XX公司余热发电工程项目申请报告.doc

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1、XX公司余热发电工程 项目申请报告目 录第一章 申报单位及项目概况11.1 项目申报单位概况11.1.1 主营业务11.1.2 经营年限11.1.3 资产负债11.1.4 股东构成11.1.5 主要投资项目21.1.6 现有生产能力31.2 项目概况31.2.1 建设背景31.2.2 建设地点31.2.3 主要建设内容和规模41.2.4 产品和工程技术方案41.2.5 主要设备选型和配套工程111.2.6 投资规模和资金筹措方案13第二章 发展规划、产业政策和行业准入142.1 发展规划分析142.2 产业政策分析152.3 行业准入分析16第三章 资源开发及综合利用分析183.1 资源开发方

2、案183.2 资源综合利用方案183.2.1 余热利用方案183.2.2 发电工艺203.3 资源节约措施213.3.1 能源节约措施213.3.2 水资源节约措施22第四章 节能方案分析244.1 用能标准和节能规范244.2 能耗状况和能耗指标分析254.2.1 项目能耗状况254.2.2 项目能耗指标分析254.3 节能措施和效果分析264.3.1 项目节能效果264.3.2 项目减排效果264.3.3 发电厂节电措施和效果264.3.4 发电厂节水措施274.3.5 污废水回用措施274.3.6 节约土地措施284.3.7 节约建筑原材料措施28第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置29

3、5.1 项目选址及用地方案295.1.1 项目选址方案及可行性分析295.1.2 项目用地方案305.2 土地利用合理性分析325.3 征地拆迁和移民安置规划方案32第六章 环境和生态影响分析346.1 环境和生态现状346.1.1 自然环境346.1.2 生态环境376.1.3 环境质量现状386.2 环境及生态影响396.2.1 空气污染影响396.2.2 水污染影响396.2.3 噪声污染影响406.3 环境保护措施416.3.1 空气污染防治措施416.3.2 水污染防治措施426.3.3 噪声污染防治措施436.3.4 生态保护措施446.4 特殊环境影响45第七章 经济影响分析46

4、7.1 经济费用效益分析467.1.1 经济内部收益率(EIRR)487.1.2 经济净现值(ENPV)487.1.3 还贷能力分析497.1.4 年运营成本费用497.1.5 敏感性分析507.1.6 经济风险分析517.2 行业影响分析517.3 区域经济影响分析52第八章 社会影响分析538.1 社会影响效果分析538.1.1 为地方经济发展做出贡献538.1.2 有利于建设和谐社会538.1.3 有利于两个文明的建设538.2 社会适应性分析548.3 社会风险及对策分析54附件目录附件第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位概况1.1.1 主营业务XX集团有限公司位于山西晋中市

5、XX县中都乡西胡村。创建于1996年,经过几年来的发展,已形成了以原煤、洗精煤、焦炭、炭素、电力、供热、房地产、酒店餐饮为主导的综合性生产经营格局。1.1.2 经营年限XX限公司2003年10月开始动工建设,2005年底,一期工程30万吨/年焦炉及附属设施基建完工,生产设备订货完成,现处于设备进场待安装调试阶段;二期工程30万吨/年焦炉正在砌筑;余热发电工程明年开工建设;故公司目前处于在建期,焦炉设计使用年限为30年。1.1.3 资产负债根据本项目余热发电可研总说明书,53万吨/年清洁型焦化工程及43MW+26MW余热发电机组需总投资39491.94万元,建成投产后,年均销售收入为89638万

6、元,年均税后净利润5012万元,投资内部收益率16.36%,投资回收期7年。1.1.4 股东构成XX有限公司是由山西金山能源有限公司和山西焦煤集团有限责任公司,分别按照股本70%和30%,共同出资3000万元,于2003年12月23日在XX县工商局注册登记的法人公司。2008年1月,经协商,、XX集团有限公司董事会(股东会)决议通过,并经山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函2008111号批准实施。1.1.5 主要投资项目XX有限公司主要投资建设53万t/a QRD-2000清洁型热回收捣固式机焦炉及23MW+36MW余热电厂,总投资估算约39491.94万元,投产后,可实现利润5

