刘总旗水泥厂2500t生产线6MW余热发电可行性研究报告.docx
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1、玉溪活发集团刘总旗水泥厂2500td新型干法水泥熟料生产线纯低温余热发电项目(第一分册)技术方案昆明阳光基业股份有限公司二00九年H-月1 总论61.1 项目概述61.2 工艺及装机方案71.3 发电量及厂用电71.4 建设内容和范围82建设条件92.1 水泥窑工艺92.2 余热资源102.3 辅料供应103建设方案113.1 余热资源113.1.1 余热资源情况113.1.2 余热利用方案113.2 工艺及装机方案133.2.1 余热烟气流程133.2.2 热力系统143.2.3 汽水流程153.2.4 装机方案153.2.5 工艺技术措施153.3 总图163.3.1 车间组成163.3.
2、2 交通运输173.3.3 道路绿化173.4 余热锅炉173.4.1 结构形式173.4.2 余热锅炉的清灰和输灰193.4.3 锅炉给水193.4.4 炉水校正193.4.5 主要设备参数193.5 汽轮发电机223.5.1 汽轮发电机主机223.5.2 调节、保安和润滑233.5.3 汽轮发电机辅机243.5.4 主要设备参数253.6 化学水处理273.6.1 化学水方案和流程273.6.2 余热电站化学水用量273.6.3 出水水质指标283.6.4 主要设备参数293.7 循环冷却水293.7.1 循环冷却水量303.7.2 循环冷却方案303.7.3 循环冷却水水质要求313.7
3、.4 循环水补水量313.7.5 构筑物及布置323.7.6 主要设备参数323.8 给排水333.8.1 补给水量333.8.2 补给水质要求333.9 废水排水333.10 雨水排水343.11 电气343.11.1 站内高压系统343.11.2 站内低压系统353.11.3 装机及负荷353.11.4 负荷平衡363.11.5 电气控制系统373.11.6 电讯383.11.7 防雷接地383.11.8 照明383.11.9 装备水平393.12 热工自动化403.12.1 慨述403.12.2 过程自动检测403.12.3 过程自动控制433.12.4 过程的远程控制443.12.5
4、过程自动联锁443.12.6 DCS控制系统463.12.7 仪表接地493.12.8 动力供应503.12.9 主要仪表选型503.12.10 控制室设置513.13 土建结构523.13.1 建筑与结构设计总则523.13.2 主厂房建筑与结构533.13.3 SP余热锅炉建筑与结构553.13.4 AQC余热锅炉建筑与结构553.13.5 循环水站建筑与结构563.13.6 化学水处理站建筑与结构563.13.7 设备基础、支架及管沟574消防584.1 消防范围584.2 消防重点594.3 防火方案594.3.1 总平面布置594.3.2 建筑物防火594.3.3 电气设施防火594
5、.4 消火方案604.4.1 消防通道604.4.2 消火栓布置604.4.3 灭火器布置605项目组织与生产管理605.1 组织管理605.2 建设进度615.3 生产管理615.4 劳动定员625.5 职工培训621总论1.1 项目概述随着新型干法水泥熟料生产工艺技术水平的不断提高,我国水泥工业节能技术水平有了长足的进步,高温余热已在水泥生产过程中被回收利用,利用日益成熟的余热利用技术,大量回收和充分利用中、低余热,用以发电、制冷、采暖或热电联供,已经成为目前国内水泥工业节能降耗的有效途径之一。我国是世界最大的水泥生产和消费大国,也是能源紧缺国家,充分利用水泥窑余热发电已成为水泥工业发展的
