控制就地电源柜面,接触器采用系列产品。
操作按钮开关信号灯继电器选用德国金钟穆勒产品。
配电回路全部采用施奈德元器件。
接线端子采用凤凰端子。
安装防尘防水金卤灯具。
仪控部分石灰石粉输送系统采用就地控制与控制相结合方法,主要控制在就地控制箱实现,设备保护采用就地硬接线逻辑保护,系统中主要进行石灰石量调节控制即旋转给料机转速和后锅炉保护逻辑。
启动输送系统前准备启动前除罗茨风机出口切换阀选择其中路保持开状态,其它手动阀均应处于全开状态并保持。
启动顺序措施。
针对锅炉系统爆设计技术规程等第二章工程环境条件工程场址鄂尔多斯双欣电力有限公司机组脱硫改造工程场址位于鄂尔多该场地地下水为上层滞水,水位埋深大于,对基础及施工无影响。
工程场地地震动峰值加速度值暂为,地震烈度为。
本地区土最大冻结深度为。
第三章工程改造技术方案改造项目概述鄂尔多斯双欣电力有限公司机组。
锅炉为循环流化床锅炉,脱硫是种炉内燃烧脱硫工艺,以石灰石为脱硫吸收剂,燃煤和石灰石自锅炉燃烧室下部喷入,次风从布风板下部送入,二次风从燃烧室中部送入。
石灰石受热分解为氧化钙和二氧化碳。
气流使燃煤石灰颗粒在燃烧室内强烈扰动形成流化床,燃煤烟气中二氧化硫与氧化钙接触发生化学反应被固化脱除。
为了提高吸收剂利用率,将未反应氧化钙脱硫产物及飞灰通过旋风分离器再送回燃烧室参与循环利用。
钙硫比达到左右时,脱硫效率可达以上。
循环流化床燃烧方式特点是清洁燃烧,脱硫效率可达,氮氧化物排放可减少燃料适应性强,特别适合中低硫煤,燃烧效率高可达。
炉内脱硫特点是系统简单,投资少,厂用电低,无废水排放,占地少。
本期改造工程钙硫比为原有脱硫系统石灰石粉输送系统投运效率不高,容易堵管。
原有变频给料机出力仅为,不能满足现场所需。
变频给料阀在以上工作时,经常发生堵管。
本次改造石灰石粉输送系统,系指由炉后石灰石粉仓出口至锅炉炉膛石灰石粉接口输送系统,入炉口由原来个改为个,每台炉为个单元,改造后输送气源采用独立罗茨风机供气。
本期工程共设二座石灰石中转仓,石灰石粉采用成品石灰石粉,由汽车运至厂内,并用泵打入中转仓中贮存。
设计数据对比序号名称原有参数改造设计参数锅炉烟气量实际氧实际氧当地大气条件多年平均气压为毫巴平均气温历年极端最高气温为多年平均相对湿度为多年平均气压为毫巴平均气温历年极端最高气温为多年平均相对湿度为燃煤成分收到基碳收到基硫收到基灰份收到基水份收到基碳收到基硫收到基灰份收到基水份原煤消耗量石灰石品质惰性物水分惰性物水分去除量输送气压浓相输送稀相输送石灰石输送能力脱硫效率钙硫比输送系统改造方案石灰石定量输判定上述工程周边几条断裂为微弱全新活动断裂非发震断裂,控制弱震。
工程位于上述四条断裂带及分支断块地形中,距离最近断裂距离大于,工程处于相对稳定地块,满足火力发电厂岩土工程勘测技术规程要求,适宜工程建设。
本区地震动峰值加速度值处于,对应地震烈度为。
建议下设计阶段进行场地地震安全性评价,以便确认基本地震烈度。
工程场地土类型为中硬土,建筑场地类别Ⅱ类。
工程地质条件根据设计推荐工程,主要对Ⅱ工程进行地质勘探工作,采用钻探坑探收资等手段,勘探点按方格网结合主要建筑物轮廓线布置。
初步勘测,场地地层岩性以粉细砂砾石砾砂黄土状粉土泥岩砂岩为主,可分为层描述其岩性特征。
粉细砂风积,黄色,含植物根系,稍湿,松散。
层厚般在之间,最厚约,分布稳定,连续。
砾石砾砂冲洪积,杂色,级配较好,夹粉细砂层,混碎石块石,中密密实,稍湿。
层厚般在之间,分布稳定,连续。
粉细砂冲洪积,黄色,分选性较好,含云母,稍湿,中密。
该层土局部分布,呈夹层形式存在于层中,层厚般在之间。
黄土状粉土洪积,白黄色褐色,轻,含大量钙质,具大孔隙,混砾石,夹粉细砂层,中密,稍湿。
层厚般在之间,呈夹层形式多层存在于层中。
④泥岩紫褐色,厚层,见灰白色斑点,强风化。
局部分布,层厚般为。
砂岩强风化,紫褐色青灰色,厚层,细粒结构,层厚般在之间,分布稳定,连续,层顶埋深为,西北部深,东南部浅。
砂岩中等风化,紫褐色青灰色,厚层,细粒结构,本次钻探没有揭穿此层。
根据原位试验结果,结合土样试验成果综合考虑,各层土物理力学性指标值,见表。
表场地土






























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