7、000余万元/年,上交税金2500余万元/年。焦化项目已经晋计产业发2002616号、晋经贸能源字2002493号和晋环函2008133号文(含电厂)批准建设,是山西省人民政府关于焦化项目分类处置意见中明确予以保留建设的项目。工程三通一平于2003年10月开始,经过紧张有序的施工,到目前为止,30万t/a焦炉及附属设施基建已完工,焦炉生产设备定货完成,大部分进场待安装调试。项目取水、用电、水土保持、地震设防及用地选址、规划、租赁手续等已办妥。30万t/a焦炉将于今年底投产;另30万t/a焦炉年底完成砌筑,明年上半年投产;余热电厂计划明年开工建设,同年投产。1.1.6 现有生产能力公司现阶段处于

8、在建期。焦化工程土建、设备安装完成70%,累计投入资金14000万元,完成工程量15000万元。项目建设的各类手续、证件齐全。1.2 项目概况1.2.1 建设背景为了实现资源的有效利用,节约能源,XX集团有限公司提出了利用53万t/a清洁型热回收捣固式机焦炉余热综合利用发电项目,并开展了大量的前期准备工作。本工程符合国家相关的政策法规,符合当地城市和工业发展规划,符合循环经济原则、清洁发展机制和节能减排要求,能够提高能源的综合利用率,最终达到可持续发展的目的。项目的实施,能够改善XX县的大气环境及项目周围现有工厂的劳动环境,有利于构建和谐社会,实现XX县及XX集团有限公司的可持续发展,对于当地

9、经济发展、社会进步和环境保护具有重要的积极作用。1.2.2 建设地点XX县隶属晋中市,位于山西省中部,太原盆地西南端,距省城太原94公里。海拔高程735-1349m之间,方位在东经1121211231,北纬37123721之间,北与文水县接壤,西与汾阳相连,西南与介休毗邻,南靠沁源、沁县,东南与武乡毗连。总人口48万,其中农业人口38万。地形属于西北黄土高原的一部分,东南高,西北低,大体由土石山区、黄土丘陵区和平川区三个部分组成。境内煤的储量丰富,已探明的地质储煤量为了110亿吨,另外还有丰富的铁、锰、石膏、耐火粘土、石灰石等矿产资源。XX古城被国务院公布为历史文化城市,在意大利那不勒斯城被联

10、合国教科文组织列入世界遗产名录,确定为“世界文化遗产”,已成为全国热点旅游城市。本次方案利用XX焦化厂西侧的现有空地作为电厂厂址。该厂址位于XX县西南方向,距离县城约10 km。厂址以北约1.3km处是道虎壁村,厂址以南约600m即是西湖村,厂址西北方向约1.3km是南梁如壁村,东南方向约1.7km处是王家庄。厂址西侧紧邻平泰公路(XX县普洞乡),东面是XX集团公司工业区,布置有焦化厂、碳素厂、洗煤厂等企业;厂址区域称三角形状,东西向宽约230m,南北向长约450m,整个场地可供使用面积约5.1hm2。厂址地势西南高东北低,厂区范围内自然地面标高在776.1777.5m(1956年黄海高程系,

11、下同)之间,平均坡度在5左右,地势平坦。厂址范围内现有部分空地和树木,均隶属于XX集团公司现有,无需拆迁的建构筑物。1.2.3 主要建设内容和规模本期工程主要建设内容为425t/h和240t/h余热锅炉,配有43MW+26MW直接空冷机组。建设规模为总装机容量24MW。1.2.4 产品和工程技术方案1 产品方案本项目为余热发电和供热,其产品为电力和冬季城市供热,电力除企业自用外,剩余全部上网。根据XX焦化厂及XX县城集中供热的规划范围内建筑面积并考虑将来的发展。本工程采暖供汽按30万平方米的面积考虑,厂区设换热首站,130高温热水由换热首站供出,通过管道输送到县城进行二次换热。具体供热方案待下

