沙角C电厂脱硝工程项目可研报告.pdf
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1、目 录1概 述.11.1 项目背景.11.2 研究范围.21.3 报告编制依据.21.4 主要编制原则.21.5 简要的工作过程.32.1 厂址条件及自然条件.42.2 燃料及供水.62.3 电厂机组状况.72.4 厂区总平面布置.112.5 电厂主要控制方式及控制水平.112.6 除灰渣方式.123脱硝工程建设条件.133.1 脱硝还原剂供应.133.2 脱硝建设场地.184脱硝工艺方案选择.194.1 设计基础参数.194.2 几种脱硝工艺简介.204.3 脱硝工艺方案选择.234.4 选择性催化还原烟气脱氮法(SCR).265脱硝工程设想.305.1 工艺系统及设备.305.2 水工与消
2、防.465.3 电气系统.465.4 仪表及控制.475.5 灰输送系统.495.6 土建建筑与结构.505.7 脱硝装置的总体布置.515.8 主要设备材料清单.535.9 供货与服务范围.586环境保护与环境效益.636.1 环境保护标准.636.2 脱硝系统主要排放源及治理措施.636.3 脱硝工程的环境与社会经济效益.647节约和合理利用能源.667.1 工艺系统设计中考虑节能的措施.667.2 主辅机设备选择中考虑节能的措施.667.3 在材料选择时考虑节能的措施.667.4 节约用水的措施.667.5 节约原材料的措施.668安全与劳动保护.688.1 安全.688.2 职业卫生.
3、699生产管理与人员编制.709.1 生产管理.709.2 人员编制.701 0 项目实施及轮廓进度.7110.1 项目实施条件.7110.2 项目实施办法.721 0.3 项目实施过程问题.7210.4 项目实施轮廓进度.721 1 投资估算与财务评价.7411.1 投资估算.7411.2 财务评价.761 2 主要结论与建议.8012.1 结论.8012.2 建议.801 3 附件及附图.801 3.1 投资估算附表.8113.2 附图.811概 述1.1 项目背景沙角C电厂位于广东省东莞市虎门镇,为广东省主力发电厂之一。沙角发电厂C厂总装机容量为1980MW(3X660MW),电厂全套发
4、电设备由国外进口,年发电能力可达130亿千瓦时,电厂于1992年正式动工,由GEC-ALSTHOM公司采用交钥匙的方式承包兴建,1996年6月三台机组正式移交商业运行。沙角C电厂积极履行社会责任,全面推进节能减排工作,为建设资源节约型、环境友好型社会作出贡献。2004年建设了工业废水“零排放”工程,每年可节约淡水170万吨,减少工业废水排放170万吨。2009年,实 施“工业废水处理厂中水作为煤场喷淋水源”项目改造,进一步提高了工业废水的利用率。沙角C电厂采用高效静电除尘器,除尘效率达99.3%;2006年建设投运了三台机组烟气脱硫工程,脱硫投运率达95%以上,脱硫效率达90%以上,每年可减少
5、二氧化硫排放约4万吨,减少烟尘排放约36万吨,对改善珠三角的大气环境质量,促进社会可持续发展发挥了积极的作用。本次脱硝系统改造项目是拟在电厂3台机组上进行安装烟气脱硝装置。随着我国经济的快速发展和环保法规的实施和加强,新的火电厂大气污染物排放标准更加严格。沙角C电厂处于珠江三角洲地区,珠江三角洲地区的污染属于复合型大气污染,随着烟气脱硫设备的安装和运行,二氧化硫的排放量将逐步得到控制,并导致氮氧化物污染问题凸现出来。近年来我省氮氧化物排放对酸雨形成的贡献呈上升趋势,酸雨中硝酸根离子与硫酸根离子的比值上升趋势明显,加强氮氧化物的污染控制已提到了议事日程。国外发达国家早已经把对NOx的控制放到防治
6、酸雨的首位,纷纷制定严格的燃煤电厂NOx排放浓度标准,我省是一个燃煤大省,随着电力工业的持续发展,用于发电的煤量必将逐年增加,NO、排放量也必将逐年增加,从严控制燃煤电厂NOx排放已成为必要。2008年2月,广东省环境保护局转发省发展改革委 关于做好全省火电机组脱硝工程建设的通知(粤 环 含2008 166号),通知强调:“目前已经建成投运未安装脱硝装置的省内火电机组(不包括计划关停的小火电机组)业主单位应根据机组运行寿命、场地建设条件等实际情况,抓紧组织研究脱硝工程建设方案,因地制宜采用合适的脱硝技术”。2 0 1 1 年1 月1 3 日,广东省环保厅 广东省火电厂降氮脱硝工程实施方案(粤环
