F15847(75MW)余热发电工程初步设计
余热发电设计方案汇总资料讲解.doc

水泥有限公司2000t/d 水泥窑余热发电工程(5MW)项目技术方案目录1 项目申报基本概况 (1)1.1 项目名称 (1)1.2 项目地址 (1)1.3 项目建设规模及产品 (1)1.4 项目主要技术经济指标 (1)2 拟建项目情况 (3)2.1 建设内容与范围 (3)2.2 建设条件 (3)2.3 装机方案 (4)2.4 电站循环冷却水 (11)2.5 化学水处理 (12)2.6 电气及自动化 (13)2.7 给水排水 (16)2.8 通风与空调 (16)2.9 建筑结构 (16)2.10 项目实施进度设想 (18)2.11 组织机构及劳动定员 (19)3 资源利用与节约能源 (21)3.1 资源利用 (21)3.2 节约能源 (21)附:原则性热力系统图1项目申报基本概况1.1 项目名称项目名称:水泥有限公司 2000t/d 水泥窑余热发电工程(5MW)1.2 项目地址,与现有水泥生产线建在同一厂区内。
1.3 项目建设规模及产品根据 2000t/d 水泥窑的设计参数和实际运行情况,建设规模拟定为:在不影响水泥熟料生产、不增加水泥熟料烧成能耗的前提下,充分利用水泥生产过程中排出的废气余热建设一座装机容量为 5MW纯低温余热电站。
产品为 10.5kV 电力。
1.4 项目主要技术经济指标主要技术经济指标一览表序号指标名称单位指标备注1 装机容量kW 50002 计算发电功率kW 46003 平均发电功率kW 4520 保证指标值4 年运转小时h 7200 窑年运转 7600h5 年发电量104kWh 3254 按平均发电功率计6 年供电量104kWh 3043 按平均发电功率计7 年少购电量104kWh 3043 按平均发电功率计8 电站自用电率% 6.59 吨熟料平均发电量kWh/t 41.1 熟料产量按 2500t/d 计10 全站占地面积22410 m11 全站建筑面积22100 m序号指标名称单位指标备注12电站年节约标准煤13日补充水量全站劳动定员14其中:生产工人管理人员劳动生产率(实物)t/a 11137 按 0.366kg/kWh 计t/d 1105 包括生产与生活用水人18人16人 215 全员104kWh/人·年181 按年发电功率计生产工人104kWh/人·年203 按年发电功率计2拟建项目情况2.1 建设内容与范围本项目根据 2000t/d 水泥生产线的实际运行情况、机构管理和辅助设施,建设一座 5MW纯低温余热电站。
F15842(75MW)余热发电工程初步设计

2000年洛阳市110kV及以上变电站一览表(1)电厂附近的网络特点洛阳热电厂是为城市供热的电厂,紧靠城市。
为了改善城市环境和提高电厂的经济效益,根据河南省电力公司安排,到2003年以前,洛阳热电厂老的机组将全部关停,届时,洛阳热电厂(洛阳双源电厂)的总装机容量为359(2×142+1×75)MW。
电厂周围的4座220kV中,线路长度都在20km以下,导线都是双分裂(截面2×185mm2);110kV变电站之间的线路长度,多在10km 以内。
洛阳热电厂四期改扩建工程2×142MW机组到与其直接连接的变电站的距离一般也只有几千米。
就是说,电厂所处的系统已形成了比较强的网络。
(2)电厂外送容量分析洛阳热电厂老机组现有的供电负荷主要是洛拖、洛矿、洛轴等10kV直供用户。
在洛阳热电厂老机组关停前,这些直供负荷将全部转出,其余的供电负荷也将转移到系统变供给。
洛阳热电厂2×142MW机组供电的110kV变电站负荷预测见表3.1-2。
2×142MW机组直供110kV变电站负荷预测表表3.1-2 单位:MW可见,到2003年和2005年,洛阳热电厂2×142MW机组的直供负荷将分别达到110MW和133MW。
需要外送的容量将分别达到220MW和200MW(厂用电按8%计)。
(3)余热机组接入系统的电压等级洛阳热电厂四期改扩建2×142MW机组是采用110kV一级电压接入系统的。
110kV装置采用双母线接线,尚有1个备用进线间隔。
余热机组建成后,可采用与新厂2×142MW机组相同的电压等级,即110kV电压接入系统,直接接入新厂的备用间隔。
这既可简化系统接线,又可节省余热机组的投资。
(4)接入系统方案洛阳热电厂四期改扩建工程110kV出线共8回,其中,到:220kV陡沟变1.85km,双回,导线截面2×400mm2;110kV同乐寨变3.2km,双回,导线截面2×240mm2;洛拖变2回;华山变2回。
成都热电厂方源(1×75MW)余热发电工程调整试运总结报告

