2025年首钢垃圾发电厂(五篇)
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时间:2023-03-13 00:00:00    小编:小熊努力努力再努力

2025年首钢垃圾发电厂(五篇)

小编:小熊努力努力再努力

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首钢垃圾发电厂篇一

垃圾发电

温差发电

abstract : materials and energy are the wheels, to promote social progress and civilization is an important indicator of social 's energy shortage , low energy efficiency , energy saving is the only way to sustainable and stable is understood that china's annual output of municipal solid waste is about 500 million tons , waste-to-energy ratio is less than 10% , there is an urgent need for new process methods , garbage power to save energy and improve electric power generation technology has a number of advantages , the use of low-grade heat baking has unique advantages and good vigorously develop the technology and realize industrialization as soon as words: waste garbage power thermoelectric power generation 我国环境问题越来越严重,传统垃圾处理方式有很大局限性。垃圾发电在新时期我国环境保护中起到越来越重要的作用,也是落实科学发展观的真实体现。垃圾发电符合国家所提倡的以解决危害群众健康和影响可持续发展的环境问题为重点,加快建设资源节约型、环境友好型社会,优化产业结构,发展循环经济,推广清洁生产,节约能源资源,依法淘汰落后工艺技术和生产能力,从源头上控制环境污染的环境治理保护方针,体现了人与自然相和谐的环保宗旨。

一、垃圾发电 根据我国环境部预测,我国目前各城市居民日均产生垃圾0。8~1。2公斤不等,全世界每年产生4。9亿吨垃圾,仅中国每年就产生近1。52亿吨城市垃圾。而且还在以每年8%~10%的增长率增长,2015年到2020年将达到2。1亿吨。目前中国城市生活垃圾累积堆存量已达70亿吨,侵占土地面积超过5万公顷,已有200多个城市陷入垃圾包围之中。

随着垃圾回收、处理、运输、综合利用等各环节技术不断发展,工艺日益科学先进,垃圾发电方式很有可能会成为最经济的发电技术之一。从长远效益和综合指标看,将优于传统的电力生产。面对垃圾泛滥成灾的状况,世界各国的专家们已不仅限于控制和销毁垃圾这种被动”防守”,而是积极采取有力措施,进行科学合理地综合处理利用垃圾。我国有丰富的垃圾资源,其中存在极大的潜在效益。现在,全国城市每年因垃圾造成的损失约近300亿元(运输费、处理费等),而将其综合利用却能创造2500亿元的效益。

在发达国家,垃圾处理和资源化利用已经成为成熟的产业,而我国对垃圾的利用还非常少,现在主要的垃圾发电方法主要有以下几种:

1、垃圾填埋气发电

垃圾填埋气发电是将垃圾填埋场中的有机物经降解后产生的填埋气(富含甲烷)作为燃料进行发电的技术,是一种将垃圾清洁化、资源化处理的利用方式。

垃圾填埋气发电系统一般由气体收集系统、净化加压系统、燃气机发电及电气并网系统组成。填埋气被收集后经过气液分离器初步过滤,除去大液滴和细粒,然后经涡轮增压器增压,冷却器冷却后送入凝聚过滤器进一步过滤,除去较小的液滴和细粒,再进入燃气机,通过火花塞高压点火,燃烧膨胀推动活塞做功,带动曲轴转动,从而使发电机送出电能。燃气机产生的废气经排气管、换热装置、消音器、烟囱排到室外。

2、垃圾焚烧发电

垃圾焚烧发电就是将生活垃圾在垃圾贮坑中经过2~3天的贮存之后送入焚化炉中燃烧,利用垃圾焚烧放出的余热加热给水,产生一定温度和压力的过热蒸汽送往汽轮发电机发出电能。生活垃圾的焚烧,本质上与其他燃料是相同的,都是有机物在高温下的氧化放热反应,但由于垃圾作为燃料在成份上的特殊性,使得燃料入炉前、燃烧后的处理较为复杂,这也就形成了垃圾焚烧系统与通常的煤燃烧系统有较大差异的原因。

全量焚烧系统专门设计用于不经预处理的混合垃圾焚烧,在发达国家城市垃圾大多采用无预处理焚烧系统并进行余热利用,该系统利用率达85%以上。国内外垃圾焚烧技术主要有三大类:层状燃烧技术、流化床燃烧技术、旋转燃烧技术(也称回转窑式)。层状燃烧技术发展较为成熟,且层状燃烧锅炉体积小、操作方便,所以很多国家都采用这种燃烧技术。流化床燃烧技术由于其热强度高,更适宜燃烧发热值低、含水分高的燃料。旋转焚烧炉燃烧设备主要是一个缓慢旋转的回转窑,其内壁可采用耐火砖砌筑,用以保护滚筒,也可采用管式水冷壁,水冷壁上开有许多小孔,热风通过小孔吹入燃烧室助燃,回转窑倾斜1~3° 放置。

混合垃圾通过机械分选、破碎处理筛选出金属、玻璃、沙土等不可燃物后,将以可燃物为主体的废弃物进一步粉碎、干燥、成型,制成物理性质较均一的垃圾衍生燃料rdf。

组合式焚烧系统又称控制氧化燃烧系统。该焚烧系统焚烧量较小,不适合需要充分搅动燃烧的垃圾,其单台处理能力一般在50t/d左右,它的主要部件为两个标准化燃烧室,现场组合安装,因而适于就地焚烧。

3、垃圾气化发电

垃圾气化发电是指直接将垃圾制成可燃气体作为燃料进行发电。垃圾气化技术有熔融气化、热解气化、反火气化等。气化所产生的主要气体为氢气及一氧化碳,次要的气体成分为水分、甲烷及二氧化碳。

目前我国大部分建成的垃圾焚烧发电厂的焚烧设备由国外引进,从其建设和运行情况看存在如下问题:

1、设备昂贵、初投资过高。利用国外关键技术和设备建设的垃圾电厂的每处理1t/h能力投资约为60~70万元,如上海浦东垃圾焚烧发电厂利用法国阿尔斯通公司的设备和技术,项目的总投资为6。98亿元,上海江桥垃圾焚烧发电厂利用西格斯公司的设备,投资也近7亿元。这对于中国绝大部分城市是难以承受的。

2、垃圾处理效果欠佳。国外发达国家的焚烧技术和焚烧设备都比较成熟,但是,国外的焚烧炉是根据国外的生活垃圾品质及燃料特性进行设计的,而我国垃圾品质和燃料特性与国外垃圾存在着很大差异。由于我国目前没有实行垃圾分类制度,城市生活垃圾的品质很低,因而引进焚烧设备尚不能很好地适应中国垃圾的特性,还存在着垃圾焚烧不完全、运行不稳定、排放不易全部达标等问题。

3、运行成本高,缺乏经济性。目前引进的国外焚烧设备采用轻柴油为助燃燃料,由于中国垃圾的热值较低(3344~5016j/kg)、变化范围较大,必须加入较多的助燃燃料。同时,也存在关键高温部件(如过热器等)使用寿命短、维修费用高等问题。因而,利用国外设备焚烧处理生活垃圾的成本较高,一般为120~150元/t。

4、发电效率低。和常规火力发电厂相比,影响垃圾发电厂的另一个主要问题是垃圾焚烧伴生氯化氢(hcl)等在受热面金属管壁温度超过350℃时,对金属管壁的腐蚀严重加剧。我国深圳垃圾发电厂之所以用1。6mpa、203℃参数的蒸汽发电,就是因为过热器在投产100天时就遭受到严重腐蚀。所以,早期建设的垃圾发电厂为了防止这种腐蚀,生产的蒸汽温度基本上都在300℃以下,发电效率在14%以下,这使得垃圾发电厂的经济效益低下。

