鄄城生物质能发电工程分析.docx
- 文档编号:25261083
- 上传时间:2023-06-06
- 格式:DOCX
- 页数:59
- 大小:345.69KB
鄄城生物质能发电工程分析.docx
《鄄城生物质能发电工程分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《鄄城生物质能发电工程分析.docx(59页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
鄄城生物质能发电工程分析
第三章工程分析
第一节工程概况
3.1.1工程简介
(1)项目名称:
山东菏能能源有限公司生物质清洁能源热电联产项目。
(2)建设性质:
新建。
(3)建设地点:
鄄城县的中部偏东北,鄄城县工业园区内,鄄七路北段,详见图2.1-1及图2.1-2。
(4)项目规模:
3×75t/h联合炉排式秸秆燃烧锅炉,2×12MW抽凝式汽轮热电机组。
(5)项目投资:
项目总投资为32027万元。
(6)建设定员:
管理人员6人,生产人员124人,共需劳动人员130人。
(7)项目预计投产时间:
本工程两台机组于2009年9月投产。
3.1.2项目组成及主要经济技术指标
本工程项目基本组成见表3.1-1,主要经济技术指标见表3.1-2。
表3.1-1项目组成一览表
项目
序号
主要组成
规模
主体
工程
1
汽机房
2×12MW抽凝式汽轮热电机组
2
锅炉房
3×75t/h联合炉排式秸秆燃烧锅炉
辅助
工程
1
储料场
分为17个堆垛储存燃料,分为8个小麦秸秆和9个玉米秸秆堆垛,堆垛平均高5m,整个储料场面积约36000m2,整个料场燃料储存能力1.6万t,可供两炉燃用10天
2
干料棚
长60m,宽28m,燃料堆放面积1680m2
3
燃料仓库
容积为600m3的转运料仓,储存能力216t,
可供三炉燃用3小时
4
化学水处理系统
采用“反渗透+一级混床”装置处理,处理能力160t/h
5
升压站
设110KV升压站一座
6
灰库
面积130m2,容量约600m3,能储存本工程5天的灰渣量
7
秸秆收购点
设置16个,每个占地约20亩,秸秆总储量约为11.63万t
环保
工程
1
废水处理设施
生产废水经中和处理及沉淀处理;生活污水经化粪池处理
2
除灰渣系统
灰渣分除,袋式除灰,机械干式除渣,汽车运输
3
烟气除尘系统
除尘效率为99.6%的布袋除尘器
公用
工程
1
办公设施
接待室和一座综合办公楼
2
生活设施
一座职工食堂
3
给水系统
鄄城县污水处理厂中水及引黄干渠的黄河水作为生产用水;开发区自来水作为生活用水
表3.1-2工程主要经济技术指标
序号
项目
单位
2×C12
采暖期
非采暖期
最大
平均
最小
最大
平均
最小
1
热负荷
热量
GJ/h
360.35
330.17
299.89
270.71
254.26
239.09
汽量
t/h
116.28
107.17
98.70
91.40
87.51
83.55
2
汽机进汽量
t/h
217.13
206.75
195.55
184.76
178.68
173.07
3
汽机外供汽量
t/h
120.41
107.71
93.91
88.56
80.51
72.46
4
汽机外供热量
GJ/h
360.35
330.17
299.89
270.71
254.26
239.09
5
发电机功率
Kw
24000
24000
24000
24000
24000
24000
6
锅炉蒸发量
t/h
225
214.25
202.64
191.46
185.16
179.35
7
发电厂年均标准煤耗
Kg/kwh
0.421
8
综合厂用电率
%
18.86
9
供电单位热量
耗厂用电量
Kwh/GJ
6.6468
10
发电厂用电率
%
5.5
11
供电年均标准煤耗率
Kg/kwh
