30万吨硫酸装置余热发电项目工艺技术方案
30万吨年 液体硫磺制酸及余热发电生产工艺规程

30万吨/年液体硫磺制酸及余热发电生产工艺规程第一章硫酸的概述第一节硫酸的物理特性硫酸时三氧化硫(SO3)和水(H2O)的化合物,一个三氧化硫分子和一个分子结合得到的就是纯硫酸(H2SO4)。
纯硫酸分子量为98.08.是无色、无臭、透明的油状液体。
工业上生产的硫酸都是纯硫酸(100%)的水溶液,并含有各种杂质。
按国家规定,接触法生产的硫酸产品浓度为92.5%和98%(重量%,下同)的浓硫酸,或含20%和25%有力SO3的发烟硫酸。
浓硫酸(通常指90%以上的硫酸)的腐蚀性非常强烈,能与许多金属和非金属物质发生化学作用。
浓硫酸具有强烈的吸水性。
当它与布、纸、木材等碳水化合物接触时,便夺去这些物质中的水分子,而只剩下碳,所以这些物质立即变黑而受到破坏。
人的皮肤肌体触及浓硫酸时,也会烧伤,在生产和运输中,必须十分重视安全防护工作。
浓硫酸还容易吸收空气中的水分变稀。
因此贮存浓硫酸的容器和设备必须密封。
发烟硫酸暴露在空气中会逸出SO3与空气中得水分结合形成白色烟雾。
一、密度密度是单位体制物质的质量,单位是g/cm³。
但表示硫酸水溶液的密度习惯上多用比重。
比重是指物质的重量与同体积的4℃的纯水重量之比。
由于1cm³容积的4℃纯水重1克。
所以同一物质的比重和密度在数值上是一致的。
在同一温度下,硫酸水溶液的密度随着它的浓度的增加而增加,当浓度达到97%时密度也达到最大值,过此则递减至100%为止,发烟硫酸的密度也随其中游离SO3含量的增加而增加,至60%游离SO3时为最大值,过此逐渐减小。
同一浓度的硫酸,它的比重随温度的升高而降低,在工厂日常生产控制中,用比重计来测定硫酸的比重,然后对照温度,按表查出它的浓度。
但浓度为96-100%的酸,其比重随浓度而变化的幅度很不显著。
因此较为准确的方法应用双倍稀释比重法测定硫酸的浓度,或用分析方法测定。
硫酸和发烟硫酸的密度见附表1,附表2。
二、结晶温度硫酸的结晶温度,随着硫酸含量的不同而在一个极广的范围内变化,知道硫酸的结晶温度对于搞好生产,贮存和运输等工作有重要意义。
承德硫酸项目余热发电初步方案

承德兴隆凯兴硫酸厂硫酸生产线3MW余热发电工程可行性研究报告新能源股份有限公司日期:二〇一三年七月版权声明本文件内容所承托的权益,全部为新能源股份公司所有。
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This document is the property of SuunPower. CO.,LTD, and is only used for this project to the owner and the censorship. All technical and business information are confidential. It shall not be copied, duplicated, submitted or disclosed to any third party without prior written consent of SuunPower. CO.,LTD.目录版权声明 (1)1、总论 (4)1.1项目名称 (4)1.2建设地点 (4)1.3项目背景 (4)1.4方案设计范围 (4)1.5设计原则 (5)2、项目建设条件 (6)2.1建设场地 (6)2.2工程地质条件 (6)2.3气象资料 (6)2.4地震裂度 (6)2.5水源 (6)2.6余热资源 (6)3、主要设备选择 (8)4、工程设想 (10)4.1热力系统 (10)4.2保温工程 (12)4.3化学水处理系统 (13)4.4供、排水系统 (16)4.5主厂房布置 (18)4.6电气部分.............................................. 错误!未定义书签。
