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发电厂项目投资方案计划书

江南片城镇发展成为浙闽东北中等工业商贸城华润浙江苍南发电厂规划选址可行性研究报告市。可见在舥艚厂址建厂其经济辐射效应较强。而在大渔厂址建厂,虽然可以带动落后地区发展,使区域经济发展平衡化,但由于其周围缺乏较强经济依托,基础设施相对薄弱,也受地理等自然条件限制,经济辐射效应相对较弱,建设项目产生社会综合效益相对较小。因此,从对推动当地区域经济可持续发展,对以龙港灵溪为中心江南片城镇发展成为浙闽东北中等工业商贸城市,在舥艚厂址建厂具有定意义。因此,本工程推荐舥艚厂址作为浙江苍南发电厂建设首选厂址,舥艚厂址总平面布置方案为首选方案。大渔厂址作为浙江苍南发电厂建设备选厂址。华润浙江苍南发电厂规划选址可行性研究报告年月日,并于年月日在香港联合交易所主板上市,是恒生综合行业指数公用事业及恒生香港中资企业指数成份股之。华润电力主要在中国经济发达或经济增长较快地区开发和运营或以上大容量高效率发电机组,参股和控股发电企业主要包括徐州华润电力有限公司河北衡丰发电有限责任公司浙江温州特鲁莱发电有限责任公司广东广合电力有限公司湖南华润电力鲤鱼江有限公司华润电力登封有限公司华润电力湖北有限公司衡水恒兴发电有限责任公司华润电力常熟有限公司河南华润电力首阳山有限公司及华能国际电力开发公司等大型或特大型发电企业。截止年月日,华润电力包括计划建设在建及已投入商业运行发电厂在内总权益装机容量达到,不含参股华能国际权益装机,其中运营中权益装机达到为香港上市发电公司中增长最快发电企业之。目前,华润电力已投入运营供电区域包括河北河南湖北湖南广东江苏淅江共个省区,第章总论项目概况项目名称华润浙江苍南发电厂项目规模拟建两台超超临界燃煤发电机组,采用次再热燃煤锅炉,并新建个万吨级电厂煤码头。厂址及其它外围条件要留有再扩建可能性,二期扩建时要有再相邻建设个万吨级泊位余地。项目基本构成项目组成见表所示。表项目基本构成项目名称华润浙江苍南发电厂建设单位华润电力控股有限公司规模项目单机容量及台数总容量备注核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传,本期工程燃煤机组配套工程航道和码头燃用大同煤矿烟煤,由秦皇岛港码头船运到拟建项目专用煤码头。码头工程建设万吨级卸煤泊位个,吨级综合泊位个航道工程包括外航道内航道并围堤设置港池,在码头附近设置长宽锚地。供水系统全厂淡水取自江南平原河网和平原引水工程,管道长度约和,新鲜总用水量为。冷却采用海水直流冷却,最大用水量为。除尘系统采用三室四电场除尘器,除尘器除尘效率为,脱硫装置除尘效率为,合计除尘效率为。烟气脱硫系统采用石灰石石膏法脱硫工艺,脱硫效率。烟气脱氮系统低氮燃烧技术,氮氧化物排放浓度,并预留脱硝装置空间。除灰渣系统采用灰渣分排,干除灰,机械除渣。灰场建设单位已签订了粉煤灰综合利用协议,粉煤灰可利用量为,当综合利用量不足时,需临时将粉煤灰贮存在灰渣场。本期灰场占地公顷,为滩涂灰场。设计容量按机组存在左右灰渣量考虑。污水处理系统包括生活污水处理站工业废水处理站和脱硫废水处理站,分别处理不同废水,经处理后用于干灰加湿冲洗道路和绿化等,少量剩余排海。接入系统电压等级为,出线回,出线走廊开阔,输变电工程不包括在拟建项目内。生产工艺拟建项目生产工艺主要由卸煤电厂专用码头输煤系统燃烧制粉系统热力系统发电烟气除尘系统脱硫系统除灰渣系统和公用工程系统等组成。