0.4455
12
供热年均标准煤耗率
Kg/GJ
42.36
13
年发电量
Kwh/a
12000万
14
年供电量
Kwh/a
9736.8万
15
机组年利用时数
H
5000
16
热电厂年供热量
GJ/a
2411664
17
全年耗标煤量
t/a
145929.52
18
年均全厂热效率
%
66.49
19
年均热电比
%
558.26
3.1.3项目建设的必要性
3.1.3.1节约矿物质能源,有利于保护环境
当今的能源工业主要是矿物燃料工业,包括煤炭、石油和天然气。
一方面,矿物能源的应用推动了社会的发展,其资源却在日益耗尽。
世界石油探明储量约1270亿t(1991)、世界煤炭探明储量约1.4万亿t(1986),按目前技术水平和开采量计算,石油可开采40年,煤炭可开采200年,天然气可开采60年;另一方面,矿物能源的无节制使用,引起了日益严重的环境问题,如导致全球气候变暖、损害臭氧层、破坏生态圈碳平衡、释放有害物质、引起酸雨等自然灾害。
在我国,近二十年来,随着人口和经济的持续增长,能源消费量也在不断增长。
从1980年,我国一次性能源消费量折合6.02亿t标准煤,其中煤炭占72.2%,石油20.7%,天然气3.1%,水电4.0%;到1999年,我国一次性能源消费量达12.2亿t标准煤,其中煤炭占67.1%,石油23.4%,天然气2.8%,水电6.7%。
同时,矿物质能源的消费会产生大量的污染物:
CO、SO2、CO2和NOx是大气污染物的主要污染源之一。
我国在新世纪将面临能源与环境问题的严峻挑战,开发和利用拥有巨大资源、环境较好的替代能源是事关我国国民经济可持续发展、国家安全和社会进步的重大课题。
据初步估计我国目前每年可用作能源的秸秆量约为3.5亿t,如用来发电,可提供4551亿度电能(相当于2005年全国发电量的20%,足够满足广大农村地区用电)。
同时,利用生物质能部分代替矿物燃料,可减少二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物等污染物的排放。
能较好的利用上述可供能源开发的废弃农作物秸秆量燃料,每年将减少二氧化碳排放5.9亿t(相当于减排2005年的18%)、二氧化硫排放168万t(相当于减排2004年的7.5%)、烟尘排放420万t(相当于减排2004年的38%)。
同时可根本解决我国农村普遍存在的而又始终无法根治的“秸秆就地焚烧引起的大气污染问题”。
生物质发电项目所用秸秆含硫量低,采用布袋除尘器高效除尘、废水、噪声等各项污染治理措施后,排放指标均能满足有关的环境保护要求,对环境影响较小,是一项新型的绿色环保项目。
大力发展清洁高效的生物质能发电事业,可以减轻矿物质能源燃烧给环境造成的污染,保护环境,建设环境和谐的社会。
本工程建成后,将对菏泽百吉利工艺品有限公司、鄄城凤凰纸箱彩印包装厂等24家企业供热。
工程完成后,拆除菏泽百吉利工艺品有限公司、华意化工有限公司等16家单位的16台锅炉,对改善当地区域环境空气质量发挥积极作用。
随着当地经济的快速发展,电力和热力需求呈高速增长趋势。
根据鄄城县工业园区的供热现状调查,现在开发区内企业比较集中,热负荷稳定,鄄城县现有一座6000KW热电厂因经营不善已停产2年,开发区内现无集中供热设施,企业生产用汽及周围居民取暖均用分散的小锅炉,新上这些小锅炉占地面积大,环境污染及能源浪费极其严重,不符合国家的能源及环保政策,为保护环境及保障各工业企业的顺利发展,实施集中供热是十分必要的。
现有已停用热电厂位置见图2.1-1。
3.1.3.2满足当地经济发展的需要
本项目的厂址位于鄄城县的中部偏东北,鄄城县工业园区内,园区内分布着大小30多家企业。
由于没有实现集中供热,需供热的各企业均以自备的小型工业锅炉供热,以致能源浪费,大气污染严重。
同时随着经济的增长,热负荷的需求量加大,为保护环境及保障各工业企业的顺利发展,实施集中供热势在必行。