12、一步工作。本余热发电工程在采暖期可通过少发电的方式提供更多的热能。 工程技术方案a. 工程技术总体方案清洁型焦炉煤干馏产生的荒煤气,在焦炉内全部燃烧后,废气经总烟道集中引出,温度高达90050。本项目利用余热锅炉回收燃烧废气的热量,热量交换使余热锅炉产生中温中压蒸汽,产出的蒸汽送到汽轮发电机组发电,实施电力转化。同时利用汽轮机打孔抽汽,供给城市30万平米冬季采暖用汽。本项目余热综合利用工艺流程如图1。b. 余热锅炉的选择本工程采用立式自然循环余热锅炉。自然循环操作容易且较安全,可用性高(为99.95)。自然循环中的垂直管束结垢情况比强制循环中的水平管束均匀,不易造成塑性形变和故障,同时也减缓了

13、结垢而使余热锅炉性能下降的问题。立式余热炉具有占地面积小(卧式布置余热锅炉的占地面积一般为立式布置余热锅炉的1.41.7倍)、高温烟气管道与余热炉连接方便、与脱硫除尘装置高度相适应、从而可达到使厂区布置美观协调的优点。c. 汽轮机的选择由于本工程外供热负荷较小,因此汽轮机形式拟选用冷凝式汽轮发电机组,通过打孔抽汽来满足供热蒸汽。根据山西省相关政策,汽轮机采用直接空气冷却的凝汽式汽轮机。d. 装机方案根据清洁型焦炉的烟气量以及烟气温度情况,拟定工程的装机方案如表1-8。表1-8 项目装机方案项目单位技术参数备注锅炉台42型号Q900-25/3.82Q900-40/3.82额定蒸发量t/h2540

14、过热蒸汽压力Mpa2.53.82过热蒸汽温度400450给水温度104104结构形式立式立式布置方式露天露天汽轮机台42型号N3-3.43N6-3.43额定功率MW36额定进汽压力MPa2.353.43额定进汽温度390435额定进汽量t/h16.830非调整抽汽量(打孔)t/h10非调整抽汽温度238额定排汽压力kpa15.015.0额定转速rpm56003000布置方式双层双层发电机台42型号QF-K3-2QF-K6-2额定功率MW36额定转速rpm30003000额定电压KV10.510.5功率因素0.80.8效率%96.496.4布置方式双层双层e. 热力系统主要汽水系统如主蒸汽、主给

15、水系统均采用单母管制,系统设6台除氧器。除氧器加热蒸汽采用汽轮机二段抽汽,不足部分由一段抽汽补充,另一由锅炉汽包引接出饱和蒸汽经减压后接二段抽汽母管,作为起动加热用汽。锅炉补充水为反渗透除盐水,采用直接补进除氧器的方案。为满足机组启动前凝汽器灌水的需要,在除盐水泵出口处设一路补水进入凝汽器。锅炉连续排污采用一级扩容排污系统,全厂设6台1.5m3的定期排污扩容器。设一台疏水扩容器及疏水箱,除汇集全厂管道及设备正常疏放水外,还考虑存放除氧器溢水及锅炉事故放水,疏水箱内的疏水通过疏水泵送至除氧器,疏水泵设两台,一台运行,一台备用。工业水系统采用环行母管制,水源来自本公司煤焦化项目的供水管网,回收水回

16、收后进入循环水吸水井,作为循环水的补充水和熄焦水等,节约用水。f. 脱硫除尘系统我省目前余热发电装置尾气采取旋流板脱硫除尘塔进行净化处理,采用离心、旋流板塔原理与投加NaOH碱液脱硫相结合的方法,达到高效除尘和脱硫目的,从其运行效果、运行成本、以及操作与设备的维护管理等方面来看,均比较理想,不足之处是工艺设计时未考虑NaOH的再生,在吸收液达到饱和时,必然将有部分废水排放,本项目考虑对上述脱硫除尘方式进行改进:在脱硫塔外除保留现有的沉淀、过滤设施外,增加脱硫富液再生,通过投加石灰,使得NaOH再生,同时吸收的硫化物也已硫酸钙渣的形式沉淀下来。本系统的核心设备是用作主塔的旋流板塔,主塔、塔心、旋