4.7热工控制系统 (19)4.8土建部分 (30)4.9采暖通风及空调 (32)5、环境保护 (34)5.1设计依据 (34)5.2主要污染物 (34)5.3噪声治理及其影响分析 (36)5.4废水治理及其排放与影响分析 (36)5.5环境效益 (37)6、劳动安全与工业卫生 (38)6.1设计依据 (38)6.2企业目前的劳动安全卫生概况 (38)6.3自然灾害防范措施 (39)6.4安全卫生防护措施 (39)6.5劳动安全卫生管理 (42)7、节约和合理利用能源 (43)7.1辅机选型节能 (43)7.2系统设计节能 (43)7.3节约用水措施 (43)8、电站定员 (44)8.1组织机构 (44)8.2项目定员 (44)1、总论1.1项目名称承德兴隆凯兴硫酸厂3MW硫酸余热发电工程。
30万吨硫酸装置余热发电项目工艺技术方案

30万吨硫酸装置余热发电项目工艺技术方案1.1建设目标通过配套先进的硫酸装置余热发电设施,综合利用30万吨硫酸生产过程中的大量余热进行发电,减少废气排放,节约能源、降低企业成本,提高公司的竞争力,促进当地经济的发展。
1.2产品方案及质量标准1.2.1产品方案1.2.1.1产品简介本项目产品工业硫酸为生产复合肥的中间产品。
分子式: H2SO4相对分子质量:98.08(按1985年国际原子量)硫酸是典型的强酸,稀硫酸具有酸的通性,浓硫酸具有强吸水性、脱水性、强氧化性等特性。
硫酸的用途主要用于化肥工业,用以制造磷酸、过磷酸钙和硫酸铵等。
西方世界的化肥工业在硫酸消费构成中约占65%,中国化肥工业在硫酸消费上所占比例也一直保持在50%~60%。
1.2.1.2产品生产纲领本项目生产纲领见表5-1。
表5-1 工业硫酸分年生产纲领1.2.2产品质量标准及主要技术指标1.2.2.1产品质量标准《工业硫酸》 GB/T 534-20021.2.2.2主要技术指标项目产品为工业硫酸,主要技术指标见表5-2:表5-2 工业硫酸技术要求单位:%1.3生产工艺方案1.3.1工艺技术的选择中东化工有限公司原有年产硫酸12万吨生产能力,近期正在实施30万吨硫酸装置的扩产改造。
而一直以来,企业在硫酸生产过程中产生大量的余热,除一小部分用于复合肥生产过程及生活设施中外,其余均通过烟囱外排,造成了资源的严重浪费,而且蒸汽在排放过程中容易夹杂空气中的粉尘飘向周围的居民生活区,威胁群众的生活环境。
蒸汽的外排不仅浪费了资源,使企业的能源成本居高不下,也制约了企业的持续健康发展。
因此,公司及时提出硫酸装置余热综合利用工程项目,拟利用硫酸生产过程中所产生的蒸汽,用于发电,以减少蒸汽资源的浪费,提高企业清洁化生产水平,杜绝蒸汽外排对周围居民身体健康的危害。
硫铁矿制酸的工艺原理是:硫铁矿经沸腾炉焙烧,产生含SO2的炉气,该炉气经过文(文氏管)-泡(泡沫塔)-电(电除雾)水洗净化,利用浓度为93%的H2SO4进行干燥,炉气中的SO2和O2在钒催化剂的作用下进行转化(即氧化)反应生成SO3;SO3在吸收塔中被循环喷淋的浓硫酸吸收而成硫酸,而炉气中未转化的SO2经过2段尾气吸收后放空。
30万吨硫酸装置余热发电项目风险因素及对策分析

30万吨硫酸装置余热发电项目风险因素及对策分析1.1项目主要风险因素识别经过对比分析,本项目主要风险因素包括原材料成本风险、建设风险和财务风险等。