装机方案拟建项目超超临界抽汽凝汽式发电机组,锅炉汽轮机发电机三大主机设备技术规范如下锅炉为超超临界压力次中间再热变压运行燃煤直流锅炉,采用单炉膛型露天布置,平衡通风,前后墙对冲或八角切向燃烧方式,固态排渣,全钢架悬吊结构。汽轮机为超超临界次中间再热凝汽式双背压单轴四缸四排汽。发电机发电机转子绕组及铁芯为氢冷,定子绕组为水冷采用静态或旋转励磁方式。热力系统拟建项目热力系统除辅助蒸汽系统按母管制设计外,其余热力系统均采用单元制。热力循环采用八级回热抽汽系统,设有即双列台高压加热器台除氧器四台低压加热器和台汽封加热器。燃烧制粉系统拟建项目采用再热锅炉,装设台中速磨煤机,台运行,台备用。卸煤输煤系统原煤海控股发电企业主要包括徐州华润电力有限公司河北衡丰发电有限责任公司浙江温州特鲁莱发电有限责任公司广东广合电力有限公司湖南华润电力鲤鱼江有限公司华润电力登封有限公司华润电力湖北有限公司衡水恒兴发电有限责任公司华润电力常熟有限公司河南华润电力首阳山有限公司及华能国际电力开发公司等大型或特大型发电企业。截止年月日,华润电力包括计划建设在建及已投入商业运行发电厂在内总权益装机容量达到,不含参股华能国际权益装机,其中运营中权益装机达到为香港上市发电公司中增长最快发电企业之。目前,华润电力已投入运营供电区域包括河北河南湖北湖南广东江苏淅江共个省区,第章总论项目概况项目名称华润浙江苍南发电厂项目规模拟建两台超超临界燃煤发电机组,采用次再热燃煤锅炉,并新建个万吨级电厂煤码头。厂址及其它外围条件要留有再扩建可能性,二期扩建时要有再相邻建设个万吨级泊位余地。项目基本构成项目组成见表所示。表项目基本构成项目名称华润浙江苍南发电厂建设单位华润电力控股有限公司规模项目单机容量及台数总容量备注核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传,本期工程燃煤机组配套工程航道和码头燃用大同煤矿烟煤,由秦皇岛港码头船运到拟建项目专用煤码头。码头工程建设万吨级卸煤泊位个,吨级综合泊位个航道工程包括外航道内航道并围堤设置港池,在码头附近设置长宽锚地。供水系统全厂淡水取自江南平原河网和平原引水工程,管道长度约和,新鲜总用水量为。冷却采用海水直流冷却,最大用水量为。除尘系统采用三室四电场除尘器,除尘器除尘效率为,脱硫装置除尘效率进省域范围内电力电量平衡,合理电厂布局能产生较好社会经济环境综合效益。通达性原则空间通达性高低,反映个实体与其他实体相接触进行社会经济和技术交流机会和潜力,提高空间通达性有效途径就是有便捷易达交通条件,因此,电厂选址个主要原则是将其设置在交通便利地段。土地利用优化原则在市场经济条件下,必须用市场眼光重新认识和审视城市工业发展,政府应对构成城市空间和功能载体自然成长资本如土地与人力作用资本如路桥码头等进行重组运营,达到土地优化配置。弹性原则由于电力行业发展受到区域社会经济发展情况影响,因此,对电厂选址要坚持弹性原则,形成可持续发展思路。第二章项目背景浙江省电网概况电力系统现状概况浙江电网是华东电网重要组成部分,目前通过王店南桥双回瓶窑武南双回瓶窑繁昌以及双龙福州北双回共回千伏线路分别与上海市江苏省安徽省及福建省电网相连。位于浙江省境内新安江富春江水电站及天荒坪抽水蓄能电站年末装机容量共万千瓦,秦山核电站二三期由三省市合资新建装机容量万千瓦,五个电站由国家电力公司华东公司直接调度管理,送入浙江电网电力电量作为浙江电网受电。