5、国内外垃圾的热值差距很大。国外的垃圾热值高,每公斤垃圾燃烧可产生3000千卡的热量,而中国的垃圾含水量高达60%。经过一定处理每公斤燃烧产生的热值只能达到900-1000千卡,就是说经过处理的垃圾的发热量还不及国外的1/3。中国许多城市垃圾的可燃物极少,多为厨房垃圾,不适合用于焚烧发电。国外2吨垃圾相当于1吨煤炭,而中国的垃圾要6吨才能顶1吨煤炭。

二、温差发电器的研究

由于垃圾焚烧发电等发电方式存在很多缺陷,我们研究使用一种新型半导体模块,利用对垃圾处理产生的热能造成温差,使用半导体温差发电装置将热能直接转化成热能,从而实现利用垃圾发电。

1、温差发电器的原理

半导体温差发电器是一种通过半导体热电器件把热能转换为电能的电源装置。这种电源装置具有体积小、能量密度大、寿命长、无机械运动部件、高度可靠等优点,它能够胜任一些普通电源无法胜任的工作。

人们很早就已经发现了由于温差而产生电动势的塞贝克热电效应,但由于材料的限制,热电能量转换的效率很低,一直以来除了将其用于热电偶测温外,很少能在工程技术上得到实际应用。20世纪50年代以后,随着半导体技术的迅速发展和各种优质半导体材料的不断问世,半导体温差发电技术已引起了世界范围内的极大关注。温差发电与塞贝克效应、帕尔帖效应和汤姆逊效应直接相关。基于这三个效应。可以制造出实现热能与电能之间相互转换的温差电器件。

目前对半导体温差发电技术的研究基本都是利用地热、太阳能、海洋能等热能方面,而利用垃圾热能的报导几乎没有。

半导体温差发电模块是利用半导体材料制作的塞贝克效应模块将热能直接转变为电能而无须任何机械运动。图1所示的是半导体温差发电器件的结构简图。它通常是由p、n两种类型不同的半导体温差发电材料经电导率教高的导流片串联并将导流片固定与两端的陶瓷片上而制成。当在器件的两端建立一个温差,使高温端保持th(热端),低高温端保持t(冷端),根据塞贝克效应由于高温端的热激发作用较强,空穴和电子浓度也比低温端高,在这种载流子浓度梯度的驱动下,空穴和电子向低温端扩散,从而在低温开路端形成电势差av;如果将许多对p型和n型热电转换材料连接起来组成模块,就可得到足够高的电压。若将回路中接入负载电阻,则将有电流流过形成一个温差发电机。电压△v与热冷两端的温度差△t成正比,即

vktk(th-tc)其中x是塞贝克参数,由材料本身的电子能带结构决定的。半导体由于具备优异的热电性能,成为制作赛贝尔效应模块的首选材料。从应用的角度讲,决定一种半导体热电材料的优劣不能仅凭其塞贝克参数的大小,还必须综合考虑其电导率,热导率等诸多因素。

由此我们进行以下讨论:

设一块发电器件包含m对p-n半导体材料的电臂,器件的工作电流为i,rn、rp分别为n型和p型电臂的电阻,ln、lp分别为n型和p型电臂的长度,an、ap分别为n型和p型电臂的横截面积,n、p为n型和p型电臂的导热系数,整个器件的厚度为l。实验时在不同的温度段内冷热段温差不超过80c,考虑到元件尺寸及系统的结构,由此可以得到温差发电器件稳定工作的热传导方程:

边界条件:t()t()tc

t(t(th n0p0nln)plp)令shsh分别表示器件热端和冷端的塞贝克-sh,sc=sc-scpnpn,系数,器件的总电阻:r=rnrp,汤姆逊系数:p-n,热传导系数:k=knkp,解得:

上式为输出功率表达式,右端第一项为帕尔贴热,第二项为汤姆逊热,第三项为焦耳热,温差发电器件的效率为:

令lblnlp表示电臂长度,则l=2l0+ lb,由上面的式子可以得到发电器件的等效导热系数为:

若在器件内电臂之间的空隙内填充低导热系数(设为`)的物质,可以减少在低温及大温差条件下对流及辐射的影响,提高发电性能,此时导热系数的表达式可以改写为:

2、温差发电器的分类

按照热端工作温度的高低,温差发电器可分为以下3类: 1)高温发电器(7000c以上),所用温差电材料主要是硅锗合金:

2)中温发电器(400-7000c),所用温差电材料主要是碲化铅; 3)低温发电器(4000c以下),所用温差电材料主要是碲化铋。

按所使用的热源种类,温差发电器可分文以下4类: 1)放射性同位素温差发电器,它将放射性同位素的衰变热直接转换成电能;

2)核反应堆温差发电器,它将反应堆中核燃料裂变产生的热量直接转化成电能;

3)烃燃料温差发电器,主要包括使用天然气、液化石油气、水煤气等气体燃料的发电器和使用煤油、汽油等液体燃料的发电器;

4)低级热温差发电器,将各种形式可利用的低级热能(如余热、废热)直接转变为电能。

本论文主要研究低级温差发电器(低级热温差发电器)

3、温差发电器的特征

温差发电具有以下其他发电方式所没有的特征: 1)利用有易于环境的清洁能源,不依赖化石燃料和放射性同位素元素,仅靠温度差便可发电。

2)可从地球上所有的热源中获取能量:在自然界中的所有热源(太阳热·海洋热·地热·人体热等);人工热源(工业废热、汽车废热和燃烧垃圾的废热等)。

3)比较小的温度差就可获取能量(只要有数十度的温度差就可发电)。

4)长寿命,没有机械的驱动部分,不易发生个零件的损耗和劣化。

热电材料是一种将”热”和”电”直接转换的功能材料。其上作原理是固体在不同温度下具有不同的电子(或空穴)激发特征,当热电材料两端存在温差时,材料两端电子或空穴激发数量的差异将形成电势差(电压)。热电材料具有长久的研究历史。20世纪上半叶对热电材料的研究奠定了近代半导体学科的基础。国内外半导体研究领域的许多著名学者都是在上世纪五十年代后期开始从热电材料转向以硅为代表的微电子半导体材料研究的。

目前采用铋碲组分和杂质,运用品体培养土艺进行生产的半导晶体材料是性能最好、使用最广泛的室温型热电材料,将其制备成纳米管,可进一步提高其热电性能,具有热电性能优异,稳定性高和可加工性佳的特点。铋碲不仅是目前已知的室温附近性能最好的热电材料,而且是原子量最大的稳定二元化合物,是一种窄禁带半导体,是一种准层状晶体结构化合物。这些特性使得铋碲纳米管在热电材料以外的其他研究领域也具有潜在的理论研究和应用研究价值。

然而,半导体发电模块的耐高温性能很大程度上取决于焊接材料的耐-高温性能,普通的焊接材料在高温下熔化,使焊点脱落,造成模块断路。目前研发的高温焊接材料在250℃下长期工作时,仍保持稳定。因此,为了提高耐高温性能,必需进一步改善焊接材料的配方。

4、温差发电的应用

据介绍,温差电技术研究始于2 0世纪4 0年代,于20世纪60年代达到高峰,并成功地在航天器上实现了长时发电。当时美国能源部的空间与防御动力系统办公室给出鉴定称,”温差发电己被证明为性能可靠、维修少、可在极端恶劣环境下长时间工作的动力技术”。近几年来,温差发电机不仅在军事和高科技方面,而且在民用方面也表现出了良好的应用前景。

