀物质,导致焚烧设备的寿命大大缩短。

1.2技术与环保问题在焚烧垃圾过程中,不可避免地会产生沥滤液,泄露液体的含量一般占其总量的20%-33%,而随着我国经济与社会的持续发展,城市生活废弃物的增多,泄露液体的含量也随之增多,泄露液体属于高浓度的有机废水,其中一些污染物含量甚至超过城市的污水的百倍以上,因此,应针对此类污染问题,制定相应的防治对策,采取针对性的废水处理措施和技术等,减少其造成的环境危害。

1.3投资与运营问题随着当前经济社会的发展,在垃圾焚烧发电厂的建设过程因其发展的优越性而受到广泛的关注,因此,在当前的发展中需要从政策层面加强部署工作,加快城市垃圾焚烧发电厂的建设工作。

但是从目前的实际情况进行有效分析后发现,在许多政府的政策体系方面对此是十分弱化的,并且其实施的程度不高,尤其是垃圾的处理效率有限,还缺乏资金和周围生活民众的支持,导致后续垃圾焚烧发电厂的建设与运行出现了较大的困难。

垃圾焚烧发电工程提高热效率的措施

垃圾焚烧发电工程提高热效率的措施

垃圾焚烧发电工程提高热效率的措施针对生活垃圾焚烧发电系统的优化技术问题,首先对生活垃圾焚烧发电的发展及建设情况进行介绍,然后垃圾焚烧发电工艺流程进行分析,对垃圾焚烧发电系统及余热利用进行深入研究,提出提高垃圾焚烧发电热效率的技术方案。

标签:垃圾焚烧;锅炉热损失;汽轮机;热力系统优化目前,针对生活垃圾的处理问题主要可以分为三种方式,分别是填埋、焚燒以及堆肥,其中环保焚烧发电属于“无害化、减量化、资源化”的处理方式,是国家支持的处理方式,通过对焚烧系统进行合理的优化,有利于保障设备运行的稳定性,同时也可以提高焚烧效率。

一、目前我国焚烧垃圾发电的现状1.焚烧垃圾设施建设情况生活垃圾焚烧厂在无害化处理垃圾的同时,通过余热发电回收能源,降低了焚烧厂运行费用,因此得到各大城市政府部门的支持,依照我国各大城市内部的统计年报显示,我国每年都在不断建立起全新的垃圾焚烧厂,垃圾焚烧处理规模不断扩大,根据生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据公开平台数据,现有运行的垃圾焚烧炉1109套,日处理垃圾502813吨,比2018年增长约30%。

根据16省市公布的数据2020年拟建垃圾焚烧发电项目98个,垃圾焚烧发电市场处于快速发展时期。

2.垃圾焚烧发电的污染控制成本较高由于在垃圾焚烧过程当中会产生一系列有害物质,因此,我国在垃圾焚烧技术的使用过程中制定了严格的环境污染控制标准。

在垃圾焚烧过程当中需要对飞灰、烟气等污染物进行有效的控制,各种污染治理设备设施以及场地建设方面所需要的经济投入相对较高,同时还要源源不断地投入大量污染治理的如氢氧化钙、活性炭、螯合剂、尿素等物料,这方面费用会占据垃圾焚烧厂建设、运行成本的较大比例。

二、垃圾焚烧工艺系统整个焚烧处理工艺一般分为垃圾的接收系统,垃圾的焚烧系统,汽轮机发电系统,烟气净化系统、除渣及灰渣处理系统和渗滤液处理系统六个分系统;另外还有辅助的供锅炉用水的化学水处理系统。