年浙江省千瓦及以上发电装机容量万千瓦,其中省公司统调装机万千瓦,华东直调电厂装机万千瓦,非统调装机万千瓦。全省千瓦及以上电厂发电量亿千瓦时,同比增长。其中浙江统调电厂发电量亿千瓦时,同比增长非统调电厂发电量亿千瓦时,同比增长华东直调电厂发电量亿千瓦时,同比增长。年浙江电网拥有千伏变电所座,容量万千伏安,千伏输电线路总长度约公里千伏主变容量约万千伏安,千伏输电线路总长度约公里。千伏主变容量分别较年增加。年浙江省全社会最高用电负荷为万千瓦,比年增长,用电量为亿千瓦时,较上年增长。年浙江省千伏电网接线情况详见图。图年底浙江千伏电网接线示意图电力电量预测浙江省地处东南沿海,交通便利,商品经济活跃。经过改革开放多年建设,浙江省已经从资源贫乏农业省发展成为工业为主经济大省,经济总量和综合实力进入全国前列,是全国最具经济发展活力省份之。年,浙江省地区生产总值达到亿元,比年增长,年均增长,人均生产总值元。年,据初步统计,浙江省地区生产总值达到亿元,较年增长。浙江省国民经济快速发展对电网供电能力提出了更高要求,但目前电力建设难以适应经济发展和人民生活水平迅速提高对用电需求。根据浙江省电力公司统计,年浙江省全社会最高用电负荷为万千瓦,比年增长,用电量为亿千瓦时未含天荒坪抽水蓄能电站抽水用电,较上年增长。年全省较万元以舥用全烟气脱硫,脱硫工艺初步采用石灰石石膏湿法脱硫工艺,脱硫效率达,环评按计。除灰渣系统拟建项目采用灰渣分除,干湿分除干灰粗细分除系统,渣在厂内采用机械输送,厂外采用汽车运输方式灰在厂内采用浓相干除灰输送系统,厂外采用汽车运灰方式。除渣系统采用水冷湿式排渣方式,炉底渣经水浸式刮板捞渣机排出,经刮板捞渣机输送到渣仓或经埋刮板输送机二级转运至渣仓。在渣仓脱水后渣可供综合利用或自由卸汽车装车运往灰渣场堆放。刮板捞渣机溢水输送设备底部收集水和渣仓析水通过澄清池澄清板式换热器冷却后循环使用。除灰系统省器和电除尘器灰采用正压气力输送系统,共设座粗灰库公用座细灰库。干灰库内灰除供综合利用如制砖填方制水泥等外,多余灰调湿后自由卸汽车运往灰场干灰碾压。石膏输送系统吸收塔石膏浆液通过石膏排出泵送入石膏水力漩流站浓缩浓缩后石膏浆液进入真空皮带脱水机脱水,使石膏含水量小于,脱水后石膏存放在石膏堆料间,石膏综合利用或用密封自卸汽车外运到灰场单独存放。石子煤系统中速磨石子煤系统经石子煤收集斗储存,定期排放至专用收集小车,可由人工或经电瓶叉车将石子煤运至石子煤堆放区,然后通过轮式装载机转运到汽车至灰场堆放。化学水处理锅炉给水处理系统系统总出力约,化学水处理车间按两系列设置。系统运行及再生方式为过程控制正常情况下系列运行,系列再生备用,最大补水量或非正常情况下用水可投入备用系列开由除盐水箱储备。通过上述方案处理后,出水水质能满足超超临界机组对补给水要求。锅炉补给水处理系统流程为活性炭过滤器阳离子交换器除二氧化碳器阴离子交换器混合离子交换器除盐水箱锅炉软水经凝聚澄清过滤后清水凝结水精处理系统为连续去除热力系统腐蚀产物提高凝汽器发生泄漏时应变能力,缩短机组启动时间,并为电厂进行给水加氧处理创造条件,设计考虑单元制全容量凝结水精处理系统,其原则性系统流程为前置除铁过滤器体外再生高速混床树脂捕捉器热力系统自主凝结水泵来凝结水循环冷却水处理为了有效地控制凝汽器内微生物繁殖,防止

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