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山东昊阳热力有限公司济阳供热项目可研报告.doc

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资源描述
山东昊阳热力有限公司济阳供热项目 可行性研究报告 1 概述 1.1项目概况及编制依据 1.1.1项目概况 本项目属山东昊阳热力有限公司济阳供热项目,本期建设规模为新建1×29MW+1×58MW热水锅炉及其配套附属设施,并建设1座供热能力为40×104m2的循环水供热站及其配套的热力网,实现城区260×104m2的采暖供热。根据《济阳县城市热力专项规划》(2005~2020年),结合济阳县采暖热负荷的现有及发展情况,按照建设科学合理的能源资源利用体系和减量化﹑再利用﹑资源化的原则,建设该供热项目。 1.1.2编制依据 (1)山东昊阳热力有限公司提供给山东省环能工程咨询院有限公司的编制“山东昊阳热力有限公司济阳供热项目可行性研究报告”的委托书。 (2)国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定(国发[2005]40号)和国家发改委《产业结构调整指导目录92011年本》 (3)《节能中长期专项规划》 (4)《济阳县城市热力专项规划》(2005年-2020年) (3)《济阳县城市总体规划》(2005~2020年) (5)《城市基础设施项目可行性研究报告编制大纲》 (6)《城市热力网设计规范》(CJJ34-2002) (7)《锅炉房设计规范》(GB50041-92) (8)《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) (9)《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004 (10)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (11)《工业管道绝热工程设计规范》(GB50264-97) (12)中华人民共和国建设部2004年3月颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》。 (13)昊阳热力有限公司提供的有关资料。 (14)设计人员现场调查的热负荷及其它资料。 (15)国家有关集中供热的产业政策及规定; 1.2研究范围 依据《投资项目可行性研究指南》并参照《火力发电厂可行性研究报告内容深度规定》(DL/T5375-2008)以及《市政公用工程设计文件编制深度规定》的有关补充规定,结合本工程项目的实际情况,确定本阶段的研究工作范围如下: 1.2.1协助建设单位进一步落实热负荷、煤源、水源、交通运输、灰场、环境保护、建设用地、综合利用等建厂条件,取得必要的原则性协议,并根据建厂条件进行技术经济论证。 1.2.2根据采暖热负荷资料,论证和提出热源厂的建设方案、供热参数、热网系统以及低温循环水管网敷设方案,以确定合理的集中供热方案。 1.2.3对锅炉和主要辅机的选型、热源厂总平面布置、输煤、供水、除灰、补给水处理、控制方式、厂用电系统和锅炉房结构、地基形式以及节能减排情况等进行论证,提出工程建设的初步设想。 1.2.4预测本工程项目建成投产后对周围环境和劳动场所可能造成的不利影响,提出项目的防范及治理措施。 1.2.5根据拟定的工程技术方案和项目实施计划,估算本工程项目建设总投资并进行经济评价,论证项目建设的合理性和积极性。 1.2.7综合各项研究成果,对本工程项目建设的可行性及下一步的工作提出结论性意见和建议。 1.2.8属于本工程的以下内容不在本报告编制范围内,由建设单位另行委托有关部门完成,其费用未计入本工程的投资估算: (1)环境影响评价报告 (2)工程地质及水文地质勘察报告 (3)节能评估报告 1.3城市概况 济阳县隶属济南市,位于黄河下游北岸、鲁北平原的南部,县境隔黄河与历城区、章丘市、邹平县相望,东北、北部与惠民县、商河县接壤,西北、西部与临邑县、齐河县相连,西南与天桥区毗邻。地理位置坐标为北纬36°41′~37°15′,东经116°52′~117°27′。