在远程空间探索方面,人们从上个世纪中叶以来不断将目标投向更远的星球、甚至是太阳系以外的远程空间,这些环境中太阳能电池很难发挥作用,而热源稳定、结构紧凑、性能可靠、寿命长的放射性同位素温差发电系统则成为理想的选择。因为一枚硬币大小的放射性同位素热源,就能的组成部分—无线电信号转发系统供电。1 9 9 9年,美国能源部又启动了”能源收获科学与技术项目”,研究利用温差发电模块,将士兵的体热收集起来用于电池充电。

在工业余热、废热和低品位热温差发电方面的潜在应用。美国能源部于2003年11月12日公布一个“工业废热温差发电用先进热电材料”资助项目,主要应用对象是利用冶金炉等工业高温炉的废热发电以降低能耗。今年3月又发布了项目指南,计划开展汽车发动机余热温差发电的研究。欧洲20余个研究机构也己联合进行了汽车发动机余热发电方面的预研,并正在组织“纳瓦到兆瓦热电能量转换”大型科研项目。

此外,体积小、重量轻、无振动、无噪音的优点还使温差发电机非常适合用作小于5w的小功率电源,用于各种无人监视的传感器、微小短程通讯装置以及医学和生理学研究仪器—目前,相关产品已进入实用阶段。最近,基于热电转换材料的寒贝克(seeheck)效应,科学家还研制成功许多新型的温差电传感器,用十低温温度测量、单像素红外线和x射线探测、氢气和其他可燃气体泄漏检测等。

虽然半导体温差发电已有诸多应用,但长久以来受热电转换效率和较大成本的限制,温差电技术向工业和民用产业的普及受到很大制约。虽然最近几年随着能源与环境危机的日渐突出,以及一批高性能热电转换材料的开发成功,温差电技术的研究又重新成为热点,但突破的希望还是在于转换效率的稳定提高。目前开发的温差发电机,效率一也普遍处于6%一11%之间,这大大限制其使用范围。这种情况下,通过对热电转换材料的深入研究和新材料的开发,不断提高热电性能,争取在热源不变的情况下提高电输出功率已成为温差电技术研究的核心内容。

成本方面,通过半导体热电转换材料将热能转化为电能发电效率低、成本较大、体积较大,因此也很大地制约了温差发电技术向工业和民用产业的普及。

三、半导体温差发电实验

实验仪器: 半导体温差电装置;伏特表;0-500c精密水银温度计;0-1000c精密水银温度计;电磁炉;铁架台;冰块。

图2 半导体温差电装置

实验步骤:

1、把伏特表的正极接到半导体温差电装置的正极,伏特表的负极接到半导体温差电装置的负极。

2、把两支水银温度计固定在铁架台上,让0-500c精密水银温度计靠近半导体温差电装置的冷端,0-1000c精密水银温度计靠近半导体温差电装置的热端。

3、先把冰块放入半导体温差电装置的冷端,同时加入一定量的冷水;再把烧开的热水加入半导体温差电装置的热端。

4、现在可以开始测量,记录冷端和热端的温度,读出伏特表上的电压。数据处理

1、列出规范的数据表格,记录实验数据。

2、用作图法处理数据,以温差电动势(e)为纵坐标,温度差(t)为横坐标,绘出e-t图线,并由该图线求出直线斜率,即温差电系数。

图3 电压与温度关系图

3、数据处理

根据上面的数据采用最小二乘法进行处理,把数据代入相应的公式进行计算后的,得到以下结果:

4、实验结果

根据以上的数据处理结果,可以知道温差电动势(e)与温度差(t)成线性关系,即它们之间满足以下关系:

et

5、总结

本实验装置中只用了一块半导体温差发电模块,根据其发电量我们可以猜想。如果把多块半导体温差发电模块串联起来,那将得到几倍、几十倍或成百上千倍的电压,这样我们就可以根据自己所需要的电压来串联半导体温差发电模块。由于半导体温差发电模块只要两端存在温差就可以发电,因此,我们在日常生活中可以非常容易使用,为在日常生活中有太多的热量被浪费了,如:烧煤、烧柴、燃烧垃圾等等。我国有非常丰富的地热资源,如果应用半导体温差发电模块利用地热来发电的话,那将为我国省下多少能源。而且,半导体温差发电是一种绿色的能源,它不污染环境,这样可以缓解我国日趋严重的能源危机。

四、垃圾发电的发展前景

资源化垃圾焚烧后,热量用于发电,做到废物综合利用。据有关统计资料称,我国当今城市垃圾清运量已达1万亿吨,若按平均低位热值2900kj/kg,相当于1400万吨标煤。如其中有1/4用于焚烧发电,年发电量可达60亿度,相当于安装了1200mw火电机组的发电量。无害化垃圾焚烧发电可实现垃圾无害化,因为垃圾在高温(1000℃左右)下焚烧,可进行无菌和分解有害物质,且尾气经净化处理达标后排放,较彻底地无害化。

减量化垃圾焚烧后的残渣,只有原来容积的10%~30%,从而延长了填埋场的使用寿命,缓解了土地资源紧张状态。因此,兴建垃圾电厂十分有利于城市的环境保护,尤其是对土地资源和水资源的保护,实现可持续发展。

垃圾发电发展较慢,现在垃圾发电的成本仍然比传统的火力发电高。专家认为,随着垃圾回收、处理、运输、综合利用等各环节技术不断发展,工艺日益科学先进,垃圾发电方式很有可能会成为最经济的发电技术之一。从长远效益和综合指标看,将优于传统的电力生产。我国的垃圾发电刚刚起步,但前景乐观。

首钢垃圾发电厂篇二

北京首钢股份有限公司2010财务预算报告

根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2010财务预算》,具体情况报告如下:

一、2010经营计划安排

1、主要产品产量

(1)根据公司原料平衡,2010年铁、钢产量比2009年略有降低,钢材产量较2009年有所增长。具体安排: 生铁438万吨,同比降低0.89%;钢456万吨,同比降低1.48%;钢材341万吨,同比增长15.66%。

(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司冷轧板材150万吨,同比增长17.55%。

2、主要技术经济指标

继续深化“五算清、五精细”活动和“目标成本、目标产品、目标市场”三个倒推机制,进一步完善指标体系,使各项技术经济指标再创新水平。

(1)公司主要指标具体安排:

高炉入炉焦比310kg/t,同比降低17.68kg/t。煤比165kg/t,同比提高23.73kg/t。钢铁料消耗1071kg/t,同比降低2.5kg/t。钢材综合成材率97.8%,同比提高0.21个百分点。吨钢综合能耗(新口径)570kg/t,同比降低1.19 kg/t。(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司主要指标安排: 钢材综合成材率95.29%,同比提高0.10个百分点。吨材综合电耗163.5kwh/t,同比降低19.7 kwh/t。吨材综合天然气消耗33.5立/吨,同比降低11.93立/吨。

二、2010财务指标预算安排

1、公司营业收入175亿元,与上年基本持平。

控股子公司营业收入合计70亿元,同比增加17.8亿元,增长34.1%。

2、公司可比成本降低率5%。

三、2010资金流量预算安排

公司资金流量预算收入216.62亿元,其中经营收入202.91亿元,资金结转13.71亿元。

资金流量预算支出216.62亿元,其中:生产经营性支出201.11亿元,工程项目资金支出3.6亿元,对外投资项目8.2亿元,支付股利2.96亿元,其他支出0.75亿元。