1.垃圾的接收系统。

垃圾发电厂降本增效措施

垃圾发电厂降本增效措施

垃圾发电厂降本增效措施
垃圾发电厂是一种能够将垃圾转化为能源的设施,具有环保和资源利用的双重优势。

为了降低成本并提高效率,垃圾发电厂可以采取以下措施:
1. 垃圾分类和回收:对垃圾进行分类和回收,将可回收物质分离出来。

这样可以减少可燃垃圾的处理量,提高发电效率。

2. 提高垃圾处理效率:优化垃圾处理流程,提高处理能力和处理效率。

采用自动化设备和先进的技术,减少人工操作和能源消耗。

3. 采用先进的焚烧技术:使用先进的焚烧技术,例如流化床焚烧技术,可以提高燃烧效率,减少废气排放和能源损耗。

4. 废热利用:将焚烧过程中产生的废热用于发电厂的生产过程,提高能源利用效率。

5. 节约水资源:采用闭路循环冷却水系统,将水的消耗减至最低,并进行循环利用。

6. 优化运行管理:建立科学的垃圾运输和堆放管理系统,减少垃圾堆放时间和运输成本。

7. 节约能源:优化设备配置和运行参数,减少能源的消耗。

例如,使用高效的设备和灯具,减少能源的浪费。

8. 增加发电效益:与周边企业或居民签订合同,将发电厂的余热、余电等能源资源利用起来,提高发电效益。

通过采取上述措施,垃圾发电厂可以降低运营成本,提高能源利用效率,实现降本增效。

同时,也能够更好地保护环境和资源的可持续利用。

垃圾焚烧电厂锅炉优化设计措施

垃圾焚烧电厂锅炉优化设计措施

垃圾焚烧电厂锅炉优化设计措施摘要:进入新时代,在我国城市快速发展下,人们的生活质量提高,对环境环保要求不断提高。

近年来垃圾焚烧发电在我国有了很大发展,锅炉是垃圾焚烧发电过程中最关键的设备,锅炉受热面腐蚀、堵灰结焦、磨损减薄、爆管泄露防治,锅炉热效率提高及长周期稳定运行是锅炉设计需重点考虑的问题,以便确保垃圾焚烧发电厂安全、经济、稳定运行。

关键词:垃圾焚烧电厂;锅炉;优化设计引言随着我国城镇化水平的不断提高,城市生活垃圾的产生量呈快速增长趋势,我国垃圾处理方式也逐渐发生变化,垃圾卫生填埋的比例逐年下降,垃圾焚烧已逐渐成为我国城市生活垃圾处理的主流方式。

根据国家“十三五”规划,到2020年垃圾焚烧处理能力占总能力的50%以上,垃圾焚烧市场前景广阔。

我国生活垃圾水分高、成分复杂,且入炉前未进行分类或预处理,垃圾热值整体和欧美发达国家相比较低。

1电厂锅炉实现节能降耗的意义就目前中国能源消费而言,主要问题包括:a)在消费群体不断扩大、消费规模不断扩大的社会背景下,能源消费总量不断增加,供需缺口不断扩大;b)实际能效普遍偏低,能量损失现象严重。

为改善这种状况,电厂应引进节能降耗技术。

电能是中国重要的能源之一,它在中国经济发展中发挥着基础性作用。

随着中国经济的发展,电力市场对电力的需求越来越大。

在这样的社会背景下,电厂企业要想更好地生存,增加企业效益,就需要充分利用节能降耗科技。

虽然电厂所产生的电能确实对推动国家经济社会发展、改善民众生活起到了促进作用,但与此同时,电厂排放的污水却影响着人民的健康。

随着中国经济社会的发展,“先污染后治理”早已无法满足中国经济社会的发展需求。

所以,在中国未来的经济发展过程中,还需要有全新的发展理念来引领,以进一步更新和完善电厂环境,让电厂真正做到节能降耗。

2垃圾焚烧电厂锅炉优化设计措施2.1余热锅炉的防磨措施出口烟道是余热锅炉上磨损较大的部位和区域,一方面通过优化结构,将烟气的流速降下来,另一方面为防止烟气直接冲刷设备,在相关的部位打耐磨浇注料,抓钉选用耐高温的合金材料,且布置节距较小的抓钉或销钉,提高强度,选用抓钉结构形式为可靠的一体式抓钉,而非焊接式或螺栓连接式,这样能够最大程度的提高金属件的可靠性,在水冷壁区域的管子外壁用销钉枪打上密集的销钉。