7、【2 0 1 1】3 号)文 件,进一步明确要求了广东省火电厂降氮脱硝工程实施方案。广东省粤电集团有限公司沙角C电厂在安全生产的同时,充分考虑对社会与公众的责任,提出建设绿色环保电站的目标,公司环境保护工作的指导思想是:强调企业发展与环境的协调,在满足国家环境保护要求的条件下,结合公司发展战略,积极建设高效环保型、节水型火电机组,努力实现“烟囱不冒烟、厂房不漏汽、废水不外排、噪声不扰民、灰渣再利用”的环保型电站建设目标。本项目就是在公司环境保护工作的指导思想下,对3 台机组实施脱氮,对国内火电厂降低氮氧化物排放具有积极的意义。1.2研 究范围参 照 火力发电厂可行性研究报告内容深度规定(D L
8、/T 5 3 7 5-2 0 0 8)的要求,本可行性研究的范围主要包括以下内容:脱硝工程的建设条件烟气脱硝工艺方案脱硝工程设想脱硝还原剂的来源及供应脱硝工程对环境的影响脱硝工程的投资估算及运行成本分析1.3 报 告编制依据(1)省环保局 转发省发改委 关于做好全省火电机组脱硝工程建设的通知的通知(粤环函 2 0 0 8 1 6 6 号);(2)省 发 改 委 关于做好全省火电机组脱硝工程建设的通知(粤发改能 2 0 0 8 1 0 2 号);(3)广东省环保厅 广东省火电厂降氮脱硝工程实施方案(粤 环【2 0 1 1】3 号)文 件。(4)相关的参考文件。1.4 主要编制原则(1)脱硝机组规
9、模本工程脱硝机组规模按3X660MW考虑,安装3套处理100%烟气量的脱硝装置。(2)烟气脱硝工艺按选择性催化还原法(SCR)考虑。(3)脱硝装置的设计效率,根据电厂的实际情况,脱硝系统的设计效率按*0%设计和90%设计进行比选。(4)脱硝装置不设烟气旁路,为保证建设期间不影响锅炉机组运行,设临时旁路。(5)脱硝还原剂采用外购液氨,尿素作为备选。(6)尽量避免在脱硝过程中带来新的环境污染。(7)脱硝工程设备采购,按关键设备进口、大部分设备国内配套的方式实施。主要设备将通过招投标择优选用。(8)脱硝设备年利用小时按6800h考虑。(9)装置设计寿命大于25年。(10)系统可用率298%。(11)
10、工程建设模式,暂按业主单位负责自筹部分资金,政府贴息贷款,对脱硝工程实现招投标,确定具有成熟经验和实力的国内公司承担工程的基本设计(核心部分设计由国内公司的国外技术支持方完成)、详细设计和设备供货,工程建设(施工、安装)、调试、试运行、消缺等工作由业主方完成,即按EP+C建设模式考虑。1.5 简要的工作过程(1)2010年12月中旬,我院接到沙角C电厂关于委托开展脱硝工程可行性研究的委托函。(2)2011年1月10日,我院各专业人员对沙角C电厂现场进行了实地考查,并与业主单位技术交流。(3)2011年2月下旬,我院完成 沙角C电厂脱硝工程可行性研究报告初稿。2电厂工程概况2.1 厂址条件及自然
11、条件2.1.1 厂址概况沙角C电厂位于广州市东南约99km的珠江口东岸,装机容量为3X660MW,属广东省东莞市虎门镇辖区。厂址北距虎门镇约9km,距东莞市约24km,东南距深圳市约70km,厂址南侧濒临伶仃洋交椅湾,西南侧珠江口对岸为广州市南沙经济技术开发区,是广州市远洋航道的出入口、必经之地。在沙角C电厂的西侧是已经建成的沙角B电 厂(2X350MW燃煤机组)和沙角A电 厂(3X200MW+2X300MW燃煤机组),至目前为止,该厂址总装机容量已达3880MW。2.1.2 交通运输2.1.2.1 水路电厂面临珠江口内伶仃洋,建港条件良好,C厂岸墙距主航道约1300m左右,建有一座5万t级泊
12、位的煤码头,运煤船可直接停靠已建成的煤码头,电厂由水路至广州57km,至深圳82km,出珠江口可直通南海海域。此外,电厂沿岸还设有点火油码头和顺岸式安装设备码头(即重件码头)各一个,安装设备码头长100m,前沿水深4 m,本工程可利用该码头运输大型设备及土建施工材料、安装材料等。2.1.2.2 陆路电厂至太平镇建有太沙公路,属国标三级公路、混凝土路面,路面宽14m,桥面宽14+2X 0.5m,最小曲率半径15m,最大坡度4.6%,设计荷载为汽-2 0,挂-100。太沙公路在虎门镇附近与广深高速公路、107国道连接,广深高速公路、107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
13、料也可通过汽车运输解决。2.1.3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:2.10m(珠江基面)历年最低低潮位:-L84m(珠江基面)多年平均高潮位:0.63m(珠江基面)多年平均低潮位:-0.97m(珠江基面)多年平均潮差:1.60m(珠江基面)历年最大涨潮潮差:2.90m历年最大落潮潮差:3.36m五十年一遇高潮位:2.34m百年一遇高潮位:2.46m百年一遇最低潮位:-2.24m最大年降雨量:2326mm最小年降雨量:972.20mm最大日