17、流板、烟气进口、水封口等处材质为麻石,设计技术指标要求除尘率达97%以上,脱硫率达80%以上。g化学水处理系统出力计算: 项目单位计算数据备注正常汽水损失t/h1803%=5.4排污损失t/h1802%=3.6启动或事故增加损失t/h4010%=4厂用汽及采暖用汽损失t/h3锅炉补给水的正常出力t/h12锅炉补给水的最大出力t/h16锅炉补给水的正常出力为12t/h,考虑启动或事故增加损失,这样,锅炉补给水的最大出力为16t/h。考虑到将来的运行检修和管理方便,锅炉补给水的出力按210=20t/h设计考虑,当启动和事故时水量不足可由除盐水箱的贮存水来弥补。该机组的锅炉补给水处理为反渗透加钠离子

18、交换系统。水处理工艺流程如下:水工来水双滤料过滤器活性碳过滤器5u过滤器高压泵反渗透装置缓冲水箱缓冲水泵钠离子交换器软化水箱主厂房。再生系统:食盐贮槽压力滤盐器钠离子交换器再生液进口。反渗透的的加药装置及反渗透的清洗系统由厂家全部供货。反渗透的浓水回收至反洗水源,以降低水耗。h. 供排水系统1)辅机与工业设备冷却水系统本工程为余热发电机组,由于汽轮机排汽采用直接空冷系统,其辅机与工业设备的冷却水考虑采用带机力通风冷却塔的循环供水系统。工业循环冷却水量由下表所列: 辅机与工业设备冷却用水量序号项目夏季冷却水量(m3/h)冬季冷却水量(m3/h)1空冷器冷却水2501752冷油器冷却水180126

19、3工业设备冷却水8042合计510373循环水泵和机力通风冷却塔、循环水管直径具体见下表。 循环水泵和机力冷却塔选择循环水泵流量m3/h200扬程m35电动机功率110KW台数台4机力通风冷却塔形式方型逆流式出力t/h300进出口温度差810台数台2水池容量m3120水池深度1500循环水管循环供水管DN500循环回水管DN500循环水供水泵布置在集中水泵房内。 冷却塔选用2套,夏季2套运行,其它季节2套调节运行。为改善冷却塔的通风条件和节省占地面积,冷却塔布置在冷却水池的顶面上。冷却水池为钢筋混凝土结构。2)生活、生产和消防给水系统生活、生产用水量详见“全厂用水量统计表”。消防用水量详见“电

20、厂消防”部分。生活、生产用水接自焦化厂供水管网。消防用水焦化厂已经考虑电厂用水量,故本项目不另设单独的消防供水系统。生活、生产和消防采用合并的给水管网,管网呈环形布置,并配置室外消火栓。3)全厂用水量统计全厂夏季和冬季用水量统计如下表所列: 空冷机组夏季用水量统计表 m3/h序号用水项目用水量回收量耗水量备注1冷却塔蒸发损失(1.3%)6.6306.632冷却塔风吹损失(0.3%)1.5301.533系统排污损失(0.8%)4.084.0804化学水用水216155生活用水303合计36.2410.0826.16 空冷机组冬季用水量统计表 (m3/h)序号用水项目用水量回收量耗水量备注1冷却塔

21、蒸发损失(1.3%)4.8504.852冷却塔风吹损失(0.3%)1.1201.123系统排污损失(0.8%)3304化学水用水216155生活用水303合计33924为节省用水量,汽轮机排汽采用了直接空冷系统,从而消除了电厂主要的耗水点;对工业设备冷却回水进行了回收利用,作为辅机和工业设备循环水系统的补充用水;对工业废水进行回收利用,作为峰岩公司焦化厂的杂顶用水。全厂总用水量夏季为36.24 m3/h,冬季为33 m3/h。4)水源工程电厂供水水源由峰岩公司焦化厂已有的供水系统调节供水。电厂夏季运行最大小时用水量共计36.24m3/h。电厂总补给水管采用一条DN80焊接钢管。电厂外峰岩公司焦