垃圾焚烧发电工程热效率提升措施

垃圾焚烧发电工程热效率提升措施

垃圾焚烧发电工程热效率提升措施摘要:垃圾焚烧发电工程在废物处理和能源生产领域发挥着重要作用。

本文旨在探讨提高这类工程的热效率的关键因素和策略。

通过优化燃料特性、炉燃烧技术、锅炉和热交换器设计,以及采用氧气控制等措施,垃圾焚烧发电工程可以实现更高的热效率,减少能源浪费,降低环境负荷,为可持续发展做出贡献。

关键词:垃圾焚烧;发电工程;热效率;措施随着城市化的不断发展,废弃物处理和清洁能源需求日益增长。

垃圾焚烧发电工程作为一种综合性解决方案,不仅可以有效处理垃圾,还可以将废物中的热能转化为电力。

然而,为了提高这类工程的效益和环保性,热效率的提升至关重要。

1、垃圾焚烧发电工程概述垃圾焚烧发电工程是一种利用城市固体废弃物(垃圾)进行能源回收和发电的先进技术。

这项工程以其具有环保和可持续发展特征而备受关注。

随着城市化进程的加速和人口增长,城市垃圾产生量不断增加,垃圾处理和处置成为了一个迫切的问题。

传统的垃圾填埋和焚烧方式虽然能够处理垃圾,但它们存在着资源浪费和环境污染等问题。

垃圾焚烧发电工程通过将垃圾在高温下氧化分解,将其转化为热能,并将这一热能用于产生蒸汽,驱动涡轮发电机以生成电能。

这种技术具有以下几个显著特点:①资源回收:垃圾焚烧发电工程不仅将垃圾减少到最低程度,还能够从垃圾中回收金属、玻璃和其他可再生资源,减少了资源的浪费[1]。

②能源利用:通过将垃圾转化为能源,这项工程有助于减少对传统燃煤、天然气等有限能源的依赖,从而降低能源短缺的风险。

③环境友好:垃圾焚烧发电工程可以有效减少垃圾填埋所产生的温室气体排放,如甲烷,以及减少土壤和水源污染的风险。

此外,工程中的烟气净化装置可有效控制气体排放,使其达到环保标准。

2.1 燃料特性垃圾作为燃料的特性会在燃烧过程中产生直接影响。

垃圾的含水量是一个关键因素,高含水量的垃圾需要更多的热量来将水分蒸发成水蒸气,从而减少了可用于发电的热量。

此外,垃圾的化学成分和燃烧特性也是重要因素。

提高生活垃圾焚烧发电厂效率的方法

提高生活垃圾焚烧发电厂效率的方法

提高生活垃圾焚烧发电厂效率的方法摘要本文对生活垃圾焚烧电厂运行的各个环节进行分析,介绍了目前垃圾焚烧发电系统中的薄弱环节,从几个侧面对垃圾焚烧发电厂热能利用效率低下的原因进行分析,提出了解决垃圾焚烧发电厂热能利用效率的途径。

关键词:垃圾焚烧;低位热值;综合能源利用;热能利用效率;1引言近年来,生活垃圾的处理已经成为了经济高速发展的大中型城市的难题,大量的生活垃圾严重污染了环境,影响了市容,制约着城市的进一步发展,作为可以将垃圾体积减小,质量减轻,同时能够进行能量再利用产生经济效益的方法——生活垃圾焚烧发电目前在发达国家所普遍采用。

从1988年我国建造第一座垃圾焚烧发电厂之后,发展较为迅速。

垃圾焚烧发电厂具有很好的综合效益,符合可持续发展的要求,前景广阔。

2垃圾焚烧发电厂的应用前提关于是否采用垃圾焚烧发电厂,国家于2000年印发的《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》对采用焚烧处理垃圾的最低发热量做了规定:“6.1 焚烧适用于进炉垃圾平均低位热值高于5000kJ/kg、卫生填埋场地缺乏和经济发达的地区。

”可见生活垃圾的低位发热量是决定一个城市生活垃圾适不适合采用焚烧法处理技术的关键。

一般认为,低位发热量小于3300kJ/kg的垃圾不易采用焚烧处理,介于3300~5000kJ/kg的垃圾可以采用焚烧处理,大于5000kJ/kg的垃圾适宜焚烧处理。

