中温中压和中温次高压锅炉在垃圾焚烧发电厂的应用比较要点

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中温次高压技术在垃圾焚烧的应用分析

中温次高压技术在垃圾焚烧的应用分析

中温次高压技术在垃圾焚烧的应用分析摘要:分析国内外垃圾处理技术发展方向,比较中温次高压和中温中压蒸汽参数的经济性,分析李坑垃圾焚烧电厂高温腐蚀问题成因,预测国内中温次高压技术应用的可行性及其在今后国内行业发展前景,并提出采用中温次高压设计及运行需注意事项及防治措施。

关键词:中温中压、中温次高压、高温腐蚀Abstract: analysis of the waste treatment technologies at home and abroad and the development direction, in high pressure and temperature times compared temperature medium-pressure steam parameters of the economy, analyzes lee pit waste incineration power plant high temperature corrosion problems cause, prediction of domestic high pressure technology application temperature times the feasibility of domestic industry development prospects in the future, and puts forward the design and operation of high temperature time to note and prevention and control measures.Keywords: temperature medium voltage, temperature time high pressure, high temperature corrosion一、国内外垃圾焚烧技术及发展方向目前国外工业发达国家主要致力于改进原有的各种焚烧装置及开发新型焚烧炉,使之朝高效、节能、低造价、低污染的方向发展,自动化程度热越来越高,高效主要以提高机组高发电效率,主要途径为提高蒸汽参数,如日本所进行的NEDO计划开发了稳定供应10MPa、500℃蒸汽的余热锅炉技术预计发现效率比原来高30%左右;美国各新建垃圾电厂也采用高温高压蒸汽运行条件(10MPa、500℃),追求高效发电。

垃圾焚烧发电厂余热锅炉蒸汽参数的比较研究(精)

垃圾焚烧发电厂余热锅炉蒸汽参数的比较研究(精)

Vol . 32No . 3Heilongjiang Electric Power June . 2010垃圾焚烧发电厂余热锅炉蒸汽参数的比较研究陈善平 , 秦峰 , 孙向军 , 彭小军 , 刘开成 , 周洪权 , 朱加龙(上海环境卫生工程设计院 , 上海 200232摘要 :垃圾焚烧发电厂锅炉蒸汽参数的选择直接影响到汽轮机的发电效率、焚烧厂的经济收益、焚烧电厂运营的稳定性和安全性。

根据中国 2座分别采用中参数和高参数垃圾焚烧发电厂的运行经验和数据 , 参考国外垃圾焚烧发电厂的实际运行数据 , 对采用这两种参数的余热锅炉在设备投资、经济效益和运营维护方面进行了比较研究。

关键词 :中温中压 ; 中温次高压 ; 高温腐蚀 ; 管壁温度中图分类号 :TK11+5文献标识码 :A文章编号 :1002-1663(2010 03-0204-05Co m para ti ve study on wa ste hea t bo iler steam param eter ofgarbage burn i n g tCHEN Shanp ing, Q J ial ongon Design I nstitute, Shanghai 200232, ChinaAbstract:The of stea m para meter of garbage burning po wer p lant directly affects generating efficien 2cy of turbine, econo m ic benefit of p lant and stability and security of operati on . I n accordance with the experience and data fr om t w o garbage burning power p lants adop ting mediu m para meter and high para meter res pectively and operati onal data fr om foreign garbage burning power p lants, this paper makes a comparativestudy on equi pment in 2vest m ent, econom ic benefit, operati on and maintenance of the waste heat boilers adop ting these t w o types of para m 2eter .Key words:mediu m te mperature and mediu m p ressure; mediu m te mperature and high p ressure; high te mperature corr osi on; p i pe surface te mperature收稿日期 :2010-03-22作者简介 :陈善平 (1972- , 男 , 1996年毕业于中国纺织大学 , 高级工程师 , 从事生活垃圾处理处置与资源化研究。

中温次高压垃圾焚烧锅炉运行经验与优化

中温次高压垃圾焚烧锅炉运行经验与优化

中温次高压垃圾焚烧锅炉运行经验与优化摘要:中温次高压技术甚至高温高压技术目前是国外发展方向,国内也正在向这方向发展,考虑国内垃圾的复杂性,中温次高压技术的运用需重点关注一些难点,以确保焚烧电厂安全稳定运行。

对比中温次高压锅炉与中温中压锅炉,从机组经济性上讲,配用中温次高压锅炉的整体经济性明显要比中温中压锅炉要高。

但若要体现经济性,采用该参数的锅炉,前提是要解决因腐蚀而导致连续运行时数低这一问题。

关键词:垃圾焚烧;中温次高压;堆焊管广州某环保能源有限公司,负责运营一厂和二厂。

一厂2005年建成投产,采用日本三菱马丁的垃圾焚烧发电技术,设计垃圾低位热值为6300kJ/kg,配备2台日处理500吨的垃圾焚烧炉和1台23MW的汽轮发电机组,余热锅炉为中温次高压垃圾焚烧锅炉,主汽压力6.5MPa,主汽温度450℃、额定蒸汽流量为47t/h;二厂2013年建成投产,采用丹麦伟伦的垃圾焚烧发电技术,设计垃圾低位热值为6800kJ/kg,配备3台日处理750吨的垃圾焚烧炉和2台25MW的汽轮发电机组,余热锅炉为中温中压垃圾焚烧锅炉,主汽压力4MPa、主汽温度400℃、额定蒸汽流量为63t/h。

一、中温次高压锅炉较中温中压锅炉有更高的经济性中温次高压锅炉,主汽压力6.5MPa,主汽温度450℃中温中压锅炉,主汽压力4.0MPa,主汽温度400℃,新蒸汽焓值为3200 kJ/kg,设计的汽耗为4.77 kg/kWh,在汽轮机设计运行工况、垃圾热值为7000 kJ/kg的条件下,中温次高压垃圾焚烧电厂在机组做功的焓降为805kJ/kg,计算吨垃圾发电量为479kWh/t,中温中压垃圾焚烧电厂在机组做功的焓降为735kJ/kg,计算吨垃圾发电量为436kWh/t,意味着每吨垃圾在中温次高压垃圾焚烧电厂较中温中压焚烧电厂多发电43kwh,按每度电标杆电价0.45元,每吨垃圾焚烧发电收益增加约19元,年处理量30万吨垃圾,每年将增加570万的收益。