全县共辖8镇2街道办事处,854个村(居)委会,6个社区居委会。人口55.24万人,其中:乡村人口48.30万人,人口密度513人/km2。全县总面积1076.2 km2,耕地面积97.4万亩。 济阳县地理位置优越,交通发达,通讯便利,能源丰富。国道220线、104线、省道248线纵贯南北,济孙、济太等公路横穿东西,境内公路四通八达。济北大道、济南北绕城高速和济阳黄河大桥,把济阳与济南市区连为了一体。县城距济南中心市区30km,距济南国际机场8km,是济南城市发展“北跨”战略的重要承载地和规划确定的“北部新城区”。全县拥有220kv、110kv和35kv多座供电站,由济南、德州电网双向供电,电力充足。境内石油、煤炭、天然气等地下资源储量丰富,开发前景良好。 济南济北经济开发区是省级经济开发区,毗邻济阳县城老城区,位于国道220线、省道248线、249线交汇处,南接济青高速公路,西靠京沪高速、京福高速公路,规划面积42 km2,已建成区面积9 km2。济北开发区基础设施日臻完善,“七纵七横”的道路框架已经形成,建成区内实现了“九通一平”。区内工业区、商贸区、住宅区、服务娱乐区布局合理,绿化、美化、净化、亮化达到了较高水平。 近年来,优越的区位、优惠的政策、良好的环境、高效的服务和规范的管理,吸引了众多中外客商前来投资。目前,开发区“一区四园”已拥有企业350余家,投资规模80多亿元人民币,形成了食品加工、纺织服装、医药化工、机械电子四大主导产业,是全省最具发展活力和发展前景的开发区之一。为积极承接省城“北跨”发展,济阳县抓住被省、市台办确定为重点联系县的历史机遇,把济北开发区建成高新技术产业区、出口创汇加工区、财源建设支柱区,使之成为济南市北部现代化的新城区。 济阳县属北暖温带半湿润季风气候,四季分明,雨热同季,光照充足。年平均气温12℃,年降雨量在600mm左右。 1.4 企业概况 山东昊阳热力有限公司是济阳县政府招商引资引进的供热企业,为居民、单位提供冬季采暖用热、城市集中供热工程建设、供热设备的技术改造及维修。公司不断提高供热服务质量,规范供热服务行为,提高供热服务水平,更好的为热用户服务,满足人民生活需求和促进地方经济发展。公司位于济阳县银河路(S248)西侧,占地80亩,2011年3月与济阳县政府签订了供热特许经营协议,负责正安路以西区域的城市供热。 1.5项目建设的必要性 1.5.1城市发展及人民生活水平提高的需要 随着国民经济的发展,人民生活水平和生活质量越来越高,对生活的追求和标准也日益提高,现有分散的小锅炉供热已经满足不了人们对供热的要求,它不但影响城市的布局,同时也影响整个城市的形象和居住区的环境,由此带来的烟尘污染及噪音污染,严重影响了人们的身心健康。为了解决这些问题,实施城区集中供热已迫在眉睫。 济阳县城现有供热面积商住99.1×104m2、行政办公7.7×104m2,合计106.8×104m2,用汽量约100t/h。工业热负荷30t/h。三年内供热面积新增商住65.8×104m2、行政办公2.7×104m2,合计68.9×104m2。至2011年底新增居民采暖用汽量25t/h,工业用汽量110t/h,现在济阳县唯一热源是济阳新华能源实业有限责任公司,其装机容量为4×75t/h蒸汽锅炉+2×C12MW抽凝式汽轮发电机组,最大供汽量为261t/h,经济运行供热能力只有140t/h左右,至2011年底用汽量存在很大缺口,无法满足城区采暖热负荷快速增长的需要。因此,建设新的热源及其配套的供热管网工程是十分必要的。 1.5.2.利用热电厂余热、节约能源的需要 集中供热不但提高了供热质量,同时也节约了能源,由于分散小锅炉热效率低,平均在45%左右,而利用济阳新华能源实业有限责任公司热电厂的余热,将大大提高锅炉热效率,提高了能源利用率,从而达到节约能源的目的。 1.5.3.改善城市环境的需要 随着济阳县城市建设发展速度的加快,人口和城市面积不断增加,给城市的环境带来了巨大的压力,城区内冬季采暖分散锅炉排出的烟尘,造成济阳县城区冬季大气污染严重的局面,环境问题已成为济阳县持续发展的突出问题。