燃煤耦合生物质发电在鸭溪电厂的应用分析.doc
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1、燃煤耦合生物质发电在鸭溪电厂的应用分析摘要:文章通过生物质气化技术的发展,根据国家能源局和原国家环境保护部联合下发关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知的内容,结合当地生物质资源的实际情况,分析了燃煤耦合生物质发电在鸭溪电厂的技术应用及方案。生物质能是以生物质为载体的能量,是由绿色植物通过叶绿素的光合作用将太阳能转化为化学能而储存在生物质内部的能量形式,是一种典型的可再生能源。利用生物质能替代石油、煤炭和天然气等燃料生产电力,可减少对矿物能源的依赖,保护国家能源资源,减轻能源消费给环境造成的污染。为了推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,持续实施大气污染防治行动,加强
2、固废和垃圾处理,优化资源配置建设美丽中国,2017年12月份,国家能源局和原国家环境保护部联合下发关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知(国能发电力201775号)文件,开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作。一、我国生物质气化技术发展与应用生物质耦合发电又可分为三种方式:1、生物质直接与煤炭、燃油、天然气等燃料在锅炉内混合燃烧,这种方式对于火力发电机组来说,生物质利用热效率低,对生物质燃料处理和燃烧设备要求较高,并不具有很好的适用性;2、生物质燃烧锅炉直接产生蒸气,这部分蒸气可送入到锅炉再热器或送到汽轮机低压缸,这种耦合方式因为存在相对独立的生物质锅炉系统,对燃煤锅炉燃烧不产生影响,但是系
3、统复杂,投资造价高;3、生物质气化产生的燃气在锅炉内与其他燃料混合燃烧,这种方式对于火力发电机组来讲,需将生物质燃气总量控制在一定范围内,否则就要调整燃煤锅炉的燃烧器和燃烧区域。我国目前开展的燃煤耦合发电技术,主要趋向于第3种方式。20世纪60年代我国已有小型固定床稻壳气化案例,近年国内应用最多的也是这类小型气化炉,小时原料处理量在几百公斤至近1吨之间,大多采用下吸式气化技术,主要应用于农户集中供汽和冬季供暖,兼可通过自备的燃气内燃机发电,这一应用模式北方多于南方;1991年上海进行了24t/d城市垃圾灰融聚流化床气化装置的试验,因技术及市场等原因未能实施后继的放大开发;1998年国内首套MW
4、级稻壳循环流化气化内燃发电在福建莆田建成,2005年放大的5MW装置在江苏兴化建成;2011年江苏高邮5MW秸秆固定床气化发电并网运行;2012年湖北荆门10MW稻壳流化床气化超临界汽轮机发电建成;2014年4m下吸式固废气化炉在江苏南通通过技术鉴定并应用于智能暖棚供热及少量农户炊事供气,兼可小负荷发电自用;近年在南方发展较快的是中型固定床木片气化,热燃气无需净化直接供有色金属冶炼或配置燃气锅炉为造纸印染企业等供热;国内准工业级等离子气化处理毒害物已有示范,后继合成燃料油处于开发中;近年,介于热解与气化工况之间的生物质燃气、活性炭(或炭渣复合肥)及发电联产已有多个示范项目,单气化炉原料处理量可
5、大至1.5t/h左右。二、燃煤耦合生物质发电在鸭溪电厂的应用分析(一)规模建设分析及主要燃料根据电厂周边区县可收集利用秸秆资源量分析,利用鸭溪电厂现有场地建设28.54吨/小时的生物质气化炉,折算发电功率为210.8MW的生物质气化炉,气化炉产生的生物质燃气采用母管制送至其中2300MW燃煤机组锅炉燃烧,产生的蒸汽送至汽轮发电机做功发电;年消耗最大秸秆量11.1万吨。(二)生物质气化燃气发电量计量由于生物质气化燃气是输送至大型燃煤机组耦合后发电,利用大型燃煤机组的高效锅炉、高效汽轮发电机组等设备。输入燃煤锅炉中的燃气热能转化为电能,按其生产流程要考虑锅炉效率、管道效率、汽轮发电机组效率。锅炉效
6、率、管道效率、汽轮发电机组效率可以通过燃煤机组的控制系统得到实时数据,进而得到气化燃气的实时发电功率。生物质燃气耦合发电的相关参数等信号可通过网络远传至电网公司,实时传输,便于监督、结算。生物质发电量检测计量装置,采用经国家强制性产品认证的监测计量装置,以确保生物质发电上网电量的准确监测计量。(三)技术方案分析1.燃煤耦合生物质发电基本原理生物质在气化介质的参与下,通过一系列的热化学反应过程,转化为可燃气体,再将可燃气体输送至现有的大型火力发电厂锅炉中燃烧,利用锅炉配套的汽轮发电机组发电的过程。工艺流程如下图1:生物质气化一般经历如下几个阶段:(1)干燥过程生物质原料加入反应器后,首先被加热,
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