城市生活垃圾焚烧发电厂余热锅炉过热器运行参数分析

城市生活垃圾焚烧发电厂余热锅炉过热器运行参数分析

收稿日期:2020-11-16城市生活垃圾焚烧发电厂余热锅炉过热器运行参数分析郝章峰(上海康恒环境股份有限公司,上海201703)摘要:以某典型城市垃圾焚烧发电厂的次高温次高压余热锅炉(6.4MPa/485℃)为研究对象,收集整理了该项目从2019年8月份到2020年4月份期间余热锅炉设备的运行数据。

分析了余热锅炉过热器入口烟气温度随运行时间和锅炉负荷的变化情况。

研究结果表明:在同等热负荷的前提下,随着余热锅炉运行时间增加,锅炉的高温过热器和中温过热器入口烟温逐步提高;在70%~110%不同负荷运行条件下,过热器入口烟温随负荷增加上升;锅炉设计的一、二级减温喷水量随运行时间增加也呈现递增的趋势,与锅炉热面超温的现象关联性明显。

关键词:余热锅炉;运行时间;烟气温度;蒸汽温度,喷水减温;垃圾焚烧中图分类号:TM621.2文献标志码:A文章编号:1009-9492(2021)05-0097-04Operational Parameter Analysis of Waste Heat Boiler of Waste to Energy FacilitiesHao Zhangfeng(Shanghai SUS Environment Co.,Ltd.,Shanghai 201703,China )Abstract:The sub-high temperature and sub-high pressure waste heat boiler (6.4MPa /485℃)of a typical waste to energy facilities plant was taken as the research object,and the operation data of waste heat boiler equipment in the operation cycle of the newly built project from August 2019to April 2020was collected.The variation of flue gas temperature in superheater inlet of waste heat boiler with running time and boiler load was analyzed.The results show that under the same heat load,with the increase of the running time of the waste heat boiler,the smoke temperature at the inlet of the high temperature superheater and the medium temperature superheater increases gradually.The flue gas temperature at the superheater inlet also rises with the increase of load under the operation condition of 70%~110%different load.With the increase of the running time,cooling water flow rate in first and second stage also presents an increasing trend,which is obviously correlated with the phenomenon of boiler hot surface overtemperature.Key words:waste heat boiler;operation time;flue gas temperature;steam temperature;spray water desuperheating;WTE第50卷第05期Vol.50No.05机电工程技术MECHANICAL &ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGYDOI:10.3969/j.issn.1009-9492.2021.05.026郝章峰.城市生活垃圾焚烧发电厂余热锅炉过热器运行参数分析[J ].机电工程技术,2021,50(05):97-100.0引言据统计,截至2019年12月底,我国垃圾焚烧处理规模已达49万t/d ,占全国垃圾无害化处理总量的50%以上,垃圾焚烧已成为城市生活垃圾处理的主要方式[1]。

中温中压与高温高压的参数

中温中压与高温高压的参数

中温中压与高温高压的参数中温中压与高温高压是两种不同的参数范围,它们在不同的应用领域中扮演着重要的角色。

本文将分别介绍中温中压和高温高压的概念、应用、特点以及相关技术。

一、中温中压中温中压通常指的是在300℃至800℃温度范围内,压力在10至100巴之间的条件。

这个参数范围涉及到很多领域,包括工业加热、汽车发动机、热交换器等。

1. 应用领域中温中压条件下的应用非常广泛。

在工业加热领域,中温中压条件下的热处理可以改变材料的物理和化学性质,提高材料的强度和硬度。

在汽车发动机中,中温中压条件下的燃烧可以提高燃烧效率,减少尾气排放。

在热交换器中,中温中压条件下的热传导可以实现高效的热能转换。

2. 特点与挑战中温中压条件下,材料和设备都面临着一定的挑战。

高温环境会对材料的稳定性和机械性能产生影响,需要选择适合的材料来应对。

同时,设备的密封性和耐高温性也需要得到保证。

此外,中温中压条件下的工艺控制也需要更加精细和稳定。

3. 技术发展材料科学领域的研究不断推动新材料的开发,以提高材料的耐高温性能和机械性能。

同时,工艺控制技术也在不断进步,以实现更加精确和稳定的中温中压条件下的操作。

二、高温高压高温高压通常指的是在800℃以上的高温条件下,压力在100巴以上的高压条件。

这个参数范围在化学工程、能源开发、材料研究等领域有着广泛的应用。

1. 应用领域高温高压条件下的应用非常多样化。

在化学工程领域,高温高压条件下的反应可以加速化学反应速率,提高反应效率。

在能源开发领域,高温高压条件下的燃烧可以提高能源利用率,减少能源损失。

在材料研究领域,高温高压条件下的合成可以得到具有特殊性质的材料。

2. 特点与挑战高温高压条件下,材料和设备面临更加严峻的挑战。

高温环境对材料的稳定性和机械性能产生更大的影响,需要选择更加耐高温的材料。

同时,设备的密封性和耐高压性也需要更高的要求。

此外,高温高压条件下的工艺控制更加复杂和困难。

3. 技术发展材料科学领域的研究不断推动新材料的开发,以提高材料的耐高温性能和机械性能。

国内垃圾电厂余热炉两种高温防腐技术对比 王东

国内垃圾电厂余热炉两种高温防腐技术对比 王东

国内垃圾电厂余热炉两种高温防腐技术对比王东摘要:近年来,随着国内垃圾热值提高、国内垃圾焚烧发电厂的锅炉参数由中温中压到中温次高压,水冷壁壁温升高尤为明显,深圳市能源环保有限公司下属的宝安、南山、武汉厂余热锅炉水冷壁受高温氯腐蚀、管壁减薄严重,严重影响锅炉长周期安全稳定运行。

国外发达国家垃圾发电厂已经普遍采用在第一烟道水冷壁管利用Inconel625镍基焊接材料,采用冷金属CMT技术(堆焊),降低炉膛出口温度,解决水冷壁高温腐蚀同时提高锅炉蒸发量。