因此必须大力发展集中供热事业,从而达到从根源上改善济阳县城区大气质量的目的 1.6本期建设规模 1.6.1 本期建设内容主要包括以下部分 1.6.1.1热源厂新建1×29MW+1×58MW热水锅炉及其配套附属设施,并预留有扩建余地。 1.6.1.2在济阳新华能源实业有限责任公司厂区内建设1座供热能力为40×104m2的循环水供热站。 1.6.1.3配套的厂外热力网敷设。 实现城区260×104m2的采暖供热, 供热管网线路总长10.1km。 1.7主要技术原则 本项目可行性研究报告以《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号)文为指导思想,认真研究贯彻执行国家有关集中供热的精神,积极推进资源综合利用,加强技术进步,最大限度的进行节煤降耗,努力节约水资源,节约用地与土地综合利用相结合,减少项目建设对当地自然环境﹑生态环境﹑人文环境的影响。 依据《热电联产项目可行性研究技术规定》(计基础[2001]26号)的设计深度要求和现场踏勘以及与建设单位结合的情况,本可行性研究报告的技术原则主要考虑以下几点: 1.7.1 遵照国家及行业有关规程、规范、规定进行可行性研究设计。 1.7.2 遵循安全可靠、经济适用的基本方针,优化设计系统和布置方案,最大限度地降低工程造价,力求节煤、节水、节电、节地,降低消耗和运行成本,提高全厂综合效益。 1.7.3 本期实现城区供热面积为260×104m2,经综合分析与比较,热源厂拟建1×29MW+1×58MW热水锅炉。 1.7.4锅炉送风机和引风机、热网循环水泵均采用变频调节。 1.7.5本工程锅炉烟气除尘采用高效除尘器,脱硫工艺采用双碱法脱硫。 1.7.6主厂房采用附属间为混凝土框架结构,锅炉间为框排架结构,基础采用条形基础。外围护墙及内隔墙采用粘土或粘土空心砖。 1.7.7工业和生活用水由城市自来水管网系接入。 1.7.8 排水系统采用分流制,生产废水及生活污水排入城市污水管网,由城市污水处理站统一处理,雨水排入河中。 1.8工作简要过程 2011年7月5日山东昊阳热力有限公司与我院签订了编制“山东昊阳热力有限公司济阳供热项目可行性研究报告”的技术咨询合同后,我院于2011年7月底组织有关专业人员赴济阳县及昊阳热力有限公司进行了现场踏勘,重点开展了建厂必要性调查﹑土地状况﹑厂址选择﹑燃料资源来源与供应、水源地、电气接入条件、水文气象、工程地质、环境现状、热用户的用热情况﹑资金筹措等外部条件的调研工作。期间有关人员到有关部门收资调研,取得了有关协议和政府部门的支持性文件,共同探讨技术方案,并就工作情况向业主和地方政府进行了汇报,在此基础上完成了本项目可行性研究报告的编制工作,在现场工作的过程中得到了业主和地方政府的鼎力支持。 1.8.1 参加本阶段工作的山东昊阳热力有限公司主要人员: 韩 奇 董事长 周晓军 付总经理 马卫华 主任 1.8.2 济阳县地方政府有关人员: 组 长:任道胜 副组长:刘景福 王传华 调查组成员:尹文昌 1.8.3 山东省环能工程咨询院参加人员见本报告编制人员名单。 1.9项目法人 1.9.1项目主体法人 本工程由山东昊阳热力有限公司投资建设。 1.9.2 资金筹措 该工程的建设资金来源:由山东昊阳热力有限公司自筹计划总投资的70℅,其余的30℅为贷款。 该工程总投资11036万元。 其中:热源厂静态投资6711万元,热力网及换热站静态投资4020万元,建设期利息113万元,铺底流动资金192万元。 ①热源厂投资构成:建筑工程投资1310万元,设备购置投资3011万元,安装工程投资799万元,其他费用投资1280万元,基本预备费311万元。 ②热力网投资构成:管道工程投资3600万元,单位投资356.44万元/km,热力站工程投资420万元,其他费用投资0万元(见热源厂),基本预备费0万元(见热源厂)。 2 热负荷 2.1 供热现状 济阳县城区内企业和机关事业单位、居民生活采暖用汽大部分由分散小锅炉房供给,分散小锅炉多为4 t/h以下锅炉,且多无除尘、脱硫设施,热效率低(平均低于45%)。能源浪费及污染环境严重。供热现状比较落后,远远满足不了济阳县城区经济发展和人民生活的需要。 根据城区热负荷调查,城区供热范围内的工业用汽单位,大多数集中在济阳新华能源实业有限责任公司热源点附近,部分企业已由济阳新华能源实业有限责任公司实现集中供热。 