22、化厂拟建调节水池一座,可作为电厂的备用水源。总补给水管进入厂区后设水表井一座,作为电厂用水的计量设施。厂区内设500m3蓄水池一座,以利调节供水。电厂消防用水由峰岩公司焦化厂消防水系统统一供给,消防供水管拟定为DN150焊接钢管,进入厂区后与厂区生活、生产、消防给水管网连接。5)排水系统电厂排水采用分流制系统。生活污水系统设化粪池进行预处理,处理后归入峰岩公司焦化厂污水系统进行处理。工业废水进行回收利用,作为电厂的杂项用水。剩余废水归入雨水系统。厂区设雨水排水系统,雨水汇流后排入厂区南侧的排洪河道。6)回收水系统为减少电厂水源供水量,拟定对工业废水进行回收利用,作为峰岩公司焦化厂的杂项用水。回

23、收水系统由工业废水收集管、回收水池、回收水泵和回收水供水管网等组成,回收水泵设置二台,其中一台为备用泵,回收水泵技术规范如下 型号:65DL3型, 流量:Q=30 m3/h, 扬程:H=48m电动机:Y132S1-2/5.5KWI 空冷系统1)系统工艺流程汽轮机排出的乏汽经由一条主排汽管道引出汽机房“A”列外,垂直上升高处支状分管,引至冷凝器顶部与蒸汽分配管连接。蒸汽从空冷凝汽器删补联箱进入,与管束外面空气进行表面换热后冷凝。冷凝水由凝结水管汇集,排至凝结水箱(排汽装置内),由凝结水泵升压,送至回热系统。空冷凝汽器由顺流(指蒸汽和过凝结进水的相对流动方向一致)管束和逆流管束(指蒸汽和凝结水的相

24、对流动方向相反)两部分组成。顺流管束是冷凝蒸汽的主要部分,可冷凝7580的蒸汽。设置逆流管束主要是为了能够比较顺畅地将系统内的空气和不凝结气体排出,避免运行中在空冷凝汽器内的某些部位形成死区、冬季形成冻结的情况。目前,国内外所有的空冷发电机组所采用的散热器分为单排管、双排管和三排管三种管束形式。本初步设计暂按双排管进行设计,最终的管束形式通过招标确定。2)直接空冷系统设备选择空冷凝汽器空冷凝汽器采用钢制大直径椭圆翅片管。椭圆管规格为10020mm,壁厚为1.5mm,翅片规格为11949mm,厚度为0.35mm。翅片管外表面均热浸锌进行防腐处理。空冷凝汽器管束分为顺流管束和逆流管束。每个管束宽2

25、.775m,由两排翅片管组成,翅片间距2.5mm,两排错列布置。管束高度:顺流为7.0m,逆流为6.65m。3个管束组成一个空冷凝汽器冷却单元。每个空冷凝汽器冷却单元以6个管束以接近60角组成等腰三角“A”型结构,“A”型两侧分别为3个管束。每台机组由3组冷却器组成,每组有3个冷却单元空冷凝汽器,其中2个为顺流空冷凝汽器,1个逆流空冷凝汽器。风机每个空冷凝汽器冷却单元配置一台变频调速的轴流式风机,每台机组共配置6台风机。风机参数为: 顺流凝汽器 逆流凝汽器风机直径(m): 5.50 5.5 空气流量(m3/h): 210 210风 压(pa): 135 128风机轴功率(kw) 55 55电动

26、机配套功率(kw) 90 90电 压(V) 380 380 台 数 4 2空冷凝汽器表面冲洗设备根据本地区灰尘多、空气质量差的实际情况,考虑每年应冲洗空冷凝汽器外表面34次,将沉积在空冷凝汽器翅片间的灰、泥垢清洗干净,保持空冷凝汽器良好的散热性能。清洗手段有压缩空气和高压水两种。从资料来看,高压水冲洗比压缩空气清洗效果好,故本设计采用高压水冲洗。拟考虑设移动式冲洗装置两套,每台机一套。清洗水压为150bar,该装置由空冷凝汽器供货商配套。凝结水系统空冷凝汽器中的凝结水通过凝结水管道系统排至凝结水箱(排汽装置内)。凝结水箱的容积按接纳各种启动疏水和溢流放水考虑。凝结水箱出口设置凝结水泵将收集的凝