同时,为了确保垃圾的彻底燃烧和控制二恶因的产生,国家于2002年颁布实施的《生活垃圾焚烧污染控制标准》要求生活垃圾的焚烧温度要大于850℃,停留时间要大于2s。

根据热量衡算,垃圾进炉低位发热量应达到6280kJ/kg。

考虑到整个焚烧工艺系统的经济性,业内人士提出7000kJ/kg经济热值的观点。

3 垃圾焚烧发电的设备国内目前已建成的生活垃圾发电设施大都采用引进国外垃圾焚烧设备,但进口的焚烧设备在国内应用效果并不好,往往处于非经济运行状况甚至运行后效率低下而面临着大型改造。

如何推动生活垃圾焚烧发电技术创新

如何推动生活垃圾焚烧发电技术创新

如何推动生活垃圾焚烧发电技术创新随着城市化进程的加速和居民生活水平的提高,生活垃圾的产生量日益增加。

生活垃圾的处理成为了一个亟待解决的重要问题,而焚烧发电作为一种高效、环保的处理方式,正逐渐受到广泛关注。

然而,要想让生活垃圾焚烧发电技术发挥更大的作用,实现可持续发展,技术创新是关键。

一、加强研发投入技术创新离不开资金的支持。

政府、企业和科研机构应加大对生活垃圾焚烧发电技术研发的投入,设立专项基金,鼓励科研人员开展创新性研究。

同时,还可以通过政策引导,吸引社会资本参与,形成多元化的投入机制。

在研发方向上,应聚焦于提高焚烧效率、降低污染物排放、优化能源回收等关键领域。

例如,研究新型的焚烧炉设计,提高燃烧的稳定性和完全性,从而提高能源转化效率;开发更先进的尾气处理技术,减少氮氧化物、二氧化硫、二噁英等污染物的排放,降低对环境的影响。

二、培养专业人才人才是技术创新的核心。

我们需要培养一批既懂环保又懂能源,还具备机械、自动化等多学科知识的复合型人才。

一方面,高等院校和职业院校应加强相关专业的建设,优化课程设置,注重实践教学,培养学生的实际操作能力和创新思维。

另一方面,企业要为员工提供培训和进修的机会,鼓励他们参与技术研发和创新活动,建立完善的人才激励机制,留住优秀人才。

此外,还可以通过国际合作和交流,引进国外的先进技术和人才,学习借鉴国际先进经验,提高我国在生活垃圾焚烧发电技术领域的创新能力。

三、促进产学研合作产学研合作是推动技术创新的有效途径。

企业作为技术创新的主体,应加强与高校、科研机构的合作,形成优势互补。

高校和科研机构拥有丰富的科研资源和人才优势,能够开展前沿性的基础研究和技术开发;企业则具有丰富的实践经验和市场需求信息,能够将科研成果快速转化为实际生产力。

通过建立产学研合作平台,各方可以共同承担科研项目,共享研究成果,加速技术创新的进程。

例如,企业可以将生产过程中遇到的技术难题反馈给高校和科研机构,由他们进行针对性的研究;高校和科研机构的科研成果可以在企业进行中试和产业化推广,实现从实验室到市场的无缝对接。

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提高垃圾焚烧发电厂热效率的措施重庆三峰卡万塔环境产业有限公司刘思明郑雪艳摘要:本文以国内某垃圾焚烧发电厂为研究对象,结合实际分析了影响垃圾焚烧发电厂热效率的主要因素;并结合运行经验,提出了提高垃圾焚烧发电厂热效率的措施及改造方案。

0概述焚烧可减少垃圾量80%以上,这种方式能实现垃圾无害化处理,减少填埋用地;焚烧产生的热量可以加以回收利用来供热、发电等,达到回收利用资源的目的;更能为企业带来很好的经济效益。

