firstday钢铁企业自备电厂发电机组的概述
火力发电厂原理及设备介绍
火力发电厂原理及设备介绍火力发电厂原理及设备介绍火力发电一般是指利用石油、煤炭和天然气等燃料燃烧时产生的热能来加热水,使水变成高温、高压水蒸气,然后再由水蒸气推动发电机来发电的方式的总称。
以煤、石油或天然气作为燃料的发电厂统称为火电厂。
火力发电站的主要设备系统包括:燃料供给系统、给水系统、蒸汽系统、冷却系统、电气系统及其他一些辅助处理设备。
火力发电系统主要由燃烧系统(以锅炉为核心)、汽水系统(主要由各类泵、给水加热器、凝汽器、管道、水冷壁等组成)、电气系统(以汽轮发电机、主变压器等为主)、控制系统等组成。
前二者产生高温高压蒸汽;电气系统实现由热能、机械能到电能的转变;控制系统保证各系统安全、合理、经济运行。
火力发电的重要问题是提高热效率,办法是提高锅炉的参数(蒸汽的压强和温度)。
90年代,世界最好的火电厂能把40%左右的热能转换为电能;大型供热电厂的热能利用率也只能达到60%~70%。
此外,火力发电大量燃煤、燃油,造成环境污染,也成为日益引人关注的问题。
热电厂为火力发电厂,采用煤炭作为一次能源,利用皮带传送技术,向锅炉输送经处理过的煤粉,煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为水蒸汽,经一次加热之后,水蒸汽进入高压缸。
为了提高热效率,应对水蒸汽进行二次加热,水蒸汽进入中压缸。
通过利用中压缸的蒸汽去推动汽轮发电机发电。
从中压缸引出进入对称的低压缸。
已经作过功的蒸汽一部分从中间段抽出供给炼油、化肥等兄弟企业,其余部分流经凝汽器水冷,成为40度左右的饱和水作为再利用水。
40度左右的饱和水经过凝结水泵,经过低压加热器到除氧器中,此时为160度左右的饱和水,经过除氧器除氧,利用给水泵送入高压加热器中,其中高压加热器利用再加热蒸汽作为加热燃料,最后流入锅炉进行再次利用。
以上就是一次生产流程。
火力发电厂的基本生产过程火力发电厂的主要生产系统包括汽水系统、燃烧系统和电气系统,现分述如下:(一)汽水系统:火力发电厂的汽水系统是由锅炉、汽轮机、凝汽器、高低压加热器、凝结水泵和给水泵等组成,也包括汽水循环、化学水处理和冷却系统等。
火力发电厂生产基本常识概述
火力发电厂生产基本常识概述引言火力发电厂是一种利用燃料燃烧产生热能,并将其转化为电能的设施。
火力发电是目前世界上最主要的电力生产方式之一,它具有投资少、施工周期短、适应性广的特点。
对火力发电厂的生产基本常识进行了概述,旨在帮助读者了解火力发电厂的基本工作原理、部件组成以及生产过程中的关键问题。
1. 火力发电厂的基本工作原理火力发电厂的基本工作原理是将燃料(如煤炭、天然气或石油等)进行燃烧,产生高温高压的燃烧气体,然后利用燃烧气体的能量驱动蒸汽轮机,最终由发电机将蒸汽轮机输出的动力转化为电能。
火力发电厂的基本工作原理如下图所示:2. 火力发电厂的部件组成2.1 燃料供应系统燃料供应系统用于将燃料供应到炉膛进行燃烧。
燃料供应系统包括燃气输送管道、燃煤输送系统以及燃油输送系统等。
2.2 燃烧系统燃烧系统是火力发电厂的核心部件,用于将燃料燃烧产生高温高压的燃烧气体。
燃烧系统包括燃烧设备、燃烧室以及燃烧气体排放系统等。
2.3 蒸汽轮机蒸汽轮机是将热能转化为机械能的主要设备。
蒸汽轮机利用燃烧气体的能量产生高速旋转的转子,从而带动发电机运转。
2.4 发电机发电机是将蒸汽轮机输出的旋转动力转化为电能的设备。
发电机通过转子与定子之间的电磁感应原理来产生电能。
2.5 辅助设备辅助设备包括给水系统、除尘系统、冷却系统等。
这些设备在火力发电厂的生产过程中起到辅助作用,确保火力发电厂的正常运行。
3. 火力发电厂的生产过程3.1 燃料燃烧过程燃料在燃烧室中燃烧产生高温高压的燃烧气体,并释放出大量的热能。
3.2 蒸汽发生过程燃烧气体中的热能通过换热器传递给水,使水转化为蒸汽。
3.3 蒸汽轮机发电过程高温高压的蒸汽驱动蒸汽轮机运转,蒸汽轮机输出旋转动力。
3.4 电能产生过程蒸汽轮机输出的旋转动力通过发电机转化为电能。
4. 火力发电厂的关键问题4.1 燃料选择选择适合的燃料对火力发电厂的经济性和环保性至关重要。
不同的燃料对发电厂的效率和排放物有着不同的影响。