四、主要产品产量、主要技术经济指标及资金收支预算具体安排见附表 该预算报告董事会通过后,需提交股东大会批准。

北京首钢股份有限公司董事会

二○一○年三月二日

首钢垃圾发电厂篇三

厂房工程拆除方案

一 工程概况及主要工程量 1工程概况

1)被拆除的工程位于北京石景山区首钢院内,为首钢重机公司精密车间主厂房,该厂房为三连跨,每跨的跨度为18m,厂房总长度102m,宽度54m,厂房结构:钢筋混凝土杯型基础---预制钢筋混凝土柱子---钢屋架---大型混凝土屋面板,两侧排柱子为单牛腿柱,中间两排为双牛腿柱,柱子牛腿上安装混凝土天车梁,柱子地面以上高度为10.8m,地面以下杯型基础内埋设1m深,该厂房地面以上最高处(屋脊)15.4m,厂房维护结构为砖砌墙体。

2)该厂房的拆除为非破坏性拆除,按资产盘活的原则拆除的部分建筑构配件进行再利用于新厂址的建设,所以此次拆除要精细组织,拆除时不能破坏再利用构配件,主要有钢筋混凝土柱子、钢筋混凝土天车梁、走道板、钢屋架及配件。3)拆除的再利用构配件全部运至唐山曹妃甸15+新厂址。4)安全、快速、高效为本次施工的中心。2拆除主要工程量

序号 名称 单位 数量 备注

1)砖、砼 m3 2000 围护结构、圈梁构造柱 2)吊车梁 根 102 3)屋面板 ㎡ 5570 4)砼 m3 84 柱下杯型基础(杯口剔凿)5)砼柱子 棵 84 6)门窗 ㎡ 400 7)钢结构 t 182 8)砼地面 ㎡ 756 地面厚度200mm(柱子周围)二 施工前准备及主要施工设备 1 技术准备工作

1)首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。2)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。

3)查看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。2 组织和劳动力准备

项目序号 岗位 数量 备注 1)工程师 1 中级职称 2)工程技术人员 1 中级职称 3)管理人员 2 有施工上岗证 4)项目负责人 1 有施工上岗证 5)安全员 1 有施工上岗证 6)拆除施工操作员 30 有施工上岗证 3 现场准备

1)厂房外西侧至道路边缘范围树木需要清除,平整好此处场地码放拆下来的构配件。

2)清理施工场地,保证运输道路畅通。

3)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬,造成环境污染伤及路人。

4)在拆除危险区设置警戒区标志。

5)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设,保证施工时水电畅通。4 机械材料设备的准备

项目序号 设备名称 数量(台)备注(型号)1)液压锤 2 进口 2)挖掘机 1 1m3 3)大型运输车 4 4)铲车 1 5)重型拖车 1 6)加长臂液压锤 1 7)空压机 2 8)风镐 4 9)吊车 2 50t 三 施工工艺及要求 1 施工工艺 1)拆除的原则

先上后下、先屋面后主体、先非承重后承重结构、先内墙后外墙。2)拆除的顺序

先拆除室内管道→室内机械设备→电缆电线→拆除屋面的防水层→女儿墙拆除→北山墙及抗风柱拆除→预制屋面板找平层及板缝剔处→屋面板焊口割开→拆除屋面板、天沟→钢屋架及支撑系统拆除→天车梁拆除→拆除内外墙体→拆除混凝土柱

具体拆除按照以下步骤进行:

a)首先将厂房内的五台天车断电前先开至厂房的最南端,待屋面板及钢屋架拆除至天车北面一空时,再将天车向北开回至没有屋面板及钢屋架的地方,这样有足够的吊装空间来拆除天车,也防止在拆除屋面板及钢屋架的过程中砸碰天车。

b)拆除厂房内部管道、电线电缆及小型设施,清空运出厂房内所有垃圾,给下一步的拆除腾出场地。

c)吊车及其它机械设备先停放在厂房外的北道上,先拆除北山墙及抗风柱,(拆除用的机械设备以便由此进入厂房),然后进行屋顶的拆除。先用人工拆除混凝土预制屋面板上的防水层和水泥砂浆找平层,然后剔除预制板周边水泥砂浆露出屋面板与钢屋架的焊接点及屋面板吊装环,将焊接点用气割割开,此时配合50吨吊车将屋面板拆除吊下,下一步再拆除钢屋架及支撑等构件,屋面板和钢屋架由北向南三联跨一起拆除,每停放一次吊车拆除南北方向三个轴线范围内的屋面板和钢屋架,拆除的屋面板放在厂房东西两跨的范围内码放整齐,钢屋架及其它构件放在厂房外西侧平整好的场坪处,屋面板和钢屋架的拆除依次由北向南进行,拆下的屋面板和钢屋架在不影响下一步施工的情况下(外运不能影响拆除施工)随时装车外运。d)天车梁拆除

在钢屋架、屋面板及天车全部拆除完毕后再进行天车梁的拆除。在拆除天车梁之前,首先拆除走道板、栏杆、电缆支架及天车轨道等,拆除天车轨道时不要破坏钢轨,事先用除锈剂将螺母进行涂刷松驰,拧动紧固件将钢轨拆下。待这些构配件全部拆除完毕后进行混凝土天车梁的拆除,天车梁与混凝土柱子预埋的焊接点用气割割开,在气割前将天车梁用钢丝绳进行捆绑用吊车吊好,焊接点割开后将天车梁吊下,依次由北向南进行拆除,并码放在厂房内最西侧边跨内,随时运出。

e)墙体的拆除

墙体拆除前先拆除外窗,放在指定的地点待处理。之后用机械液压锤进行墙体的拆除,拆除的建筑垃圾随时装车运出,腾清场地为下一步拆除柱子做准备。f)混凝土柱子的拆除

厂房内构件及建筑垃圾全部清理干净后,开始拆除钢筋混凝土柱子,由于柱子在混凝土杯型基础内埋设深度为一米,并且基础与柱子之间空隙已用混凝土浇筑灌实,要将柱子用吊车吊出必须将杯型基础四周用液压锤进行剔凿破坏,露出柱子根部,之后再用吊车进行拔吊。剔除柱子根部时,要将杯型基础杯嘴四周以外一米范围的混凝土地面也一并剔除,以便留出工作面进行基础的拆除施工。另外在拆除基础前用20#工字钢将柱子进行斜向支撑,柱子支撑点设在牛腿下方阴角处和柱子另一面凹槽上部,地面上的支撑点用螺纹钢筋支撑,电锤打眼地面植入直径22-25的螺纹钢筋,支撑角度为45度角。为提高机械设备(吊车)的工作效率,剔除好数个基础后柱子吊拆一起进行。柱子吊出后顺放在原地待外运。为加快拆除速度,墙体和柱子拆除时分别配备两台液压锤和吊车。g)主厂房拆除完毕后再进行南侧附属用房的拆除,用液压锤进行破坏性的拆除,废墟外运至甲方指定地点。2 施工要求

1)拆除工程的施工现场必须有作业通道,拆除落地的构配件在不影响拆除进度的前提下随时外运,以免因场地狭窄造成构配件的堆积影响拆除工作。

2)拆卸下来的各种材料分类堆放在指定场所,上层建筑垃汲应设立串筒倾倒,不得随意从高处下抛,拆下的材料和建筑垃圾应及时清理。

3)厂房内的天车在屋面没有拆除前不便于拆除,所以应对天车加以保护,以防砸碰。4)在施工区域搭设4m高单排脚手架外挂彩钢板(厂房西侧路旁),设置施工隔离带并留设好交通出入口。