成都热电厂方源(1×75MW)余热发电工程调整试运总结第 1 页共401 页目录一、概述 (1)二、调试用仪器 (1)三、依据标准 (3)四、 1# 机组厂用电度表屏试验 (5)五、 1# 机组发变组保护试验 (17)5.1 设备技术参数 (17)5.2 保护B柜 (18)5.2.01 保护装置整体检查 (18)5.2.02 通电初步检验 (21)5.2.03 定值整定 (21)5.2.04 直流电源检查 (22)5.2.05 保护采样检查 (23)5.2.06 发电机差动保护校验 stator differential (32)5.2.07 发电机失磁保护校验 loss of excitation (35)5.2.08 发电机90%定子接地保护校验 90% stator ground (40)5.2.09 发电机100%定子接地保护校验 100% stator ground (42)5.2.10 发电机对称过负荷 phase current (42)5.2.11 发电机不对称过负荷 generator unbalance (44)5.2.12 发电机震荡保护(失步) POWER SWING (47)5.2.13 发电机频率保护 (50)5.2.14 发电机过激磁保护 (52)5.2.15 发电机过电压保护 (53)5.2.16 发电机逆功率和程跳逆功率保护 (54)5.2.17 发电机突加电压保护 (55)5.2.18 发电机低压过流保护 (56)5.2.19 发电机阻抗保护 (56)5.2.20 T60-主变差动及其速断 Percent Differential & Instantaneous Differential (59)5.2.21 T60-主变高压侧复压 (67)5.2.22 T60-主变高压侧零序保护 (68)5.2.23 T60-主变高压侧断路器闪络 (70)5.2.24 T60-主变高压侧断路非全相 (71)5.2.25 T35-1-1A高厂变差动及其速断 (72)5.2.26 T35-1-1A高厂变高压侧反时限过流 (81)5.2.27 T35-1-1A高厂变低压侧分支过流 (81)5.2.28 T35-1-1A高厂变低压侧限时速断 (83)5.2.29 T35-1-1A高厂变中性点零序 (83)5.2.30 T35-2-1B高厂变差动及其速断 (85)5.2.31 T35-2-1B高厂变高压侧反时限过流 (94)5.2.30 T35-2-1B高厂变低压侧分支过流 (94)5.2.32 T35-2-1B高厂变低压侧限时速断 (96)5.2.33 T35-2-1B高厂变中性点零序 (97)5.3 保护A柜 (99)5.3.01 保护装置整体检查 (99)5.3.02 通电初步检验 (102)5.3.03 定值整定 (102)5.3.04 直流电源检查 (102)5.3.05 保护采样检查 (104)5.3.06 发电机差动保护校验 stator differential (113)5.3.07 发电机失磁保护校验 loss of excitation (116)5.3.08 发电机90%定子接地保护校验 90% stator ground (121)5.3.09 发电机100%定子接地保护校验 100% stator ground (123)5.3.10 发电机对称过负荷 phase current (123)5.3.11 发电机不对称过负荷 generator unbalance (125)5.3.12 发电机震荡保护(失步) POWER SWING (128)5.3.13 发电机频率保护 (131)5.3.14 发电机过激磁保护 (133)5.3.15 发电机过电压保护 (134)5.3.16 发电机逆功率和程跳逆功率保护 (135)5.3.17 发电机突加电压保护 (136)5.3.18 发电机低压过流保护 (137)5.3.19 发电机阻抗保护 (137)5.3.20 T60-主变差动及其速断 Percent Differential & Instantaneous Differential (140)5.3.21 T60-主变高压侧复压 (149)5.3.22 T60-主变高压侧零序保护 (150)5.3.23 T60-主变高压侧断路器闪络 (151)5.3.24 T60-主变高压侧断路非全相 (152)5.3.25 T35-1-1A高厂变差动及其速断 (153)5.3.26 T35-1-1A高厂变高压侧反时限过流 (162)5.3.27 T35-1-1A高厂变低压侧分支过流 (162)5.3.28 T35-1-1A高厂变低压侧限时速断 (164)5.3.29 T35-1-1A高厂变中性点零序 (164)5.3.30 T35-2-1B高厂变差动及其速断 (166)5.3.31 T35-2-1B高厂变高压侧反时限过流 (175)5.3.30 T35-2-1B高厂变低压侧分支过流 (175)5.3.32 T35-2-1B高厂变低压侧限时速断 (177)5.3.33 T35-2-1B高厂变中性点零序 (178)5.4 保护C柜 (180)5.4.01 保护装置整体检查 (180)5.4.02 通电初步检验 (180)5.4.03 定值整定 (181)5.4.04 直流电源检查 (181)5.4.05 非电量保护检查 (182)5.5 保护D柜 (184)5.5.01 保护装置整体检查 (184)5.5.02 通电初步检验 (185)5.5.03 定值整定 (185)5.5.04 直流电源检查 (185)5.5.05 保护采样检查 (187)5.5.06 