目前,国内很多城市如深圳、上海、重庆、广州、成都等都已经采用垃圾焚烧发电方式来解决城市生活垃圾处理问题。

很多大型的垃圾焚烧发电厂已经初步实现了环保、社会和经济的“三赢”,成为垃圾焚烧发电的成功典范,加快了我国生活垃圾处理实现“三化”的进程。

本文以国内某大型垃圾焚烧发电厂为研究对象,针对设计及运行调整中存在的一些问题,对影响热效率的因素、提高热效率的方法进行研究与探讨,以期为垃圾焚烧发电厂热效率的提高提供有意义的指导。

1热效率的主要影响因素热效率的影响因素概述焚烧锅炉的效率在垃圾焚烧锅炉中,将垃圾中的化学能转换为蒸汽中的热能,其能量转换效率(以1η表示)即焚烧锅炉效率,比现代火电厂锅炉效率低得多。

b a 111ηηη⨯=,其中a 1η为燃烧效率,即化学能转换为烟气中热能的百分比;b 1η为热能回收效率,即烟气中热能转换为蒸汽中热能的百分比。

我们对某垃圾电厂和某火电厂锅炉的效率进行了比较,结果如表1所示。

表1现代垃圾电厂与现火电厂锅炉效率的比较造成垃圾焚烧锅炉效率低下的原因有:1)城市生活垃圾的高水分、低热值;2)焚烧锅炉热功率相对较小,蒸发量一般不会超过100t/h ,出于经济原因,能量回收措施有局限性;3)垃圾焚烧后烟气中含灰尘及各种复杂成份,带来燃烧室内热回收的局限性。

4)为了确保烟气净化处理系统的进口烟气温度满足要求,设计时考虑垃圾焚烧锅炉排烟温度一般为220℃左右,大大高于火电厂锅炉排烟温度。

也就是说为了环保效益牺牲了垃圾焚烧锅炉的经济效益。

蒸汽参数的影响垃圾焚烧锅炉生产的蒸汽其参数偏低,原因如下:1)焚烧锅炉的热功率较小,在同容量的小型火电厂中也同样不会应用高压蒸汽参数;2)焚烧锅炉燃烧气体中含有的氯化物盐类会引起过热器的高温腐蚀。

在欧洲与美国,过热器管材应用低合金钢与高镍合金,蒸汽参数一般不超过,450℃。

1.1.3给水回热系统热效率的影响汽轮机组的给水回热系统既是汽轮机热力系统的基础,该系统的性能直接影响到机组的安全和经济性,对全厂的热经济性也起着决定性的作用。

因此,在实际的运行过程中,要保证该系统处于良好的工作状态。

1.1.4厂用电率的影响垃圾焚烧发电由于其特殊性,厂用电率较高,约为17%~25%,其原因为:1)垃圾焚烧发电厂容量小、蒸汽参数低;2)系统复杂,辅机数量及耗电量增加。

垃圾输送储存及炉排驱动系统能耗较大;同时,因垃圾焚烧产生的烟气中有害成分较多,需要有烟气净化处理系统等,增加了辅机,并导致引风机功率增加。

同样,我们对上述两个发电厂进行比较,结果如表2所示,蒸汽热能转换为发电电能的效率用2η表示;发电电能转换为供电电能的效率用3η,3η=1-厂用电率;发电效率21ηηη⨯=发;供电效率321ηηηη⨯⨯=供。

表2现代垃圾电厂与现代火电厂全厂效率的比较垃圾焚烧发电厂热效率的主要影响因素根据上述分析,针对锅炉热效率不高的实际,通过对某垃圾焚烧发电厂实际运行情况的认真分析与探讨,并结合锅炉实际运行中出现的问题和取得的经验,总结出了影响该焚烧发电厂热效率的几点原因:(1)垃圾的混合均匀程度、给料速度、炉排运动速度;(2)一次风的分配;(3)排烟温度高,排烟热损失大;(4)传热较差或长期运行导致传热恶化特别是蒸发管束的积灰;(5)炉膛负压过大导致的漏风以及保温状况;(6)给水回热循环的热效率;(7)厂用电率。