27、结水送回到机组的回热系统。抽真空系统抽真空系统是直接空冷机组的重要组成部分。本系统的作用是在机组启动时将一些汽、水管路系统和空冷系统从大气压抽至真空,以便机组启动;机组正常运行时及时抽掉各蒸汽、疏水、排汽带入及泄漏到空冷凝汽器中的空气和其它不凝结气体,以维持空冷凝汽器真空以及减少对设备的腐蚀。系统控制设备 直接空冷系统在集中控制室进行控制。在集中控制室内的分散控制系统(DCS)中设独立的控制器对直接空冷系统进行监控。控制系统以计算机控制系统的CRT及键盘为中心,实现直接空冷系统的正常启停;实现正常运行工况的监视和调整;实现异常工况的报警和紧急事故的处理。j. 电气部分本工程新建4台3MW和2台

28、6MW发电机组,根据电厂的情况,提出下面的主接线方案:电厂的发电机的出口电压为10.5KV,设发电机电压母线,发电机电压母线采用单母线分段的接线形式。发电机通过四台35/10KV的主变压器升压到35KV,发电厂拟以35kV并网线两回与系统的35KV变电站联网。低压厂用电源采用380/220V动力照明合用的三相四线制中性点直接接地系统,采用单母线接线。将辅助车间的用电负荷和主厂房厂用负荷一起考虑,这时设四台1000kVA的低压厂用变压器,由10.5KV高压母线引接。另设一台1000kVA的低压厂用备用变压器,由10.5KV母线引接,当厂用工作变压器故障时,备用变压器则自动投入运行。详见附图。主要

29、设备选择由于未接到系统资料,暂按35kV出线(真空断路器)的开断电流31.5kA计算。双卷主变压器 S9-8000/10,10.522.5%/6.3kV,Yn,d11,Uk=7.5%低压厂用变压器及备用变压器 S9-1000/10, 10.55%/0.40.23kV, Dy-11, Uk=4.5%高压厂用配电柜 KYN型铠装移开式金属封闭开关柜(真空开关)380/220V低压配电柜 GCS型配电盘。5、 电气二次线 1)直流系统 本项目直流系统采用微机高频开关电源系统,直流电源电压为220V,蓄电池容量400Ah,直流系统接线采用单母线分段,带一套铅酸免维护蓄电池,两套充电装置。 2)二次线公

30、用部分 本项目中央信号采用微机监控装置,同期装置全厂公用一套微机自动准同期装置。 3)控制、信号、测量和保护部分 本项目采用综合自动化控制保护系统,发电机,厂用变压器, 10KV系统等,均采用微机监控保护,该系统由中心计算机、微机保护及监控装置机箱和通风网络、网络控制器等设备构成,该系统包括遥控、遥测、遥信功能以及独立的微机保护。 各类设备及线路按规程配置保护装置。h. 热力控制1、控制范围 本工程建设规模为6炉6机,热工控制对象除上述机炉控制外,尚包括除氧给水、化学水处理、以及其它的辅助车间的热力控制。2、控制方式 热力系统为母管制系统,设置机炉集中控制室。集中控制室布置在运转层,集中控制室

31、后面是电子设备间和锅炉配电箱室。 化学水处理、热网及其它辅助系统均在各自车间的控制室控制。3、机组控制水平 1) 自动化对负荷的适应性 机组的自动化系统设计,以满足整个机组安全经济运行为前提,配备少量的运行人员,在炉、机控制室内人员以CRT及操作键盘为监视控制中心,完成正常运行工况的监视与调整及紧急事故的处理,在就地人员的配合下实现机组的启、停。 自动控制系统考虑在锅炉不投油最低稳燃负荷以上范围的自动控制。在机组异常工作时,自控系统能自动进行停机、停炉等有关操作,以确保机组的安全。机组在启停、正常运行及事故处理时,以分散控制系统为中心,通过CRT及打印机等,对机组的各项运行参数、设备状态进行系