斯特林发电机简介
斯特林太阳能发电机2009-8-15 17:02:43 | 作者:125.116.252.*正文背景色:太阳能斯特林发动机,保证中国能源独立性二十四年前,本人在中国上海召开的第二次斯特林发动机国际会议上发表主题演讲,题为【斯特林发动机在中国未来发展的美好前景】。
当时我的身份是美国斯特林发动机研发伙伴有限公司的主要负责人和中国科学院热物理研究所的访问顾问。
我在演说中宣布,由美国斯特林发动机研发伙伴有限公司负责安排,美国机械科技股份有限公司的斯特林发动机技术将转让给中国。
请参考附上的本人在斯特林发动机国际会议的讲话稿的封面、上海船用柴油机研究所和美国斯特林发动机研发伙伴有限公司签订的技术转让协议书。
过去的20多年,全球工程界在斯特林发动机的应用上已经取得长足的进步,产生了各种新的名称,或被称为热气机或外燃机。
后者目的是区别著名的内燃机。
现在,无论深海、地球表面及太空都可看到斯特林发动机的工作踪迹。
因为该发动机从外部加热产生机械动力,使用的燃料,形式或来源几乎无限。
可用太阳能、化石燃料、核燃料,废热和就地取材的各种形式的热能,引起人们的特别兴趣。
总有一天我们会发现,植入人体的人工心脏,用核同位素斯特林发动机搏动,不需加油或充电。
推动斯特林发动机的最佳外热源,毫无疑问是太阳能。
相对传统的内燃机,以太阳能作为斯特林发动机的动力,其运作原理十分简单,从生态和可再生的角度,他们是最佳组合。
与内燃机相比,斯特林发动机在应用方面可尽量小型化,没有阀门,不用气化和点火系统,成本最低。
工作气体被密封在斯特林发动机里,发动机汽缸从外部加热。
太阳能斯特林发动机绝对不需要传统内燃机的进气和排气阀门。
因此,尽管斯特林发动机机械效率很高,却很简单。
最重要的是,由于其高热能集聚能力,相较太阳能光伏发电板,它更适合大型电力事业。
本文撰写之日,两个最大的太阳能斯特林发动机电力厂仍在建设中。
太阳能发电一厂由美国南加州爱迪生公司在加州莫哈韦沙漠兴建,太阳能发电二厂则由圣地牙哥燃气和电力公司在南加州皇县兴建。
钢铁企业自备电厂孤网运行控制策略
钢铁企业自备电厂孤网运行控制策略黄忻;胡翃;葛芦生【摘要】In order to solve the stable running problem for self-provided power plant of iron and steel enterprise under the isolated situation, after analyzing the electronic operation rules and real-time electronic data ofthe power plant, and combining with its electrical diagrams, a simulation model of power supply network of self-provided power plant was constructed by using power system simulation software PSASP. According to the layout, basic data acquired from the power plant were put into the model with respect to different areas, then operating conditions of theself-provided power plant connecting and isolated with grid were analyzed with the method of flow calculation, and an isolated operation control strategy was proposed. Simulation results verified the feasibility of the proposed strategy.%为解决钢铁企业自备电厂在孤网状态下不能稳定运行的问题,在对某钢铁企业自备电厂电气运行规则和实时电气数据调研的基础上,结合其电气一次系统图,利用电力系统仿真软件PSASP,构建自备电厂供电网络的仿真模型。