同时国内也有厂家研发出低温微熔焊防腐方法,来保护水冷壁防止高温腐蚀,这两个方法目前均能满足我司水冷壁防腐要求。

关键字:垃圾发电厂;高温氯腐蚀;堆焊;低温微熔焊1、应用背景和过程深圳市能源环保有限公司于2010年开展垃圾焚烧炉水冷壁腐蚀研究工作,并于 2013年12月在南山厂#1炉第一烟道顶棚管屏试验堆焊,堆焊层厚度不低于2.5mm,并分别在2014年12月、2015年12月别对堆焊管屏表面取样外观检查,并对管壁取点测厚,堆焊后管壁保护层附着牢固,焊缝均匀饱满,致密性较好,未有明显腐蚀减薄。

宝安厂在2016年03月对#2炉一烟道顶棚水冷壁采用低温微熔焊防腐热喷涂工艺进行防腐处理。

在最近的一次2018年1月C级检修期间,#2炉余热炉顶棚进行测厚,经过21个月的使用,平均年减薄率在0.15mm到0.2mm,目前低温微熔焊层平均厚度在1mm左右,预估剩余寿命还有5年左右。

2、堆焊工艺介绍2.1 CMT冷焊(堆焊)技术是Cold Metal Transfer的缩写,是在短路过渡基础上开发的,同传统的MIG/MAG等气体保护焊相比热输出量更小。

在此先进技术的基础上,选用进口的INCONEL625实芯焊丝(0.8-1.2mm)作为堆焊层材料,锅炉管焊接前进行表面机加工、喷砂处理,露出金属光泽。

采用直流反接焊接规范,采用氩氦混合气体保护,进行冷焊施工,堆焊层厚度不小于2.5mm。

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。

垃圾焚烧发电项目余热锅炉中参数和高参数的对比分析

垃圾焚烧发电项目余热锅炉中参数和高参数的对比分析

垃圾焚烧发电项目余热锅炉中参数和高参数的对比分析张晓斌; 戴小东; 熊君霞; 吴海凤; 丛海亮【期刊名称】《《能源研究与信息》》【年(卷),期】2018(034)004【总页数】7页(P195-201)【关键词】中温中压; 中温次高压; 设备投资; 经济效益【作者】张晓斌; 戴小东; 熊君霞; 吴海凤; 丛海亮【作者单位】北京首创环境科技有限公司北京100028【正文语种】中文【中图分类】TK64根据不同的压力参数,余热锅炉可分为低压、中压、次高压、超高压、亚临界、超临界等级,其中中压锅炉的工作压力在3.8~5.3 MPa,次高压锅炉的工作压力在5.3~9.8 MPa。

目前垃圾焚烧行业余热锅炉的主蒸汽参数主要有两种:一种是中温中压参数,即中参数(4.0 MPa、400 ℃);另一种是中温次高压参数,即高参数(5.3 MPa、450 ℃ 或 6.4 MPa、450 ℃ 或 6.4 MPa、485 ℃)。

随着垃圾焚烧行业的高速发展,行业内的竞争也越来越激烈,市场相继出现了低价竞标的现象。

为了提高垃圾焚烧电厂的经济效益,追求企业利润的最大化,各投资商在保证环保效果的前提下,不得不考虑提高发电上网收入,因而提高垃圾焚烧发电效率成为重中之重。

提高垃圾焚烧发电厂发电效率的主要途径有提高余热锅炉热效率、提高汽轮机进汽参数、降低厂用电率、降低线损率等[1]。

垃圾焚烧发电厂锅炉蒸汽参数的选择直接影响到汽轮机的进汽参数,进而影响到垃圾焚烧发电厂的发电效率。

因此,提高蒸汽参数成为提高发电效率的重要途径。

确定垃圾焚烧发电厂余热锅炉主蒸汽参数时既要关注垃圾焚烧发电厂的经济效益,又要考虑到垃圾焚烧发电厂运营的稳定性和安全性。

本文在对业内主要投建方及设备厂家进行调研的基础上,对中参数和高参数垃圾焚烧项目的技术特点及经济性等方面进行了分析比较。

1 高参数垃圾焚烧项目的应用现状国际固废协会(ISWA)公布的2012年世界垃圾焚烧锅炉参数分布[2]如图1所示。

中温中压,中温次高压,高温高压,超临界炉子的参数

中温中压,中温次高压,高温高压,超临界炉子的参数

中温中压,中温次高压,高温高压,超临界炉子的参数中温中压, 中温次高压, 高温高压, 超临界炉子的参数在煤炭发电厂,锅炉是一个至关重要的装置,而其中的超临界炉子更是高效发电的关键。

