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(高炉煤气发电

高炉煤气发电项目方案 一、概述 为了综合利用高炉剩余煤气,减少对大气排热、减少温室效应,***钢厂把450m3高炉车间产生的24000m3煤气作为煤气锅炉的主要燃料,拟安装一台 35t/h煤气锅炉,配一台6MW凝汽式汽轮发电机组。 二、主机选型 主机设备参数如下: 1、燃煤气锅炉 1台 型号: *G—35/3.82—Q 额定蒸发量: 35t/h 额定蒸汽温度: 450℃ 额定蒸汽压力: 3.82MPa 给水温度:150℃ 排烟温度:150℃ 2、汽轮机 1台 型号: N6—3.43 型式: 凝汽式 额定功率:6MW 额定进汽量:28.5t/h 额定进汽压力:3.43MPa 额定转速: 3000r.p.m 3、发电机 1台 型号:QF—6—II 额定功率: 6MW 功率因数: 0.8 冷却方式: 空冷 励磁方式: 可控硅励磁 三、电厂设计方案的燃气管道及辅助设备 3.1全厂总体规划及厂区总平面规划布置 本工程的建设规模为35t/h燃气锅炉配6MW汽轮发电机组。厂区主要建(构)筑物有:主厂房、机力通风冷却塔、烟囱、疏水泵房、综合水泵房、化水车间等。厂区布置力求紧凑,满足设计规范要求,工艺流程合理,管线连接顺直、短捷,对厂区污染小。 (1)生产区:生产区位于厂区西南面,主厂房由北向南依次分别为汽机房、除氧间,锅炉、疏水泵房东西布置,位于除氧间南侧。疏水泵房南侧为烟囱。 (2)水塔区:水塔区位于厂区东北面,工业水池在厂区东北角,其西面为机力通风冷却塔,综合水泵房在冷却塔南面。 (3)化水区:化水区位于厂区东南面,包括化学水处理车间及罐区。 3.2燃料输送 本工程建设规模为一台35t/h纯烧高炉煤气锅炉配一台6MW凝汽式汽轮发电机组。 锅炉燃料利用**钢铁有限公司的高炉煤气,高炉煤气由煤气总管引接,采用高支架架空敷设至电站。管线所经过区域无重要建筑物,且平坦,易于敷设。 由于煤气的产量与压力有较大的波动,本工程需用的煤气量也会随负荷变化而有较大的波动,进而影响燃气压力的稳定。为保证其压力的稳定,设置通流能力为32000Nm3/h的一级多路调压系统。 在锅炉房前的煤气管道上装有压力上、下限控制器,以保障燃气压力在煤气锅炉燃烧器要求的燃气压力范围内,保证锅炉运行的安全性。 3.3燃烧系统 本工程锅炉为纯烧高炉煤气锅炉。高炉煤气经高炉放散后由煤气管道输送至炉前,高炉煤气分别从锅炉两侧的燃烧器送入炉膛燃烧。煤气燃烧所需要的空气由送风机供给,送风机先把冷空气送到空气预热器加热后,再通过热风道将热空气送入炉膛。锅炉燃烧生成的烟气经过热器、省煤器、空气预热器换热后由引风机抽出,经高60m,出口内径为1.4m的钢筋混凝土烟囱排入大气。 因高炉煤气属有毒、易燃、易爆气体,故将高炉煤气管道均布置在室外,另外在煤气管道上设置有安全阀、放散阀、阻火器及水封装置等措施,以保证煤气炉燃烧系统安全稳定的运行。 3.4 热力系统 本工程热力系统由1×35t/h锅炉+1×6MW凝汽式汽轮机及相应的辅机所组成的汽水系统构成,系统的拟定力求简洁、经济。 3.4.1主蒸汽系统 由锅炉产生的新蒸汽经过过热器出口集箱,通过主蒸汽管道引接到汽轮发电机组自动主汽门,经自动主汽门调节后进入汽轮发电机组进行作功,进而带动机组发电。 3.4.2主给水系统 除氧器加热后的水自除氧水箱引出接至电动给水泵,经给水泵加压后进入高压加热器,后通过给水操作台送入锅炉。 3.4.3 回热抽汽系统 回热抽汽共三段抽汽,一段抽汽去高压加热器,二段抽汽去除氧器,三段抽汽去低压加热器。 系统设一台旋膜式除氧器,参数为40t/h,0.02MPa,除氧水箱容量为20m3。 3.4.4 凝结水系统及补给水系统 凝结水自凝汽器热井经凝结水泵加压后进入低压加热器预热,然后接入除氧器。补给水采用化学水车间的除盐水。 3.4.5 疏放水系统 锅炉本体疏水经疏水扩容器降压后进入疏水箱,除氧器溢流放水直接进入疏水箱,疏水箱中的水不定期由疏水泵打至除氧器回收。 汽机本体及管道的疏水进入疏水膨胀箱。 3.4.6 汽轮机真空系统 为保证汽轮发电机组安全经济运行,须维持凝汽器一定的真空度,为此设置射汽抽空气系统,以保证凝汽器真空保持在不大于0.008MPa的范围。 3.4.7 排污系统 锅炉的定期排污水经炉本体环形母管后,接入全厂定期排污扩容器,排污水排入厂区排水管网;连续排污先进入连续排污扩容器扩容,然后排入厂区排水管网,扩容蒸汽接至除氧器汽平衡口加以回收利用。 3.5 主厂房布置 3.5.1 主要布置原则 本工

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