第八章 企业自备电厂变电所安全管理
66(10)kV DIANLI YONGHU BIANDIANSUO BIAOZHUNHUA YUNXING GUANLI ZHINAN
第一节 企业自备电厂简介
企业自备电厂是指企业根据生产用电、用热需要或利用余热、余 压、废气、煤矸石等建设的发电机组或发电厂,包括按自备接入方式 并网直接向所在企业供电或按公用接入方式并网通过电网向所在企业 供电的发电机组或发电厂。
综合利用电厂年发电量为34.6亿千瓦时,占全省自备电厂年发电量
的24.4%,设备利用小时完成4765小时。
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三、企业自备电厂的分类
企业自备电厂大致可分为两大类,一是企业需要用热而建设的热 电联产机组,二是利用本企业排放的废料或未能利用的副产品作为燃
一、企业自备电厂发展成因
早期建设的企业自备电厂主要是化工行业,因生产工艺用热和资源综
合利用等需要而建。
随着水泥工业结构的调整,国家鼓励地方和企业以淘汰落后生产能力 方式发展新型干法水泥 ,同时鼓励纯低温余热发电的配套项目。 除资源利用外,降低企业生产成本也是企业建设自备电厂积极性高的 原因之一 。
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第一节 企业自备电厂简介
一、企业自备电厂发展成因
二、目前企业自备电厂基本状况
三、企业自备电厂的分类 四、企业自备电厂的特点
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火力发电厂概述
一火力发电厂概述1.火力发电厂的生产过程燃料进入炉膛后燃烧,产生的热量将锅炉里的水加热,锅炉内的水吸热而蒸发,经过热器进一步加热后变成过热蒸汽,再通过主蒸汽管道进入汽轮机。
由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽冲动汽轮机的叶片转动从而带动发电机发电。
所以火力发电厂的生产过程主要就是一个能量转换过程,即燃料化学能---热能--机械能--电能。
最终将电发送出去。
高温高压蒸汽在汽轮机内膨胀做功后,压力和温度降低,由排汽口排入凝汽器并被冷却水冷却,凝结成水,凝结水集中在凝汽器下部由凝结水泵打至低压加热器和除氧器,经除氧后由给水泵将其升压,再经高压加热器加热后送入锅炉,如此循环发电。
2 火力发电厂的主要生产系统包括汽水系统、燃烧系统和电气系统,现分述如下:2.1汽水系统火力发电厂的汽水系统由锅炉、汽轮机、凝汽器和给水泵等组成,它包括汽水循环、化学水处理和冷却水系汽水系统流程如图1-1。
水在锅炉中被加热成蒸汽,经过热器进一步加热后变成过热蒸汽,再通过主蒸汽管道进入汽轮机。
由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽冲动汽轮机的叶片转动从而带动发电机发电。
为了进一步提高其热效率,一般都从汽轮机的某些中间级后抽出做过功的部分蒸汽,用以加热给水。
在现代大型机组中都采用这种给水回热循环。
此外在超高压机组中还采用再热循环,即把做过一段功的蒸汽从汽轮机的某一中间级全部抽出,送到锅炉的再热器中加热后再引入汽轮机的以后几级中继续膨胀做功。
在膨胀过程中蒸汽压力和温度不断降低,最后排入凝汽器并被冷却水冷却,凝结成水。
凝结水集中在凝汽器下部由凝结水泵打至低压加热器和除氧器,经加温和脱氧后由给水泵将其打入高压加热器加热,最后打入锅炉。
汽水系统中的蒸汽和凝结水,由于经过许多管道、阀门和设备,难免产生泄漏等各种汽水损失,因此必须不断向系统补充经过化学处理的补给水,这些补给水一般都补入除氧器或凝汽器中。
2.2燃烧系统燃烧系统由锅炉的输煤部分、燃烧部分和除灰部分组成。
某钢铁企业自备电厂能源计量与优化
某钢铁企业自备电厂能源计量与优化近年来,随着能源需求的不断增长,钢铁企业对能源的依赖程度越来越高。
在钢铁企业中,能源的计量与优化是至关重要的环节,不仅可以降低企业的生产成本,还可以提高能源利用效率,减少能源浪费。
因此,本文将以某钢铁企业为例,探讨自备电厂能源计量与优化的方法和措施。
一、能源计量的重要性能源计量是指对能源的消耗和利用进行精确的测量和计算。