超临界炉子的参数包括中温中压、中温次高压、高温高压等,这些参数对于锅炉的正常运行和电力发电至关重要。

1. 中温中压中温中压是指在锅炉内部的一种工作状态,温度和压力处于中等范围。

在这种状态下,煤炭燃烧产生的热量可以充分利用,从而提高锅炉的热效率和发电效率。

中温中压状态下,燃料燃烧更加均匀,热能的传导效果更好,使得锅炉的热效率得到了提升。

2. 中温次高压中温次高压是指在锅炉内部温度逐渐升高,压力也在相应增加的状态。

这种状态下,煤炭的燃烧更加充分,产生的蒸汽压力也更高,从而为汽轮机的正常运行提供了更大的动力支持。

中温次高压的工作状态使得炉膛内部的温度和压力得以控制,煤炭的燃烧更加高效,发电效率也随之提高。

3. 高温高压高温高压是锅炉内部达到一个相对较高的工作状态,温度和压力都相对较高。

在这种状态下,煤炭的燃烧更加充分,产生的蒸汽压力也更高,为汽轮机的高效运行提供了坚实的动力支持。

高温高压状态下,锅炉内部的热效率也得到了进一步的提升,发电量也随之增加。

4. 超临界炉子的参数超临界炉子是指工作于超临界状态下的锅炉,其参数包括中温中压、中温次高压、高温高压等。

超临界锅炉运行于超临界状态,煤炭的燃烧更加充分,热效率和发电效率大大提高。

在超临界炉子中,中温中压、中温次高压、高温高压等参数的控制和调节至关重要,它们直接影响着锅炉的正常运行和发电效率。

5. 个人观点和理解在我看来,超临界炉子的参数对于锅炉的运行和发电效率至关重要。

通过合理控制中温中压、中温次高压、高温高压等参数,可以使锅炉的热效率得到提高,从而提高发电效率,减少能源浪费。

超临界炉子的参数对于环保也有着积极的影响,通过提高燃烧效率,减少了燃煤排放产生的污染物。

在设计和运行锅炉时,需要充分考虑超临界炉子的参数,以实现节能环保和高效发电的双赢。

垃圾焚烧发电厂锅炉参数技术的选用

垃圾焚烧发电厂锅炉参数技术的选用

每吨垃圾发电 量/ kW h
广州李坑一厂
三菱马丁机械式炉排 中温次高压技术 6 5 M Pa, 450
中山中心组团垃圾发电厂 三菱马丁机械式炉排 中温中压技术 4 0 M Pa, 400
深圳平湖一厂
机械式炉排
中温中压技术 4 0 M Pa, 400
台湾中鼎工程公司
机械式炉排
中温中压技术 4 0 M Pa, 400
综合比较 25 年运行情况, 两种工况的经济效 果基本相当。实际上, 国内外已建成的垃圾焚烧厂 中, 其余热锅 炉约 90% 以 上采用 中温中 压参数。 近年来, 由于使用了优质耐腐蚀材料( 如高镍合金 钢的应用) , 延长了过热器的寿命, 虽然一次性投 资较高, 但综合经济效益较好。因此, 随着优质耐 腐蚀材料价格降低和运营管理水平提高, 中温次高 压次高温参数的应用有增加趋势。
24
广东 电力
第 21 卷
图 1 锅炉受热面管壁温度与腐蚀速度的关系
a) 对过热器材料要求高, 管壁厚度增加, 导 致总投资和成本上升( 约增加 4 000 万元投资) ;
b) 对过 热器的腐 蚀高, 导致使 用寿命 减少, 更换频率高, 增加维护成本( 每次更换约 500 万元) ;
c) 无法控制每年维护时间, 在运营中必须注 意监测过热器寿命, 并保证在焚烧炉检修期间完成 过热器的更换。
1 蒸汽参数对发电厂热效率的影响
采用纯冷凝机组时, 发电厂的热效率取决于余 热锅炉热效率、凝汽轮机组热效率、发电机效率和 线损率。 1 1 余热锅炉热效率
余热锅炉热效率与垃圾热值和成分、热源加热 燃烧空气和温度、余热锅炉选用的过量空气系数、 余热锅炉排烟温度和灰渣含碳量都有密切关系。目
收稿日期: 2008 04 23

垃圾焚烧发电厂锅炉参数技术的选用

垃圾焚烧发电厂锅炉参数技术的选用

中温次高 压工况 (. a 5 6 5MP ,40℃ ) 术 。蒸 汽 参 技 数直接影 响到余 热锅 炉 的制造 成本 、运行 成本 、热
效率 和焚烧厂 的经济 收益 。
汽 轮 机 热效 率 与 汽 轮 机 容 量 和 进 汽 参数 成 正 比。 由于 垃圾成 分和焚烧 特点 ,进汽 温度 和压力都 不 宜过高 ,主蒸 汽温度 不宜超 过 40o 0 c,蒸 汽压力
℃) ,中温 次 高 压 工 况 ( . a 5 65MP ,4 0℃ ) 很 少 则
采 用 ;广 州李坑 垃圾焚烧 发 电一厂在 国内首 次采 用
内垃圾热值的逐年提高和国内垃圾焚烧余热锅炉设
计制造 水平 的提 高 ,国产 余热锅 炉最终 也能达 到 国
际先进 水平 。
12 凝汽 轮机组 热效 率 .
蚀 的措 施 。
关 键 词 : 中温 中压 ; 中 温次 高压 ;高 温 腐蚀 ;热 效 率 中 图分 类 号 :T 2 . M6 12 文 献 标 志 码 :B
S l c i n o ie r m e e s a c i e o a t -o e r y Pl n ee to fBo lr Pa a t r nd Te hn qu s f r W s e t - ne g a t
ZHANG e W i
( a g h u En i n n a r t c i n I v sme tCo. Gu n z o v r me t lP o e to n e t n o ,Lt . d ,Gu n z o 1 6 3,Ch n ) a g h u5 0 2 ia
垃 圾焚 烧 发 电厂 锅 炉参 数 技 术 的选 用
张 卫
( 广州环保投 资有限公 司,广州 50 2 ) 1 63

高参数垃圾焚烧发电工艺在我国的发展现状

高参数垃圾焚烧发电工艺在我国的发展现状

高参数垃圾焚烧发电工艺在我国的发展现状摘要:随着国民生产水平提高,垃圾源头分类逐步完善,垃圾热值逐年增加,垃圾焚烧发电厂为了提高焚烧利润,高温次高压的高参数发电技术逐渐受到重视。

根据国内外在中温次高压(高参数)和中温中压(中参数)上的实际运行数据,对两种工艺在设备投资、发电效益、运营和维护以及综合效益评价上进行了对比研究。

关键词:垃圾焚烧;高参数;余热锅炉;过热器;腐蚀一、前言目前,我国生活垃圾焚烧发电厂的主蒸汽常用参数主要为中温中压参数(温度400℃,压力4.0MPa),对于中参数垃圾焚烧发电技术国内已逐步成熟,技术进步且经营管理经验丰富。

随着政府对垃圾焚烧发电补贴的减少,大多数垃圾焚烧厂更加注重通过提高发电量来提高垃圾焚烧利润;另外,随着国民生产水平提高,垃圾源头分类逐步完善,垃圾热值逐年增加,这些也为电厂高蒸汽参数技术提供了有利的技术条件。

二、高参数工艺近些年来,城市生活垃圾产生量逐渐增多,垃圾焚烧厂需要提高单台垃圾焚烧炉的焚烧量,同时还需充分利用燃烧热量提高发电量。

在国际上,城市生活垃圾焚烧厂主蒸汽参数有两种,一种是中温中压蒸汽参数,温度400℃,压力4.0MPa;另一种为中温次高压参数,温度450℃,压力6.5MPa。

欧洲各国通过应用低合金钢和高镍合金的过热器管材来提高锅炉参数,锅炉参数的压力可达6.5MPa,锅炉内燃烧温度可达450℃,而亚洲各国普遍采用的是中温中压参数,采用高参数垃圾焚烧发电技术可提高发电量,因此采用高参数垃圾焚烧发电技术是垃圾焚烧的趋势。

