垃圾焚烧发电厂改扩建实例.doc
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1、垃圾焚烧发电厂改扩建实例1 引言进入二十世纪九十年代,我国逐步开始应用先进的垃圾处理技术,主要包括炉排型焚烧炉技术和流化床焚烧炉技术。近些年,城市垃圾处理水平取得了显著的成绩和突破,业内认可度较高的为炉排型焚烧炉技术。早些年的城市生活垃圾量较低,建设的生活垃圾焚烧发电厂的规模较小,或者规划较大规模分期建设(预留生产线)。随着城市的迅速发展、人民生活水平的不断提高,生活垃圾热值和生活垃圾量逐渐上升,原先建设的垃圾焚烧发电厂生产线显得处理能力不足,将预留的垃圾焚烧生产线进行改扩建成为一种趋势。本论文研究的生活垃圾焚烧发电改扩建项目原来规划批复为3炉2机,于2008年建设投产了2炉2机,预留了1条焚
2、烧生产线。已建成项目配置2台400t/d的循环流化床锅炉,配套烟气净化系统和抽汽供热汽轮发电机组,本次改扩建拟定在现有规模的基础上增加1条500t/d的炉排型焚烧线,并考虑做好改扩建工程、原有工程和未来改扩建工程的衔接,合理组织全厂整体参观流线、物料输送流线、交通组织流线,校核全厂烟气和污水排放总量在环评批复允许范围内。2 焚烧系统改扩建2.1 炉型选择及匹配原有工程选择的为2台400t/d的循环流化床锅炉,运行中需要添加20%左右的燃煤作为辅助燃料,运行成本较高,随着运行时间的加长,设备逐渐老化(单台设备处理能力已降到300t/d350t/d),故障率增加,处理能力下降,且在严格执行GB18
3、485-2014生活垃圾焚烧污染控制标准的情况下,减排压力巨大。为了解决环境效益和经济效益,结合原来已批复的规划、国内垃圾发电厂近年运行经验,拟选1台500t/h炉排焚烧炉,为国外引进技术、授权后国内制造。2.2 垃圾吊与垃圾仓垃圾仓为密闭的、具有防渗防腐功能并处于负压状态下的钢筋混凝土结构储池,用于垃圾的接收和贮存。垃圾吊布置在垃圾仓上方,用于倒运和抓送垃圾。4为了保证续建工程和原有工程的协调性,垃圾仓左右两壁与原有工程的两壁对齐,垃圾吊轴线、轨道与原有工程对齐,方便两期工程的垃圾吊互为备用。2.3 卸料平台设计垃圾卸车大厅采用高位、封闭设计,高位卸车方式不仅增加地表以上垃圾仓有效容积、减少
4、垃圾仓土建投资费用,同时可以在卸车平台下布置值班、机修和仓库、工具间等。本续建工程增设的垃圾卸料大厅与原厂垃圾卸料大厅相通,垃圾车可以从原有工程卸料大厅进入续建工程的卸料平台;续建工程卸料平台局部三跨与高架桥保持一样的坡度并连接起来,垃圾车可从垃圾运输栈桥直接进入卸料大厅卸料。运输栈桥利用原有,不需增加新的运输栈桥。3 烟气净化系统改扩建3.1 系统描述为了满足改扩建工程的需要,在垃圾焚烧炉余热锅炉出口配置一套烟气净化系统,根据烟气排放指标及余热锅炉出口烟气浓度,本工程确定采用 “SNCR+半干法旋转喷雾化脱酸反应塔+消石灰干粉喷射+活性炭喷射袋式除尘器”的烟气净化工艺为工艺。5 63.2 烟
5、囱净化烟气由引风机送入厂房外的烟囱排入大气。烟囱与一期烟囱贴建,外包钢筋混凝土套筒,贴建效果见图2。烟囱高度80m,烟囱直径1800mm,正常出口流速16.1m/s。水平烟道上设置烟气在线连续监测装置,按生活垃圾焚烧处理工程技术规范CJJ90-2009要求,测试项目:烟尘、SO2、HCl、NH3、NOx、O2、CO、CO2,同时装设取样孔和取样平台。4 汽轮机发电系统改扩建4.1 除盐水系统匹配性本改扩建工程完成后,汽水损失及各种用汽情况详见表1。表1 电厂汽水损失及各种用汽量表原项目设置有完备的除盐水制备系统,除盐水制备能力80t/h。本工程尖峰工业热负荷 80t/h,持续时间约10h,稳定
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