对于钢铁企业来说,能源计量具有重要的意义。
能源计量可以帮助企业准确掌握能源消耗情况,为能源管理提供可靠的数据支持。
能源计量可以发现能源浪费的问题,为企业提供改进的依据。
能源计量还可以评估企业的能源利用效率,为优化能源结构提供参考。
二、自备电厂能源计量方法1.发电量计量:通过安装在发电机组的电能表,对发电量进行实时监测和计量。
发电量计量可以准确反映自备电厂的发电能力,为企业提供可靠的电力供应。
2.供电量计量:在自备电厂的输出端,安装有供电量计量仪表,用于测量供电量。
通过供电量计量,企业可以掌握自备电厂的供电情况,确保电力供应的稳定性。
3.能源消耗量计量:在自备电厂的各个能源消耗环节,如锅炉、发电机组、输电线路等,安装有能源消耗量计量仪表。
这些仪表能够实时监测能源消耗情况,帮助企业发现和减少能源浪费。
4.能源质量监测:通过安装在自备电厂的能源质量监测仪表,对电力、热力等能源的质量进行实时监测。
能源质量监测可以确保企业生产的稳定性和安全性,提高能源利用效率。
三、自备电厂能源优化措施在实现能源精确计量的的基础上,某钢铁企业还采取了一系列能源优化措施,以提高能源利用效率,降低生产成本。
具体措施如下:1.能源结构优化:通过对自备电厂的能源结构进行分析,企业发现煤炭、天然气等传统能源的利用效率较低,而可再生能源的利用潜力较大。
因此,企业积极发展可再生能源,如风能、太阳能等,以优化能源结构,提高能源利用效率。
2.能源消耗降低:企业通过改进生产工艺、提高设备效率、加强能源管理等措施,降低自备电厂的能源消耗。
发电厂的主要热力设备概述
发电厂的主要热力设备概述
发电厂的主要热力设备包括锅炉、汽轮机和发电机。
锅炉是发电厂中产生蒸汽的设备,通过燃烧燃料或利用核能等方式产生高温高压的蒸汽,然后将蒸汽输送到汽轮机中。
汽轮机是利用蒸汽压力产生旋转动力,从而驱动连接在其上的发电机旋转,从而将热能转化为电能。
发电机是转动动能转换成电能的设备,它由转子和定子等部件组成。
通过汽轮机驱动发电机旋转,产生电能并输出到电网中。
除了这些主要的热力设备外,发电厂还包括辅助设备如烟气处理设备、水处理设备、控制系统等,这些设备都对发电厂的运行起着至关重要的作用。
总之,发电厂的主要热力设备共同协作,将热能转换成电能,从而为社会提供稳定的电力供应。
很抱歉,我无法完成这个要求。
浅谈钢铁公司自备电厂燃气_蒸汽联合循环发电技术_CCPP_
设备可选性来说, IGCC 技术在世界上已经用得比较广 泛, 与此相近的合成气或混合煤气的燃气轮机可选范 围要广些。大容量的可选 GE 或三菱的机型, 50MW 左 右的可选 GE 与南汽合作的 6B 机型。小容量的可选择 新比隆的设备。每台设备的最终落实都要根据具体的 煤气成分与设备供应商做技术谈判后才能确定。 2.2 确定合适的机组能力
机发电的补充, 并完成联合循环。由此可见, 所谓联合 的 难 度 。低 热 值 煤 气 的 燃 烧 技 术 主 要 有 两 种 技 术 流
循环是指燃气轮机循环热损失通过余热锅炉产生蒸 派: 一种是采用单筒燃烧器的燃气轮机, 使用的煤气
汽被蒸汽轮机的循环所利用, 低热值的高炉煤气燃烧 热值可在 800×4.18 kJ/m3 左右, 如 ABB、新比隆公司的
需 20 min 左右, 可作调峰电厂使用。并有占地少、用水 能技术的发展, 钢铁厂富余煤气的量越来越多。经研
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天津冶金
TIANJIN METALLURGY
2 0 0 7年第 5 期 总第 14 3 期
究发现, 富余煤气的量是随着煤气副产与使用过程的 变化而变化的, 宏观上符合统计学正态分布的规律。 CCPP 除用少量轻柴油做启动燃料外 ( 有的使用外来 蒸汽对轮机冲动, 使蒸汽轮机兼做启动器) , 基本上以 煤气为单一燃料, 所以富余煤气能支撑多大能力的 CCPP 要作符合正态分布规律的分析计算。首先, 要作 出符合实际的钢铁厂全厂煤气平衡表, 找出统计学计 算的特征数据: 均值和偏差, 并作出富余煤气随时间 的分布曲线, 找出能满足 CCPP 全年运转时间要求( 如 8 000 h) 的 煤 气 量 , 见 图 2, 然 后 根 据 所 选 CCPP 机 组 热电转换效率确定机组容量。机组容量选择过大, 富 余煤气不足, 机组运行时间缩短, 机组作业率降低, 机 组容量选择过小又会造成煤气放散。实践证明上述确 定容量的方法是正确的。