T35-1 500kV电缆馈线差动及其速断 (188)5.5.07 T35-1 500kV电缆过电流 (190)5.5.08 T35-2 500kV电缆馈线差动及其速断 (191)5.5.09 T35-2 500kV电缆过电流 (195)5.6 发变组保护定值整定 (196)5.6.1 G60 发电机保护整定项目 (196)5.6.2 G60 发电机保护逻辑图 (199)5.6.3 T60 变压器保护整定项目 (202)5.6.4 T60 变压器保护逻辑图 (204)5.6.5 T35 厂用变压器保护整定项目 (206)5.6.6 T35 厂用变压器逻辑图 (207)5.6.7 保护D柜保护整定项目 (210)5.6.8 保护D柜逻辑图 (210)六、同期屏及其快切屏 (211)6.1 2# 机同期装置试验 (211)6.1.1 装置型号 (211)6.1.2 定值单 (211)6.1.3 外观及接线检查: (213)6.1.4 装置校验: (213)6.2 1# 机同期装置试验 (232)6.2.1 装置型号 (232)6.2.2 定值单 (232)6.2.3 外观及接线检查 (234)6.2.4 装置校验 (234)6.3 公用同期和快切屏试验 (253)6.3.1 装置型号 (253)6.3.2 同期定值单 (253)6.3.3 外观及接线检查 (255)6.3.4 公用段同期装置校验 (255)6.3.5 公用段快切装置校验 (276)6.4 1# 机快切装置 (283)6.4.1 快切装置型号 (283)6.4.2 1A段快切装置 (283)6.4.3 1B段快切装置 (291)6.4.4 1C段快切装置 (299)6.5 2# 机快切装置 (305)6.5.1 快切装置型号 (306)6.5.2 2A段快切装置 (306)6.5.3 2B段快切装置 (314)6.5.4 2C段快切装置 (321)七、变送器屏 (327)7.1 公用电量变送器屏试验 (327)7.2 1# 机组电量变送器屏试验 (346)八、故障录波屏试验 (363)8.01 外观及接线检查。
水泥余热发电设备项目规划设计方案

水泥余热发电设备项目规划设计方案规划设计/投资方案/产业运营报告说明—该水泥余热发电设备项目计划总投资6077.82万元,其中:固定资产投资5258.87万元,占项目总投资的86.53%;流动资金818.95万元,占项目总投资的13.47%。
达产年营业收入6045.00万元,总成本费用4758.68万元,税金及附加95.83万元,利润总额1286.32万元,利税总额1559.57万元,税后净利润964.74万元,达产年纳税总额594.83万元;达产年投资利润率21.16%,投资利税率25.66%,投资回报率15.87%,全部投资回收期7.80年,提供就业职位91个。
水泥行业是我国传统的高耗能产业,其耗能达到了建材行业耗能的75%,而建材行业作为仅次于冶金、化工的第三大耗能大户,占全国总能耗的7%左右。
此外,数据显示,水泥在生产过程中,其热量占到了水泥行业总耗能的30%以上。
因此在国家节能环保政策日益趋严的形势下,提高余热回收利用成为了水泥行业节能减排的重要手段。
而在全球工业制造智能化发展的今天,水泥行业打造智能化余热发电系统成为了提高行业余热回收利用效率的重要方向。
目录第一章项目基本信息第二章项目投资单位第三章项目基本情况第四章项目建设规模第五章项目选址方案第六章土建方案第七章工艺方案说明第八章环境保护概况第九章安全经营规范第十章项目风险评价第十一章节能说明第十二章计划安排第十三章投资计划方案第十四章经济效益评估第十五章综合评价结论第十六章项目招投标方案第一章项目基本信息一、项目提出的理由水泥行业是我国传统的高耗能产业,其耗能达到了建材行业耗能的75%,而建材行业作为仅次于冶金、化工的第三大耗能大户,占全国总能耗的7%左右。
此外,数据显示,水泥在生产过程中,其热量占到了水泥行业总耗能的30%以上。
因此在国家节能环保政策日益趋严的形势下,提高余热回收利用成为了水泥行业节能减排的重要手段。
而在全球工业制造智能化发展的今天,水泥行业打造智能化余热发电系统成为了提高行业余热回收利用效率的重要方向。
江西省发展和改革委员会关于江西省泰荣纺织科技有限公司高档纺织印染生产线建设项目节能审查的批复

江西省发展和改革委员会关于江西省泰荣纺织科技有限公司高档纺织印染生产线建设项目节能审查的批复文章属性•【制定机关】江西省发展和改革委员会•【公布日期】2020.09.03•【字号】•【施行日期】2020.09.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】节能管理,消费品工业正文江西省发展和改革委员会关于江西省泰荣纺织科技有限公司高档纺织印染生产线建设项目节能审查的批复抚州市发展改革委:报来《关于江西省泰荣纺织科技有限公司高档纺织印染生产线建设项目进行节能审查的请示》(抚发改行政字〔2020〕5号)收悉。
经审查,现就有关事项批复如下:一、原则同意所报该项目节能报告。
二、项目建设地点:抚州市临川区抚北工业园区。