济阳现有供热面积商住99.1×104m2、行政办公7.7×104m2,合计106.8×104m2,用汽量100t/h。工业热负荷30t/h。2011年内供热面积新增商住65.8×104m2、行政办公2.7×104m2,合计68.9×104m2。至2011年底新增居民用汽量25t/h,工业热负荷110t/h。城区内唯一热源是济阳新华能源实业有限责任公司,其装机容量为4×75t/h蒸汽锅炉+2×C12MW抽凝式汽轮发电机组,最大供汽量为261t/h,经济运行供热能力为140t/h左右。 山东昊阳热力有限公司供热区域为正安路以西,供热面积现有63×104m2。未来三年内供热面积新增378×104m2。采暖热负荷需求量急剧增长,现有供热能力已达到满负荷。未来存在很大供热缺口,且有很快扩大的趋势。 2.2热负荷 2.2.1采暖热指标的确定 由于济阳县城区集中供热区域内采暖用户多为旧建筑和公建,综合热指标一般取60W/m2。随着国家建筑节能相关法律法规的出台以及建筑行业的发展,建设部要求新建建筑物必须达到建筑节能的相关标准,所以热网设计中新建建筑物的热指标应采用降低后的热指标,即住宅综合热指标为32W/m2。 根据济阳县城区集中供热区域内新旧建筑之比,经折算综合热指标取为q=50 W/m2。 2.2.2采暖热负荷 随着近几年改革开放的深入发展,人民生活水平不断提高,环保意识逐步加强,改善供热现状,提高人民生活质量已成为必要。通过调查,本期工程需要实现供热面积为260×104m2,其中热源厂实现供热220×104m2,济阳新华能源实业有限责任公司厂址内循环水供暖实现40×104m2。到2015年,供暖面积将达到442×104m2。 2.2.3近期新增采暖热负荷 近几年济阳县城市化发展较快,随着环境保护意识的加强和人民生活水平的提高,改善供热现状,提高人民生活质量已经成为一个重要的课题,通过调查统计,需要实现供暖的采暖面积统计见下表。 10 山东昊阳热力有限公司济阳供热项目 可行性研究报告 采暖面积统计 表2-1 序号 单位名称 面积(万m2) 备注 现有 新增 1 帝华 70 2 开发1 7 3 县医院 4 1.5 4 银都 8 5 开发3 15 6 消防 0.2 7 澄波湖一号 41 8 四建工业园 8 9 禧福 40 10 技术局 0.4 11 汽车站 0.5 12 陈家 12 13 领秀城 7.68 14 丁刘 5 15 马家 14.8 16 会兴 14 17 展馆 10 18 开发2 12 19 大鲁阁 2.2 20 三发 15 21 华宇 4.9 22 天霖 2.5 23 盛世瑞城 6.3 24 政务中心 2.3 25 雅然居 3.8 26 闻韶苑 5.16 27 党校 0.40 28 为人民服务中心 1.5 29 工商局 0.4 30 腾骐俊安(西) 11 31 腾骐俊安(东) 4.06 32 会所 2 33 回河镇 20 34 旧村改造 15 35 瑞城纺织 15 36 澄波湖片区 60 37 合计 63 379 442 2.2.4设计热负荷 由上表可以看出,济阳县城区到2015年需要实现供暖面积442×104m2,根据济阳县城区热力规划以及企业现有的实际情况,本期热源厂及循环水供暖项目仅能满足近期260×104m2的采暖供热要求,根据计算的综合热指标为50W/ m2(含5%的热网损失),计算的采暖热负荷分别为:近期130MW,远期221MW。 根据济阳县城区气象资料,冬季采暖期室外计算温度为-8℃(tw),采暖期室外平均温度-1.0℃(tp),采暖延续时间2880h, 根据采暖热负荷最大、平均和最小的关系 最大热负荷:Dmax= S×q 18-tp 平均热负荷:Daver= ————×Dmax=0.73 18-tw 18-5 最小热负荷:Dmin= ————×Dmax=0.5 18-tw 通过计算得出采暖热负荷如下: (1)近期: 最大热负荷:130MW 平均热负荷:94.9MW 最小热负荷:65MW (2)远期: 最大热负荷:221MW 平均热负荷:161.33MW 最小热负荷:110.5MW 3 电气系统 3.1设计范围 本工程设计范围为山东昊阳热力有限公司济阳供热项目热源厂及济阳新华能源实业有限责任公司厂址内循环水供热首站的电气设计。 