6、一个方向。国务院批准发布的节能中长期专项规划明确提出:水泥行业发展新型干法窑外分解技术,提高新型干法水泥熟料比重,积极推广节能粉磨设备和水泥窑余热发电技术,对现有大中型回转窑、磨机、烘干机进行节能改造。作为十大节能工程之一,余热余压利用工程则明确要求在日产2000吨以上水泥生产线中每年建设低温余热发电装置30套。在近期印发的关于加快水泥工业结构调整的若干意见中,要求到2010年,新型干法水泥采用余热发电的生产线达40%。鉴于在水泥窑余热发电技术中,纯低温余热发电技术具有更好的社会效益和经济效益,目前国家将重点支持该项技术的推广应用。本项目为利用刘总旗水泥厂2500td新型干法水泥生产线纯低温余
7、热发电项目。项目名称:玉溪和发集团刘总旗水泥厂2500td水泥生产线余热发电项目。项目性质:2500td新型干法水泥生产线配套建设项目。业主单位:玉溪和发集团刘总旗水泥厂建设地点:玉溪和发集团刘总旗水泥厂区。建设规模:5.OMW凝汽式余热电站。1.2 工艺及装机方案刘总旗水泥厂现新建一条2500td水泥生产线,本工程利用水泥生产线窑尾预热器排出的废气余热和窑头冷却机排出的废气余热,在水泥生产线窑尾预热器旁建设一套窑尾余热锅炉(以下简称为SP锅炉)、在窑头冷却机旁建设一套窑头余热锅炉(以下简称为AQC锅炉),产生低压过热蒸汽送至汽轮发电机组做功发电。经热平衡计算,在2500td水泥生产线生产量2
8、3000td时,根据业主提供的废气参数计算,窑尾预热器排出的废气余热可产生12MPa的饱和蒸汽17.2th;窑头冷却机产生的废气余热可产生1.2MPa饱和蒸汽9.5t/h;两部分蒸汽汇总后共26.7th经过热器过热成360过热蒸汽供汽轮机组发电。结合成熟汽轮机设备的理论汽耗参数,本工程额定发电出力约5.13MW,考虑到2500td水泥生产线余热废气参数有一定的波动,经综合考虑,拟建汽轮机装机容量确定为5.OMW,发电机配置6.0MW。1.3 发电量及厂用电发电机装机容量:6.OMW电站年发电量:3693.6104kW.h电站年自耗电量:241104kW.h电站自耗电率:6.5%电站年外供电量:
9、3452.6X104kW.h1.4 建设内容和范围本工程建设内容包括:窑尾SP余热锅炉一套、窑头AQC余热锅炉一套、5. OMW汽轮机和6MW发电机组一套、化学水处理站一套、循环冷却水站一套以及相应的发配电系统、仪表自控系统及相应的公用工程。按业主给出的工程范围要求,本工程与2500td水泥生产线的工程界区分界点拟设置如下:Dx余热锅炉窑尾SP余热锅炉引风管的分界点设在预热器Cl级出口至增湿塔入口之间的引风管上,回风管的分界点设在高温风机入口前的风管上,锅炉排灰的分界点设在增湿塔的输灰设备处。窑尾AQC余热锅炉引风管的分界点设在冷却机3-4风室和5风室前段顶部,回风管的分界点设在6风室至除尘器
10、进口风管上,锅炉排灰的分界点设在窑头除尘器的输灰设备处。2)、给排水软水(化学水)补给水管路的分界点设在原水箱的进水口;循环水站补给水管路的分界点设在冷却水池补给水的进水口;生活水管分界点设在余热锅炉和余热电站界区外Im处;废水、污水和雨排水的分界点设在相应装置就近的地沟处。3)、电气系统高压系统的分界点设在水泥厂内总降压站105kV母线联络柜出口。4)、自控系统余热发电DCS系统与2500td水泥生产线DCS之间通讯的网络分界点设在余热电站DCS系统的网络连接口上。以上述工程界区点为界,界区点以内靠余热发电一侧的相关工程设计、安装、设备供货、材料供货、设计联络、工程服务等由承包方负责,界区点