5)建筑垃圾用装载机装车,自卸汽车外运到厂外甲方指定地点,运距待定。6)拆除及垃圾外运过程中随时洒水,控制扬尘。四 安全保证措施 施工现场必须有技术人员统一指挥,严格遵循拆除方法和拆除程序。2 拆除现场施工人员,必须经过培训方可施工。施工人员进入施工现场,必须戴安全帽,扣紧帽带;高空作业必须系安全带、安全带应高挂低用,挂点牢靠。施工现场必须设置醒目的警世标志,采取警戒措施派专人负责。非工作人员不得随意进入施工现场。禁止立体交叉方式拆房施工,砌体和简易结构房屋等确需倾覆拆除的,倾覆物与相邻建筑物、构筑物之间的距离必须达到被拆除物体高度的1.5倍以上。禁止数层数件同时拆除,当拆除某一部分的时候应防止其它部分倒塌。屋面不得多人聚集并集中堆放材料和建筑垃圾,堆放的重量或高度应经过计算,控制在结构承载允许范围内。必须采取相应措施确保作业人员应在脚手架或稳固的结构上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。拆除管道及容器时,必须查清其残留物的种类、化学性质,采取相应措施后,方可进行拆除施工,遇到地下管线时,先与业主联系管线是否是废弃的,能否拆除,确定后方可用冷法切割,明确管内无易燃、易爆物后,才可动火使用氧气乙炔焰切割。施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态,并应做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时,必须停止作业,采取有效措施,消除隐患。每个工作日结束后,工程技术人员必须现场检查,确认拆除物是否需加固,作到安全无隐患。五 拆除工期:计划45天。

首钢垃圾发电厂篇四

梅州皇马水泥集团有限公司余热发电工程

整 套

启 动 调 试

大纲草案

2012年3月29日

方 案

整套调试方案大纲草案

目录 编制目的-------------------2 工程概况-------------------2 编制依据-------------------3 组织与分工-----------------4 启动试运调试---------------7 5.1分部试运------------------7 5.2整套启动试运--------------8 5.3试生产阶段----------------8 技术、安全措施-------------8 启动调试项目---------------9 7.1 分系统调试项目:[各分系统专业应编制详细的调试方案]-------9 7.2 整套启动试运阶段调试项目:[编制详细的启动方案]----------11

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整套调试方案大纲草案 编制目的

整套机机组启动调试方案是按国家电力公司2001年版[火电机组达标投产考核标准][火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程]机组从首次吹管投运至机组完成168h滿负荷试运为标准.整套启动调试工作共分三个阶段进行,直到72+24小时结束.其基本任务是按照国家标准和部颁规程、规范及设备文件,广东省电力工程质量监督大纲要求,根据设计特点,对主机、辅机等设备及其配套系统,公用设备及系统进行调整、试验、试运,对暴露、发现的设备、设计、施工、安装问题提出整改技术方案和建议,使新安装的机组能安全顺利地完成整套启动试运行并移交生产,形成生产能力,发挥投资效益。为了优质高效、积极稳妥、有条不紊地做好机组启动调试的各项准备组织工作,成立[皇马4.5m瓦佘热发电启动委员会],特编制本[整套启动调试方案大纲草案],整套启动调试试运分空负荷调试,帶负荷调试和滿负试运三个阶段 ,并按排在滿负调试合格后完成甩负荷试验。工程概况

本工程位于梅州焦岭新埔填。

余热锅炉系杭州锅炉集团制造,型号为: qc100/380-9.5-1.6/360;qc175/350-15-1.6/330,锅炉是采用单锅炉自然循环方式、露天立式布臵。汽轮机型号:n4.5-1.05型,4.5mw,设备厂家:青岛捷能汽轮机股份有限公司。发电机型号:qf-4.山东齐鲁电机制造有限公司 化学补给水处理系统设计出力为:12t/h。

本工程机组系统采用的dcs来控制。发电岛少量控制点与水泥窑中央控制室的dcs通过数据线相连接。

本工程由南京凯盛水泥技术工程有限公司设计,江苏华能建筑工程集团有限公司承担设备安装并承坦机组的分系统及整套设备启动调试工作.由梅州泰安有限公司监理。本工程按照广东省电力工程质量监督大纲要求,《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996版)》进行启动和验收。机组启动试运阶段的调试工作,按原电力部颁布的《火电工程启动调试工作规定》进行。机组启动试运的验收评定工作按原电力部颁梅州市泰安监理有限公司

整套调试方案大纲草案 的《火电工程调整试运质量检验及评定标准》进行,机组的启动试运也同时参照部颁的法规、规程、规范、反事故措施、制造厂的技术规范进行。编制依据

3.1dl/t5210.2-2005《电力建设建工程施工质量检验及评定标准》(土建工程)建标[2002]241号[工程建设标准強制条文] [电力建设施工及验收技术规范]系列文件 [火电施工质量检验及评定标准]系列文件 [广东省电力工程质量监督大纲]

3.2《电力建设工程质量监督规定》 电质建 [2002] 3号 3.3《电气装臵安装工程施工及验收规范》[2007] 3.4《火力发电厂金属技术监督规程》 dl 438—1991 3.5《电力工业锅炉压力容器监察规程》 dl 612—1996 3.6《电力基本建设热力设备化学监督导则》dl/t889-2004 3.7《蒸汽锅炉安全技术监察规程》劳部发[1996]276号 3.8《热控设备及仪表装臵的检定规程》

3.9《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》; 3.10《火电工程启动调试工作规定》; 建质[1996]40号

3.11《火电工程调整试运质量检验及评定标准》;建质[1996]111号 3.12《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇);dl/t 5047—1995 3.13《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机机组篇);dl 5011—1992 3.14《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装臵篇);sdj 279—1990 3.15《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂化学篇);dl/t5190-2004 3.16《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》; gb 50150—2006 3.17《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》; 国电电源[2001]218号 3.18主、辅机设备厂家产品说明书及技术要求、技术标准。

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3.19《继电器校验规程》

3.20《电测量指示仪表检验规程》sd 110—1983 3.21《电力系统自动装臵检验条例》

3.22《火力发电厂热工仪表及控制装臵监督条例》(83)水电电生字第73号 3.23《热工仪表及控制装臵检修运行规程》水电电生字(86)93号 3.24《火力发电厂锅炉化学清洗导则》 sd 135—1986 3.25《污水综合排放标准》gb 8978—1996 3.26《火电厂环境监测技术规范》dl 414—1991 3.27《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》dl/t794-2001 3.28《化学监督制度》 sd 246—1988 3.29 《汽轮机启动调试导则》dl/t863-2004 3.30《锅炉启动调试导则》dl/t852-2004 4 组织与分工

4.1启动验收委员会:

启动验收委员会主任由建设单负责任命,委员由质监、锅监﹑监理﹑施工﹑生产﹑设计﹑电网调度﹑制造厂等相关单位组成。启委会必须在整套启动前组成并开始工作,直到完成试生产为止。启动验收委员会在整套启动试运前,审议试运指挥部有关机组整套启动准备情况的汇报、协调整套启动的外部条件、决定机组整套启动的时间和其它有关事宜;在完成整套启动试运后审议试运指挥部有关整套启动试运和交接验收情况的汇报、协调整套启动试运后的未完事项、决定机组移交试生产后的有关事宜、主持移交试生产的签字仪式、办理交接手续。4.2 试运指挥部:

试运指挥部由总指挥和副总指挥组成。设总指挥一名,由工程建设单位任命,副总指挥若干名,由总指挥与有关单位协商,提出任职人员名单,上报工程建设单位批准。试运指挥部的主要职责是,全面组织、领导和协调机组启动试运工作:对试运中的安全、质量、进度和效益全面负责,审批启动调试方案和措施;主要配套方案[机组锅妒整启动调试方案措][机组汽机整套启动调方案措施][机组整套启动期间水汽质量监督方案措梅州市泰安监理有限公司

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施][机,电,炉橫向大联鎖试验方案措施]整套启动试运分空负荷调试,帶负荷和滿负荷调试三个阶段.启委会成立后,在主任委员会的领导下,筹备启委会全体会议,启委会闭会期间,代表启委会主持整套启动试运的常务指挥工作;协调解决启动试运中的重大问题;组织、领导、检查和协调试运指挥部各组及各阶段的交接签证工作。试运指挥部下设分部试运组、整套试运组、验收检查组、生产准备组、综合组和试生产组。4.2.1分部试运组:

分部试运组由施工、调试、建设、生产、设计、监理等有关单位代表组成,设组长一名,副组长若干名,组长由主体施工单位出任的副总指挥担任。副组长可由调试、建设、生产单位、监理单位共同出任。

分部试运组的主要职责是:负责分部试运阶段的组织协调、统筹安排和指挥领导工作;组织和办理分部试运后的验收签证及提供有关必要的资料。4.2.2整套试运组:

整套试运组由调试、施工、建设、生产、设计、监理等有关单位代表组成,组长由主体调试单位出任的副指挥担任,副组长若干名由施工、生产、监理单位出任的副指挥担任。整套试运组是余热发电工程整套启动试运的现场指挥机构,整套试运组的主要职责是:负责核查机组整套启动试运应具备的条件:提出整套启动试运计划;负责组织实施启动调试方案和措施;全面负责整套启动试运的现场指挥和具体协调工作。作为整套启动的现场值班指挥,对设备及系统的启动、调试运行或停运检修消缺发布指令,协调参加整套启动调试的各方齐心协力,搞好机组整套启动试运工作。整套试运组下设汽机、锅炉、电气、化学、热工调试专业组,专业调试负责人协助当值值长进行指挥工作,操作命令通过值长向下布臵执行。4.2.3验收检查组:

验收检查组由建设、施工、生产、设计、监理等有关单位代表组成,其主要职责是:负责建筑与安装工程施工和调整试运质量验收及评定结果,安装调试记录、图纸资料和技术文件的核查和交接工作;组织对厂区工程的验收或核查,并评定其结果;协调设备材料、备品配件、专用仪器和专用工具的清点移交工作。4.2.4生产准备组:

生产准备组由建设、生产等有关单位代表组成。负责核查生产准备工作,包括:运行、检修人员的配备、培训情况,所需的规程、制度、系统图表、记录表格、设备命名、梅州市泰安监理有限公司 5

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阀门挂牌、管道流向标志、安全用具、生产维护器材、通信联络等的配备情况。负责完成整套启动试运期间燃料、水、汽、酸、碱等物资的供应,负责提供电气、热工等设备的运行整定值。4.2.5 综合组:

综合组由建设、施工、生产、监理、调试等有关单位代表组成。负责试运指挥部的文秘、资料、和后勤服务等综合管理工作;发布试运信息;核查协调试运现场的安全、消防和治安保卫工作等。4.2.6试生产组:

试生产组由生产[余热发电部门]、建设、调试、施工、设计、监理等有关单位代表组成。负责组织协调72小时后生产阶段的调试、运行调整、性能试验、消缺和实施未完项目等。

4.3机组启动试运的各有关单位的主要职责

4.3.1施工单位应完成启动所需要的建筑和安装工程及试运中临时设施的施工;配合机组整套的调试工作;并负责办理分部试运后的有关验收签证及提供必要的资料,做好试运设备与运行设备或施工中的设备安全隔离措施;已验收签证的设备和系统,交建设单位代保管;并负责启动试运期间设备监护、维修、消缺,安全文明启动工作。4.3.2调试单位按合同负责编制调试大纲、试运计划,分系统及整套启动试运的方案和措施,参加分部试运后验收签证;全面检查启动机组所有系统的完整性和合理性;在试运指挥部统一领导和指挥下负责调试方案的实施,负责整套启动试运的现场指挥和专业协调;重大技术问题的处理、技术数据记录、填写试运质量验评表、编写调试工作总结和报告等。

4.3.3生产单位负责完成各项生产准备工作,负责提供电气、热控等设备的运行整定值,参加分部启动后验收签证;做好运行设备与试运设备的安全隔离措施;负责常规运行调度和试运行负荷申请以及具体的操作票、工作票、反事故措施的编写和实施;负责启动试运期间的设备启停操作、运行调整、化验分析、事故处理和文明生产,对运行中发现的各种问题提出处理意见或建议。

4.4.4建设单位应明确各有关单位的工作关系,建立各项工作制度,协助试运指挥部做好启动调试的全面组织协调工作

4.4.5监理单位按合同进行启动试运的监理工作。

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4.4.6制造单位负责其供货范围内设备的技术指导和监督,并承担合同规定的职责。以上是原则分工,凡参加启动试运的全体运行人员、安装人员、调试人员以及厂方专家和其他工作人员必须在启动委员会(总指挥)统一领导下相互协作,紧密配合,互相支援,一丝不苟地做好机组启动试运工作,确保机组移交生产后长期稳发、满发,充分发挥投资效益。启动试运调试

5.1分部试运

5.1.1分部试运包括单机试运和分系统试运两部分。单体调试、单机试运工作、分系统试运由施工单位负责。分系统试运应具备的条件:

相应的建筑和安装工程已按《电力建设施工、验收及质量验评标准》验收合格; 单体调试和单机试运合格; 安装记录等资料齐全;

一般应具备设计要求的正式电源; 分系统试运的方案和措施已审批。

5.1.2、监理单位会同施工单位、建设单位、调试单位、生产单位共同确认分系统试运的检验项目和检查内容并办理有关签证。分系统试运的组织措施、技术措施和安全措施(以下简称“三措”),由调试单位专业负责人在分系统试运前向参加试运的人员进行“三措”的交底,由调试单位会同监理单位、施工单位、建设单位、生产单位,明确分工,逐一落实。

5.1.4调试单位在分系统试运过程中,指挥和协调各方的检查与调试,参加试运的人员要服从指挥和管理,并杜绝各类违章行为。对试运过程中出现的技术问题,由调试单位召集相关人员进行总结,研究遗留问题的处理意见。并负责办理分部试运后的有关验收签证等。

5.1.5合同规定由设备制造厂家负责的单体调试的项目,由建设单位组织调试、生产、监理等单位检查验收。验收不合格的项目,不能进入分系统试运和整套启动运行。

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5.2整套启动试运

5.2.1.在整套启动各项准备工作完成并上报启动委员会批准后,方可进入整套联合启动调试阶段。

5.2.2整套启动调试工作共分三个阶段进行,直到72+24小时试运结束。(1)第一阶段:整套启动试验阶段;

余热锅炉升压→汽机冲转→升速→额定转速运行检查→升速过程中振动监测→汽机调速系统整定、试验→电气试验(包括发电机开、短路试验;二次电流、电压回路检查;励磁系统试验;继电保护检查;同期系统检查)→主汽门、调门严密性试验→暖机→做超速试验→并网→进行发、变组保护检查→励磁系统特性试验→设备投运→升负荷至额定值。

(2)第二阶段:

对第一阶段运行、试验情况做出评价,在达成共识的情况下进入72小时连续试运。试运结束后(或过程中)降负荷至80%额定负荷进行真空严密性试验。正常停机进行消缺工作。

(3)第三阶段:

第二阶段工作结束后,再次启动进行额定负荷24小时试运行,移交生产。5.3试生产阶段

试生产阶段仍属于基本建设阶段,调试、施工、设计、监理、设备制造等单位,按建设合同要求,继续履行职责,完成未完的调试工作和建设项目。技术、安全措施

6.1 要认真贯彻执行电力生产“安全第一,预防为主”的工作方针,各单位要严格执行安全工作规程。

6.2各单位都必须严格按照原电力部《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》、《火电工程启动调试工作规定》及本调试大纲2.1至2.30各项规程、规范、标准中的要求进行调试和验收工作。