中温次高压技术在我国的发展处于刚刚起步阶段[1]。

2006年,广州李坑垃圾焚烧发电厂采用6.4MPa、450℃中温次高压垃圾焚烧发电工艺;2009年,深能源投资的武汉江北西部垃圾焚烧厂和福建创冠投资的湖北黄石垃圾焚烧发电厂也采用中温次高压技术;2014年,光大国际投资建的博罗垃圾焚烧厂的余热锅炉同样采用高参数——6.5MPa、450℃。

中温中压和中温次高压锅炉在垃圾焚烧发电厂的应用比较要点

中温中压和中温次高压锅炉在垃圾焚烧发电厂的应用比较要点

中温中压和中温次高压锅炉在垃圾焚烧发电厂的应用比较一、中温中压和中温次高压参数比较1.关于蒸汽参数的选择蒸汽参数直接影响到余热锅炉的制造成本、运行成本、热效率和焚烧厂的收益.在垃圾焚烧厂中,余热锅炉的蒸汽参数多选用中温中压工况(4.OMPa,400℃),中温次高压工况(5.3Mpa、450℃或6.5MPa、450℃);在广州李坑垃圾发电一厂则在国内首次采用中温次高压工况(6.5MPa、450℃)技术。

表1 中温中压、中温次高压两种工况比较- 1 -当蒸汽温度超过400℃时,高温腐蚀加重,特别是过热器的高温防腐问题更为严重.表2 蒸汽温度为400℃及450℃时的腐性情况上述两种工况的比较是在一定外部条件下的粗略估算。

不同的条件,上述的比率会有不同,但对比的趋势是相近的。

在售电收入方面,次高温高压方案有利,但锅炉设备费及运营维修费用较高.综合25- 2 -年运行情况,两种工况的经济效果基本相当。

因此,国内外已建成的垃圾焚烧厂中,其余热锅炉约90%以上采用中温中压参数。

近年来,由于优质耐腐蚀材料使用于过热器(如高镍合金钢的应用),延长了过热器的寿命,虽然一次性投资较高,但综合经济效益较好.因此,中温次高压次高温参数的应用有增加趋势。

-----------------------------------------------------------------------------------------------1、中温中压和中温次高压锅炉属于同等技术水平中温中压和中温次高压锅炉属于同等技术水平,中温次高压并非代表技术水平的进步,例如:德国作为垃圾焚烧发电技术的输出地,也经历了“蒸汽参数由高到低,最后稳定在400℃”的过程。

目前仅有广州李坑一厂采用了中温次高压技术。

德国:由高到低基本稳定在400℃,美国:由低到高近年来稳定在450℃,日本:由低到高基本稳定在400℃,并正在尝试500℃。

东南亚:基本为400℃。

XX公司热电站中温中压与次高压的方案比较

XX公司热电站中温中压与次高压的方案比较

XX公司1830项目热电站工程中温中压方案与次高压方案的比较一.技术方案比较1.锅炉出口蒸汽参数为中温中压(3.82MPa、450℃) 时, 汽轮机纯冷凝工况汽耗率为4.7~4.8kg蒸汽/kw.h, 锅炉煤耗量120kg/吨蒸汽(晋城煤), 一台75t/h锅炉耗煤量为9t煤/h。

2.锅炉出口蒸汽参数为次高压(5.4MPa、450℃) 时, 汽轮机纯冷凝工况汽耗率为4.55 kg蒸汽/kw.h, 锅炉煤耗量119 kg/吨蒸汽(晋城煤), 一台75t/h锅炉耗煤量为8.93t/h。

3.由于次高压机组要求锅炉给水泵的扬程提高, 单位流量内电功率增加0.45kw/m3给水。

一台75t/h锅炉次中压比中温中压锅炉多耗电36kw.h。

4.其它消耗两种方案相同。

二.价格比较因未做概算设计, 本价格只是初步估算。

中温中压时,四炉一机投资约1亿人民币。

次高压时,四炉一机投资约1.1亿人民币。

以上投资不包括上煤除灰渣系统、除盐水、循环水、主控楼系统等热电站配套设施。

三.设备选型如果采用次高压方案, 主要设备选型如下:1.锅炉过热器出口参数:5.4MPa、450℃给水温度:150℃2.汽轮机型号:C25-4.9/1.0进汽参数:4.9MPa、435℃抽汽参数:1.0MPa、263℃抽汽量:蒸汽平衡以后确定发电量:蒸汽平衡以后确定排汽参数:0.0067MPa三. 结论1.一般工厂采用中小型锅炉采用次高压方案的主要目的是工厂有2.5MPa蒸汽用户, 而中温中压汽轮机抽不出该参数蒸汽。

本工程2.5MPa级蒸汽由工艺自产蒸汽供, 但由于考虑将来扩建时, 如造气工艺采用shell气化, 则可采用次高压方案。

主要原因为:(1).当采用壳牌气化技术时, 由于其废锅产汽压力较高, 锅炉如果为中温中压参数, 全厂蒸汽管网多了一个压力等级, 对shell气化工艺装置的运行并无影响。

(2).当采用德士古煤气化技术时, 不论锅炉参数如何都没有关系。

中温中压和中温次高压锅炉在垃圾焚烧发电厂的应用比较

中温中压和中温次高压锅炉在垃圾焚烧发电厂的应用比较

中温中压和中温次高压锅炉在垃圾焚烧发电厂的应用比较一、中温中压和中温次高压参数比较1.关于蒸汽参数的选择蒸汽参数直接影响到余热锅炉的制造成本、运行成本、热效率和焚烧厂的收益.在垃圾焚烧厂中,余热锅炉的蒸汽参数多选用中温中压工况(4.OMPa,400℃),中温次高压工况(5.3Mpa、450℃或 6.5MPa、450℃);在坑垃圾发电一厂则在国首次采用中温次高压工况( 6.5MPa、450℃)技术。

表1 中温中压、中温次高压两种工况比较项目 5.3Mpa - 450℃ 4.0Mpa - 400℃备注蒸汽输出量 97% 100%锅炉换热面积 113% 100%其中:省煤器 80% 100%蒸发器 90% 100%水冷壁 90% 100%过热器 170% 100%锅炉受压部分重量 126% 100% 管壁厚度不同材质、供水管线路过热蒸汽管线管道、阀门、法兰STPG370S-sch80STPA12S-sch100ASME900PsiSTPG370S-sch40STPA10S-sch80ASME600PsiASME标准初始投资 140% 100% 25年维护费 310% 100% 电量输出 110% 100% 25年总收入 100% 102%当蒸汽温度超过400℃时,高温腐蚀加重,特别是过热器的高温防腐问题更为严重.表2 蒸汽温度为400℃及450℃时的腐性情况蒸汽温度450℃400℃材质碳钢SUS310 高镍合金碳钢SUS310 约2.5mm/年约0.9mm/年约0.6mm/年约1.2mm/年约0.3mm/年腐蚀速度(推算值)腐蚀余量 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm推算寿命约1年约3年约5年约2.5年约10年上述两种工况的比较是在一定外部条件下的粗略估算。