总之,目前在我国大部分秸秆用于炊事、取暖甚至在农田里焚烧掉,处于低效利用状态,其转换效率仅为10%~20%左右,不仅造成能源的大量浪费,不能产生任何经济效益,并且燃烧秸秆时所产生的二氧化碳等有害物质会严重污染大气,引发火灾,由于秸秆燃烧产生的浓烟造成航班延误、高速公路关闭或突发交通事故等等,事件产生带来无法估量的社会危害。
建立可再生生物质发电厂,一方面将可再生物的能量转化为热能和电能,可以开发出新的能源利用方式,变废为宝,变害为利;另一方面,秸秆充分燃烧利用,可降低有害物质的排放。
据计算秸秆发电设有除尘效率达99.6%的布袋除尘器,经布袋除尘器处理的烟气中烟尘的排放浓度低于50mg/m3,远远低于我国烧煤发电厂的烟尘排放水平,可有效降低污染,保持生态环境。
综上所述,充分利用秸秆及其它植物废弃物,可以减少污染,节约能源,增加农民收入,是一项利国利民的措施。
在鄄城县建设以农作物秸秆为燃料的热电厂,对促进鄄城县的经济发展,提高农民收入和生活水平,改善当地的投资环境都具有重要意义。
因此,建设菏能能源有限公司生物质清洁能源热电联产项目是十分必要的。
3.1.4工程设备与环保设施
拟建工程主要生产设备有锅炉、汽轮机和发电机等,环保设施主要有烟气除尘系统、废水处理系统及灰渣处理系统等。
具体见表3.1-3。
表3.1-3主要设备及环保设施情况一览表
项目
单位
工程内容
汽轮机
型号
-
C12-4.9/0.98型次高温次高压抽凝式汽轮机
额定功率
MW
12(2台)
发电机
种类
-
QF-15-2型发电机
额定功率
MW
15(2台)
锅炉
种类
-
联合炉排式秸秆燃烧锅炉
蒸发量
t/h
75(3台)
烟气
治理
设备
烟气除
尘装置
方式
布袋除尘器
效率
%
99.6%
烟囱
高度
m
100
出口内径
m
3.5
数量
根
1
NOx控制措施
方式
-
预留烟气脱氮装置空间
冷却水处理方式
-
自然通风钢筋混凝土冷却塔两座
废水处理方式
生活废水处理
经化粪池沉淀处理后外排至鄄城县污水处理厂
生产废水处理
化学处理酸碱废水经过中和沉淀处理部分回用于绿化、冲洗等,其余排入厂区雨水管网;含油废水经过隔油、沉淀处理后外排至鄄城县污水处理厂
循环冷却水
属于清净下水,直接排入厂区雨水管网
灰渣处理方式
种类
-
灰渣分除,袋式除灰,机械干式除渣,汽车运输
处理量
t/a
19300t全部综合利用
3.1.5厂区总平面布置及合理性分析
3.1.5.1总平面布置原则
厂区总平面布置的原则是根据生产工艺的要求,结合厂址具体情况,在满足防火、卫生、环保和交通运输的前提下,力求减少占地面积,节约投资,经济合理,有利于生产。
3.1.5.2总平面布置
拟建厂区占地面积约99000m2(150亩),略呈矩形,总体是东西方向布置,东西长330m,南北宽300m。
根据人、货分流原则,厂区设两个出入口。
人流入口位于厂区西围墙的北段,作为职工上下班出入口;货运入口位于厂区的东北角,作为秸秆及灰渣运输的出入口。
主厂房布置在厂区中部,固定端朝北,主厂房按四列式由西向东布置有配电室、汽机房、除氧间,锅炉房、输料栈桥、除尘器、引风机、烟囱、贮料场、燃料仓库等。
主厂房并留有扩建余地。
主控室布置在主厂房内,化水区布置在主厂房的西北部。
辅助生产区设在主厂房北面,设有机、电、炉检修间、材料仓库及检修场地等。
厂前区设在厂区的西北角,布置有办公楼、职工餐厅等,警卫传达室位于东北角。
本项目厂区总平面布置具体见图3.1-1。
本项目平面布置技术经济指标具体见表3.1-4。
表3.1-4平面布置技术经济指标一览表
序号
项目名称
单位
数量
1
厂区总占地面积
m2
99000
2
工程单位容量占地面积
m2/KW
4.21
3
建(构)筑物占地面积
m2
35372
4
建筑系数
%
35.73
5
场地利用面积
m2
88504