1.2风险等级判断1.2.1原材料成本的风险目前,我国氮肥和磷肥主要品种的价格相当于国际市场1/2左右。
但是,近年来化肥用煤炭、天然气和电力的价格却在上涨,煤炭价格翻了一倍左右,同时硫铁矿、磷矿等主要原材料价格也普遍提升。
由于原材料价格上涨,生产经营环境恶化,使得部分企业难以承受当前的限价水平,有的甚至于减产退市。
因此,从风险影响的程度考虑,原材料成本风险程度,应属“严重”。
针对原材料成本的风险,企业常年都在密切关注生石灰、硫铁矿等市场价格,关注国家相关的宏观政策,以降低原材料购买成本,降低风险。
同时建设单位还与国内原材料供应商建立了广泛而长久的关系,在比较价格和质量的基础上,形成稳定供货渠道,达成长期合作的意向,降低原材料供应成本;另外,建设单位还加强了存货管理和原材料消耗定额管理,降低主要原材料消耗在制造成本中的比重。
本项目从风险发生的可能性考察,应属“低”。
1.2.2项目建设风险本项目投资较大,建设内容多,周期短,要求高,技术设计涉及多个专业和不同技术标准,牵涉多个行业、部门和单位。
如果涉及到的各个部门不能谐调工作,将会延误工期。
本项目建设单位已成立项目建设领导小组,选调相关技术、管理人员成立筹建办公室,严格实行工程招标投标制和工程监理制,推行现代科学工程建设管理,加大配套资金落实力度和各项建设协调管理力度,确保工程进度和工程质量。
同时,对于可能产生的环境保护风险,建设单位也已通过落实项目《环境影响评价报告》中提出的各项治理措施,并制订了风险防范应急预案,作到环境保护和项目的建设和运营“三同时”,实现可持续发展。
本项目从风险发生的可能性考察,应属“低”。
1.2.3财务风险项目投入的总资金数目较大,国家紧缩工业投资,这给资金的筹措带来一定的困难,有可能导致建设投入期和生产运营期的资本金和借款不能及时到位,导致资金供应不足,影响工程建设和项目投产后的运转。
30万T硫酸操作规程

30万T硫酸操作规程30万吨/年操作规程第一章熔硫岗位操作法第一节岗位任务与治理范围一、岗位任务利用锅炉蒸汽(温度140℃-170℃)将硫磺在熔硫池内进行融化为液体,并通过调节,使液硫温度稳定在135—145℃之间,熔硫池及液硫储槽液位稳定在工艺控制范围内。
二、治理范围从硫磺仓库至快速熔硫槽、液硫过滤机和液硫储槽之间的所有设备、电器、仪表、管道阀门和建构筑物都属本岗位管辖范围第二节工艺流程与操作指标一、工艺流程图(见附图1)二、工艺流程说明1. 工艺原理S固 S液2.工艺流程说明硫磺经人工加入地下加料储斗,通过电磁振动给料器均匀加入大倾角皮带机至快速熔硫槽(由手动三通换向阀选择1#、2#快速熔硫槽),经蒸汽盘管加热熔化成液体硫磺。
快速熔硫槽液硫经溢流口溢流至粗硫槽,粗硫泵将粗液硫打入助滤槽,加入硅澡土搅拌均匀,再经助滤泵打入液硫过滤机预涂。
预涂合格后停助滤泵,启动粗硫泵将液硫打入液硫过滤机过滤,过滤后的合格液硫进入中间槽,经中间泵打入液硫储槽备用。
来自公司管网的为0.8MPa蒸汽经自调减压后成为0.6MPa作为熔硫蒸汽进入快速熔硫槽熔硫,蒸汽冷凝水进入冷凝水总管。
来自公司管网的为0.4MPa蒸汽作为保温用汽,进入管道夹套内、槽内加热盘管进行保温。
冷凝水进入冷凝水总管回流至冷凝水箱,统一回收。
三、工艺指标1、熔硫蒸气压力 0.5Mpa—0.6Mpa2、保温蒸气压力 0.35Mpa—0.45Mpa3 、液硫温度135℃—145℃4 、过滤器操作压力<0.75Mpa 压差<0.3Mpa5 、液硫酸度≤20ppm6 、液硫灰份≤30ppm7、各槽液硫液位 60-80%8、分析项目序号名称取样点频次备注1 液硫酸度中间槽 1次/天2 液硫灰份中间槽 1次/天3 冷凝水PH 冷凝水箱 1次/天第三节开、停车方法1、开车前的预备工作。