三、本项目年综合能源消费总量为20828.81/25877.91吨标准煤(当量值/等价值)。
该项目单位产品综合能耗为20.39千克标煤/百米,优于《印染行业规范条件(2017版)》中棉、麻、化纤及混纺机织物单位产品综合能耗先进值30千克标煤/百米;项目单位产品综合电耗为1106.39千瓦时/吨,低于《清洁生产标准纺织业(棉印染)》(HJ/T185-2006)的二级标准值1500千瓦时/吨。
该项目印染布可比单位综合能耗值约为20.01千克标煤/百米,优于《印染布可比单位综合能耗限额及计算方法》(DB33685-2013)中印染布可比单位综合能耗准入值25千克标煤/百米。
四、建设单位在落实节能报告各项措施基础上,应改进和加强以下节能工作:(一)选用高效节能设备。
应选用达到国家1级能效标准的高温气液染色机、平幅煮练机、平幅水洗机、拉幅定型机、针织机等产品和设备,要将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同。
(二)切实加强节能管理。
根据现行的《能源管理体系要求》(GB/ T23331)、《工业企业能源管理导则》(GB/T15587)等,建立健全能源管理体系;根据现行的《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167)等标准规范,严格配备能源计量器具,应建立三级能源计量管理体系。
余热发电工程施工组织设计

山西晋兴奥隆建材有限责任公司水泥生产线9MW工纯低温余热发电程施工组织设计江西省安装工程有限公司二O一四年九月十日目录第一章综合说明 (1)第二章施工场地布置与管理 (2)第三章施工检验规范、技术要求 (5)第四章项目管理组织机构和职责 (7)第五章劳动力计划表 (10)第六章投入本工程主要施工机械设备表 (11)第七章施工进度计划及保证措施 (14)第一节施工进度计划 (14)第二节确保工期的技术措施 (16)第八章质量保证体系及质量控制计划 (18)第一节总则 (18)第二节现场质量控制体系 (18)第三节质量控制程序 (21)四、质量保证措施 (25)第九章安全管理目标 (35)第一节总则 (35)第二节施工安全管理目标 (36)第十章现场文明施工管理 (37)第一节文明施工管理标准 (37)第二节文明施工管理措施 (38)第十一章环境保护管理 (38)第十二章施工组织及主要施工方法和技术措施 (39)第一节锅炉本体安装工艺 (39)第二节汽轮发电机组本体安装工艺 (57)第三节电气施工工艺 (79)第四节热控仪表施工工艺 (120)第十三章性能测试方案 (135)第十四章特殊项目施工方案 (143)第一节锅炉主要设备吊装方案 (143)第二节焊接、热处理专业施工方案 (145)第十五章工程施工中影响的应对措施 (149)第一节与土建工程施工交叉影响的应对措施 (149)第二节与钢结构厂房工程施工的交叉影响的应对措施 (149)第三节不同施工单位之间交叉施工的影响的应对措施 (150)第十六章工程交付及工程包保方案 (150)第一章综合说明1.概述1.1工程名称:山西晋兴奥隆建材有限责任公司水泥生产线9MW纯低温余热发电工程1.2建设单位:山西晋兴奥隆建材有限责任公司1.3设计单位:洛阳矿石机械工程设计研究院有限责任公司1.4建设地点:山西省忻州市岢岚县岚漪镇下石沟村,山西晋兴奥隆建材有限责任公司厂区余热发电建设工地1.5生产规模:山西晋兴奥隆建材有限责任公司4500t/d熟料生产线配套的9W余热发电工程。
(整理)余热发电机电设备安装工程施工组织设计
千阳海螺水泥余热发电安装工程9000KW余热发电机电设备安装施工组织设计中冶集团华冶资源开发有限责任公司千阳海螺水泥余热发电工程项目部目录1:编制依据 (3)2:工程概况 (3)3:施工部署 (4)4:施工准备 (6)5:主要施工方案 (7)6:施工机械设备计划 (70)7:劳动力使用计划 (70)8:施工平面布置 (71)9:质量目标及保证措施 (71)10:施工现场各方配合 (75)11:工程总工期及保证措施 (76)12:安全生产措施 (77)13:文明施工及环境保护 (80)14:雨季施工措施 (82)附录: (83)1、编制依据1.1千阳海螺1×5000t/d熟料生产线配套的9000KW余热发电工程机电设备安装工程招议标文件。
1.2国家及行业现行施工标准、规程规范、质量验评标准。
1.3我公司执行的GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001整合型管理体系文件。
1.4以往同类工程施工经验。
2、工程概况本工程为中国安徽海螺集团千阳海螺1×5000t/d熟料生产线配套的9000KW余热发电机组工程。
2.1安装工程范围本安装工程主要包括下列子项:2.22.2.1以上各子项机、电、自动化仪表设备安装;非标准件制作及安装(含除锈、油漆、主材、超高、运输、脚手架搭拆等);变压器安装、电气盘柜安装、配管、桥架施工、电缆敷设、电机安装;电气防雷、保护、接地施工;自动化仪表设备、管路的敷设、仪表取源部件的安装、执行机构的安装、DCS盘柜安装、系统接地;管道安装;保温;给排水、暖通工程及电气线路的安装。