柴油发电机概述
◆ GENERATOR AT REST(发电机停止)
自动运行
◆ 按下“自动〞按钮后模块被选择为自动模式,LED灯将闪亮同时机组 可以接受远程遥控启动/运行。
◆ 当按钮按下后,在显示信息跳回“GENERATOR AT REST〔发电机 停止〕〞之前将暂时显示“AUTO MODE〔自动模式〕〞。
◆ 当接收到启动/运行信号后,延时启动计时器启动,确保干扰信号不 会导致发电机启动。本机组根据用户要求设为0秒。
◆ 机组能在100小时内连续满容量运行。机组能通过运行方 式选择开关, 选择机组所处状态。选择开关有以下三个位 置即“自动〔试验〕〞、“手动〞、“零位〞。机组正常 处于准起动状态即“自动〞状态。自启动时间<10秒。
柴油发电机投入
◆ 如果保安段上级电源故障〔锅炉PC工作段失电〕而某 一段保安段失电时,其低电压继电器启动,跳开保安段厂 用侧进线开关10〔20〕BFC01GH005A或10〔20〕 BFD01GH004A,同时去启动柴油发电机组,当柴油发 电机组启动升速升压使出口电压、频率到达要求时,自动 装置发出合闸指令,使柴油发电机出口开关10CK或 20CK合闸,延时5秒,11〔21〕保安PC段与12〔22〕 保安PC段联络开关10〔20〕BMA01GH004合闸,再过 2秒,11〔21〕保安PC段与13〔23〕保安PC段联络开 关10〔20〕BMA01GH002合闸。此时,保安段恢复供 电。
STOP/RESET(停止/复置)模式下.在下一次启动之前,检查处理启动失败的原 因. ◆ 当发电机已经启动,启动电机退出运行,平安运行记时器开始记时,并显示为: ◆ WAITING FOR SAFETY ON 00:08(等待平安运行时间:) ◆ GENERATOR AVAILABLE(发电机可用)这个计时器允许发电机在油压、发 电机温度、超速、过电压、过负荷保护动作之前到达工作转速和温度,同时 辅助系统延时启动。 ◆ 当时间到达后,所有保护启动,发电机组准备接带负荷,12秒钟允许带满负荷。
发电厂生产过程与设备概述
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潮汐能发电技术
利用潮汐发电必须具备两个物理条件: 首先,潮汐的幅度必须大,至少要有几米; 第二,海岸地势必须能储蓄大量海水,并可 进行土建工程。
潮汐发电的工作原理与一般水力发电的原理是 相近的,即在河口或海湾筑一条大坝,以形成天 然水库,水轮发电机组就装在拦海大坝里。
最大的潮汐电站——法国朗斯电站
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引水式水电站
受天然径流的影响,发电引用流量不
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会太大,故多为中、小流量水电站。
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北京下马岭引水电站
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混合式水电站
• 混合式水电站的水头是由筑坝和引水道共 同形成。
• 鲁布格水电站(装机600MW,水头372米) 是目前我国最大的混合式水电站。
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地热发电厂
风力发电厂
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火力发电厂的生产过程
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燃煤火力发电厂的主设备包括以下几部分
燃料系统:利用煤场设备把煤送上输煤皮带,到原
煤斗
制粉系统:将原煤经过磁性金属分离、磨成一定细
度的煤粉,送入炉膛进行燃烧。
燃烧系统:供给锅炉所需的燃料及空气,在炉膛内
(3)地域性强.