1.1 系统设备管线经检查,试压合格,无跑、冒、滴、漏现象。
1.2 各槽、贮罐内杂物已检查、清理干净。
济南裕兴化工有限责任公司30万吨年硫磺制酸余热发电项目

济南裕兴化工有限责任公司30万吨/年硫磺制酸余热发电项目竣工环境保护验收意见根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求,2019年4月17日,济南裕兴化工有限责任公司组织召开了济南裕兴化工有限责任公司30万吨/年硫磺制酸余热发电项目竣工环境保护验收监测报告评审会,会议邀请了3名专家指导,参加会议的还有验收监测单位-山东惠利尔检验检测有限公司、环保设施设计及施工单位-山东立德环境工程有限公司、环评单位-山东省环境保护科学研究设计院有限公司。
验收组听取了建设单位和验收报告编制单位关于项目污染防治设施竣工环境保护验收调查情况的汇报,核实了有关资料。
经认真讨论,形成竣工环境保护验收意见如下:一、工程建设基本情况本项目属于新建项目,位于济南裕兴化工有限责任公司厂区内。
2013年6月,济南裕兴化工有限责任公司委托山东省环境保护科学研究设计院编制《济南裕兴化工有限责任公司30万吨/年硫磺制酸余热发电项目环境影响报告表》;2013年9月2日,济南市环境保护局以济环报告表[2013]100号文件对本项目进行了批复。
批复建设内容为一台4MW的背压式发电机组。
发电机额定功率为4.5MW,发电机出口电压10.5kV,以一回路10kV 接入厂内110kV变电站10kV母线,并入裕兴化工有限责任公司现有电力系统,年发电2.59×107 kWh。
项目于2014年4月开工建设,2015年6月竣工,前期由于各种原因,硫磺制酸装置不能连续生产,因此该发电项目调试时间不足,至2017年下半年,硫酸装置能够连续开车,该装置具备调试试车条件。
工程总投资1868万元,其中环保投资为13万元,环保投资占总投资比例的0.70%。
本次验收内容为一台4MW的背压式发电机组废水、废气、噪声等污染防治设施。
二、工程变动情况根据验收监测报告、《济南裕兴化工有限责任公司30万吨/年硫磺制酸余热发电项目环境影响报告表》及其环评批复文件(济环报告表[2013]100号),该工程实施过程中未发生变动。
30万吨硫酸装置余热发电项目项目背景和建设的必要性

30万吨硫酸装置余热发电项目项目背景和建设的必要性1.1项目提出的背景能源是人类赖以生存和发展所不可或缺的资源。
当前,我国经济正处于一个高速发展时期,能源消耗也出现大幅度上升,为保证国民经济持续、快速、健康发展,就必须合理、有效地利用能源,不断地提高能源利用率。
《中华人民共和国节约能源法》指出,“节能是国家发展经济的一项长远战略方针………国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当加强节能工作,合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构,推进节能技术进步,降低单位产值能耗和单位产品能耗,改善能源的开发、加工转换、输送和供应,逐步提高能源利用效率,促进国民经济向节能型发展。
”随着节能法的颁布,国家到地方提出一系列节能措施。
国家“十一”五规划要求,“坚持开发节约并重、节约优先,按照减量化、再利用、资源化的原则……加大节能力度。
通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重,实现结构节能;通过开发推广节能技术,实现技术节能;通过加强能源生产、运输、消费各环节的制度建设和监管,实现管理节能。