32、统的全面的监视控制与记录。机组的主要参数设有常规仪表。2) 机组控制模式汽轮机及除氧给水系统采用一套以微机处理器为基础的分散型控制系统(DCS)。DCS的主要功能包括:炉、机及除氧给水系统的数据采集系统(DAS);模拟量控制系统(MCS);辅机程控系统(SCS)。主要辅机的程序控制以子组级控制水平为主,即实现一台辅机及相关设备的程序控制。对于辅助系统,采用单独的仪表和控制系统进行监视和控制。控制系统的总体结构: 1) 机组控制系统总体构成 控制系统的总体构成是基于以下原则: A.整个炉机的运行管理在炉机控制室内,运行人员以CRT键盘作为监视和控制中心。 B.由基于微处理器技术的分散型控制系统实

33、现机组的数据采集与处理系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS);辅机程控系统(SCS)。 C.作为DAS系统的补充,设少量的常规仪表和重要热工信号。 D.汽机停机保护由继电器硬接线方式实现,在控制台上设有手动激励保护按钮。 2) 各系统之间的通讯方式、信息共享范围在DCS系统中MCS、SCS、FSSS系统所需的输入信号直接由I/0通道引入各自系统,并通过通讯总线传送到DAS系统。3) 常规仪表和后备手操的设置原则在分散型控制系统通讯故障或操作员站全部故障时,确保机组安全停运。4、控制要求 设计的监视控制系统满足电厂机组安全、经济运行的需要。 1). 分散控制系统 A 数据采集系统(DAS) 应

34、具有数据采集和输入数据处理的能力,主要功能包括:数据采集与处理,CRT各种显示、报警、制表打印、事故追忆、事故顺序记录、性能计算等。 B 闭环控制系统(MCS) 2)主要控制项目; 蒸汽压力控制; 蒸汽温度控制; 给水控制; 除氧器水位控制; 除氧器压力控制; 高压加热器水位控制; 减温减压器后温度控制; 减温减压器后压力控制; 3)按生产厂家的要求和规程规定设置联锁、保护,必要的保护联锁、操作均在分散控制系统中实现(SCS)。 4)锅炉定期排污采用程序控制。 5)当DCS制造商有ETS成功使用经验时,ETS也由DCS实现,否则ETS另由PLC实现。5、设备选型单独系统程控采用可编程控制器。

35、控制室后备操作盘选用框架式仪表盘,电源盘、保护盘、就地盘均采用柜式仪表盘。 热力配电箱采用抽屉式配电箱。 指示表采用XF系列或数字仪表。 变送器:选用1151系列电容式变送器。 保护用开关量仪表采用引进型产品。 执行器选用是电动型系列DKJ电动执行机构。 仪表所用控制信号为420 mA。 锅炉给水调节阀减温水调节阀选用回转式调节阀。1.2.5 主要设备选型和配套工程本项目的主要设备选型情况见表1-9。项目配套脱硫除尘系统的主要设备见表1-10。表1-9 项目主要设备一览表序号设备名称规格型号台数单价一主机部分1余热锅炉Q900-25/3.82型,立式D=25t/h,450,3.82 Mpa,2

36、180万Q900-45/3.82型,立式D=45t/h,450,3.82 Mpa,2410万2汽轮机KN3-3.43型,3MW,直接空冷3.43 Mpa,435,Pk=15KPa2160万KN6-3.43型,6MW,直接空冷3.43 Mpa,435,Pk=15KPa3230万3发电机QF-K3-2型,3MW,可控硅励磁290万QF-K6-2型,6MW,可控硅励磁3105万二热力系统4电动给水泵DG85-678型,流量5585 m3/h,扬程592536m配电动机Y355M2/220KW319.0万5凝结水泵4N6型,20 m3/h,59.5m配电动机Y180M-2/22KW42.6万4N6型,