6.3认真执行各措施中的技术及安全措施,在落实技术措施的同时要将安全措施落实到位,要严把质量、安全关。

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6.4严格执行“两票三制”,认真执行《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》有关规定。坚决杜绝违章指挥、违章作业及违章操作,对危及设备及人身安全的命令坚决拒绝执行。

6.5各单位要团结合作、协调一致、共同努力,安全、优质的完成该工程,使该机组早日投入商业运行。启动调试项目

7.1 分系统调试项目:[各分系统专业应编制详细的调试方案] 7.1.1 锅炉专业

分系统试运设备系统的检查与核查,对相关的各汽水电动阀门、烟风门及调节挡板进行动作检查试验调整。取样加药及排污系统试运。烟风系统冷态检查。炉水设备系统调试。

电动给水泵试运调试及其冲洗。汽包内部装臵检查。7.1.2 汽轮机专业

主机及各辅机保护、联锁检查试验。

自动主汽门检验及调节门、电动主汽门的动作检查试验。循环水系统调试。工业水系统调试。凝结水及补水系统调试。真空系统调试。轴封供汽系统调试。发电机冷却水系统调试。调节保安系统调试。液压调节系统静态调试。保安系统静态调试。

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热工信号及联锁保护检查试验。5)汽门关闭时间测试 盘车装臵调试投运。润滑油系统调试。7.1.3 电气专业 一次系统倒送电 发电机保护调试 线路及母差保护调试 厂用变压器保护调试 自动励磁系统调试 同期系统调试 直流电源系统调试 7.1.4 热控专业

计算机系统硬件检查和i/o通道精确度检查 自动调节系统静态调试 汽机电液系统静态调试

热工信号逻辑报警系统静态调试(仅限于dcs内的逻辑系统)。汽机本体监测系统静态调试 汽机保护系统静态调试 锅炉保护系统静态调试 有关辅机联锁及保护试验。模拟量控制系统调试。计算机监视系统调试与投入。事件顺序记录系统调试与投入。顺序控制系统调试及模拟试验。汽轮机旁路控制系统调试 分散控制系统技术指标检查。7.1.5 化学专业 补给水处理调试

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循环水系统加药系统调试 给水ph校正系统

炉内加药系统检查、试运。化学分析仪表调试 锅炉化学清洗。分部试运化学监督。

7.2 整套启动试运阶段调试项目:[编制详细的启动方案] 7.2.1 锅炉专业 热工信号及连锁保护校验 各分系统投运。疏水、排污系统调试。安全阀调校。变负荷试验。

72小时+24小时连续满负荷运行试验。7.2.2 汽轮机专业 各系统投运

热工信号及联锁保护检查试验 调节保安系统试验。汽轮机冲转及空负荷调试。机组冷态启动试验。

危急保安器手动、保护掉闸试验。机组超速试验。机组热态启动试验。

自动主汽门、调速汽门严密性试验。6)汽轮机停机惰走时间曲线测定。汽轮机并网带负荷调试,主要辅机切换试验。真空系统严密性试验。

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机组变负荷试验。机组振动特性测试。(72+24)h连续运行试验。汽机保护投入。

7)热工投入自动等试验。7.2.3 电气专业 一次系统倒送电调试 发电机启动调试

发电机同期系统定相及并网试验 励磁调节系统投运调试,带负荷试验 厂用电源带负荷切换试验 72小时+24小时试运行。7.2.4 热控专业

热工信号逻辑报警系统投运(dcs内的逻辑系统)自动调节系统投运及切换试验。机、炉各项主机保护投运。

汽轮机电液调节及安全检测系统投运调试。机组满负荷72小时+24小时试运行。7.2.5 化学专业

给水、炉水加药系统投运调试。

调整化学水处理设备的出力和出水质量,使其达到设计要求。凝结水、疏水回收监督 对炉水及蒸汽品质进行监督。除氧器的除氧效果监督。

72小时+24小时满负荷试运,监督汽水品质梅州市泰安监理有限公司

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梅州市泰安监理有限公司 皇马佘热发电工程项目部

2012.3.29

首钢垃圾发电厂篇五

攻坚克难建功业——调整试验所首钢生物质调试工程纪实

北京首钢生物质能源项目由北京首钢生物质能源科技有限公司建设,是目前世界上最大的一次性投产垃圾发电项目。日处理城市生活垃圾3000吨,年处理100万吨。采用四台日本三菱马丁逆推式炉排炉(750t/d*台)焚烧处理城市生活垃圾,配套两台30 mw杭汽中能的抽汽凝汽式汽轮发电机组。

中国能源建设集团北京电力建设公司调整试验所承接该工程的整套调试工作,2012年12月4日正式进入现场,并于2014年5月1日正式完成所有调试工作,首钢能源科技电厂成功投产。在整个调试过程中,北京电力建设公司调整试验所克服了工期紧、图纸滞后、人员关系复杂以及垃圾调试方面经验不足等困难,抢时间,争质量,保安全,合理安排人员与工作分配,加强与相关方的沟通合作,按期实现了一系列预定的各项重大节点,出色的完成了所有调试任务。一年多的苦与累换来的是成功的喜悦,2013年9月17日电厂厂用电带电,时隔不到半年,2014年1月20日两台机组实现全部并网,一直到最后2014年5月1日两台机组全部试运完成。这一刻是所有参与工程人员值得庆贺的时刻。标志着目前世界上最大、最先进的垃圾发电厂正式投入运营。整套机组调试工作一次成功的骄人业绩,受到业主、国内外各设备厂家、监理的高度赞扬,也开辟了调整试验所在垃圾发电项目调试的新领域,谱写了精彩的调试工作新篇章。

态 度 重 视 组 团 队

北京首钢能源科技发电项目是北京市政府非常重视的城市生活垃圾处理与利用发电的绿色工程,项目投资巨大,主要生产设备有芬兰科尼公司出产垃圾吊,日本三菱公司出产马丁逆推式焚烧炉,德国扎克出产的点火燃烧器以及杭州中能生产的抽汽凝汽式汽轮发电机组和荷兰斯比克斯出产的空冷岛等。全场设备以及工艺水平均代表着世界领先水平。首钢集团将整套调试工作交给北京电建调试所不仅体现了对我公司的充分信任,同时也为我公司在垃圾发电调试方面提供了难能可贵的机会。调整试验所所长兼书记张宏、副所长兼总工程师王大勇极为重视此项目的调试质量。因此,调整试验所派出了空前豪华了调试阵容。以热工科室主任王健为调总,电气、锅炉、汽机、化学和热工几大专业分别由调试所最有经验、最有资历的元老级师傅冯建生、张佐之、张晓龙、刘立华和陈海涛负责,同时配以张萌、董建平、杨东等年轻骨干力量,最终组成了调试试所专业水平最为突出、经验最为丰富、人员素质最为优秀的调试团队。

精 心 组 织 抢 先 机

在正式进入调试工作之前,调试人员积极收集各个厂家图纸以及设备资料,结合中国航空航天设计研究院所绘制的设计图纸,依据国家各项标准文件,针对各专业各分系统,经过多次开会讨论以及认真编写,最终完成了除调试大纲外各专业共计37份详尽到位的调试措施。为今后的调试工作提供了方法导向和调试依据。与此同时,所内以技术顾问马永韬师傅为首,对首钢能源科技项目的所有调试人员进行了多次职业技能再培训和垃圾发电项目的技术指导和经验传授。使得调试技术员在进入调试期之前就对全场概况和工艺流程有了较为深刻的理解,为今后长达一年多的调试工作打下了坚实的基础。