2.2.2设备从领出、安装、调试到联动空负荷试车合格为止的全过程的保管和维护,在此过程中安装单位需向保险公司投保。
2.2.3协助甲方解决土建施工过程中与乙方安装有关的设备基础预埋件,预留孔,电气控制管线的预留,预留施工等问题,参与以上预留孔,预埋件的复核与验收;参与设备基础验收。
余热发电设计方案样本
余热发电项目2台120t转炉、 3台180m2烧结环冷余热发电工程设计方案设计单位: 四川华明新能源技术有限公司二〇一三年一月目录1 项目介绍............................................. 错误!未定义书签。
1.1项目名称及内容...................................... 错误!未定义书签。
2 方案选择............................................. 错误!未定义书签。
2.1转炉余热发电系统介绍................................ 错误!未定义书签。
2.2烧结环冷机余热电机系统介绍.......................... 错误!未定义书签。
2.2.1 工艺流程........................................ 错误!未定义书签。
2.2.2工艺设计要求..................................... 错误!未定义书签。
2.2.3烟气收集系统..................................... 错误!未定义书签。
2.2.4 烟气循环系统.................................... 错误!未定义书签。
2.2.5余热锅炉......................................... 错误!未定义书签。
2.3方案选择............................................ 错误!未定义书签。
3 发电量估算........................................... 错误!未定义书签。
3.1烧结余热发电量 ...................................... 错误!未定义书签。
F15841(75MW)余热发电工程初步设计
洛阳双源公司(1×75MW)余热发电工程(检索号:50-F1871C-A01)初步设计第一卷设计说明书国家电力公司西南电力设计院二OO二年八月成都洛阳双源公司(1×75MW)余热发电工程(检索号:50-F1871C-A01)初步设计第一卷设计说明书院长:总工程师:设计总工程师:2洛阳双源公司(1×75MW)余热发电工程(检索号:50-F1871C-A01)初步设计第一卷设计说明书主任工程师:高万良黄伟周文经鄢民章李国荣徐骏千曹和平高元廖内平孙卫民涂志国罗书祥余熙李承蓉科长:王雪周明清贺清辉宋春杜祥庭吴桐陈进覃昌荣张蜀英赵磊胡晓苏强彭向东樊云飞鄢民章柴蓉廖劲波编制:胡明圣杨崇贵刘建兵杜绍茂李莉罗佩孙立珍薛谊青周燕蓉张文艳刘永发吴刚曾静徐文果付伟徐明饶俊勇蒋海鹰杨洁曾凤荣洛阳双源公司(1×75MW)余热发电工程初步设计附件目录1、“关于洛阳双源公司(1×75MW)余热发电工程可行性研究报告的批复”2、“关于洛阳双源公司(1×75MW)余热发电工程可行性研究报告的请示”3、河南省电力公司文件豫电[2001]1683号“关于印发洛阳双源热电有限责任公司1×75MW余热发电机组接入系统审查意见的通知”4、河南省环境保护局豫环监表[2001]118号“关于洛阳热电有限责任公司利用余热建设1×75MW发电机组技改工程环境影响报告表”批复5、洛阳双源热电有限责任公司利用余热建设1×75MW发电机组技改工程项目可行性研究报告审查会议纪要6、洛阳双源公司(1×75MW)余热发电工程初步设计方案评审会议纪要4洛阳双源公司(1×75MW)余热发电工程(检索号:50-F1871C-A01)初步设计第一卷设计说明书目录第一章概述1.1 设计依据1.2 工程概况1.3 电厂主机及运行方式1.4 改扩建工程简况与本工程的关系1.5 设计内容、范围与分工第二章厂址简述2.1 厂区自然条件及余热发电条件2.1.1 厂址条件2.1.2 电厂水源2.1.3 水文气象2.1.4 工程地质2.1.5 交通运输2.2 电厂与城市、农村及邻近企业的关系第三章电力负荷、热力负荷及发电厂容量3.1 电力负荷3.2 热力负荷3.3 电厂规划容量3.4 电厂建设进度第四章主要设计原则4.1 工程设计特点及主要指导思想4.2 主机设备的主要技术规范4.3 各专业主要系统选择与布置4.3.1 总图运输部分4.3.2 热机部分4.3.3 电厂化学部分4.3.4 系统继电保护、调度自动化及通信部分4.3.5 电气部分4.3.6 热工自动化部分4.3.7 土建部分4.3.8 采暖通风及空气调节部分4.3.9 水工部分4.3.10 