”湖北省、市“十一五”规划指出,要“加快企业节能降耗技术改造,依法淘汰不符合国家产业政策、资源浪费、污染严重、技术落后的工艺设备和产品,形成资源节约型的经济增长方式”,“实施清洁生产技术改造,单位产品能耗、物耗、水耗达到国内先进水平。
在冶金、石化、建材、轻纺、医药、电力等行业的重点企业组织清洁生产试点,逐步实现废物‘零排放’”。
近年来,我国政府还出台了《国务院关于加强节能工作的决定》、《“十一五”十大重点节能工程实施意见》等系列产业政策,为节能工作的顺利进行提供了有力保障。
上述政策指出要强化工业节能,突出抓好化工等重点耗能行业;确定了热电联产、余热利用、建筑节能等十大重点节能工程,包括要大力发展硫酸余热发电等技术。
硫酸工业是我国重要的基础化工原料工业,同时也是高耗能行业之一;作为国家节能重点行业,其节能任务完成如何,将直接影响到国家整体节能目标的实现。
年产30万吨硫磺制酸装置低温热能回收项目可行性研究报告

年产30万吨硫磺制酸装置低温热能回收项目可行性研究报告..30万吨/年硫磺制酸装置低温热能回收项目可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1概述 (1)1.2研究的简要结论 (3)第二章市场预测 (7)2.1市场情况预测 (7)2.2产品价格分析 (8)第三章产品方案及生产规模 (9)3.1产品方案 (9)3.2生产规模 (9)3.3产品的品种及规格 (10)第四章工艺技术方案 (11)4.1低温热回收技术原理 (11)4.2国内外工艺技术概况 (12)4.3工艺流程和消耗定额 (13)4.4自控技术方案 (16)4.5主要设备的选择 (17)第五章建厂条件和厂址方案 (22)5.1建厂条件和厂址方案 (22)5.2厂址方案 (24)第六章公用工程和辅助设施方案 (25)6.1总图运输 (25)6.2给排水 (26)6.3供配电 (27)6.4维修 (28)6.5分析化验 (28)6.6土建工程 (29)第七章节能 (31)7.1能耗指标及分析 (31)7.2节能措施 (32)第八章环境保护 (33)8.1编制依据 (33)8.2设计采用的环境质量标准和排放标准 (33) 8.3工程概况 (33)8.4厂址与环境现状 (33)8.5建设项目的主要污染源及污染物 (34)8.6环境保护措施 (35)第九章劳动安全与工业卫生 (37)9.1设计采用主要标准规范 (37)9.2工程概况 (37)9.3生产过程的职业危害因素分析 (38)9.4职业安全卫生防护措施 (39)9.5预期效果及评价 (42)9.6劳动安全和工业卫生机构设置及人员配备 (42) 9.7投资概算 (42)9.8消防 (42)第十章工厂组织和劳动定员 (43)10.1工厂体制及组织机构 (43)10.2工作制度与劳动定员 (43)10.3人员来源和培训 (43)第十一章项目实施规划 (44)11.1建设工期规划 (44)11.2项目实施进度表 (45)第十二章投资估算和资金筹措 (46)12.1总投资估算 (46)12.2资金筹措 (47)项目总投资估算表 (48)第十三章财务分析 (49)13.1财务评价依据、基础数据与参数 (49)13.2成本和费用估算值 (50)13.3财务盈利能力分析 (50)13.4结论 (50)第十五章结论 (60)15.1综合评价 (60)15.2结论 (60)附图:1)设备平面布置图NR0901-12)硫酸系统工艺流程图NR0901-23)汽水系统工艺流程图NR0901-3第一章总论1.1 概述1.1.1项目名称、主办单位名称、企业性质及法人项目名称:某复合肥有限公司30万吨/年硫磺制酸装置低温热能回收项目主办单位:某复合肥有限公司法定地址:某火车站西法人:1.1.2 可行性研究报告编制的依据和原则1.1.2.1 编制依据(1)《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》(修订本),原化学工业部化计发(1997)426号文。
