热汽温。
四角偏置同心圆燃烧方式,平衡通风,最低稳燃负荷为。
锅炉主要参数如下项目单位设计煤国产煤校核煤进口煤汽包压力主蒸汽流量主蒸汽压力主蒸汽温度主蒸汽压力损失再热蒸汽流量再热器进口压力再热器进口温度再热蒸汽压力损失再热器出口压力再热器出口温度给水温度低气温历年平均气温历年平均相对湿度历年最低相对湿度全年主导风向为南南东,水文气象电厂所在地区属南亚热带季风气候区,气候条件复杂多变,具有气候温和,雨量充沛,阳光充足,受台风影响大且季节长,暴雨特多,季风交替,海陆风长年影响等特点。
气象特征如下历年最高高潮位珠江基面历年最低低潮位珠江基面多年平均高潮位珠江基面多年平均低潮位珠江基面多年平均潮差珠江基面历年最大涨潮潮差历年最大落潮潮差五十年遇高潮位百年遇高潮位百年遇最低潮位最大年降雨量最小年降雨量最大日降雨量最大时降雨量历年平均气压历年最高气温历年最低气温历年平均气温历年平均相对湿度历年最低相对差历年最大落潮潮差五十年遇高潮位百年遇高潮位百年遇最低潮位最大年降雨量最小年降雨量最大日降雨量最大时降雨量历年平均气压历年最高气温历年最气象特征如下历年最高高潮位珠江基面历年最低低潮位珠江基面多年候条件复杂多变,具有气候温和,雨量充沛,阳光充足,受台风影响大且季节长,暴雨特多,季风交替,海陆风长年影响等特点。
部分内容简介宽,最小曲率半径,最大坡度,设计荷载为汽,挂。
太沙公路在虎门镇附近与广深高速公路国道连接,广深高速公路国道目前是连接广州与深圳的主干公路,本工程使用的部分设备及材料也可通过汽车运输解决。
水文气象电厂所在地区属南亚热带季风气候区,气候条件复杂多变,具有气候温和,雨量充沛,阳光充足,受台风影响大且季节长,暴雨特多,季风交替,海陆风长年影响等特点。
气象特征如下历年最高高潮位珠江基面历年最低低潮位珠江基面多年平均高潮位珠江基面多年平均低潮位珠江基面多年平均潮差珠江基面历年最大涨潮潮差历年最大落潮潮差五十年遇高潮位百年遇高潮位百年遇最低潮位最大年降雨量最小年降雨量最大日降雨量最大时降雨量历年平均气压历年最高气温历年最低气温历年平均气温历年平均相对湿度历年最低相对湿度全年主导风向为南南东,次主导风向为北西,每年台风次数次不等,其中强台风占,最大风速。
工程地质根据本工程地质勘测报告,场地为滨海回填区,填土之下为海相松散沉积物坡残积土。
下伏下古生界变质岩系。
各地层分述如下素填土淤质土细砂冲积粉质粘土粉土坡积粉质粘土残积粉质粘土强风化石英片麻岩经风化石英岩中风化石英片麻岩中风化石英岩。
燃料及供水煤种及煤质煤种及煤质本工程设计煤种为澳大利亚烟煤,校核煤种为神府东胜煤。
煤质资料如下表所示。
表煤质资料名称符号单位设计煤种校核煤种煤质应用基水份灰份挥发份固定碳碳份氢份氧份氮份含硫量低位发热量高位发热量灰变形温度灰软化温度灰熔化温度可磨度哈氏灰特性分析符号单位设计煤种校核煤种电厂机组状况电厂规模沙角发电厂厂总装机容量为,电厂全套发电设备由国外进口,电厂于年正式动工,由公司采用交钥匙的方式承包兴建,年月三台机组正式移交商业运行。
电厂主要设备及参数锅炉锅炉为引进美国公司的亚临界压力中间再热强制循环汽包炉。
锅炉本体采用次中间再热,过热蒸汽采用级喷水减温调温,采用燃烧器摆角及级喷水减温调节再热汽温。
四角偏置同心圆燃烧方式,平衡通风,最低稳燃负荷为。
锅炉主要参数如下项目单位设计煤国产煤校核煤进口煤汽包压力主蒸汽流量主蒸汽压力主蒸汽温度主蒸汽压力损失再热蒸汽流量再热器进口压力再热器进口温度再热蒸汽压力损失再热器出口压力再热器出口温度给水温度省煤器压力损失省煤器出口水温炉膛出口过剩空气系数锅炉效率高位热值燃料消耗量高位热值环境温度空预器进口风温空预器出口二次风温空预器出口次风温空预器进口风压,二次风空预器进口烟温空预器出口烟温未修正空预器出口烟温已修正炉膛至省煤器出口烟气阻力省煤器出口到空预器出口烟气阻力空气预热器本工程配备公司设计制造的回转空气预热器。
空预器的相关参数如下序号项目单位技术规范型号数量台转子速度主传动电动辅传动气动传热元件热段高度中间热段高度冷段高度备用层高度设计漏风率中速磨煤机原磨煤机采用的是磨煤机制造厂的碗式磨煤机,设计煤种煤粉细度,其相关参数如下额定出力设计煤种出力校核煤种出力数量台额定次风量电动机电源电动机功率转速次风机原次风机采用美国风机制造厂生产的双级动叶可调轴流风机,相关参数如下型号型型式双级动叶可调轴流风机数量台工况流量风压电动机电压等级电动机功率转速送风机原送风机采用美国风机制造厂生产的动叶可调轴流式风机,相关参数如下型号型型式单级动叶可调轴流式数量台流量风压电动机电压等级电机额定功率转速引风机原引风机采用美国风机制造厂生产的离心式风机,相关参数如下型号型型式双速双吸离心风机数量台流量风压进口出口电动机电压等级低速电机额定功率高速电机额定功率转速静电除尘器除尘器为公司产品,四室四电场,主要参数如下数量台型号满负荷烟温除尘效率集尘总面积脱硫增压风机原脱硫增压风机采用风机制造厂生产的动叶可调轴流式风机,相关参数如下型号型型式动叶可调轴流式风机数量台工况流量工况全压升工况流量工况全压升电动机电压等级电机额定功率炉炉转速厂区总平面布置沙角电厂现已经建设了台机组。
