天然气分布式能源站项目营运期工艺流程及污染工序分析.doc
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1、天然气分布式能源站项目营运期工艺流程及污染工序分析本项目分布式能源系统主要由为1台3MW等级燃气轮机、1台无补燃余热锅炉、2台2MW等级内燃机、2台烟气热水换热器、1台出力为6t/h燃气锅炉、水泵、阀组、软水制备器等组成。项目工艺流程简述: 燃气及空气进入燃气轮机和内燃机进行燃气发电作业; 经燃气轮机燃烧发电后的高温烟气经余热锅炉制造0.8MPa、170饱和蒸汽,蒸汽供给医院;烟气经余热锅炉处理后排放; 内燃机产生烟气经烟气热水换热器制造热水。热水作为生活热水,经由热水给水泵输送到病房楼热水总管,满足病房楼热水需求; 燃气锅炉制取高温蒸汽供给医院(调节备用)。本项目营运期的工作流程及产污位置见
2、图1.3-1所示。燃气轮机内燃机余热锅炉烟气热水换热器天然气天然气烟气烟气水蒸气烟气处理装置软水制备系统自来水软水热水溴化锂制冷机燃气锅炉天然气水蒸气废气烟气烟气电能电能某市第一人民医院冷量烟气、噪声循环水排水循环水补充水某市第一人民医院噪声噪声清下水天然气调压阀压气机空气压气机空气噪声全焊板式换热器供热软水制备系统冷凝水 图1.3-1 服务期工作流程及产污位置图1.1选型方案本项目产能直供某市第一人民医院,蒸汽负荷随季节变化较大,其最大蒸汽需求量为8.4t/h,根据以热定电的原则,从运行经济性角度对设备进行选型。1、燃气轮机其中,燃气轮机拟选索拉公司Centaur 40,配置余热锅炉可产生0
3、.8MPa饱和蒸汽量为8.4t/h;内燃机拟选颜巴赫公司JMS420,单台烟气热水换热器可产生50热水18.7t/h。当蒸汽需求量大于8.4t/h时,考虑启动燃气锅炉作调峰使用。本项目供能区域虽然负荷随季节变化较大,但总需求量不大,可由燃气锅炉进行调峰,因而拟采用无补燃余热锅炉,且不配置汽轮机。2、余热锅炉燃气轮机的排气温度很高,约为450600,因而大量热能随高温燃气排入大气,从而燃气轮机的效率很低,仅为34%左右。因而通常采用燃气-蒸汽联合循环系统,将燃气轮机的排气引入余热锅炉,用来加热给水从而产生水蒸汽。无补燃的余热锅炉仅单纯地利用燃气轮机排烟余热对给水进行加热,无需补燃天然气即可产生符
4、合需要的蒸汽。无补燃余热锅炉的系统较为简单,方便维护检修。因此本项目选用无补燃余热锅炉。3、燃气锅炉燃气锅炉是指利用燃气燃烧加热的蒸汽锅炉。立式蒸汽锅炉采用燃烧机下置方式,多回程结构,燃料燃烧充分,锅炉运行稳定而且占用空间少,同时烟管内插有扰流片,减缓排烟速度,增加换热量,锅炉热效率高,降低用户使用费用;卧式蒸汽锅炉为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构,火焰在大燃烧室内微正压燃烧,完全伸展,燃烧热负荷低,燃烧热效率高,有效地降低了排烟温度,节能降耗,使用更经济。燃气锅炉可以在低负荷(满负荷25%30%)下长期运行,效率下降不明显,约12个百分点。原因如下:1、燃气锅炉低负荷运行时,烟气流速低,管