6
利用系数
%
89.40
7
厂内道路及广场面积
m2
3644
8
厂区围墙长度
m
1266
9
绿化面积
m2
13200
10
绿化系数
%
13.33
3.1.5.3总平面布置的合理性分析
(1)整个厂区设大门两处,人流入口设在厂区西侧偏北位置,货流入口设在厂区东北角位置,这样使人流、货流分开,方便管理和安全,又方便生产,交通便利,缩短厂区内运输距离,便于保护厂区内有序的生产环境。
(2)生产区布置于厂区中部,各生产环节连接紧凑,物料输送距离短,便于节能降耗,减少物料流失,提高生产效率。
(3)厂区分区明确,工艺流程合理,使管线布置经济合理又可避免交叉。
(4)自然通风冷却塔设在厂区机修车间和材料仓库的东部,离办公楼较远,产生的噪声不会对办公人员造成影响;厂界周围村庄相对距离均≥300m,近距离无敏感环境目标。
(5)本地区主导风向为北风,拟建综合办公楼等生活区位于储灰库、储料场的西北角,不处于主导方向下风向,受影响的可能性较小。
(6)电气出线方便,各连接管线短捷。
综上所述,本工程厂区平面布置既考虑了厂区内生产、生活环境,也兼顾了厂区外附近环境情况,因此,从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑,布局比较合理。
3.1.6生产工艺流程
由收购点运进的粗破碎秸秆,使用2台(一备一用)30t/h木质粉碎机粉碎至100%秸秆长度<100mm,90%秸秆长度<50mm,50%秸秆长度>5mm,95%秸秆长度>3mm的生物质段,通过厂内车辆运入厂区干料棚。
由带式输送机(B=1200mm,V=1.6m/s,Q=460m3/h)及移动皮带机(B=1200mm,V=1.6m/s,Q=460m3/h)送入炉前料仓,4台双辊给料机输送秸秆进入给料管,在给料管中,生物质依靠重力从前墙水冷壁给料口进入炉膛。
秸秆进入炉堂后经预热、干燥、燃烧,燃烬,炉渣从排渣口排出。
锅炉产生的次高温次高压蒸汽由主蒸汽母管送至汽轮机,带动发电机发电;做部分功后的蒸汽由汽轮机中部抽出后通过供热管道对外供热。
电经配电装置由输电线路外供,汽轮机中蒸汽经凝汽器冷凝成水后送往锅炉循环使用,供凝汽器的循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。
产生的烟气经过热器和省煤器后,由引风机将烟气吸入布袋除尘器除尘,最后由引风机送入高100m的烟囱排放。
生产过程中产生的灰、渣采用干法分除方式,灰、渣装袋后临时堆存于灰渣库,用汽车运出厂外供综合利用。
生产工艺流程见图3.1-2。
3.1.7锅炉运行方式及运行时间
本工程全年均为3炉2机运行,平均日利用时数为20h,年利用时数为5000h。
3.1.8燃料来源、储存与输送
3.1.8.1燃料来源区域范围
鄄城县属黄河冲积平原地区,是全国生态农业示范县,全国平原绿化先进县,农业以传统农业为主,境内资源丰富。
农作物种类齐全,产量稳定。
本项目燃料为小麦秸秆(40%)、玉米秸秆(60%)的混合秸秆。
在拟建厂址周边区域农业为主的乡镇生产的农业产物有小麦、玉米、棉花等能够回收利用秸秆的农作物。
根据目前菏泽市秸秆发电项目的发展,已有国能单县生物发电厂运行。
国能单县生物发电厂由国能生物发电有限公司投资建设,是国内首家生物质发电示范项目,装机容量为2.5万千瓦,2005年10月20日开工建设,于2006年12月1日正式投产。
该厂所需燃料以破碎后的棉花秸秆为主,掺烧部分树枝、桑条、果枝等林业废弃物,年消耗农林废弃物15万~20万吨,发电量约1.6亿千瓦时。
菏泽市拟建设运行的生物质发电厂目前有菏泽华星生物电力有限公司秸秆发电工程,根据《菏泽华星生物电力有限公司秸秆发电工程环境影响报告书》,该项目燃料来源范围以牡丹区境内乡镇为主。
根据《菏泽市秸秆发电项目发展规划》,菏泽市规划在巨野县、曹县、成武各建一座生物质发电厂。