11、以外相关工程由业主方负责。2建设条件2.1 水泥窑工艺本工程是利用水泥窑产生线生产过程中的废气余热产生蒸汽,推动汽轮发电机组做功发电的余热利用工程,余热发电工艺及其发电量与水泥窑产生线工艺、设备和参数等密切相关。本工程水泥窑工艺和设备主要具体参数如下所示:项目数值单位熟料生产能力3000t/d熟料小时产量125t/h燃煤热值Kcal/kg熟料落料温度1370熟料出料温度95二次风温度1050三次风温度“800生料磨进风温度(最低“200煤磨进风温度运转率7200小时/年2.2 余热资源根据刘总旗水泥厂提供的2500td熟料生产线相关资料,生产线废气余热条件如下。1)窑头余热发电可用废气废气量:
12、140000Nm3h废气温度:380含尘浓度:30gNm32)窑尾余热发电可用废气废气量:230000NIn3/h废气温度:335含尘浓度:100gNm33)、余热利用现状2500td熟料生产线余热目前用于两个方面:一是利用窑尾CI级排出的余热烟气供生料磨烘干用,生料磨入口烟气温度最低为200C;二是冷却机三风室抽出约6000Nm3/h、640的热风供煤磨烘干用。其余余热资源未再利用。4)、余热利用要求在保证2500td熟料生产线工艺用风的前提下,尽可能回收废气余热,生产蒸汽发电。2.3 辅料供应本工程主要消耗的药品有:磷酸三钠,碱式氯化铝等,均由当地市场采购,汽车运输。3建设方案3.1 余热
13、资源3.1.1 余热资源情况根据业主提供的刘总旗水泥厂2500td水泥生产线余热资源及要求如下1)、窑尾余热发电可用废气量230000N?/h、温度335;供生产线生料磨烘干用,废气温度最低200;2)、窑头冷却机中部余热发电可用废气量140000NmVh,温度380。以上废气参数将作为本次方案的设计依据,当实际参数发生变化时,余热锅炉及余热发电参数也将会作相应的调整。3.1.2 余热利用方案按照上述可利用的余热废气参数,在满足水泥生产线所用热风的前提下,结合本公司水泥余热发电的实际工程经验、特有的冷却机优化取热梯级利用技术以及便于余热锅炉设计制造的原则,对本工程余热资源进一步细化,以提高和稳
14、定回收蒸汽的品质。本工程回收利用的余热资源分为两部份:第一部份为来自窑尾预热器Cl级排出的烟气;第二部份为窑头冷却机前段三风室的剩余热风和冷却机中段四、五风室热风,余热利用方案如下:1)窑尾余热利用方案本工程利用窑尾预热器出口废气在窑尾设置SP余热锅炉。余热锅炉设置SP过热器、SP蒸发器和SP省煤器。窑尾Cl级筒出口烟气从SP余热锅炉顶部依次进入SP过热器、SP蒸发器、SP省煤器。SP省煤器出口废气经高温风机引至生料磨,SP省煤器出口废气温度按生料磨要求最低200设计。SP余热锅炉进口废气参数如下:名称规格参数单位余热废气风量230000Nm3h余热废气温度335C含尘浓度100g/Nm32)
15、窑头余热利用方案本工程为实现废气余热的梯级利用,将业主提供的温度380、烟气量MOOOONmVh的废气细分为冷却机前段和冷却机中段两部分,前段引风口设在三、四风室分界面上,中段引风口设在五风室前部紧邻四风室处,细分后废气参数如下:(1)AQC余热锅炉进口高温风名称规格参数单位余热废气风量30000Nm3h余热废气温度500含尘浓度30g/Nm(2)AQC余热锅炉进口中温风名称规格参数单位余热废气风量110000Nm3/h余热废气温度340,C含尘浓度30g/Nm3根据窑头划分后的废气资源,本工程在窑头设置AQC过热器和AQC蒸发器和AQC省煤器,在冷却机中部设置两个取风口,取风口上装设有取风阀
16、进行调节。冷却机(高温段)抽取的500废气进入过热器,将来自SP过热器和AQC蒸发器的混合蒸汽过热到360,出窑头过热器后的废气,再与冷却机中部(中温段)抽取的340C废气混合后进入AQC蒸发器、AQC二级省煤器和AQC一级省煤器,废气依次顺序流经各受热面后,出AQC锅炉的废气温度降至85,经回风管与冷却机后段(低温段)排出的低温废气混合后进入窑头排风系统。3.2 工艺及装机方案3.2.1余热烟气流程针对上述细化后的余热废气参数,本工程在窑尾Cl级出口风管设置一个取风口,实施SP炉余热废气取风。窑尾335、230000Nm3/h余热烟气引至SP余热锅炉的过热器,用于对SP蒸发器1.25MPa饱