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地热发电
地热发电的原理与普通火 电厂发电原理相似,即利 用地热资源产生蒸汽,推 动汽轮发电机组发电。
地热发电站
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地热发电设备
1-汽水分离器; 2-汽轮机; 3-发电机; 4-凝汽器; 5-闪蒸器; 6-回灌井
蒸汽型地热发电图
1-换热器; 2-泵
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简述首钢京唐自备电厂电力系统稳定器的构成、作用及投入试验
的小干扰稳定水平下降 , 远远低于线路极限 , 所谓线 路极 限在这里是指保持发电机端 电压恒定时的极限。 采用 P S以后 ,可以提供足够的正阻尼 ,有效地克 S 服了 A R的负阻尼作用 ,把小干扰送电功率的极限 V 提高到线路极限。
22 P S可 以 限制大 干Fra bibliotek . SAb t a t ls at l rel e citts f te p we y tm tbl e fJn tn efP we sr c :T I ri e b ify d sr e to o r sse sa i z ro iga g S l o r i c p h i
大 电 机 技 术
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简述 首钢京唐 自备 电厂 电力系统稳 定器 的构 成 、作 用及投入试验
原 玮
( 尔滨 电机厂有 限责任公司,哈 尔滨 10 4 ) 哈 5 00
[ 要] 本文简述了首钢京唐 自 摘 备电厂电力系统稳定器的投入试验、电力系统稳定 ̄(S ) r S的构成以及在电 P
Pat f a i l te C roa o ,t c r f h o r ytm a izr P S adi n t ni ln pt e l op rt n s u t eo ep we s s bl e ( S ) s u c o o C aS i r u t s e t i n tf i n
teee t ct rd. h lcr i g i. i y Ke r s p we y tm ; sa i z r ts ywo d : o r se s tb l e ; e t i
浅谈钢铁行业中的自备电厂
浅谈钢铁行业中的自备电厂浅谈钢铁行业中的自备电厂摘要:随着钢铁行业进入微利时代,自备电厂在钢铁企业中的价值体现的越来越重要。
本文对自备电厂在钢铁行业中的作用进行了简要的说明,并对电力行业的性质以及发电设备特点进行了分析总结。
关键词:电力行业性质发电设备特点纵观全世界,很多大型钢铁企业都花费巨额资金建造了自己的电厂,也就是我们常说的自备电厂。
据我了解,筹建自备电厂来减轻企业用电成本是一个目的,另一个更重要的目的是用高于社会电厂的投入,获得企业其他重要机组的可靠性。
例如:一旦外部电网发生重大故障,导致大面积停电,自备电厂在此时便可保证钢铁企业主要设备高炉的安全,不至于高炉突然停炉导致设备报废,从而产生不可估量的巨大损失。
或许有人会认为这是在危言耸听,但其实在宝钢就发生过两次电力脱网事故。
第一次是1985年,当时宝钢周围全负荷在25wKW 左右,宝钢自备电厂两台机组满发为70wKW,宝钢的1号高炉正在试生产阶段。
突然,连接宝钢的蕴藻浜变电所,发生设备故障,造成宝钢自备电厂两台机组脱网运行。
危急时刻,电厂2#机组长反应神速,第一时间死命的压住降负荷按钮,在事故发生的极短时间内连降十几万负荷,否则宝钢1号高炉鼓风机全停就在所难免。
别人都说钢厂的高炉鼓风非常重要,可它是一用一备的,但如果全网失电,那么再多的备用也将失去意义。
第二次是2001年,宝钢新宝变故障,挂在该网上的宝钢0号机组就没能幸免,造成全线停电。
或许,有人会说现在的线路连接方式很可靠,不用杞人忧天。
但美国前几年的西部大停电,一停就是两个星期。
试想如果上海电网西北地区也来一次这么大规模的停电,那么宝钢肯定会损失惨重。