不同的条件,上述的比率会有不同,但对比的趋势是相近的。

在售电收入方面,次高温高压方案有利,但锅炉设备费及运营维修费用较高.综合25年运行情况,两种工况的经济效果基本相当。

垃圾焚烧电厂锅炉主蒸汽参数选型研究

垃圾焚烧电厂锅炉主蒸汽参数选型研究

垃圾焚烧电厂锅炉主蒸汽参数选型研究摘要】本文介绍了国内城市生活垃圾发电厂的概况,对比了350t/h垃圾焚烧炉及余热锅炉采用中温中压和中温次高压参数的经济效益。

【关键词】垃圾焚烧炉;主蒸汽参数;经济性分析0前言目前,我国已建成的垃圾发电项目大多采用中温中压蒸汽参数,采用中温次高压以上蒸汽参数的垃圾焚烧厂有广州李坑(6.4MPa/450℃)、武汉新沟(6.4MPa/450℃)、湖北黄石(6.4MPa/485℃)等,2017年底山东省临淄市高温高压垃圾发电项目首次引进全套国外先进的处理工艺:机械生物干化+机械分选+高效焚烧。

我国国内城市生活垃圾成分的复杂性,进入焚烧厂焚烧线的垃圾中含有大量废旧塑料等含氯化合物。

这些含氯化合物焚烧后产生大量的氯化氢、氯气及金属氯化物相关的共晶体混合物。

这些生成的氯化物在260℃以上时对焚烧炉及余热锅炉金属管壁、金属管表面产生腐蚀[1][2]。

采用中温次高压技术的李坑垃圾焚烧发电厂至今已有运行多年的业绩,采用中温次高压参数设计,由于蒸汽温度高,原设计过热器(材质15CrMoG)高温腐蚀严重,在2008年至2009年间,该厂锅炉水冷壁腐蚀严重,爆管次数频繁,2017年初采用了耐腐蚀的镍铬合金堆焊处理技术,高温腐蚀现象有了明显改观。

用镍铬合金堆焊技术解决垃圾焚烧发电高温腐蚀的问题,采用中温中压和中温次高压参数综合考虑项目建设、维护及运行的经济效益国内还没有相关分析。

1工程概况目前,城市生活垃圾焚烧发电项目余热锅炉主蒸汽参数主流的配置主要有如下两种:(1)中温中压参数(中参数):400℃/4MPa;(2)中温次高压参数(高参数):450℃/6.4MPa;拟建工程焚烧炉形式目前选用的是机械式炉排炉,焚烧炉数量2台,单台额定处理垃圾量:350t/d,配余热锅炉数量2台。

生活垃圾设计低位热值为6280kJ/kg,垃圾低位热值范围为4200~8300 kJ/kg。

炉渣热灼减率≤3%,焚烧炉和余热锅炉整体热效率>82%,炉排漏灰率:≤0.3%。

中温次高压垃圾焚烧发电用汽轮机性能分析

中温次高压垃圾焚烧发电用汽轮机性能分析

冶金动力METALLURGICAL POWER2020年第2期总第240期中温次高压垃圾焚烧发电用汽轮机性能分析张雪,李想(杭州中能汽轮动力有限公司,浙江杭州310018)【摘要】通过对中温次高压垃圾焚烧发电用汽轮机与中温中压垃圾焚烧发电用汽轮机对比,以及不同机型的性能分析,肯定了提高蒸汽参数的优势,并简要介绍垃圾焚烧发电用汽轮机的设计要点和运行特点。

【关键词】中温次高压;汽轮机;垃圾焚烧发电;应力集中;振动;运行【中图分类号】TM611【文献标识码】B【文章编号】1006-6764(2020)02-0041-03【开放科学(资源服务)标识码(OSID )】Performance Analysis of Steam Turbine for Medium Temperatureand Sub-high Pressure Waste Incineration Power GenerationZHANG Xue,LI Xiang(Hangzhou Chinen Steam Power Co.,Ltd.,Hangzhou,Zhejiang 310018,China)【Abstract 】Through comparison of the steam turbines for medium temperature and sub-high pressure waste incineration power generation with that for medium temperature and me-dium pressure MSW incineration power generation and the performance analysis of different models,the advantages of improving the steam parameters are affirmed.The design and oper-ation features of the steam turbine for MSW incineration power generation are briefly intro-duced.【Keywords 】medium temperature and sub-high pressure;stem turbine;waste incinera-tion power generation;stress concentration;vibration;operation引言随着国内垃圾焚烧技术的发展,其行业内的竞争也越来越激烈,焚烧厂为了更好的实现企业价值、获得更多利润,开始探索新的道路。