2提高垃圾焚烧发电厂锅炉热效率的措施针对前面分析的影响锅炉热效率的因素,结合实际运行中取得的经验与存在的问题,共同探讨出了如下的解决办法。

蒸发管束的积灰积灰速度太快,过热器温度升高,蒸发量下降,排烟温度升高,热损失增加,厂用电增加,对系统影响很大。

前期与后期运行参数的变化较大就说明了上述问题。

锅炉受热面不足是导致锅炉蒸汽产量下降的主要原因。

锅炉产量降低,并造成锅炉出力与汽轮机能力不匹配,致使整个蒸汽发电系统效率降低。

积灰问题的存在,影响余热锅炉效率,导致装置能耗升高,经济效益下降。

造成上述问题的主要原因:一是光管的换热系数相对较低,传热效果差;二是受热面顺列布置,设计意图是减少积灰,为了加强传热,保护过热器而把管束节距又设计的太小,这本身就是矛盾的,实际运行中由于垃圾所含灰分较多、管束节距小且受热容易积灰,致使换热更加的恶化。

通过在该电厂的现场调查及与该电厂的技术人员交流发现,锅炉系统的对流受热面中,蒸发器的积灰最为严重。

蒸发器是余热锅炉重要的受热面,蒸发器起着保护过热器,调节烟温的重要作用。

但在实际运行中普遍存在以下问题:因吹灰而带来的管子破损,由于余热锅炉具有大量的换热管束,而烟气中含有较多量的灰份,随着运行时间的推移导致管子严重积灰,影响了传热及烟气的流动。

为了提高锅炉的热效率,我们建议取掉部分蒸发器换热管,增大管子节距。

改造前一级蒸发管束原设为错列布置,结构如图1所示,节距为110mm,管净距为72mm,管子规格为Φ38×,材质为20G,管排数为118排,每排3根管子。

改造后的一级蒸发管束改为顺列布置,结构如图2所示,节距改为220mm,管净距增至182mm,管排数减至59排。

图1改造前的一级蒸发器管束结构示意图图2改造后的一级蒸发器管束结构示意图经过计算,垃圾热值为7000kJ/kg、工质进出口温度不变的条件下,改造后一级蒸发管束进出口烟气温度由原来647℃/599℃变成647℃/628℃,一级蒸发管束的出口烟温比原设计提高了29℃。

主要原因有二:一是原设计的一级蒸发器管圈数为4圈,而现有的蒸发器管圈数为3圈,换热面积减少了1/4;二是本次改造使得蒸发器换热面积又减少了1/2。

因此,相对于原设计,换热面积减少了5/8。

在高过进口蒸汽温度不变的情况下,主蒸汽温度由原来的400℃变为405℃。

在实际运行中,我们可以通过调节减温水量来调节主蒸汽的温度。

因此,不会影响电厂的正常运行。

同时对受热面必须及时吹灰,保持受热面外壁清洁,还要保证软化除氧水及蒸汽的品质,防止出现汽水管道结垢现象。

一次风的分配炉排面的下部设有一次风室供应垃圾燃烧所需空气并且对炉排片的进行冷却,为了对垃圾起到良好的干燥及助燃效果,一次风空气进入焚烧炉之前,先通过蒸汽式空气预热器加热到220℃,然后从炉排下部分段送风。

垃圾在炉排上的燃烧分为三个阶段:干燥段、燃烧段、燃尽段。

所研究垃圾发电厂每列炉排下布置有四个风室,分别对炉排的四个部分供应一次风。

用一次风风量调节阀的开度控制每段风的风量。

改造前的一次风管结构尺寸如图3所示,经过风管的阻力计算我们发现只有5%~10%的风量进入第一风室,对垃圾进行干燥。

而有接近70%的风量进入第二风室,进入第三风室的占15%左右,进入第四风室的占10%左右。

目前,风量调节板一直处于全开状态,对风量起不到控制作用。

考虑到垃圾含水量高、发热值低的特点,干燥段的风量远远没有达到要求。

在这种情况下垃圾得不到充分的干燥,就在炉排的推动下进入燃烧段燃烧。

由于含水量较高,垃圾不能得到充分的燃烧,会生成更多的一氧化碳,甚至会导致炉膛内充满浓烟,增大不完全燃烧损失。

另外,根据研究二恶英的生成与燃料在燃烧时产生CO量的多少有着密切的关系,因此我们在设计时,考虑了足够的过量空气系数和特殊的一、二次风进风方式及合理配比,保证燃料的完全燃烧,尽量避免CO 的生成。