3.2供电电源 山东昊阳热力有限公司济阳供热项目热源厂供电负荷为一级,所用电由当地电力部门提供。 济阳新华能源实业有限责任公司厂址内循环水供热首站的供电负荷为一级,分别由其两台15000kW发电机的两段10kV母线及两台厂用变的380V母线电源供电。 3.3主要用电负荷计算 热源厂1×29MW+1×58MW热水锅炉附属设备装机容量为10KV的450KW、380V的1615KW。 循环水供热首站安装循环水泵二台,一用一备,变频控制,单台容量为10kV、 630kW。此外,供热首站安装补水泵二台,共一用一备,变频控制,单台容量为380V 、18.5kW。 3.4配电系统设计 新建1×29MW+1×58MW热源厂供电电源由当地电力部门提供。 循环水供热首站10kV供电电源由济阳新华能源实业有限责任公司的两段10kV母线的电源高压开关柜供电, 其380V供电电源则由济阳新华能源实业有限责任公司的两台10/0.4kV厂用变压器的低压配电屏供电。 4 燃料供应 4.1燃料来源 本项目1×29MW+1×58MW热水锅炉年耗烟煤量6.214×104吨,燃料来源由当地燃料公司负责或落地煤。 4.2煤质分析资料 本锅炉设计燃料为Ⅱ类烟煤,其煤质按GB/T18342-2009《链条炉排用煤技术条件》标准执行,要求收到基灰份Aar≤35%,挥发份Vdaf≤18~28%。煤的颗粒度要求:最大煤块不应超过40mm,小于6mm的不应超过30%。燃料层的厚度一般100~150mm左右。 煤质分析资料见表4-1。 煤质分析资料 表4-1 名 称 符 号 单 位 数 值 设计煤质 碳 Fc,ad % 50 硫 Sb,ad % 1.5 灰分 Aar % 35 水分 Mad % 6 全水 Mt % 10 挥发分 Vdaf % 25 低位发热量 Qnet,ar kJ/kg 17693 4.3燃煤运输方式 燃煤外运按公路运输方式设计。 济阳县的公路交通运输非常发达,形成了以县城为中心﹑干线公路为骨架,连通县﹑乡和省内外四通八达的通车公路网络,国道220线、104线、省道248线纵贯南北,济孙、济太等公路横穿东西。济北大道、济南北绕城高速和济阳黄河大桥,把济阳与济南市区连为了一体。本期工程的燃煤由公路直接运至热源厂比较方便,因此热源厂的燃煤运输通道是可行并有保证的。 4.4热源厂燃煤量 本项目热源厂拟建设1×29MW+1×58MW链条燃煤热水锅炉其燃煤量计算见表4-2。 新建1×29MW+1×58MW燃煤热水锅炉燃煤量计算表 表4-2 项 目 煤种 小时消耗量 (t/h) 日消耗量 (t/d) 年消耗量 (万t/a) 设计 煤种 烟煤 21.588 518.112 62173.44 备注:(1)采暖期热水锅炉设备运行小时数按2880小时计算; (2)日利用小时数按24小时计算。 (3)耗煤量按BMCR工况计算。 98 5 锅炉选型及供热方案 5.1锅炉选型 目前用于热源厂的炉型主要有:链条炉、煤粉炉及循环流化床锅炉,链条炉锅炉虽然效率稍低、煤种适应性稍差,但运行稳定,检修和维护方便;煤粉炉虽然生产和运行经验技术成熟,但制粉系统比较复杂,锅炉负荷率调节范围一般在70%~100%之间,只有在稳定工况下连续运行方能获得较高的燃烧效率。循环流化床锅炉是一种新型的炉型,主要由给料系统循环床(主床)、燃料室、高温再循环物料分离器和循环物料返回系统组成,其主要优点为: (1)排烟“清洁”,由于循环流化床锅炉采用的是低温分段燃烧技术,控制炉温在850℃左右,在燃烧过程中能同时完成脱硫和固氮过程,因此锅炉内加入石灰石(CaCO3)时,可分解CaO,并随燃料在炉内循环吸收烟气中的SO2,生成CaSO4或CaSO3,当掺入石灰石使入炉物料Ca/S摩尔比为2:1时,脱硫效率可达80%以上,NO2排放量低于200ppm,一般氮氧化合物的浓度为160~260mg/Nm3,低于世界各国的排放标准,并能有效防止锅炉尾部受热面发生低温腐蚀的可能,可以降低烟气的露点,降低排烟温度,提高锅炉热效率。 (2)燃烧效率高,炉膛面积小。 