1 电力行业的性质;1.1 电力制造行业中强者恒强电力制造业在全世界范围内一直是一个盈利行业,即使金融危机时,上海汽轮机厂的业务也是应接不暇,而其投资的资金规模远不及宝钢。
资金是逐利的,为什么在全世界范围内,就没有一个全新的、超一流的发电制造企业能诞生。
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自备电厂的概述
随着钢铁企业的发展,建设自备电厂已形成一种必然趋势。
这主要因为钢铁生产过程中的多余煤气、废热,通过自备电厂加以综合利用,可以向钢铁企业提供所需蒸汽和廉价电力,这种电力可作为保安电源又可做工作电源的一部分。
自备电厂的建设需根据企业蒸汽、电力的需要量及实际可供利用的煤气,热能的数量确定,当考虑电力需要量时,首先要考虑保安电源的电力需要。
当地区电网容量不大时,可加大自备电厂的规模,向钢铁企业供电。
自备电厂一般有两种:
(1)既供蒸汽又供电力。
可采用抽气式背压式汽轮发电机组。
(2)不供蒸汽,只供电力。
可采用凝气式汽轮发电机组或燃气轮机发电机组。
由于大型钢铁厂的初轧机、厚板轧机、冷、热连轧机组生产中会产生很大的无功冲击负荷和有功冲击负荷。
有功冲击负荷一般主要由电力系统承担,无功冲击负荷除电力系统承担一部分外,主要由企业自行承担,包括由自备电厂和动态无功补偿装置承担。
建造自备电厂的必要性
自备电厂作为钢铁厂的保安电源。
现代化钢铁企业,具有规模大,产量高,产值大,自动化程度高,生产连续性强,用量大,冲击负荷大等特点。
如果突然中断供电,将会造成工艺设备严重损坏。
因此除了要求可靠的工作电源外,还要求有可靠的保安电源。
建造自备电厂可以综合利用能源,为了节约能源可利用钢厂内高炉的副产品煤气作为发电燃料。
高炉煤气除了50~60%用于生产外,尚余40~50%可用来发电,这不仅节省了燃料,并获取了廉价的电能,同时剩余煤气不放散还可防止环境污染。
另外在钢铁厂内有许多热能用户,最大的热用户如高炉蒸汽鼓风。
可利用发电机代替减温减压阀,这样既能获得鼓风所需的蒸汽,提高热效率,又可发电。
钢厂在生产过程中还产生很多余压和废热,称为二次能源,为了降低能源消耗,可利用二次能源发电。
这些虽不属于自备电厂,但其电力可以解决企业一定数量的用电需要。
(1)高炉炉顶余压发电(TRT)。
工艺系统如图:
某厂大型高炉,每台余压发电机机组可回收高炉电动鼓风机所消耗电力的1/3。
如高炉都设置TRT发电,则可节省相当于整个钢铁厂耗电的5%的电力。
大型高压炉顶高炉,每炼一吨生铁可发35kwh电能。
(2)干熄焦发电(CDQ)。
所谓干熄焦即将赤热的焦碳导入密闭设备中,利用N?,CO?等惰性气体进行冷却,使焦碳温度从1050℃冷却到250℃,而将N?,CO?
带走的热量加热锅炉产生蒸汽用来发电,系统图如下,据统计1t焦碳可发生
蒸汽450~500kg,可回收热量1369MJ,约占红焦热量的80%
某厂有2ⅹ
(3)废热回收发电。
废热回收发电包括
1)利用烧结成品冷却排热回收发电,回收烧结矿的余热,用以加热锅炉产生蒸汽发电。
例如国外某厂烧结车间安装一套透平发电机,将约1000℃的烧结矿在空
气中冷却降到300~400℃时散发的热量回收起来,制成250℃的热蒸汽,以3922
ⅹ103Pa 转动透平带动发电机发电。
一个年产1000万吨的钢厂回收烧结矿的
余热相当于节约18万吨的重油。
2)废热蒸汽集中发电。
利用各种废热锅炉。
例如:烧结矿冷却废热锅炉,均热炉废热锅炉,钢坯加热炉废热锅炉等发生的蒸汽,集中带动蒸汽透平发电。
3)利用供热和用热的压差发电。
在钢铁厂有许多蒸汽用户,采用背压式汽轮发电机,对用户既供电又供热,可使总效率提高到60~70%,冷凝式电厂的热效率只有
30~40%。
4)利用锅炉的压差发电。
利用锅炉的额定工作压力和实际生产使用压力间的压差发电。
这样可充分利用锅炉设备效率,可生产出煤耗低发电效率高的节能电力。
建自备电厂解决钢厂正常用电。
现代大型钢铁企业,用电负荷越来越大,特别是电炉,大型带钢轧机及高炉电动鼓风机等。
一座年产600万吨钢的大型钢厂,其计算负荷约为50万KW。
目前我国普遍缺电,如此大的用电负荷,单靠电力网供电是有困难的,势必要建设相应的发电厂,为钢厂供电。