消防部分第五章施工组织设计大纲部分第六章环境保护第七章劳动安全及工业卫生第八章水土保持第九章节能、节约用地及原材料措施第十章运行组织及设计定员第十一章主要技术经济指标第十二章提高工程技术水平和设计质量的措施第十三章存在问题及建议6洛阳双源公司(1×75MW)余热发电工程初步设计专题报告目录1、75MW余热发电机组跳闸对2×142MW抽汽机组的影响分析专题报告(F1871C-J11)2、75MW余热发电机组与2×142MW供热机组协调运行研究专题报告(F1871C-K04)3、循环水系统优化专题报告(F1871C-S11)洛阳双源公司(1×75MW)余热发电工程初步设计总目录第一卷设计说明书、图纸及专题报告(50-F1871C-A01)第二卷概算书(50-F1871C-E02)第三卷主要设备材料清册(50-F1871C-Q03)8洛阳双源公司(1×75MW)余热发电工程初步设计图纸目录10第一章概述1.1 设计依据洛阳双源公司(1×75MW)余热发电工程初步设计按下列文件编制的。
中国余热发电技术分析
中国余热发电技术分析余热发电技术,就是利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术。
余热发电不仅节能,还有利于环境保护。
余热发电的重要设备是余热锅炉。
它利用废气、废液等工质中的热或可燃质作热源,生产蒸汽用于发电。
煤矸石制砖在煅烧过程中有大量的热量,随着排风机而排出窑外,主要是烟气余热和产品冷却余热。
据调查,烧结砖生产中的余热总量约占其燃料消耗总量的30%-60%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的40%左右。
这部分热量目前除掺入部分冷风降温到125℃左右用来烘干砖坯外,基本上未得到有效利用。
这些热风在其高温段烟气温度达400℃,平均温度可达200℃左右,是很好的稳定低温热源,具有利用余热发电的潜力,若在全国推广,将具有广阔的市场前景。
本文将重点分析中国余热发电技术的现状,未来的发展潜力,以及所面临的问题与障碍。
为项目后续的余热发电可行性分析奠定基础。
1基本概念1.1余热发电余热是在一定经济技术条件下,在能源利用设备中没有被利用的能源,也就是多余、废弃的能源。
它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余压等七种。
根据调查,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。
余热的回收利用途径很多。
一般说来,综合利用余热最好;其次是直接利用;第三是间接利用(产生蒸汽用来发电)。
依据余热介质的不同,其合理利用顺序如下:(1)余热蒸汽的合理利用顺序是:①动力供热联合使用;②发电供热联合使用;③生产工艺使用;④生活使用;⑤冷凝发电用。
(2)余热热水的合理利用顺序是:①供生产工艺常年使用;②返回锅炉及发电使用;③生活用。
(3)余热空气的合理利用顺序是:①生产用;②暖通空调用;③动力用;④发电用。
鉴于此,在工业上,余热一般优先供生产自用,当有剩余时,虽然直接利用(如暖通空调用或动力用)对能源的利用率要更高一些,但限于暖通空调用量较小且季节变化较大的特点,以及作为动力用要求负荷相对稳定的特点,该种利用方式具有一定的局限性。
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7.3 防尘、防毒、防化学伤害本工程由于无煤、灰系统,因此无防尘设计。
防毒、防化学伤害主要考虑贮存腐蚀性介质和产生有害气体的场所,本工程在循环水加药间及蓄电池室设有自然进风、机械排风系统。
7.4 防电伤、防机械伤害和其他伤害7.4.1 防雷接地设计原则及其防护安全措施本工程余热发电机组布置在2×142MW机组厂区范围内,全厂已按《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》和《交流电气装置的接地》的原则,设计了防雷接地装置及统一的接地网。
本工程接地措施如下:(1)电力设备采用接地保护,即所有电力设备外壳及需要接地的设备均采用此保护,接地点的设置及其连接有可靠的电气连线。
(2)照明设备采用接地保护,设置专用保护接地线。
(3)冷却塔、主厂房按规程规定做接地网,加装避雷针。
主变、厂变及发电机等设防雷措施。
7.4.2 防止电气误操作采取的技术措施(1)隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间装设有闭锁装置。
闭锁装置由机械的、电磁的、电气回路的闭锁构成。
(2)高压开关柜采用具有“五防”功能的设备。
7.4.3 带电设备与操作人员间的隔离防护措施以及高电压对人身安全影响的防范措施。
(1)所有带电设备的安全净距不小于各有关规程规定的最小值。
(2)带电设备外壳接地。
(3)为防止过电压危及人身安全,在确定接地装置的形式和布置时,尽可能降低接触电势和跨步电势,并使接触电势和跨步电势不超过有关规程的规定值。