在汽化状态下由于燃烧强烈扰动,有利于传质和传热,反复循环有利于燃烧完全,燃烧效率可达98%~99%以上。 (3)燃料适应性好。 循环流化床锅炉运行受煤种质量变化影响较小,不仅可燃用一般煤粉炉可燃用的燃料,而且可燃用煤粉炉难以燃用的各种燃料;能适应多变煤种或它们的混合料。对于超低挥发份、高灰份、高硫、低灰熔点等燃料,可避免在煤粉炉中燃用时造成的燃烧不稳,高低温腐蚀、结渣等运行事故。 (4)燃料制备和给煤系统简单 循环流化床锅炉入炉燃料粒度一般在3~10mm,石灰石粒度在1mm以下,比煤粉炉要求粗的多。燃料制备系统比煤粉炉简单。 (5)操作灵活方便,适用调峰。 循环流化床锅炉在无助燃油时,最低负荷可达额定负荷的30%,最小不抽汽负荷可达25%MRC,负荷变化率可达每分钟5%。 (6)有利于灰渣综合利用。 循环流化床锅炉灰渣未经高温熔融过程,且可燃物较低,灰渣含碳量<5%,而且炉内添加石灰石脱硫,增加了灰中硫酸钙的含量,活性好,有利于做水泥添加剂及其它建筑材料。 由于本项目是满足城区集中供热的热源厂,要求热源厂采暖期运行稳定、可靠,同时考虑到采暖季节气候的变化,经过综合因素分析,建议该热源厂采用国产1×29MW+1×58MW链条燃煤热水锅炉锅炉。 5.2锅炉设备的主要技术参数 5.2.1热水锅炉 29MW 1台 额定热功率: 29MW 额定循环水量: 436t/h 额定供水压力: 1.25MPa 额定供/回水温度: 130/70℃ 锅炉效率: 82% 排烟温度: 空气预热器后130℃ 5.2.2热水锅炉 58MW 1台 额定热功率: 58MW 额定循环水量: 831t/h 额定供水压力: 1.25MPa 额定供/回水温度: 130/70℃ 锅炉效率: 82% 排烟温度: 空气预热器后130℃ 5.3热源厂供热方案 本热源厂通过热水锅炉将一次热网的水从70℃加热到130℃,向城区换热站供热。一次热网热水经换热站将二次网的水从55℃加到65℃,向用户供热。一次热水热力网系统采用供、回水双管直埋方式,出厂管径为DN600;利用2台流量Q=800m3/h、扬程H=76mH2O、功率N=630kW锅炉给水循环泵(一用一备)外供循环,以满足本热源厂的供热需要。 为满足一次热网补水定压的需要,增加2台流量Q=50m3/h、杨程H=50mH2O、功率N=15kW补水定压水泵(一用一备)。 5.4循环水供热方案 5.4.1循环水供热的可行性分析 抽凝式汽轮机低真空运行,利用循环水供热是节约能源、改善环境、提高热电企业经济效益的有效途径。国家计委、经贸委、建设部、国家环保总局联合下发的(急计基础[2000]1268号)文《关于发展热电联产的规定》明确指出:热电联产具有节约能源,改善环境,提高供热质量,增加电力供汽等综合效益。文件规定50MW以下的供热式汽轮发电机须符合总热效率年平均大于45%和热电联产的热电比年平均大于100%的指标要求。抽凝式汽轮机低真空运行,利用循环水供热,其系统热效率可达到80%~85%左右,热电比可达到800%,经济效率显著。目前在东北、华北、西北地区乃至黄淮地区已得到广泛应用,深受热电企业的欢迎。 所谓循环水供热,就是人为地将汽轮机组凝汽器的真空值降低,提高汽轮机组的凝汽温度,利用汽轮机凝汽来加热循环水,提高循环水的出水温度,并利用其对外进行供热的运行方式。凝汽式汽轮机低真空供热,对于提高热电厂的运行经济性,降低电厂的耗水量以及减少环境污染,都具有十分重要的意义。 5.4.2热源点抽凝机组的技术参数 济阳新华能源实业有限责任公司现有2×12MW供热发电机组的主要技术参数如下: 型号: C12—4.9/0.981型     设计排汽温度: 36℃     设计排汽压力: 0.0059MPa      设计真空值: -0.094MPa     循环水流量: 2800t/h     热网供水温度: tg≈60℃     热网回水温度: th≈45℃     循环泵电机: 220kW  2台 降低凝汽器真空值,提高循环水温度后的计算数据见下表 5.4.3循环水供暖改造方案 济阳新华能源实业有限责任公司两台12MW供热发电机组将其中一台改为低真空运行循环水供暖方式,下面简要介绍12MW凝汽器的改造。 5.4.3.1在不增加主要设备的情况下,充分利用抽凝式汽轮机排汽潜热。