14、降雨量:443.40mm最大时降雨量:83.90mm历年平均气压:10L070kPa历年最高气温:37.90历年最低气温:-0.5历年平均气温:22.8历年平均相对湿度:79%历年最低相对湿度:50%全年主导风向为南南东(SSE),次主导风向为北西(NW),每年台风次数5 7次不等,其中强台风占66%,最大风速30m/s。2.1.4 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:(1)素填土;淤质土;(3)细砂;(4)冲积粉质粘土;(5)粉土;(6)坡积粉质粘土;(7)残积粉质粘土;(8)强风化石英片麻岩;(9)经
15、风化石英岩;(10)中风化石英片麻岩;(11)中风化石英岩。2.2燃料及供水2.2.1 煤种及煤质2.2.1 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2.2-1所示。表2.2-1 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wy%9.231 2.00灰份A%1 2.461 3.00挥发份Vr%25.0627.33固定碳%53.2547.6 7碳份cy%6 4.366 0.51氢份Hy%4.1 53.6 2氧份0y%8.289.94氮份Ny%0.890.7 0含硫量Sy%0.6 30.43低位发热量Qdwk c a l/k g59805445k J
16、/k g25037227 97高位发热量Qgwk c a l/k g6 26 157 1 5k J/k g26 21 323927灰变形温度T 11 2001 1 30灰软化温度t 21 2901 1 6 0灰熔化温度T 31 31 01 21 0可 磨 度(哈氏)4954灰特性分析符号单位设计煤种校核煤种Si02%6 4.0336.7 1A12O3%20.501 3.99Fe2O:i%5.971 1.36CaO%5.7 522.92Ti02%0.900.00M gO%0.351.28s o:,%1.209.30Na20%0.201.23K20%0.430.73P2O5%0.672.3 电厂机
17、组状况2.3.1 电厂规模沙角发电厂,C厂总装机容量为1980MW(3X660MW),电厂全套发电设备由国外进口,电厂于1992年正式动工,由GEC-ALSTHOM公司采用交钥匙的方式承包兴建,1996年6月三台机组正式移交商业运行。2.3.2 电厂主要设备及参数2.3.2.1 锅炉锅炉为引进美国CE公司的亚临界压力中间再热强制循环汽包炉CC+RR-70。锅炉本体采用一次中间再热,过热蒸汽采用一级喷水减温调温,采用燃烧器摆角及一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30%BMCRo锅炉主要参数如下:项 目设 计 煤(国产煤)校 核 煤(进口煤)BMCRTMCR
18、ECR50%MCRBMCRTMCRECR50%MCR汽包压力MPa19.519.419.2710.6519.519.419.2710.65主蒸汽流量t/h2100.12038.91969.71050.02100.12038.91969.71050.0主蒸汽压力MPa18.218.1618.1010.518.218.1618.1010.5主蒸汽温度540540540540540540540540主蒸汽压力损失MPa1.311.241.170.941.311.241.170.94再热蒸汽流量t/h1836.71788.41733.4955.11836.71788.41733.4955.1再热器进口
19、压力MPa4.364.254.122.204.364.254.122.20再热器进口温度332.6330.9328.2334332.6330.9328.2334再热蒸汽压力损失MPa0.200.200.190.110.200.200.190.11再热器出口压力MPa4.164.053.932.934.164.053.932.93再热器出口温度542.7542.7542.7542.7542.7542.7542.7542.7给水温度275273.2271234275273.2271234省煤器压力损失MPa0.400.390.380.260.400.390.380.26省煤器出口水温C325324