针对以上情况,为了使垃圾得到更好的燃烧,我们采取以下措施:对一次风管进行改造,增大第一风室风管的进口尺寸和第一风室的风管直径,使改造后进入第一风室的风量可以达到30%,利用风量调节阀控制流量;同时,增大第三风室的风管进口尺寸,使更多的一次风进入该尾部燃烧段,有利于垃圾充分燃烧。

改造后的一次风管结构尺寸如图4所示,这样进入第二风室和燃尽段的风量就相应减少,风量的分配更加合理。

垃圾得到充分的干燥,有利于充分燃烧。

因此,燃尽段需要的风量就相应减少。

图3改造前一次风管结构示意图图4改造后一次风管结构示意图排烟损失排烟热损失是烟气离开锅炉末级受热面带走的部分热量,是锅炉最主要的热损人。

该值可按排烟温度焓与冷空气焓差来求得。

式中:k 为燃烧产物修正值;py H 为排烟焓值,k l H 为冷空气焓值(包括空气过剩系数的大小)。

从上式可以看出,排烟热损失的大小主要取决于排烟温度和过量空气系数的大小。

1)排烟温度的高低,是锅炉的基本设计参数之一。

设计锅炉时,首先要对该参数进行科学选定。

锅炉排烟温度的合理选定,直接影响到锅炉机组的经济性和其尾部受热面工作的安全性。

选择并在实际操作中达到较低的排烟温度,可以较明显降低锅炉的排烟热损失,有利于提高锅炉的热效率,节约能源及降低锅炉的运行费用。

研究结果表明,在锅炉的过剩空气系数一定,其排烟温度每升高或降低15℃左右时,排烟热损失就会升高或降低1%左右。

因此,锅炉在运行中,应尽量降低其排烟温度。

当然,排烟温度的高低同时也受锅炉出力和尾部受热面的影响。

2)过量空气系数锅炉运行中炉膛及烟风道不同程度的漏风现象,以及送引风配风不合理等都会造成空气过剩系数偏大,不仅增大了排烟热损失,造成炉膛温度降低,也增大了其它热损失。

炉膛压力及保温因素当炉膛微正压运行时工况比较合理,可有效避免冷风侵入炉膛。

但是这样会使现场脏乱甚至会出现漏气、冒火等危险,因此锅炉大多采用微负压运行。

综合考虑可取炉膛负压为-5mmWG ,可以有较小的上下波动,一般控制在20~50Pa 。

实际运行过程应避免负压过大导致的严重漏风以及正压运行导致的现场脏乱。

根据已有的研究成果,对于电站锅炉,一般漏风系数每增加~,排烟温度将升高3~8℃,锅炉效率降低%~%;漏风系数每增加,将使送、引风机电耗增加2kW/MW 电功率。

因此要在运行过程中,要严格控制负压。

此因素多为检修造成,当锅炉某处位于保温层内部件出现故障时,检修必须拆下保温层进行,维修完成后保温层不能及时修复,导致锅炉散热热损失增大。

汽包、联箱、管道、构架、炉墙和其他附件等的温度高于周围空气的温度,应确保这些元件处于良好的保温状态,减少散热损失。

强化燃烧,减少不完全燃烧损失不完全燃烧损失包括机械不完全燃烧损失和化学不完全燃烧损失。

其中化学不完全燃烧损失是由于炉温低、送风量不足和混合不良等导致烟气成分中一些可燃气体(如CO ,H2,CH4等)未燃烧所引起的热损失;机械不完全燃烧损失是由于垃圾中未燃或未完全燃烧的固定碳引起的,由飞灰不完全燃烧热损失和炉渣不完全燃烧热损失两部分组成。

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