主厂房区布置在厂区中心地段,固定端朝东,扩建端朝体更换空预器方案。
在下阶段工作中,需要重点考虑空预器各段元件高度的优化,减少对锅炉效率的影响。
本阶段按改造方案考虑。
增设脱硝装置对风机的影响分析空预器的改造方案基本不会引起烟风道阻力和漏风量的变化,不会对次风机送风机有影响,无需核算。
但因为增加脱硝装置,故引风机的参数需要重新选择计算。
分析过程如下原风机工况的参数如下风量风压原风机工况的参数如下风量风压增设脱硝装置后,脱硝装置相应烟气阻力将增加,应业主要求风机压头需预留除尘器改造为袋式所增加的阻力,因此引风机入口前压头按增加考虑。
同时本工程如要考虑取消脱硫增压风机,采用引风机克服整个烟气系统的阻力的可能性。
原脱硫系统阻力约为,并且根据现场调研情况,脱硫系统的阻力在运行过程中可以达到左右,故对此部分阻力按照大火规的要求选取裕量系数。
初步计算各工况下引风机的选型参数如下表参数列表增设后的参数不取消脱硫增压风机增设后的参数取消脱硫增压风机工况风量风压工况风量风压电动机功率若取消脱硫增压风机,则根据引风机的参数可以采用离心式或动叶可调轴流式。
修编大火规第条规定如采用引风机和增压风机合并方案,当环境温度下风机的点压头高于炉膛瞬态防爆设计压力时,不应选用离心式引风机。
就本工程而言,环境温度下点的压头已经超过,远超过炉膛瞬态防爆设计压力,故合并后的引风机不能采用离心式,只能选择动叶可调轴流式。
经与本工程的原除尘器后烟道框架比对,若采用动叶可调轴流式,则引风机进出口烟道及相应的烟道框架需要进行整体修改,才可以满足引风机的安装要求,对工期及投资的影响均较大。
另外,本工程属于改造工程,增压风机已经安装运行,若采用引风机与增压风机合并的方案,反而会增加初投资,并且风机运行经济性差别不大,仅运行维护会相对简单,故不推荐本工程取消脱硫增压风机。
结合上表可以看出,增加后,若不取消脱硫增压风机,则原引风机仍可以满足工况的正常运行,但风压裕量不足,不能满足规程的要求。
另外根据现场调研,因为实际燃用煤种水分偏高及机组老化等原因,满负荷工况下引风机的实际运行开度已经达到,并且夏天存在引风机满负荷运行仍旧出力不足的情况。
考虑这些原因,本阶段推荐对原引风机或脱硫增压风机进行改造,以满足增加的脱硝压损克服要求。
以下对原引风机或脱硫增压风机的两种改造方案进行比较论述。
若对脱硫增压风机进行改造,虽只需要更换叶片,联轴器,平衡臂等,可以保留风机机壳和轮毂等部件,成本较低,周期较短,但每台增压风机电机运行功率将增加近,电机启动电流将大大增加,根据现场核实,脱硫区域的启动变压器容量已经接近饱和,若增大增压风机启动电流,需重新更换该启动变压器及配套系统,造价将比对引风机进行整体更换高得多,工期也长些,此外,此方案由于引风机出力不足,需由增压风机来控制锅炉运行参数,需调整控制系统,运行可靠性也大大降低。
因此,本工程推荐按引风机整体更换进行改造。
由于受本工程引风机前后烟道布置限制,为减少改造工作量及缩短改造工期,引风机型式仍按原离心式进行改造。
因此,本阶段推荐引风机仍按离心式进行改造,以克服新增的装置及除尘器今后改造的阻力。
改造后的引风机选型参数如下工况的参数如下台引风机参数风量风压工况的参数如下风量风压电动机功率存在问题本次增设脱硝装置,不推荐对次风机和送风机的型号进行调整。
故在招投标过程中需要充分考虑空预器改造可能对风机带来的影响,包括烟风道阻力及漏风量等,并加以限制,以保证原有风机仍可以在原设计的经济工况运行。
脱硝改造后,建议仍旧保留原脱硫系统增压风机。
因改造增压风机,需增大脱硫区域变压器容量且降低了机组运行的可靠性,因此不推荐改造增压风机。
虽然改造引风机方案投资较大,但对其它系统及设备基本没有影响,故本阶段推荐新增加的脱硝装置的阻力及预留除尘器改造的阻力通过改引风机来实现。
原引风机基础是否需要进步加固,需在下阶段和厂家进步配合,对动静荷载进行核算。
水工与消防氨区喷淋冷却水源拟接自厂区消防管网,工艺用水取自电厂工业给水管网。
冷却水排水拟接至电厂工业废水站废水储存池。
在液氨储罐上方布置固定喷水冷却喷头,以供储罐着火时所需。
电气系统电气供电方案根据工艺设计方案,沙角电厂机组机组脱硝工程每台机组各设个反应区,烟气脱硝装置布置在炉后送风机及次风机构架位置。
台机组共设个氨区,布置电厂东南角煤场南侧,码头附近。
供电方案每台炉反应区的负荷约,考






























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