国能单县生物发电厂与拟建工程相距约120km,华星生物电力有限公司秸秆发电工程距离拟建工程约50km,巨野县规划厂址与拟建工程相距约80km,曹县规划厂址与拟建工程相距约100km,成武规划厂址与拟建工程相距约90km。
拟建工程燃料收购半径为25km,以鄄城县15个乡镇的秸秆为主,不存在与现有及规划秸秆发电工程所需燃料的地域冲突。
拟建工程与现有及规划项目厂址相对位置见图3.1-3。
3.1.8.2燃料收购
(1)收购点设置
根据《菏泽市秸秆发电项目发展规划》,综合鄄城县各个乡镇的农业、经济、人口、交通等各方面因素,以鄄城县境内乡镇为单位,距离电厂25km范围内拟建设16个秸秆收购加工站。
16个收购点分别位于:
①鄄城镇;②旧城镇(设置2个);③大埝镇;④箕山镇;⑤凤凰乡;⑥引马乡;⑦郑营乡;⑧董口镇;⑨红船镇;⑩阎什镇;什集镇;李进士堂镇;临濮镇;彭楼镇;左营乡分别建设收购点。
收购点具体位置见表3.1-5和图3.1-4。
表3.1-5收购点位置一览表
收购点
鄄城镇收购点
旧城镇收购点1
旧城镇收购点2
箕山镇收购点
凤凰乡收购点
引马乡收购点
方位
NNE
NW
N
NE
E
SE
距离(km)
4.2
6.6
9.0
10.8
4.2
9
收购点
郑营乡收购点
大埝镇收购点
董口镇收购点
红船镇收购点
阎什镇收购点
什集镇收购点
方位
S
NE
WSW
E
SE
SSW
距离(km)
5.4
9
10.8
11.4
14.4
16.5
收购点
李进士堂收购点
临濮镇收购点
彭楼镇收购点
左营乡收购点
方位
N
SW
SSE
NE
距离(km)
11.4
16.0
16.0
13.8
本工程3×75t/h锅炉的燃料年消耗量约为23.26万t,按照收购点总储量为电厂年消耗量的50%计算,约为11.63万t,单个收储点设计储料量为0.73万t。
(2)收购点情况
每个收购点占地约20亩左右,区域分为厂前区、原料加工区和储存库。
厂前区主要建筑物有办公室、计量室、结算室、消防泵房和消防水池、车库等。
加工区设置压缩打包机、粉碎机、配套秸秆上料设备(给粉碎机上料)等。
秸秆收购点的设置均远离村庄(>200m),不占用耕地,采用租赁的方式,利用各乡镇废止砖瓦厂、废止旧宅基地或是村镇现有荒地进行建造。
考虑到本项实施后秸秆运输量大的特点,16个秸秆收购点均布置在公路附近,便于秸秆物流;各收购点的布设,选择在当地最大风频的下风向,即设置在村庄南、西北方向;考虑距离运输成本增加、运输方便等问题,收购点设置粉碎机,对秸秆进行粗破碎,使秸秆长度小于100mm,秸秆粉碎后便于运输,送至厂内后需再次进行破碎。
每个秸秆收购点设计存贮量约为0.73万t秸秆,总储存量为11.63万t,约为电厂年需秸秆量的50%。
秸秆收集、储运、加工及其环境影响分析详见第九章。
3.1.8.3燃料运输
热电厂所用燃料为农作物秸秆,为玉米60%、小麦40%的混合秸秆燃料。
本工程3台锅炉年耗秸秆量为23.26万t,平均每小时秸秆耗量约为46.52t/h。
根据国内生物质发电厂的燃料运输模式,委托经纪人组织人员在秸秆大面积集中区设立临时收购点,同时负责及时组织车辆按要求送至就近的集中的收购储存点或者由收储点附近的农民收集秸秆送至收储点,秸秆在收储点打包储存。
从收购点至热电厂采用汽车运输。
鄄城县位于山东省西南部,交通便利,济董、临商两条省级公路纵横东西南北。
全县范围内形成了以省道为骨架,县乡路为依托,村村相连,路路相通,四通八达的交通网络。
山东菏能能源有限公司生物质热电工程地处工业园区内,紧靠鄄七路。
交通运输方便,地理位置优越,为燃料收购及其他建设用生产物料用品的运输提供便利条件。
燃料运输对当地的交通影响很小,公路能够满足本工程燃料的运输要求,鄄城县交通局“关于山东菏能能源热电工程项目燃料运输方案的意见”详见附件7。
3.1.8.4燃料的厂内储存