采用循环水为城市居民供暖,利用凝汽器作为表面式加热器,将循环水加热后对外供热,凝汽器内汽侧的压力决定了循环水的温度,它们之间的关系表示为: tw2=ts-st 其中:tw2—循环水出口温度 ℃ ts—凝汽器压力所对汽的饱和温度 ℃ st—凝汽器端差,一般为5—10℃ 正常情况下,12MW汽轮机运行时的排汽压力为0.005MPa左右,所对应的温度为33℃,循环水出口温度为25℃左右,这不能满足采暖和供热水质的要求,必须提高凝汽器工作压力。由于机组安全性等原因的限制,汽轮运行时凝汽器的压力只能提高到0.04~0.05MPa,相应的饱和温度为75—80℃,循环水出口温度为65~75℃。65℃热水直接供热已能满足供暖要求,回水温度为45~60℃。 12MW抽凝式汽轮机在正常工业供汽情况下,有36.43t/h的蒸汽排到凝汽器,将汽轮机的排汽压力提高到0.05MPa,其排汽温度为80℃,循环水出口的温度可达到65℃。 根据计算,一台12MW抽凝式汽轮机在满足正常工业抽汽的条件下,低真空运行循环水供暖面积可达到40×104m2。 5.4.3.2 C12—4.9/0.981型抽凝式汽轮机低真空循环水供暖面积为40×104m2,待两台机组都改成低真空循环水供热后,其供热能力可达到80×104m2的供热要求。 5.4.3.3 12MW抽凝式汽轮机低真空循环水供暖,如热网供热面积达到50×104m2,汽轮机组的发电能力及抽汽能力不受任何影响;如热网供暖面积40×104m2,则循环水回水温度升高,真空降低,影响发电负荷降低。为发满电负荷,可采取外网供暖与凉水塔并用的办法。具体方法是将凝汽器一侧的排水,用阀门节流的方法将一部分循环水送进凉水塔降温,同时用循环水泵将凉水塔降温后的水,用泵出口门节流送进凝汽器,达到凝汽器循环水进出平衡。循环泵送出的水和热网循环回水一同进入凝汽器。 5.4.3.4低真空循环水供热时,汽轮机发电量将相应减少8-10%。由于大部分抽凝机组均有一定的过负荷能力,因此可适当增加汽轮机进汽量,使机组带满电负荷,此时机组进汽量比非低真空运行增加约13t/h蒸汽(低真空运行时汽轮机汽耗约增加1.1kKg/kwh),同时由于汽机凝汽量增加,供暖面积可满足要求。 5.4.3.5抽凝机组低真空循环水供暖时需对汽轮机进行一定改造。根据已进行低真空供热改造机组的实际运行情况看,低真空运行对汽轮机轴向推力、汽缸中心的影响不大。改动的项目主要有: (1)将凝汽器循环水由双路双流程改为单路四流程。其目的 :一是提高循环水在管内的流速,这样既可以减少铜管结垢,又可增强换热效果;二是提高循环水的出口温度 ,满足供暖需要。 (2)考虑到机组改为低真空运行循环水供热后,凝汽器所承受的压力将会增加(由系统定压值及定压点确定),因此对凝汽器应进行适度补强。 (3)为了解决抽凝机组改低真空循环水供热、排汽过热度高的问题,在凝汽器排汽口加装除盐水喷水装置。 5.4.4低真空循环水供热对汽轮机各部分的影响 低真空循环水供热对汽轮机各部分的主要影响有: (1)低真空运行时机组轴向推力的变化 汽轮机转子的轴向推力是由动叶前后的压差和蒸汽在动叶内动量变化产生的推力、叶轮轮盘前后压差作用产生的推力以及静推力几部分组成。当汽轮机低真空运行时,这些推力将受到影响。为保证机组安全运行,可以采取降低前端汽封压力,增加叶轮平衡孔面积和拆除末级等方法以减小轴向推力。但从目前已进行低真空运行的机组运行情况看,轴向推力的增加并不明显,因此对机组可以不必改动,仍能保证安全运行。在机组循环水供热实际改造中,为了防止低真空运行后轴向推力增加,可将汽轮机前汽封进行改造,将前汽封漏汽由原送入高加改至送入低加,以平衡低真空运行所造成的轴向推力的增加。 按照原有观点和计算公式,认为汽轮机低真空供热使汽轮机最末级的理想焓降减少,相应地使级的速度比增大,使级的反动度增加,造成轴向推力增加。但在已经进行的各种不同结构的汽轮机改造后,低真空运行时都未出现过轴向推力增加很多的情况,而且运行中还往往出现推力轴承非工作面受力增大的问题。按照修改后变工况下级反动度的计算公式,就会得出在背压提高的初期和中期,最末级的反动度逐渐减小,直至背压提高到0.03MPa后,反动度才开始逐渐增加。