如果将此电厂建在钢厂内,可减少建设投资,经济上较为合理,因此大型钢厂内建设自备电厂供部分用电是十分可取的。
自备电厂承担钢铁厂的冲击负荷,钢厂内轧钢车间的直流轧钢电动机,一般采用晶闸管供电。
大型高速连续性轧机,产生很大的有功和无功冲击负荷。
如果钢厂由大电网供电时,有功冲击负荷可由电网承担,当电网容量不大时,就必需采取措施,例如由自备电厂来承担部分有功及无功冲击负荷。
对无功冲击负荷的供给,可减少电网电压波动。
这样可减少或省去价格昂贵的专用动态无功补偿装置。
7.3 自备电厂厂址选择
由于要尽可能节约能源,利用剩余煤气,废热蒸汽实现就地供应,故自备电厂要尽量靠近煤气或蒸汽源。
自备电厂厂址选择需考虑靠近水源系统,确保水源充足,以降低运行费用。
自备电厂供配电尽可能与厂内供配电设备共用,即靠近总降压变电所。
自备电厂发电量应就地使用,故厂址尽可能靠近用电负荷大的用户。
综上所述,自备电厂厂址位置,要根据钢铁厂的总图布置情况,从全才厂的运输系统,高炉煤气系统,给排水系统以及全厂供配电系统设计的合理性统筹考虑。
自备电厂的接线
钢铁厂内的自备电厂必须与电力系统并网运行,这是因为;
(1)发电机只能带基本稳定负荷,因为孤立运行发电机不能承受大的冲击负荷。
(2)孤立运行的发电机不稳定,会频繁出现不正常运行状态。
(3)孤立运行发电机很难在高效率状态下运行。
自备电厂与系统连接的要求
自备电厂与系统的连接必须满足发电机母线上负荷最小时,能将剩余功率送入系统,而当发电机输出功率不能满足母线上最大负荷需要时,可以从电网取得电力,除此以外还要满足以下三点:
(1)确保自备电厂作为电力系统事故时铁厂保安电源的作用。
(2)确保自备电厂发电机作为一般无功和冲击无功补偿源的作用,从而提高电能质量水平。
(3)自备电厂建设费用和运行费用最低。
自备电厂发电机电压母线接线
7.4.3.1发电机额定电压的选择
发电机额定电压,根据钢铁厂的供电电压等级可采用6.3KV或10.5KV
7.4.3.2 发电机电压母线的接线
发电机容量在12MW以下时,发电机电压母线一般采用单母线,当安装两台及以上的机组时,采用单母线分段接线。
发电机容量为6~12MW的自备电厂,如果为了限制短路电流需设电抗器时,应避免在用户出线上装电抗器,一般将电抗器装在分段回路中,
发电机容量为25MW及以上且出线回路较多时,一般采用双母线接线。
如采用分裂电抗器,一般采用单母线如下图:发电机经一组分裂电抗器向负荷配电母线供电。
自备电厂容量确定
自备电厂容量根据以下因素选择:
(1)保安负荷用量。
在大、中型企业,保安负荷可取最大计算负荷的15~20%自备电厂发电机容量选择应保证满足保安负荷的需要。
例如全厂计算负荷为52MW时,自备电厂容量即为100MW。
(2)钢铁厂内剩余煤气及废热蒸汽,从节约能源,环境保护等方面的要求,希望能把剩余煤气全部回收,按照高炉煤气供给量来决定。
电厂总容量。
例如高炉煤气量为842ⅹ103m3/h,总发热量2784976MJ/h 每kw·h热耗9.6MJ/kw·h, 混烧比为65%时,发电机总发电量,2784976/9.6ⅹ0.65=446868.8kw≈447MW
发电机容量可为3ⅹ250MW,当检修一台机组时,运行500MW,可充分利用回收煤气,正常不会发生放散煤气的现象。
(3)根据钢铁厂的实际需要,自备电厂发电机容量根据钢铁厂实际所需电量及电力系统能供给钢铁厂的电量两者之间的差额,考虑一定的备用量来决定。
自备电厂容量确定后,其机组台数和单机容量应考虑以下几点;
(1)考虑系统的稳定,单机容量不宜超过所在电力系统总容量的5~7%,如当系统总容量为6000MW时,最大的单台机组容量不宜超过300~400MW,具体多大,
视电力系统稳定情况而定。
(2)根据钢铁厂分期建设及自备电厂建设工期配合的需要。
为配合钢铁厂高炉投产的需要。
自备发电机组应在高炉投产前半年投入运行。
因此,在自备电厂的建设进
度赶不上高炉投产的进度时,可先建设小容量的发电机组,使其适应钢铁厂分
阶段建设的需要。
(3)根据机组检修周期确定机组数量。
在正常情况下,应有两台机组处于运行状态,一提高对钢铁厂供电的可靠性,每台发电机组每年都有大约40天左右的检修期,
如考虑发电机检修,设置三台以上的发电机最好。