在厂区南侧设置3.6万m2的场地作为储料场,在储料场的中部设一座料棚,在料棚内设置秸秆破碎装置。
由收购点运至厂内的秸秆临时存放于储料场,储料场小麦秸秆堆垛和玉米秸秆堆垛分开,分为17个堆垛储存燃料,堆垛高5m。
整个储料场能储存秸秆1.6万t,能够满足正常生产10天的秸秆消耗量。
储料场上部封闭,梁下做遮雨板,下部做1m高围墙;本工程设料棚一座,秸秆通过自动抓式起重机输送至料棚,用于秸秆的干燥和破碎,破碎后的秸秆运输至容积为600m3的燃料仓库,转运料仓周围及上部封闭,侧面设有进料口和出料口,转运料仓能储存燃料216t,能满足三台锅炉3h的燃烧需求。
料棚上部封闭,梁下做遮雨板,下部做1m高围墙,棚内设通风消防等必要设施。
3.1.8.5燃料输送
(1)燃料输送流程
本工程燃料输送流程如下:
储料场→叉车→输送机→燃料粉碎机→输料栈桥→卸料器→炉前料仓→双辊给料机→给料管→锅炉
(2)燃料输送系统控制
采用控制室集中控制及机房就地操作。
室内设有模拟操作台,各生产岗位采用灯光及音响信号进行联系,各种设备设有电器连锁装置,启动与停车均按顺序进行。
(3)安全运行
1、给料系统
破碎后的秸秆通过皮带送至炉前料仓,再通过4台双辊给料机送入给料管靠重量进入炉膛,设置前墙风,使给料顺畅流动,也是燃料在进入炉膛时具有一定的动能,有利于燃料在炉膛床面上均匀分布,防止局部堆积。
2、燃烧系统
生物质经过干燥处理后混合,由双螺旋给料机给入炉内。
空气系统由一台100%容量的送风机和空预器组成。
因秸秆成分中含有氯元素,烟气腐蚀性较强,烟气将不通过空预器。
空气的预热由给水加热实现。
空气预热器由两部分组成,分别为低压给水加热空气预热器和高压给水加热空气预热器。
低压给水加热空气预热器的给水由低压给水引出,经低压给水输送泵进入低压空气预热器,加热空气后,再进入低压烟气冷却器吸收烟气的热量降低烟气温度,最后再回到除氧器。
高压给水加热空气预热器的给水从高压给水调节阀后的高压给水管道直接引出,进入高压空气预热器加热空气,然后进入高压烟气冷却器吸收烟气的热量,最后再回到高压给水管道进入省煤器。
预热后的空气分三部分,一部分通过炉膛下部(炉排上部)进入炉膛,一部分通过联合炉排进入锅炉,一部分通过炉前的螺旋给料机和燃料一起进入锅炉。
烟气被引风机牵引依次通过过热器、蒸发对流管束、省料器和空预器,温度下降,其热量传递给各受热面中的水,使水转化为高温高压的蒸汽。
燃料燃烧后的灰份部分成为飞灰,随烟气排出,经除尘效率为99.6%的布袋除尘器收集处理,另外的灰渣通过炉膛底部的排渣口排出。
3.1.9除灰渣系统与灰渣储存
3.1.9.1除灰系统
本工程3台锅炉的除灰系统采用直接在布袋除尘器灰斗下设置装袋间方式收集炉灰。
3台锅炉每台配一套布袋除尘器,每套布袋除尘器的灰斗下设置一套卸灰管。
布袋除尘器各灰斗收集的飞灰经手动插板阀、电动卸灰阀落入布置在下方的灰袋中,灰袋中收集的干灰经干灰打包机打包后临时堆存于灰库,由自卸汽车外运出售。
为减少粉尘的产生,在出灰装袋间设集尘装置,同时对运输车辆进行密封。
除灰系统工艺流程见图3.1-5。
干灰
3.1.9.2除渣系统
拟建工程锅炉除渣采用干式除渣方式。
在炉排的末端落渣口引出四根落渣管道(其中一根为事故放渣口),炉排的特点即灰渣在炉排上滚动燃烧,同时由于秸秆具有燃烧快的特点,燃尽的炉渣不具有结焦的特性,可以顺着三根落渣管道进入冷渣器,水冷冷渣器将秸秆渣冷却到80℃,落到链斗除渣机上,整个除渣机设计为密闭型,防止渣在输送过程中的飞扬。
三台炉的三条除渣机汇集到链斗除渣机,输送至炉后的灰库,灰库的容量为600m3,可存放3台炉5天的灰渣量。
灰库设有卸料阀,用来打包。
除渣系统工艺流程见图3.1-6。
打包
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 鄄城 生物质能 发电 工程 分析