生活垃圾焚烧发电厂中温次高压锅炉简介

生活垃圾焚烧发电厂中温次高压锅炉简介

道和过热器采用悬挂式结构 ,通过各 自的 吊挂装置悬挂在顶部梁格上 。 尾部省 煤器采用支撑形 式, 固定在横 梁上 ; 在过热器 S 1 S 2 间、 H 与 H 之 S 2 S3 H 与 H 之间布置有两级喷水减温器 , 在锅筒和过热器 出口集箱 上各 设置一台弹簧式安全阀。 锅炉钢架采 用全钢构架 , 锅筒材质为 2 G 0。
单炉 的额 定垃圾 处理 量为 40/ (8 5/) 5 t 1 。 t ,设 计点 垃圾 热值 为 h 7 h 7 0 k/ ; 5 0 J g额定设计热负荷为 3 M 炉膛第一通道烟气温度为 9 5 一 k 9 W; 1℃; 次风温度 :6 ℃; 定蒸发量 :7 } 最大:7 t ) 过热蒸 汽出 口压力 : 20 额 4t ( , l 4 ./ ; 6h 65 a 过热蒸汽 出口温度 :5 '; .MP ; 4 0C 锅炉设计压力为 77 MP : : ' . 5 a 锅炉工作压 力为 6 M a给水温度为 1 5 排烟温度为 10 ; . P; 8 2 ℃; 9  ̄ 锅炉热效率为 8%。 C 2
l 李 坑垃 圾焚烧 发 电一厂 概况
在 国内的垃圾焚烧发 电厂 中, 垃圾焚烧炉 的蒸汽参数主要选用 中温 中压工况 ( O P ,o ℃ , 4 M a4 o ) 中温 次高压工况 (. P , 5 ℃ 则很少采用 , . 6 M a 4O ) 5 李 坑一厂在 国 内首先采用 中温次高 压工况 (.MP ,5 ℃) 65 a4 0 的技 术进行 设 计, 该厂相关技术 参数介绍如下 : 垃圾 焚烧处理 能力为:  ̄ 5 1D 热 24oy : 能回收蒸汽能力:  ̄ 7 / 2 4 TH,最大 2 4 .TH;额 定过热蒸汽参 数:压力  ̄ 76 / 6 M a温度 4 0 额定装机容量 为 12 M 年额定运行时问:0 0 。 . P、 5 5 ℃;  ̄ . w; 2 80 h
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中温中压和中温次高压锅炉在垃圾焚烧发电厂的应用比较一、中温中压和中温次高压参数比较1.关于蒸汽参数的选择蒸汽参数直接影响到余热锅炉的制造成本、运行成本、热效率和焚烧厂的收益.在垃圾焚烧厂中,余热锅炉的蒸汽参数多选用中温中压工况(4.OMPa,400℃),中温次高压工况(5.3Mpa、450℃或 6.5MPa、450℃);在广州李坑垃圾发电一厂则在国内首次采用中温次高压工况( 6.5MPa、450℃)技术。

表1 中温中压、中温次高压两种工况比较项目 5.3Mpa - 450℃ 4.0Mpa - 400℃备注蒸汽输出量 97% 100%锅炉换热面积 113% 100%其中:省煤器 80% 100%蒸发器 90% 100%水冷壁 90% 100%过热器 170% 100%锅炉受压部分重量 126% 100% 管壁厚度不同材质、供水管线路过热蒸汽管线管道、阀门、法兰STPG370S-sch80STPA12S-sch100ASME900PsiSTPG370S-sch40STPA10S-sch80ASME600PsiASME标准初始投资 140% 100% 25年维护费 310% 100% 电量输出 110% 100% 25年总收入 100% 102%当蒸汽温度超过400℃时,高温腐蚀加重,特别是过热器的高温防腐问题更为严重.表2 蒸汽温度为400℃及450℃时的腐性情况蒸汽温度450℃400℃材质碳钢SUS310 高镍合金碳钢SUS310 约2.5mm/年约0.9mm/年约0.6mm/年约1.2mm/年约0.3mm/年腐蚀速度(推算值)腐蚀余量 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm推算寿命约1年约3年约5年约2.5年约10年上述两种工况的比较是在一定外部条件下的粗略估算。

不同的条件,上述的比率会有不同,但对比的趋势是相近的。

在售电收入方面,次高温高压方案有利,但锅炉设备费及运营维修费用较高.综合25年运行情况,两种工况的经济效果基本相当。

因此,国内外已建成的垃圾焚烧厂中,其余热锅炉约90%以上采用中温中压参数。

近年来,由于优质耐腐蚀材料使用于过热器(如高镍合金钢的应用),延长了过热器的寿命,虽然一次性投资较高,但综合经济效益较好.因此,中温次高压次高温参数的应用有增加趋势。

-----------------------------------------------------------------------------------------------1、中温中压和中温次高压锅炉属于同等技术水平中温中压和中温次高压锅炉属于同等技术水平,中温次高压并非代表技术水平的进步,例如:德国作为垃圾焚烧发电技术的输出地,也经历了“蒸汽参数由高到低,最后稳定在400℃”的过程。

目前仅有广州李坑一厂采用了中温次高压技术。

德国:由高到低基本稳定在400℃,美国:由低到高近年来稳定在450℃,日本:由低到高基本稳定在400℃,并正在尝试500℃。

东南亚:基本为400℃。

2、中温次高压并非是提高发电量的唯一途径1)、广州李坑一厂采用中温次高压锅炉技术:2006年广州李坑一厂垃圾热值为5500~5600kj/kg,每吨垃圾发电量为350~360kwh;2)、中山中心组团垃圾焚烧发电厂采用中温中压技术:中山中心组团垃圾热值为5500kj/kg,每吨垃圾发电量为350kwh;3)、台湾全部采用中温中压技术,台湾中鼎工程股份有限公司提供的台湾2005年统计数据:垃圾热值7700kj/kg,每吨垃圾发电量470 kwh;热值9000kj/kg,每吨垃圾发电量570 kwh。

广州李坑一厂中山中心组团垃圾发电厂台湾中鼎工程公司焚烧炉种类三菱马丁机械式炉排三菱马丁机械式炉排机械式炉排余热锅炉中温次高压技术中温中压技术中温中压技术垃圾低位热值5500~5600kj/kg 5500kj/kg 7700kj/kg(2006年)蒸汽参数 6.5MPa、450℃ 4.0MPa、400℃ 4.0MPa、400℃每吨垃圾发电量350~360kwh 350kwh 570 kwhKwh/t(2006年)3、中温次高压技术存在较大的风险由于中温次高压技术提高了蒸汽参数,导致:1)、对过热器材料要求高,管壁厚度增加,导致总投资和成本上升(约增加4000万元投资);2)、对过热器的腐蚀高,导致使用寿命减少,更换频率高,增加维护成本(每次更换约500万元);3)、导致每年维护时间无法控制,同时在运营中,必须注意监测过热器寿命,并保证在焚烧炉检修期间完成过热器的更换;因此应注意中温次高压的运行和维护风险。