20、323288325324323288炉膛出口1.201.201.201.201.201.201.201.20过剩空气系数锅炉效率(高位热值)%87.7887.8287.9788.8587.9888.0188.0088.95燃料消耗量(高位热值)t/h262255248142238232226130环境温度2222222222222222空预器进口风温25.325.325.331.425.225.225.230.2空预器出口二次风温319317308268316314312267空预器出口一次风温309307298264308307305264空预器进口风压,二次风Pa2.852.732.651
21、.522.792.672.581.52空预器进口烟温357355351290352350347287空预器出口烟温(未修正)132131127112133132131113空预器出口烟温(已修正)126126122106127126125107炉膛至省煤器出口烟气阻力kPa1.171.111.080.331.101.050.980.31省煤器出口到空预器出口烟气阻力kPa1.371.191.170.421.321.161.100.4223.2.2空气预热器本工程配备AB B 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1型号31-1/2-V I(T)802数量台22
22、转子速度主传动(电动)r/m in1辅传动(气动)r/m in1/1 53传热元件热 段(高度/)mm91 1中间热段(高度)m m81 3冷 段(高度)mm305备用层(高度)m m3054设计漏风率 8%2.3 2 3 中速磨煤机原磨煤机采用的是A B B-C E 磨煤机制造厂的碗式磨煤机(H P 9 8 3),设计煤种煤粉细度 R90=18.4%,其相关参数如下:额定出力65.455t/h设计煤种出力53.084t/h校核煤种出力47.677t/h数量6 台额定一次风量98.182t/h电动机电源3kV/3ph/50Hz电动机功率448kW转速975r/min2.3.2.4 一次风机原一
23、次风机采用美国NOVENCO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AST-1928/1250 型型式双级动叶可调轴流风机数量2 台TB工况流量243720m3/h风压7.5-9.5kPa电动机电压等级10kV电动机功率1679kW转速1490r/min2.3.2.5送风机原送风机采用美国NOVENCO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ASN-2800/1400N 型型式单级动叶可调轴流式数量2 台流量806400m3/h风压 NH3+HNCO300650HNCO+H2O-NH3+CO,该工艺将首先将尿素溶于水制成水溶液,然后进入热解室分解为氨(NH3)并通
24、过SCR系统中氨气喷射格栅(AIG)提供脱硝系统所需的还原剂(NH3)。(2)工艺流程尿素颗粒与去离子水配制成指定浓度(40 60%)溶液后输送至尿素溶液储罐储存,配制好的尿素溶液通过高流量循环模块(HFD)输送到计量分配模块(M D M),该计量模块能根据系统氨需量自动控制尿素溶液进入流量,并利用压缩空气将尿素溶液雾化并通过喷头喷入热解室(DC)内,与经由稀释风机、换热器和电加热器输送过来的高温空气混合热解,生成NH3、&0 和C O 2,分解产物与稀释空气混合均匀并喷入脱硝系统。尿素热解工艺流程如图3.1-2所示,3.1.3.3 两种尿素法制氨方案比较尿素法该制氨工艺的主要优点是安全、可靠
25、,避免了SCR系统直接使用液氨或氨水带来的运输、储存和运行中所面临的相关人身安全和环境污染问题;但方案初投资较大,运行费用较高。热解法虽然需消耗少量的热烟气,但对锅炉热效率影响较小,系统简单,调节能力强,氨逃逸控制好,易于操作;水解法系统复杂,负荷变化时易生成高分子固态物,氨腐蚀容器管线材质不安全,调节性能差,电耗相对较大。3.1.4 三种脱硝还原剂的选择与比较脱硝剂的成本中,运输成本占到了很大一部分。氨水中有效的部分只有1/4,其余都是水,带来了额外的运输和储存成本。所以仅就消耗的费用而言,氨水是不经济的。但是液氨运输和储存具有一定的危险性。采用液氨和氨水作为脱硝剂,其系统基本一致,氨水的储
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