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30万吨硫酸装置余热发电项目工艺技术方案1.1建设目标通过配套先进的硫酸装置余热发电设施,综合利用30万吨硫酸生产过程中的大量余热进行发电,减少废气排放,节约能源、降低企业成本,提高公司的竞争力,促进当地经济的发展。
1.2产品方案及质量标准1.2.1产品方案1.2.1.1产品简介本项目产品工业硫酸为生产复合肥的中间产品。
分子式: H2SO4相对分子质量:98.08(按1985年国际原子量)硫酸是典型的强酸,稀硫酸具有酸的通性,浓硫酸具有强吸水性、脱水性、强氧化性等特性。
硫酸的用途主要用于化肥工业,用以制造磷酸、过磷酸钙和硫酸铵等。
西方世界的化肥工业在硫酸消费构成中约占65%,中国化肥工业在硫酸消费上所占比例也一直保持在50%~60%。
1.2.1.2产品生产纲领本项目生产纲领见表5-1。
表5-1 工业硫酸分年生产纲领1.2.2产品质量标准及主要技术指标1.2.2.1产品质量标准《工业硫酸》 GB/T 534-20021.2.2.2主要技术指标项目产品为工业硫酸,主要技术指标见表5-2:表5-2 工业硫酸技术要求单位:%1.3生产工艺方案1.3.1工艺技术的选择中东化工有限公司原有年产硫酸12万吨生产能力,近期正在实施30万吨硫酸装置的扩产改造。
而一直以来,企业在硫酸生产过程中产生大量的余热,除一小部分用于复合肥生产过程及生活设施中外,其余均通过烟囱外排,造成了资源的严重浪费,而且蒸汽在排放过程中容易夹杂空气中的粉尘飘向周围的居民生活区,威胁群众的生活环境。
蒸汽的外排不仅浪费了资源,使企业的能源成本居高不下,也制约了企业的持续健康发展。
因此,公司及时提出硫酸装置余热综合利用工程项目,拟利用硫酸生产过程中所产生的蒸汽,用于发电,以减少蒸汽资源的浪费,提高企业清洁化生产水平,杜绝蒸汽外排对周围居民身体健康的危害。
硫铁矿制酸的工艺原理是:硫铁矿经沸腾炉焙烧,产生含SO2的炉气,该炉气经过文(文氏管)-泡(泡沫塔)-电(电除雾)水洗净化,利用浓度为93%的H2SO4进行干燥,炉气中的SO2和O2在钒催化剂的作用下进行转化(即氧化)反应生成SO3;SO3在吸收塔中被循环喷淋的浓硫酸吸收而成硫酸,而炉气中未转化的SO2经过2段尾气吸收后放空。
主要化学反应为:FeS2+O2→Fe2O3+Fe3O4+SO2+SO3+热量(高温位热值)SO2+O2→SO3+热量(中温位热值)SO3+H2O→H2SO4+热量(低温位热值)从上述三个化学反应方程式可以看出,生产硫酸的三道主要工序均有大量的余热产生,并且余热的温位各不相同。
焙烧工序产生的热量的温度在950~1000℃之间,称为高温位热值;转化工序产生的热量称为中温位热量;SO 3吸收制酸的温度较低,因而相应产生的热量称为低温位热量。
中东化工有限公司三套硫酸生产装置焙烧炉高温烟气量约70000Nm 3/h ,平均温度980℃,烟气含尘量0.4kg/Nm 3,含水量0.8 kg/Nm 3,干基组成为SO 213.5%、SO 30.1%、O 22.275%、N 284.125%,烟气总含热量588×104kcal/h 。