37、30 m3/h,59.5m配电动机Y180M-2/22KW63.6万6除氧器DY-75型,75t/h,104,0.02 Mpa除氧水箱容积30 m3216万7疏水箱SX-20型,有效容积20 m312.9万8疏水泵ISR65-40-200型流量1525 m3/h,扬程5350m配电动机Y132S2-2/7.5KW23.2万9定排扩容器DP-3.0型,有效容积3.0 m343.6万表1-10 项目配套脱硫除尘系统主要设备一览表序号设备名称规格型号材质台数单价1脱硫塔4800,带旋流板花岗岩455万2沉淀池混凝土222.5万3再生池混凝土210.8万4过滤器玻璃钢228万5化灰器玻璃钢23.5万6

38、脱硫液储罐玻璃钢225万7引风机10104Nm3/h4800 Pa钢431万6104Nm3/h4800 Pa钢421万1.2.6 投资规模和资金筹措方案 投资估算投资估算费用为2009年底价格水平。由于目前钢材等价格不稳,在投资估算中考虑了材料价上涨的可能性,另估列了800万元。余热发电项目静态总投资为12805万元(不含配套送出工程费用),其中建筑工程费1162万元,占静态总投资的10.0%。设备工器具购置费7351万元,占静态总投资的61.0%。安装工程费1931万元,占静态总投资的16.0%。其他费用1562万元(含基本预备费679万元),占静态总投资的13.0%。余热发电项目动态投资1

39、3141万元(不含配套送出工程费用),其中包括了材料涨价因素的800万元。配套接入系统工程费用暂估列500万元。在考虑税金、流动资金等因素后,项目总投资为39491.94万元。 资金筹措方案本项目总投资为39491.94万元,全部由建设单位XX集团有限公司自筹解决。第二章 发展规划、产业政策和行业准入2.1 发展规划分析充分认识节能减排工作的重要性和紧迫性,中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的重大举措;是建设资源节约型、环境友好型社会的

40、必然选择;是推进经济结构调整,转变增长方式的必由之路;是提高人民生活质量,维护中华民族长远利益的必然要求。2007年,国务院颁布了国家环境保护“十一五”规划,国家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”规划,明确2006年到2010年我国主要污染物排放总量控制目标:显著削减二氧化硫排放总量,控制氮氧化物排放增长的趋势,到2010年,有效降低硫沉降强度,减少重度酸沉降区面积,减轻区域大气细颗粒物污染,降低城市空气二氧化硫浓度。到2010年,全国二氧化硫排放总量比2005年减少10%,控制在2294.4万吨以内;火电行业二氧化硫排放量控制在1000万吨以内,单位发电量二氧化硫排放强度比2005年降低50%

41、。这对推动我国建设环境友好型、资源节约型社会具有十分深远的意义。2006年4月温家宝总理曾以一种遗憾的心情讲到,“十五”时期我国经济发展的各项指标大多超额完成,但环境保护的主要指标没有完成。2007年3月温家宝总理在做政府工作报告时又一次遗憾地说到,全国没有实现年初确定的降耗减排目标。这充分体现了我国资源和环境问题的严峻和紧迫。本项目回收焦炉废气热量并带动汽轮发电机发电,同时使废气温度降低达到可实现脱硫的目的,在XX县进行建设,经济效益、环境效益及社会效益均能得到较好的体现。该公司53万吨/年清洁型热回收机焦炉项目经省经贸委批准,符合产业政策的要求并纳入了我省焦炭生产规划。该项目是本地区重点建

42、设项目,符合区域发展的要求,符合有关国民经济和社会发展的总体规划、专项规划、区域规划的要求,而且项目最终实现的目标与各项规划的内容一致、协调。2.2 产业政策分析循环经济的技术经济特征之一是提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗。这是提高经济效益的重要基础,也是污染排放减量化的前提。可以看出,本项目的实施贯彻了提高资源利用率原则。循环经济的技术特征之二是延长和拓展生产技术链,将污染尽可能的在生产企业内进行处理,减少生产过程的污染排放。本项目可通过对生产工艺过程中所产生的废气、废水进行相应的处理措施,以减少污染排放。节能减排、总量控制、区域限批等一系列措施反映了国家对环境保护的重视。同时制定了一系

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