17、和蒸汽过热到300;过热器的排烟进入SP蒸发器用于产生1.25MPa饱和蒸汽;排烟再进入SP省煤器对锅炉给水加热,SP省煤器出口烟气温度2200。本工程在窑头冷却机中前部和冷却机中部各设置一个取风口,实现AQC炉余热废气的梯级取风。冷却机中前部500、30000Nm3h的高温风进入AQC过热器,对255混合过热蒸汽再过热到360C;AQC过热器的排风进入AQC蒸发器前混风室与冷却机中部340、IlOOoONn?/h的中温风混合后再进入AQC蒸发器,用于产生1.15MPa饱和蒸汽。AQC蒸发器的排风进入AQC二级省煤器和AQC一级省煤器,对锅炉给水进行加热。AQC一级省煤器约85排风与冷却机6风
18、室排风经风管汇合进入窑头除尘器后,经除尘风机排入大气。本工程在冷却中前部和中后部之间设置隔风档板实现梯级取风,余热锅炉进风前设置除尘器,以除去烟气中的大颗粒粉尘减小锅炉的磨损。3.2.2热力系统本工程热力系统包括:窑尾SP余热锅炉和窑头AQC余热锅炉各一台、凝汽式汽轮发电机组一套。详见热力系统图。按照上述的余热废气风量及温度的情况和特点,本项目在2500td熟料生产线窑尾和窑头分别设置SP和AQC余热锅炉。按照水泥余热发电的特点和经验,采用锅炉给水压力1.8MPa、给水温度40C,SP蒸发器出口压力1.25MPa、SP过热器出口压力1.15MPa、温度300C,AQC蒸发器出口压力115MPa
19、、AQC过热器出口蒸汽温度360、出口压力1.05MPa;过热蒸汽进入汽轮机并在汽轮机内做功后凝结成水。本工程锅炉给水的除氧使用真空除氧器,来自汽轮机的凝结水经真空除氧器除氧后,由锅炉给水泵加压后送给锅炉系统,完成一个完整的热力循环。3.23汽水流程本工程中,汽轮机凝结水经凝结水泵送入除氧器除氧,再经锅炉给水泵将除氧水供给AQC一级省煤器加热水至150C后,一部分进入AQC二级省煤器加热至180后进入AQC余热锅炉蒸发器汽包,另一部分继续通过SP省煤器加热至180进入SP蒸发器汽包,AQC余热锅炉蒸发器产生的1.15MPa、189.8X9.5th饱和蒸汽与SP过热器产生的1.15MPa、300
20、C17.2th过热蒸汽混合为L15MPa、255、26.7th,然后进入AQC过热器过热至1.05MPa、360后送往汽轮发电机组发电。3.2.4装机方案根据对废气余热计算,2500td水泥窑在正常生产(产量23000td)时窑头、窑尾余热共可产生用于发电的主蒸汽量为26.7th,在AQC过热器出口的主蒸汽温度为360,压力为1.05MPa0按照本工程的总图布置,从AQC过热器出口到汽轮机入口的管道长度约150叫主蒸汽额定流量26.7th时,其管路阻力约0.05MPa。按照以上条件,考虑AQC过热器至汽轮机人口的主蒸汽管温降10,本工程按汽轮机的主进汽口主蒸汽压力1OMPa(a)、温度350C
21、选择凝汽式汽轮机。经热力计算,上述蒸汽量理论发电5130kW,发电装机容量按一台500OkW汽轮机+600OkW发电机组确定。3.2.5工艺技术措施由于影响水泥余热发电运行稳定的因素较多,如水泥生产线的产量、熟料落料温度、料层厚度,冷却风量等等,根据刘总旗水泥厂2500td水泥窑的工艺情况,结合以往余热电站设计、施工、调试及运行的经验,为充分保证本工程的顺利实施,本工程除遵循“稳定可靠,科学合理、技术先进,节约投资”的设计原则外,还准备使用以下的工艺技术措施。1)采用冷却机梯级取风的优化控制技术,在满足熟料生产的前提下,提高窑头废气余热资源的利用率;2)为充分利用窑头的高温热源,提高余热烟气的
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