因此,在0.05MPa的背压以下,最末级的反动度不会超过原来的水平。 在设计工况下,背压0.00596MPa时,最末级的平均反动度为0.55;按公式计算,背压上升到0.0325MPa时,最末级的平均反动度为0.31。 综上所述,机组低真空运行时轴向推力不会增加太多,机组的运行是安全的。 (2)低真空运行对汽缸膨胀和凝汽器的影响 低真空运行时,由于背压提高,排汽温度升高,汽缸膨胀量增大,从而改变了通流部份的动静间隙。静子以后缸中心为零点向前膨胀,转子以推力轴承为零点向后伸长,但是由于温度变化不大,动静间隙的变化不致于产生摩擦和振动。就现有机组低真空运行情况来看,对汽缸膨胀影响不大。 低真空运行时,凝汽器的膨胀因排汽温度升高增加。膨胀增加过多,可能会造成管束与管板的膨胀接口因膨胀不同而破坏密封性,甚至使汽轮机后轴承升高,从而影响汽轮发电机组对中,以致加大振动值。但是由于凝汽器膨胀量甚小,在已运行的机组中还没有发生上述现象。为解决非正常状态排汽过热问题,可在凝汽器排汽口加装除盐水喷水装置,以降低排汽温度。 (3)低真空运行对凝结水系统的影响 低真空运行时,凝结水温度相应升高,但因为进入汽封加热器的漏汽量(汽轮机前后汽封、自动主汽门、调速汽门等)不超过1 t/h,因此凝结水在汽封加热器中的温升不会超过10℃,因此汽封加热器可正常工作。低压加热器可根据运行的实际情况决定汽侧是否投入运行。凝结水泵在低真空运行时更为可靠,无须对其进行改造。 (4)低真空运行对射水系统的影响 低真空运行时射水抽气器的空气及少量排汽的温度相应升高,会使射水系统的水温有些许上升,但不会太多,一般不会造成抽气器结垢。实际运行时可略微增加射水池的补水,使射水池水温回复到原来的水平。 (5)低真空运行对冷油器、空冷器的影响 由于低真空运行时循环水供水温度升高,所以冷油器、空冷器的冷却水须另外提供。可采取两个方案互为备用:一是当冬季化学连续补水时,将冷油器、空冷器冷却水切换为工业水,冷却后再去化水;二是加装一台小型循环泵,利用原循环水系统专供冷油器、空冷器冷却用水。 (6)凝汽器排汽口加装除盐水喷水装置后,其减温水由除盐水补水管提供,不增加凝结水泵负担。 (7)为防止事故状态下系统超压危及凝汽器的安全,在系统回水管路上加装安全阀,保证回水压力不超过设定压力。另外,供热循环水回路凝汽器进水侧安装快速关断阀,在水泵突然停电等事故状态下迅速切断凝汽器进水。 6厂址条件 6.1厂址选择概述 6.1.1厂址地理位置 该项目位于济阳开发区银河路(S248线106K)西侧,占地面积80亩。 6.1.2厂址自然条件 拟建项目位于黄河冲击平原(黄泛平原),地面高度平均为海拔19.4米。拟建项目厂址附近地层自上而下依次为: ①耕土:主要成份为粉土,少量植物根系,厚度0.3~0.4m;②粘土:层厚3.2~5.9m; ③粉土:层厚0.6~3.1m; ④粉质粘土:层厚4.3~7.4m; ⑤粉土-粉砂:层厚1.3~3.3m; ⑥粉质粘土:层厚1.8~5.8m; ⑦粘土:层厚2.0~7.1m; ⑧粉土-粉砂:层厚1.7~4.7m; ⑨粉质粘土:层厚1.7~3.1m; ⑩粉土-粉砂:层厚4.9~7.0m; (11)粘土:层厚3.2~5.9m,本层未揭穿,最大揭露深度40m, 最低标高为-17.07m。 该场地土为中软场地土,抗震设防烈度为6度,地震动峰值加速度为0.05g,冻土深度0.5m。场地地层主要为第四系冲积成因的粘性土、粉土及粉砂组成,地表分布耕植土。场地地层分布较稳定,属稳定场地,适宜本工程建设。 6.1.3气候及水文 济阳县地处黄河冲击平原,地面高度平均为海拔19.4米,属北暖温带半湿润季风气候区,四季分明,光照充足,雨热同期,无霜期长,年平均气温12.8℃,年平均无霜期195天,年太阳辐射量124.4千卡/平方厘米,年降水量600mm,降水多集中在7-9月份。属地震烈度6度区,地耐力为10-12t/m2。 常年主导风向SSW,季主导风向 ENE,季主导方向: SSW, 最大风速33.3m/s,冬季平均风速3.2m/s,季平均风速2.8m/s, 30年一遇最大风速25.8
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