4、社会效应垃圾焚烧发电厂是为政府提供长期稳定可靠的生活垃圾处理服务,垃圾处理的环保性和长期可靠性是作为当地政府和投资人首先考虑的问题。

如果因频繁更换过热器而影响设备正常和安全运行,将会影响市政服务的社会效益。

李坑一厂中温次高压锅炉设备简要特性1 焚烧炉主要设备和设计规范制造厂家日本三菱焚烧炉炉排形式三菱-马丁回转炉排每台焚烧炉额定处理垃圾量 21.67t/h(520t/d)进炉垃圾低位发热量设计值 5860kJ/kg(1400kcal/kg)不投油垃圾最低热值 1000kcal/kg炉膛出口烟气温度 >850℃锅炉年连续运行时间 >8000h热灼减率 <3%燃料种类城市生活垃圾2 余热炉主要设备和设计规范(与杭州锅炉厂合作)制造厂家杭州锅炉厂型号 SLC450-6.5/450余热炉形式三菱单筒式,自然循环每台余热锅炉额定蒸发量约47.46t/h过热器出口蒸汽压力 6.5MPa过热器出口蒸汽温度 450℃(-5/+10)汽包工作温度 262℃汽包工作压力 6.7MPa汽包设计压力 6.8 MPa给水温度 125℃给水压力 9.0Mpa一次进风量 54,660 Nm3/h一次风进炉温度 250℃二次进风量 18,220 Nm3/h二次进风温度 22℃排烟温度 200℃~230℃过热器前烟温 <915℃锅炉出口排烟气量 88,630Nm3/h省煤器出口烟气含量:水(重量百分比、湿) 12.16氧(体积百分比、干) 8%~12%密度(公斤/标准立方米) 1.24锅炉效率(清洁锅炉) 80%3燃料(生活垃圾)分析3.1李坑生活垃圾组分(应用基)%水分 45.16灰渣 13.98可燃物 40.863.2李坑垃圾设计特征(%)C 21.25H 2.94O+其它成分 15.16N 0.78S 0.20CI 0.53垃圾数量(吨/天) 450低热值 7,500Kj/kg4 燃用油料及油质分析点火及助燃用油采用轻柴油.点火用液化石油气5 主要参数5.1 给料炉排(日本三菱)给料液压缸数量 4组/台型式液压推杆液压缸给料炉排总宽度 9530mm炉排行程正常运行 200~300mm最大行程 1300mm炉排前进速度 40~240秒/循环液压油缸工作压力 10MPa材料(主要零件) JIS SS400(普通热轧钢结构) 铬铸件5.2 燃烧炉排数量 4列/台型式倾斜多级往复炉排每列炉排、炉条的台梯数 13阶每列炉条数 19条每台锅炉炉排数量 988条炉排宽度 9480mm炉排长度 7170mm炉排倾角 26°炉排面积 67.97 m2炉排燃烧速率 275kg/ m2.h最大热负荷 800kw/ m 2平均垃圾停留时间 60min驱动方式液压驱动炉排液压缸数量 4组/台型式液压推杆液压缸炉排速度 75~400秒/循环炉排行程约420mm液压油缸工作压力 10Mpa材料(主要零件) JIS SS400(普通热轧钢结构) 铬铸件5.3灰渣辊型式三菱平炉型数量 2个灰渣辊液压缸数量 2组/台型式液压推杆炉排转速 1~10转/分驱动方式液压式辊子外径约468mm辊子长度约9640mm材料(主要零件) JIS SS400(普通热轧钢结构) 铬铸件5.4油燃烧器:后燃烧器有二台,左右侧各一台辅助燃烧器 4台套5.5炉排轴承自动润滑机2台套5.6炉排液压站2台套6料斗设计参数设计数据1:焚烧装置单位数据料斗长度米约6.0宽度米约10.06高度米约4.0容积立方米约90垃圾给料斗在房间地板平面以上的垂直高度米约1.0料斗壁在水平方向上的倾角度约35料斗钢板材料低碳钢(SS4000或同类材料)可更换衬板材料S-TEN-2或同类材料料斗钢板厚度毫米12可更换衬板厚度毫米12滑槽长度毫米约1000宽度毫米约9400高度毫米约3900焚烧炉垃圾进料槽进口在房间地板平面以上的垂直高度毫米约7000垃圾滑槽在水平方向上的倾角度约80(78)材料低碳钢(SS400或同类材料)材料厚度毫米12垃圾水平测量装置类型超声波型或传导感测型水冷套板厚度毫米 6每小时焚烧18.75吨废料时的设计最大耗水量(温度从40摄氏度升高到48摄氏度)立方米/小时0.2(每个锅炉)挡板驱动类型. 液压油缸关于中温中压和中温次高压的实际运营状况比较由于广州和深圳在地域、气候、垃圾组分、垃圾热值等方面都较为接近,特选取深圳平湖垃圾焚烧发电一厂(中温中压技术)2007年全年的生产运营汇总数据与李坑一厂(中温次高压技术)2007年全年的生产运营汇总数据进行对比分析:2007年李坑一厂和深圳平湖一厂运营数据对比序号项目广州李坑一厂深圳平湖一厂备注1 规模2×520T/D+1×22MW 3×225T/D+1×12MW2 焚烧炉类型机械炉排炉机械炉排炉3 参数级别中温次高压中温中压4 设计点垃圾热值7500 KJ/kg 5650 KJ/kg5 年均垃圾热值5800 KJ/kg 5950 KJ/kg 估测值6 处理垃圾量(万吨)35.5 23.237 发电量(万kw.h)12427.9 89438 上网电量(万kw.h)10004.5 73679 厂用电率(%)19.5 17.610 单吨垃圾发电量(kw.h)350 38511 单吨垃圾上网电量(kw.h)281.8 317注:1、表中的处理垃圾量为进炉垃圾量;2、上表中两个厂的投产时间均为2005年下半年,运行周期接近;3、深圳平湖一厂设计时的垃圾热值取点是偏低的,对后续的运营也造成了一定的影响。

分析:1、中温次高压的效率优势在垃圾热值未能达到设计点时不能得以很好体现;2、以李坑二厂为例,设计点的垃圾热值为6800 KJ/kg,这是从整体BOT周期以及经济发展带动垃圾热值的提升,是估测8—10年后的垃圾热值为基准点,中温中压技术在现阶段垃圾整体热值不是很高的即定条件下,对垃圾热值波动性的适应能力要强于中温次高压技术;3、李坑一厂的检修周期基本为3个月,这与国内一些采用全国产化设备的垃圾焚烧厂的运营周期基本差不多,没有显示出设备档次高起点垃圾电厂的运营周期优势(深圳南山垃圾发电厂采用的是西格斯设备,中温中压,其检修周期为5—6个月),每次检修时都对过热器及其他受热面进行全面清理,这对保护受热面是有非常大的作用的。

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