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1、生物质发电工程燃料输送系统的优化配置摘要:以正在设计及施工的电厂为例,叙述了生物质发电厂燃料输送系统的优化配置,提 出,针对生物质电厂燃料中的硬质秸秆和软质秸秆,上料系统宜设计为带式输送机,并为改皮带配置事故斗、除铁器、电子皮带秤及传感元件等。关键词:生物质;新能源;发电工程;燃料输送;优化配置随着煤炭资源开发的限制和节能减排的要求,新能源的开发利用越来越受到重视,其中,生物质发电工程就是一例。生物质发电采用植物秸秆作为燃料,既替代了部分煤炭资源,缓解能源危机,又利用经济杠杆,防止秸秆的胡乱堆放及燃烧,符合国家节约能源、利用可再生能源发电的产业政策。笔者以正在设计及施工的xx公司生物质能发电项
2、目及xx电厂为例,对生物质电厂燃料输送系统的配置进行分析并提出建议。1 设计实例1. 1 xxx公司生物质能发电项目该生物能发电建设项目建在xx省xx县经济开发区,主要燃料为硬质秸秆,包括果树碎片、杨树碎片、棉秆等,约占 90%;另外,有少量的软质秸秆,包括玉米秆和豆秆,约占 10%。该项目的燃料输送系统配置设计包括:卸料子系统,储料子系统,上料系子统,辅助设施及控制子系统。1. 1. 1 卸料子系统由物流公司或者业主负责在厂外设收购站,燃料经收购站内破碎后存入收购站或直接用汽车运至电厂料场。收购站均位于电厂 30 km 范围之内。燃料散装,由汽车运输进电厂,运输车辆利用社会运力。按运输车辆载
3、重量5 t 8 t 计算,考虑运输不均衡性,系数取 1. 2,该工程进车量约 117 辆/ d 187 辆/ d。装载燃料的车进厂后,先经过电子汽车衡称重,再采取自卸将燃料卸入露天料场或干料棚内。1. 1. 2 储料子系统由于秸秆的生产具有季节性,所以秸秆的储存需要相对较多的空间。该项目根据厂区规划共设置 8 处料场,堆高均为 4 m,料场储量见表 1。表1 生物质发电工程储料子系统配备情况其中,仅在 1 号料场设有 1 座干料棚,长 126 m,每跨9 m;宽 66 m,每跨 33 m。干料棚内容量为 5 700 t,内设 2台跨距 31. 5 m、最大抓料出力 40 t / h、抓斗容量
4、8 m3、起吊高度 7. 8 m 的桥式抓斗起重机,用于干料棚内燃料的堆料、取料等操作。此外,设 1 个地下料斗作为事故料斗,用秸秆专用装载机上料。为充分利用空地,在干料棚北侧设置了 1 座露天料场。遇到雨雪天气时,露天料场用雨布遮盖。1. 1. 3 上料子系统采用带宽为 1 400 mm,变频调速,出力为 60 t 的带式输送机,单路布置。皮带上设 2 个料斗,1 号料场干料棚内设 2 台桥式抓斗起重机,给干料棚内 2 个料斗上料。1. 1. 4 辅助设施燃料运输系统中设有电磁除铁器、电子汽车衡、电子皮带秤和检修起吊设备等辅助设施。1. 1. 5 控制子系统运输系统的控制采用 DCS 程序控
5、制和就地手动 2 种方式,同时设有工业电视监测系统,并设有带式输送机跑偏、拉绳、速度、料流等传感保护元件。1. 2 生物质发电工程该生物质发电项目位于xx省xx县xx镇xx村的西南侧,地处xx工业园片区内。项 目 规 划 1 30 MW,不 留 扩 建,规 划 用 地 200 104 km2。为该项目提供的燃料为xx县的小山竹、棉花秸秆、菜籽杆及林业加工剩余物,按照 82. 28 11. 33 4. 37 2. 02 的比例混合,耗秸秆量约为 24. 41 104 t / a。同样,该项目的燃料输送系统配置设计也包括:卸料子系统,储 料 子 系 统,上 料 系 子 统,辅助设施及控制子系统。1
6、. 2. 1 卸料子系统其设计与改公司生物质能发电项目的卸料子系统完全一样。1. 2. 2 储料子系统该工程规划共设置 7 处料场,堆高均为 5 m,料场储量见表 2。其中,仅在 1 号料场设有 1 座干料棚,长 162 m,每跨 9 m;宽 66 m,每跨 33 m。干料棚内容量为 5 700 t。干料棚内所设的 2 台功能桥式抓斗起重机,参数与该公司生物质能发电项目的完全相同的,也用于干料棚内燃料的堆料、取料等操作。表2 物质发电工程储料子系统配备情况1. 2. 3 上料子系统 辅助设施及控制子系统其设计与改公司生物质能发电项目的上料子系统、辅助设备及控制子系统完全一样。2 建议对于生物质发电项目,将场外燃料收购站与电厂分设,可以利用不同地区小范围土地进行建设,能够节约土地资源,减小运输距离。采用单皮带运输系统可节约投资与厂用电。设置干料棚能够防止雨水集中季节燃料过于潮湿的问题。考虑到生物质发电项目需要较大的储存燃料的料场,不仅需要有足够的燃料来源,还必须保证适当的储存量。通过经济杠杆作用,能够促进生物质燃料的收购,同时,厂址应选在生物质燃料充足的地区,并且根据当地情况,再确定是否需要在场内设置生物质破碎装置。3 结语随着新技术、新工艺的应用,设备功能不断完善,生物质电厂燃料输送系统的各个环节必将得到改进和完善,必将出现更加合理有效的燃料系统输送方式。4