中国燃煤与生物质气化耦合发电技术的探索与实践.doc
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1、中国燃煤与生物质气化耦合发电技术的探索与实践摘要:研究开发经济上可行、效率较高且适合我国国情的生物质发电系统是我国今后能否高效利用秸秆等生物质资源的关键。国电长源电力股份有限公司研发了10.8MW燃煤电站锅炉秸秆气化再燃系统工业示范项目,该项目采用高速循环流化床生物质气化工艺,用空气将生物质高效气化,将生物质燃气高温送入锅炉与煤粉混烧发电,从而实现生物质高效利用,充分利用燃煤发电机组使生物质气化发电的各类成本降至最低,高温输送简化了燃气净化带来的设备投资、运行成本,也充分利用了高温显热和气态焦油完全燃烧产热,使生物质气化转化热得到了最大化利用,同时也避免了除焦油带来的环境污染。该项目是对中国燃
2、煤与生物质气化耦合发电技术的开创性的探索与实践,意义重大,具有很高的推广利用价值。1研发背景生物质能目前是仅次于煤炭、石油、天然气而居于世界能源消费总量第四位的能源,在能源系统中占有重要地位。中国是一个农业大国,生物质资源相当丰富,为了节约常规化石能源消耗、减少污染,生物质能的合理利用已经越来越受到重视。同时生物质能利用具有的CO2零排放的特点,对于缓解日益严重的“温室效应”有着特殊意义。国外生物质气化领域处于领先水平的国家有丹麦、荷兰、意大利、德国等。目前,国外生物质气化装置一般规模较大,自动化程度高,工艺较复杂。国外生物质气化应用情况主要为:生物质气化发电;生物质燃气区域供热;水泥厂供燃气
3、与发电并用的生物质气化站;生物质气化合成甲醇或二甲醚;生物质气化制氢;生物质气化合成氨等。中国对生物质利用技术的深入研究始于上世纪80年代,经过20多年的努力,在生物质直燃发电、小型气化发电等方面研发与应用取得了一定进展,生物质发电成为国内生物质能利用的最普遍方式之一,但与发达国家生物质利用技术相比,仍存在效率偏低、规模偏小、处理技术落后、投资费用高等各种问题,制约了生物质的高效利用。研究开发经济上可行、效率较高且适合国情的生物质发电系统是我国今后能否有效利用秸秆等生物质资源的关键。依托大型燃煤机组耦合生物质气化发电技术,是生物质能最高效、最洁净的利用方法之一。国电长源电力股份有限公司2008
4、年开始该技术的研发与探索,于2011年组织建设了10.8MW燃煤电站锅炉秸秆气化再燃系统工业示范项目,采用高速循环流化床生物质气化工艺,在生物质气化原料前期处理、给料密封、循环流化床气化、循环操控、高温灰冷却、高温输送、燃气最佳入炉与切断、燃料多样化、焦油催化裂解利用等方面深入研发,实现了用空气将生物质高效气化,产生低热值燃气,结合国电长源荆门热电厂#7600MW大型超临界燃煤发电机组,将生物质燃气送入锅炉与煤粉混烧实现发电,其综合发电能源利用效率远高于现有生物质直燃电厂的发电利用效率,实现了生物质高效利用并替代部分化石能源。2项目工艺路线及采取的关键技术2.1工艺路线项目的技术路线是稻壳或生
5、物质成型燃料通过车辆运输到料棚存储,经上料皮带输送至炉前料仓,由螺旋给料机送入高速循环流化床气化炉,在气化炉中热解气化,生成含有CO、H2、CH4等成份的可燃气体。生物质燃气经过除尘、降温后,以400的高温送入火力发电厂现有燃煤锅炉,利用原有发电系统实现高效发电。项目采用的工艺系统流程如图1所示。2.2技术实施方案项目生物质燃气再燃设计出力折合约为10.8MW电负荷,以稻壳作为主要原料,额定燃料量8t/h,气化效率70%,气化炉整体热效率85%。燃气入炉与煤混燃,不改变燃煤锅炉原有设计性能。气化炉采用平衡通风,循环流化床内物料的循环由风机提供动力,空气通过鼓风机加压后进入提升管底部风室,经过布
6、风板上的风帽实现床料及燃料流化,高温热燃气先后经循环分离器和除尘分离器后,再经换热器适度降温后,由引风机加压送入燃煤电厂锅炉,从电厂锅炉两侧送入4台专用燃气燃烧器再燃。项目采用计算机分散控制系统集中控制,完成对生物质气化炉及其相关的上料系统、除灰系统、辅机设备等的统一监控,保证机组安全、可靠、经济地运行。2.3计量与结算项目上网电量目前实行以“燃气热量折电量”的办法进行计量。燃气流量计量采用标准孔板式流量测量,采用在线测量分析仪测量燃气各成份的含量计算出燃气热值;燃气热量计根据燃气流量和燃气热值数据,实时自动计算燃气发热量。电量计量则通过热量折算成电量和生物质燃气与电量实时转换仪两种方式计量。
7、燃气热量信号实时远传到电网公司,用于监督、结算,折算方法如下:2.4攻克的关键技术因此前国内没有火力发电企业开展此项工作,国电长源电力股份有限公司自2008年开始进行秸秆气化再燃工程的研究与开发工作,积极探索大规模高效低污染综合利用生物质的可行技术路线,2009年4月成立研发项目组,组织完成了600MW超临界锅炉秸秆气化再燃系统研发课题,并于2010年完成了实验室规模的高温空气秸秆鼓泡流化床气化实验研究及现场每小时气化1t秸秆的中试规模秸秆气化系统的技术开发。项目取得了以下关键技术:2.4.1大容量循环流化床气化炉的设计和制造项目首创使用高速循环流化床技术作为生物质气化装置的核心设备,气化炉采
8、用钢结构;旋风分离器采用分段支撑方式固定,气化炉本体采用多层保温耐火砖结构的绝热炉膛,布风板采用高温稀土合金的形式,保证布风均匀及耐高温;排渣采用直排方式;气化炉添加床料口设置在气化炉提升管与再循环立管的返料口下部;气化炉采用冷风供风;除尘分离器采用一级除尘分离器,除尘效率大于90%;分离器下设置冷灰器,除灰温度低于100;气化炉本体设置了合适的人孔门、防爆门。气化炉制造选型重点解决了气化炉本体的耐火、绝热设计;旋风循环分离器、旋风除尘分离器的设计定型,确定了除尘分离效率及压降、主床及返料器各部尺寸、主床及布风板风帽布置形式及数量、布风板阻力等关键要素。2.4.2高温燃气的输送、焦油的处理项目
9、创造性地未设置脱除焦油的设备,经综合技术、经济比较,采用了燃气-凝结水-导热油组合换热系统将燃气温度降低至400左右输送,既可以满足引风机的制造工艺要求,又同时满足了减少能源浪费、避免冷却过程中焦油粘结问题,并充分利用焦油热量及燃气的显热,燃气显热得到了回收利用。燃气在输送过程中得以最大程度减少焦油的凝结,焦油不需要额外处理,大部分焦油呈气态输送至大锅炉燃烧,减轻了炉前高温燃气管道及高温阀门的技术要求,有效降低了工程成本。引风机采用适用于燃气介质的特种高温离心风机,为有效防止燃气爆燃的危险,风机采用本体防爆及电机防爆,风机进风口采用特制材料,以防摩擦起火引*燃;风机穿轴处密封采用石墨环接触式密
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