7.4.4 防机械伤害措施本工程在防止机械伤害方面拟采取如下措施:(1)转动机械设备外露的转动部分设置防护罩。
(2)转动机械设备设置必要的闭锁装置。
7.4.5 防坠落伤害措施(1)本工程的楼梯、平台和孔洞等周围,均设置栏杆或盖板。
楼梯、平台均采取防滑措施。
(2)上人屋面设置净高大于1.05m的女儿墙。
(3)冷却塔的爬梯设有护圈,其爬梯中间设置间歇平台。
7.5 防暑、防寒7.5.1 防暑7.5.1.1 各主要建筑物的通风设计概况汽机房采用自然进风、机械排风的通风方式。
另外,运转层热源较集中区域设置了通风格栅。
主厂房内其余房间:蓄电池室采用机械排风的通风方式,排风设备采用防爆型;厂用配电装置室、变压器室、直流屏室及出线小室、循环水泵房等房间均设有自然进风、机械排风系统。
7.5.1.2 空调系统主厂房配电装置室及变压器室设冷风型柜式空调,用于夏季通风降温。
主厂房内的集中控制室、电子设备间、工程师站、电气继电器室、励磁设备间等房间,设置了空气调节装置。
另外,为给运行人员创造一个良好的工作环境,对运行交接班室和热工工作间也设置了降温空调装置,用于夏季调节室温。
7.5.2 防寒本工程所处地区为集中采暖区。
因此对主厂房和循环水泵房均进行集中采暖设计。
主厂房采暖采用散热器与暖风机相结合方案。
循环水泵房全部采用散热器采暖方案。
7.6 防噪声、防振动7.6.1 噪声控制设计标准根据《工业企业噪声控制设计规范》厂内各类地点噪声标准不得超过表7-2所列的噪声限制值。
工业企业厂区内各类地点噪声标准表7-2工业企业由厂内声源辐射至厂界的噪声A声级,按照毗邻区域类别的不同,以昼夜时间不同,不得超过表7-3的噪声限制值。
厂界噪声限制值dB(A)表7-37.6.2 噪声防治措施降低车间环境噪声是保证安全运行,保护职工身心健康、改善运行人员的工作环境的重要措施之一。
降低噪声首先应当从根治设备着手,即减低噪声源的噪声级;然后,再从建筑布置上,在建筑构造处理上,采取必要的措施,使车间的环境噪声值达到国家允许的标准,本工程设计中采取的具体措施如下:(1)各主要设备和辅助设备选型时,要求制造厂家提供符合国家规定噪声标准的设备。
(2)调节阀、减压阀,选择低噪声阀门。
(3)汽轮机头部等产生高噪声的设备,采取隔声措施。
(4)对防噪声要求高的集控室采用了以砖墙做围护结构,并设置了声闸门。
以及室内采用吸声顶棚。
7.6.3 防振动措施(1)各主设备、辅助设备选型时,要求制造厂家提供符合国家规定振动标准的设备。
(2)对易产生振动的汽、水等管道的设计,其支吊架采取减振措施。
7.7 其他安全措施7.7.1 事故照明系统7.7.1.1 照明设计原则本着贯彻安全、适用、经济、美观的原则,按照《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》要求进行照明设计,照明设计应满足:(1)各工作面上照度符合规定值。
(2)限止眩光。
(3)供电安全可靠。
(4)维护检修安全方便。
(5)照明装置与建筑物协调统一。
并依据上述要求选择灯具。
7.7.1.2 事故照明措施(1)事故照明采用白炽灯,正常时由交流供电,事故时由直流供电。
(2)集控室还设有直流常明灯。
7.7.2 主要工作场所的检修、起吊机械设施为了减轻体力劳动,安全操作,在主厂房设起吊设施。
7.7.3 防止烫伤为防止烫伤,外表面温度高于50℃,需要经常操作,维修的设备和管道均有保温层。
7.8 劳动安全及工业卫生机构与设施7.8.1 监测站及安全教育室洛阳热电厂2×142MW机组设计中劳动安全与工业卫生监测站及安全教育室,已考虑了人员及设备配备,为此本工程将不再考虑进行设计。
7.8.2 卫生设施主厂房的底层和运转层设有卫生间。
7.9 综合评价本章着重叙述了本工程设计中为保障安全生产和文明生产所应采取的有效措施。
这些措施实施后,电厂运行人员工作场所的卫生条件均能满足国家有关标准的要求。
为保证电厂安全满发创造了条件。
第八章水土保持本工程为余热发电机组建设工程,采用现有洛阳热电厂5#、6#、7#机组拆除的场地,不新征土地,在2×142MW机组扩建端以东40m 建设。
本工程厂址地势平坦,场地平整标高为162.45~163.20m,不受洪、涝威胁,厂区排水设施完善,一般无水土流失的危害。
目前厂区围墙内的场地都进行了平整,本工程建设用地不需再作场平。
建筑物基础挖方、道路基槽余方及建筑物拆迁垃圾按常规弃至电厂南侧10.5km外的许家嘴灰场,也不会带来水土流失的危害。
同时,工程也进行了绿化设计和规划,绿化面积为3520m2,绿化系数为20%。
也是水土保持措施之一。
本工程施工场地原则上利用老厂内零星空地,不在厂外租地,初步规划在余热发电机组主厂房东、南侧预留扩建场地范围内。
在施工招标文件中要求施工单位提供的施工组织计划中有水土保持、文明施工的内容。
施工监理单位中应有专门人员负责水土保持和文明施工工作。
各施工单位在正式施工前应对所有参加施工的人员进行文明施工教育,使施工人员了解水土保持工作的重要性。
各施工单位应加强管理,制定出奖罚政策。
施工结束后应对施工场地进行清理,恢复场地地表植被。