硫酸生产工艺流程图如图5-1所示。
图5-1 硫酸生产工艺流程图要充分利用余热,就要有多个组合利用方式。
低温位热量的吸收受材质及工艺技术的限制,因而一般不被利用或只用于生产热水供浴室使用;将转化工序的余热通过火管、水管和热管可生产出低压蒸汽供除氧器用;将焙烧工序产生的高温位热值通过横向冲刷,W 型烟道等自然循环和强制循环装置可生产出中压蒸汽供发电使用。
所以是否充分利用生产余热多产蒸汽、多发电成为衡量硫酸装置清洁生产的一个重要评价指标。
本项目拟在30万吨硫酸生产装置的基础上,对其中1套装置配套1台13吨/小时的中压余热锅炉和1套1500kW 的发电机组;对另外2套装置配备2台13吨/小时的中压余热锅炉及1套3000kW 的发电机组。
发电设备采用抽汽凝汽式可控硅励磁气轮机组,1500kW机组一套, 3000kW机组一套。
随机配备减温减压装置、电动单梁起重机等附属设备和维护检修设备。
目前,中东化工有限公司与四川东方工业锅炉集团有限公司已签订意向协议,由四川东方工业锅炉集团有限公司对项目的工艺、设备、水电、控制等工程内容实施工程总承包。
1.3.2余热发电技术的描述硫酸余热发电是利用硫酸生产过程中的化学变化,即利用放热反应所产生的热能进行发电的一种方式。
硫酸生产过程中,沸腾炉的硫铁矿(或硫精砂等)在焙烧时产生1000℃左右的高温,其产生的SO2高温炉气必须经过热交换,把温度控制在415℃左右才能进入硫酸生产的下一步工序。
为了充分利用这部分热能资源,本工程在3套硫酸装置沸腾炉的出口分别设置余热锅炉,充分利用化学反应余热,产生3.45MPa的饱和蒸汽进行发电。
只要硫酸系统正常生产,硫酸余热发电就能正常运行。
硫酸余热发电机组在发电之前,硫酸生产必须依靠市电,使制酸系统正常运行,当余热锅炉产生蒸汽时,才能使余热发电系统工作。
项目硫酸余热发电机组属于小型机组,根据热力计算和其他用户多年成熟的运行经验,硫酸余热发电系统在正常工作后,除了可以满足制酸系统的电力供应外,尚有约七分之一的输出电量。
本项目完成后,硫酸装置蒸汽总量将达到936吨/天,年蒸汽量约30余万吨,年发电量将达到3564万度。
按照每度电需要消耗标准煤0.35千克计算,相当于节约1.2474万吨的标准煤。
在采用了余热发电技术后,既保护了生态环境,具有良好的社会效益,同时又可产生一定的经济效益,其综合利用前景十分可观,实现了“资源——产品——再生资源”的经济增长方式,做到生产“污染排放最小、废物资源化和无害化”,以最小的成本获得最大的经济效益和环境效益。
1.3.3硫酸余热发电工艺流程1.3.3.1硫酸余热发电工艺流程图硫酸余热发电工艺流程见图5-2。
图5-2 硫酸余热发电工艺流程图1.3.3.2工艺流程简述硫铁矿经破碎筛分或烘干处理脱水后(原料水分≤10%)送至矿粉贮斗,由皮带输送机送入沸腾炉,与空气进行焙烧反应,生成的SO 2炉气从沸腾炉顶部排出,进入余热锅炉回收余热,经旋风除尘器除去大部分矿尘,温度降至400~450℃后,依次进入文---泡---电净化除尘系统。
沸腾炉、余热锅炉,旋风除尘器除下的尘渣,进入磁选系统。
炉气顺次经过文丘里、泡沫塔、电除雾除去炉气中尘、酸雾等杂质,炉气温床降至35~38℃,净化后炉气进入干燥生产生活 公司电网塔,出塔气体含水小于0.1g/m3经主风机,再经第Ⅲ、第Ⅱ换热器预热进入转化器,经五段转化后再经换热去中间吸收塔吸收SO3,然后返回转化系统经第Ⅳ、第Ⅱ换热器进入转化器进行第二次转化。
转化器经最终吸收塔吸收SO3后经烟囱放空,成品酸由计量槽经泵送至成品库贮存。