5、壁烟气与水的换热效果变差,排烟温度有上升的趋势;2、燃气锅炉低负荷运行时,对应相应蒸发量的受热面积增加,排烟温度有下降的趋势。上述两种结果,对应蒸发量下的受热面积增加影响更为明显,因此,燃气锅炉在低负荷工况下,热效率变化不大。燃气锅炉一般具有锅炉蒸发量的10%20%的超负荷运行能力。主要原因是因为:1、燃气燃烧后较煤燃烧后的烟气干净,无飞灰,对锅炉内壁的冲击损害小;2、燃气锅炉传热面积大,可以达到较大的出力,比燃煤锅炉更易于超负荷运行。本项目拟建设1台6t/h燃气锅炉。在机组正常运行时燃气锅炉均不运行,仅作为调峰锅炉及燃机检修时的备用汽源,同时作为供能安全性的保证措施之一。4、选型方案本项目平
6、均蒸汽负荷为8.4t/h,0.8MPa饱和蒸汽即可满足要求。因此建设1台Centaur 40燃气轮机与配套余热锅炉+2台JMS 420内燃机与配套烟气热水换热器+16t/h燃气锅炉,其中燃气锅炉作为燃机故障时的备用供汽设备,正常情况下不运行。1.2燃烧系统燃烧系统包括燃气轮机、内燃机、排气系统,燃气锅炉进气及烟风系统。空气自外界吸入,经过滤器的过滤后进入燃气轮机的压气机,经过压缩后进燃烧室;来自燃机燃料本体模块的天然气也进入燃烧室,在燃烧室内与空气经过充分混合燃烧后,形成高温烟气进入燃气轮机涡轮做功;做功后的高温烟气经过燃机排气扩散管进入余热锅炉,通过余热锅炉入口喇叭管使其继续扩散,分布均匀,
7、然后与余热锅炉中的各过热器、蒸发器、凝结水预热器等进行热交换。最后烟气温度大约降至102左右,经烟气处理装置处理后,通过烟囱排入大气,烟囱内设置有消声器和挡板。燃气轮机发电机组故障情况下,需启动燃气锅炉。助燃空气由送风机送入锅炉,送风机前设置消音器;天然气经调压阀组后进入燃气锅炉进行充分燃烧,高温烟气与锅炉给水预热器、蒸发器、过热器等进行热交换。锅炉燃烧后的烟气温度约为138,通过烟囱排入大气。本工程燃气锅炉为正压锅炉,不配置引风机。内燃机所产生的高温烟气通过烟气热水换热器进行热交换后的烟气温度下降为110左右,再通过烟囱排入大气。天然气管道进入锅炉房运转层,经过天然气上的母管上的压力调压站后
8、,送入燃气锅炉,每台炉的进气总管上设有流量调节阀,在母管、支管上均设有电磁快关阀,并设有煤气放散阀,以确保燃气锅炉安全、可靠运行。1.3热力工艺系统热力工艺系统主要包括:主蒸汽系统及辅属蒸汽系统,疏放水及放气系统,给水系统,锅炉排污系统等。1)主蒸汽系统及辅属蒸汽系统热电站的主蒸汽系统采用单母管制。锅炉产生蒸汽先引入蒸汽木管,再由母管引入医院。2)疏放水及放气系统本工程锅炉部分疏放水量极少,放水直接引至定排总管通过定排扩容器排放。作为机组启动的安全措施,本电站各类汽水管道的自然高点和自然低点均设放汽阀和放水阀,系统启动时临时就地放汽、排水。3)给水系统本工程锅炉给水由两部分组成:一路为软水补充
9、,由软水制备系统提供;另一路为医院回收返回的冷凝水。本系统选用电动锅炉给水泵。进出水均按母管制连接,给水泵出水母管上设再循环管接至除氧器水箱,再循环水量通过设在管道上截止阀进行控制。4)锅炉排污系统本工程每台锅炉均设连续排污扩容器和定期排污扩容器。1.4电力系统本项目发电机组容量为1x1.5MW+2x1.487 MW。(1)电气主接线根据电力系统配合资料,本工程采用并网、上网方式,除厂用电外的其余发电量全部送入某市第一人民医院10kV母线,余电上网。本工程电气主接线采用2回10kV出线接入某市第一人民医院10kV母线段与系统连接。发电机出口电压为10.5kV,发电机中性点采用不接地方式,设发电
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