本工程不涉及水土保持费用,已在2×142MW机组工程设计中考虑。
第九章节能、节约用地及原材料措施9.1 工艺系统,设备及材料选择等方面采取的节能措施9.1.1 鉴于目前洛阳热电厂供热片区热负荷不可能有较大增长的情况,本工程安装一台75MW余热发电机组,可以大大提高2×142MW 供热机组的热经济性,对于节约能源具有很重要的意义。
9.1.2 为减少机组汽水损失,缩短启动时间,在热力系统中考虑了下列措施:(1)凝汽器采用胶球清洗系统。
(2)设置疏水扩容器,将启动及运行过程中的疏水放入疏水扩容器予以回收。
9.1.3 主辅机设备选择考虑节能措施(1)辅助设备选用高效率的Y型电动机。
(2)主变压器和高压厂用变压器等选用电气性能好的铜线低损耗变压器和SC9型干式变压器。
(3)厂区道路采用光电自动控制照明设备。
9.1.4 材料选择时考虑的节能措施选用优质保温材料,控制保温结构的表面温度,选用重量轻的复合硅酸盐毡。
9.2 节约用水措施9.2.1 设计上采取的节水措施(1)循环水补充水采用弱酸离子交换软化处理,循环水中投加水质稳定剂,提高循环水系统的浓缩倍率,减少循环水排污水量。
(2)逆流式自然通风冷却塔中安装除水器,使冷却塔风吹损失降到0.1%以下。
(3)生产废水如循环水排污水、循环水补充水弱酸离子交换软化处理生产废水经已有的全厂废水处理站处理后回收用于水力除灰系统,减少水力除灰系统使用城市自来水的水量。
(4)生活污水经处理后回到已有的全厂废水处理站,回收用于水力除灰系统。
9.2.2 设计中考虑加强用水管理的措施(1)加强水务管理,安装水量计量仪表,限额使用,合理配水,并建议在生产中进行考核。
(2)完善水处理工艺,提高冷却倍率。
本工程采用上述措施后,总用水量得到了控制,在年平均气象条件下,其耗水量为330t/h。
9.3 节约用地措施本余热发电工程通过优化工艺系统方案,优化主厂房布置,将集中控制室,电子设备间等都布置在汽机房内,以达到节约用地的目的。
9.4 节约原材料措施(1)根据荷重计算合理地确定汽机房与汽机基座的梁柱断面和配筋。
(2)根据厂区地质条件,主厂房及冷却塔基础采用既安全又经济的多种地基处理型式,以达到节约原材料目的。
第十章运行组织及设计定员10.1 概述本工程余热发电机组利用改扩建工程2×142MW供热机组富裕的供热抽汽发电,其汽源来自供热管道,凝结水返回2×142MW机组低压除氧器,因此其运行方式取决于2×142MW机组的运行工况,由于2×142MW机组供热抽汽为调整抽汽,因此余热发电机组总是定压运行,余热机组进汽参数较低,在机组启动期间应注意确保疏水系统正常,避免汽轮机进水。
由于余热发电机组汽机进汽量占有主机工业抽汽量较大份额,为避免余热机组突然甩负荷对主机的安全运行造成影响,余热机组应结合主机的检修计划安排检修周期,以确保余热机组设备的完好性和安全性。
10.2 组织机构,人员编制本期余热发电工程新建主厂房,但其汽源来自改扩建工程2×142MW供热机组,改扩建工程投产后,已形成了完整的职能机构和生产组织机构,余热发电机组运行和维护直接由2×142MW机组运行部主任领导,不再另行设置行政管理机构,仅增加运行和维护人员并补充部分管理人员,运行实行五班四运转,增加定员66人。
(1)运行人员汽机:3人电气:3人循环水泵:2人五班共40人(2)维护人员:汽机:10人电气:8人热工:3人(3)管理人员:5人10.3 启动运行条件(1)启动用汽引自2×142MW供热机组的工业抽汽,凝结水返回至2×142MW供热机组低压除氧器。
(2)启动用水引自改扩建工程净水站至锅炉补给水处理的原水管道上。
(3)启动电源取自改扩建工程启备变。
第十一章主要技术经济指标按照推荐方案、1×75MW余热发电机组的主要技术经济指标如下:11.1 总指标11.1.1 发电工程静态投资14089万元发电工程静态单位投资1878.5元/kW发电工程动态投资14406.3万元发电工程动态单位投资1920.85元/kW工程计划总投资14632万元工程计划单位投资1950.97元/kW发电工程每千瓦土建投资506.4元/kW发电工程每千瓦设备投资771.87元/kW发电工程钢材消耗量2048t发电工程木材消耗量407m3发电工程水泥消耗量7072t11.2 总布置指标厂区用地面积(按影响范围计) 1.76hm2每万千瓦用地面积0.235m2/kW建筑系数38.62%场地利用系数56%土石方工程量/挖方工程量/填方工程量/厂区绿化系数20%11.2 主厂房指标主厂房每千瓦容积0.5491m3/kW主厂房每千瓦造价133.78kW11.3 运行指标发电年利用小时数6000小时年发电量 4.5×108kWh发电热耗15101.5kJ/kWh发电汽耗 5.013kg/kWh全厂热效率23.8%全厂厂用电率 2.21%发电厂耗水量374t/h发电厂人员数66人第十二章提高本工程技术水平和设计质量的措施12.1 全面深入贯彻GB/T19001-2000idtISO9001质量体系程序作129业文件,以工序管理为核心,运用“三个环节”管理法贯彻到初步设计和施工图设计的全过程中。