硫铁矿制酸过程中,硫铁矿在沸腾炉内燃烧,所产生的炉气温度高达900~1000℃。
本项目在沸腾炉出口设置中压余热锅炉,中压锅炉生产的蒸汽经过发电做功后,降为低压蒸汽。
这部分蒸汽和硫酸生产装置生产的低压蒸汽一起,全部用于硫酸钾复合肥、磷酸一铵和磷酸的生产过程。
1.4主要设备选型1.4.1设备选型的原则1.4.1.1选用的设备必须具备新技术、高效率、低能耗的特点,能满足生产规模的要求;1.4.1.2按经济规律办事,讲求投资经济效益,在充分考虑各种生产设备的先进性和适用性的同时,综合考虑各设备的性价比和寿命年限;1.4.1.3在技术上有较大把握的设备立足国内产品,在技术上国内目前尚无法解决的关键设备采取由国外引进;1.4.1.4充分考虑设备的节能性和环保性。
1.4.2设备选型根据企业生产工艺流程及生产规模需要,本项目拟新增各种设备12台套,其中:锅炉本体3台,锅炉配套辅机3套,发电机组2套,电控系统2套,安装材料2套。
详见表5-3。
表5-3 项目新增设备一览表单位:万元1.4.3主要设备的描述1.4.3.1余热锅炉余热锅炉是利用工业过程中的余热来产生蒸汽的锅炉,是一种热回收蒸汽发生器。
燃气轮机余热锅炉是燃气-一蒸汽联合循环发电的关键设备之一,具有余热利用可产生电力和热能等优点。
主要有烟道式余热锅炉,锅炉蒸发量大约在0.5t/h~220t/h,蒸汽压力0.7~1.4MPa,蒸汽温度为饱和过热蒸汽。
广泛应用于化工、石油、水泥、冶金、造纸、玻璃和搪瓷等行业。
主要技术参数:蒸汽压力:3.45MPa蒸汽温度:193℃给水温度:98℃额定蒸发量:13t/h1.4.3.2抽汽凝汽式汽轮机汽轮机又名“蒸汽透平”,是将蒸汽的热能转换成机械功的一种旋转式原动机。
它比其它类型原动机具有单机功率大、热经济性高、运行安全可靠、单位功率制造成本低等一系列优点。
本项目抽汽凝汽式汽轮机的功率分别为1500kW和3000kW,汽轮机带有齿轮减速装置。
汽轮机为单缸、单轴冲动式,带有一级调整抽汽。
机组的工业抽汽量与电负可按用户的需求自动调整,也允许纯冷凝工况运行。
该系列机组均由转子和静子两部组成。
转子采用套装式结构,静子则包括汽缸、喷嘴和隔板、迷宫式汽封、轴承等部分。
高中缸提板式调节汽阀籍机械杠杆与调速系统的油动机相联。
该系列机组均采用电液调速系统,配有抽汽自动调整装置及配置及配备有不同功能的保安部件与监控仪表。
主要技术参数:型号: C3-3.43/0.8功率: 3MW进汽压力: 3.43 MPa进汽温度: 435℃汽量: 28t/h抽汽压力: 0.8 MPa汽耗:额定工况:9.32 kg/kWh纯冷凝工况:4.74 kg/kWh1.4.4设备能力衡算本项目配置2台抽汽凝汽式汽轮机组,发电机组功率共4500kW。
设备发电能力=Pt=4500kW×24h×360d=3888万kWh≥3564 万kWh(以330天计)设备的选择能满足余热发电的要求。
1.5生产的组织及设备布置1.1.1生产的组织本项目硫酸生产从主辅原材料进厂、粗加工、精加工、成产品检验的完整生产组织过程均在公司内完成。
1.1.2年时基数项目投产后,工作制度为三班连续生产,年工作330天,每天三班,每班8小时。
1.1.3设备的布置本项目新增各种设备12台套,其中:锅炉本体3台,锅炉配套辅机3套,发电机组2套,电控系统2套,安装材料2套。
锅炉本体布置在硫酸车间;电控系统布置在高压配电室;锅炉配套辅机和安装材料分别布置在硫酸车间、余热发电车间及高压配电室的相关位置。
按照硫酸生产及余热发电所需的条件,加以合理布局,使工艺流程畅通合理,尽量减少回流交叉,以便于生产组织管理。
辅助生产设备分别布置在车间及辅助用房相关位置。