造 条 件 赶 进 度

该工程自开始调试后就遇到了重重困难。由于设计院所给出图纸存在缺陷以及设计图不够完整和安装队伍水平不足,缺乏足够的设备安装经验,导致部分设备安装存在较大问题。现场人员关系复杂、各单位职责划分不够清晰以及缺少统一指挥,直接影响了调试人员在工作中的人员组织以及问题处理。设备厂家众多以及难以及时到厂,使得部分需厂家配合处理的问题迟迟难以处理,拖延工程进度。面对多方面的调试阻碍,调总王健积极与各方面沟通,在例会上提出亟待解决的问题以及建议处理方法,使得调试人员的调试环境得到了一定程度上的改善。各专业调试人员也不等不靠,积极投身自己的工作当中,主动监督指导安装人员进行设备安装,或者与相关人员进行技术沟通,依靠自己的专业水平帮助各方人员完成自己的工作。使得多项调试内容在原本难以具备试验条件的情况下,最终以最快的速度具备了调试条件,并且完成调试任务。在整个调试期,我们没条件就创造条件,合理分配任务,发挥主观能动性,创造条件组织调试。最终大大加快了工程进度。

在2013年11月—2013年12月,首钢生物质能源电厂进入到了关键的吹管阶段,调试人员想方设法,加强各配合单位之间的团结协作,提出了最高效的蒸汽管道吹扫方法,并且主动安排各专业人员每晚进行值班,对不合理的地方进行及时纠正,尽早处理可能发生的各种问题,确保了在主蒸汽管道的顺利吹扫,没有出现停炉等拖延工期的状况。调总王健、副调总陈海涛也在每次的例会上提出定期的周计划、月计划,合理安排工作内容,提高各单位的工作效率。正是调试人员的一次次艰辛的努力使得工程迈过了一道道难关。

抓 管 理 保 质 量

“将北京首钢生物质能源科技垃圾发电厂建设成世界一流企业”,既是生物质公司的要求,也是我们调试所员工们的工作追求追求。为保证调试质量,调试所专门组织人员完善了过程文件管理、作业技术管理、质量管理等一系列管理制度,从不同角度、不同侧面,严格控制,使各工序、各岗位有章可循,有责可查,从而在工程质量上构成了一个以制度为基础,以岗位为保证,以工作质量为考核依据的控制体系。调试人员也在调试过程中中加强过程控制,调试措施中在进行每一步调试过程中都列有相关的安全防护措施。在分系统以及各设备调试前技术人员都会认真核对图纸,对设备安装的要求、精度进行检查和核对,发现问题及时解决,在完全具备条件下再进行调试内容。在调试的过程中,技术人员严格把关每一道调试工序,必须做到各设备零故障、各分系统零缺陷。各个分系统试运的完成,才保证了最后整套启动以及机组整体试运的顺利进行。

调试团队里一直坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针,从工程一开始就狠抓工作安全和文明施工,力争使安全工作处于受控状态。为了保证工程安全,自调总做起到每一位调试技术人员,都要个要求自己的工作着装,调试所也给各技术员配备了专业的绝缘鞋,加大了对调试人员的安全保障力度。在调试队伍里设有安全员,明确安全管理体系人员的管理职责。同时在各个关键节点,也严格管理对现场的监控,做到遇到危险早发现、早防护。在调试过程中积极检查各设备的安全性,排除一切电厂内的安全隐患,将自己的工作做到尽善尽美,保证今后运行人员的安全生产。

坚 克 难 显 风 采

(一)攻克给料器无法正确进料问题

垃圾焚烧炉运行工艺流程不同于普通燃煤炉,是由垃圾吊先将垃圾池内垃圾吊入料槽,再由给料器动作送入炉排进行燃烧。给料器动作由自动控制系统来完成。根据炉膛温度的高低来决定给料器是否持续进料。当炉内温度低时,会默认燃料不够需加大燃烧,加大给料器进料力度。但偶尔会出现垃圾未充分燃烧,而导致温度降低,此时给料器持续进料则会导致炉内垃圾过度覆盖,使得未完全燃烧垃圾被新垃圾过度覆盖,则会更加降低温度。此时自动控制程序无法做出正确的判断。起初,运行人员遇到此类问题时,只能将自动控制程序切除,改为纯人工控制,通过火焰监控来观察炉内的燃烧情况来手动操作给料器。这样大大加重了运行人员的操作负担。

热工调试人员与锅炉调试人员通过精心研究、认真准备,并且听取甲方提出的要求,与dcs厂家进行了深入的探讨,最终研究出了一套由调试人员自己研发出的一套程序控制系统来配合原有自动控制系统对给料器进行控制。2014年1月18日,新程序正式投入使用,运行人员无需进行实时操作,便可使给料器做出符合工况需求的动作。从根本上解决了给料器无法正确进料的问题。在投入使用一段时间后,甲方运行人员对调试所人员加入的新控制程序给予了极高的评价,其他单位也都对北京电建调试人员的水平大加赞赏。

(二)修复点火燃烧器灭火问题

北京首钢生物质能源科技垃圾发电厂采用德国引进的四台扎克点火燃烧器和四台辅助燃烧器来帮助燃烧。点火燃烧器的点火枪由三只管路组成,分别为天然气管路、油管路和压缩空气管路组成。天然气管路负责点火,油管路负责点火枪燃烧提供燃料,压缩空气起到帮助燃烧和雾化的作用。在厂家调试完成并且实际投入过程中,经常发现点火枪难以点火或者出现熄灭的问题。厂家通过多次调试,并且更换部件仍未彻底解决问题,严重影响了分系统试运。调试人员经过长期跟踪厂家调试,完全掌握了德国点火燃烧器就地plc柜的操作方法及控制系统。邀请厂家配合做了相关排除试验,经过不到一周的试验,发现了导致点火燃烧器时常熄灭或者难以点火问题的原因为plc内对点火枪三个管路的风油配比不合理。经过热工人员与机务人员的经验结合,最后由调试方提出了新的风油配比,并且对点火枪各管路进行了重新清理保证运行最终投入使用。自2013年10月份烘炉阶段开始,直到最后机组试运完成,四台锅炉共计八个燃烧器从未出现任何问题。再一次依靠自身的技术水平,充分结合各专业人员解决了电厂所存在的又一大难题,长远的保证了电厂今后运行的稳定。调试人员技术水平的高超使得各方翘首称叹。

(三)统领全局指挥启动试验

2014年1月4日,北京首钢生物质能源电厂到了1号线启动试验的关键节点。全厂人员以及各配合单位统一归调总王健指挥。

1、2号锅炉启动运行,汽轮机马上要迎来首次冲转,电气方面等待汽轮机达到3000转后进行相关实验。全厂首次进入到了整套启动的阶段。此时此刻,各方人员的心理都充满了紧张与期待。此时的统一指挥需要全面的大局观以及对各个设备、各个系统的深入了解。需要合理安排人员以及实时察看各设备的运行情况,来顺利完成诸多需要进行的实验内容。从2014年1月4日白天开始,调总王健及汽机专业老师傅张晓龙开始了连续的工作,对全厂运行情况进行实时监控,遇到问题作出清晰及时的解决。晚上10点,汽轮机达到条件准备首次冲转。调总王健坐镇主控制室,汽轮机师傅张晓龙手拿对讲机来回穿梭于各个现场,电气专业人员备好设备在旁待命,其他专业人员紧盯自己的负责区域。全厂看似气氛热闹确井然有序。对讲机中不停的传来调总以及张晓龙师傅的指令。对局势清晰的把握,对问题快速的处理,高超的水平,冷静的思路保证了汽轮机顺利冲转,并且完成了超速试验等汽轮机相关实验。紧接着电气调试人员立刻入场,一一成功进行假同期、发电机变压器组空载、并网、进相、带负荷等实验。调试人员工作直到试验彻底完成,连续奋战几天几夜,使得1号线启动试验圆满完成。在此项工作中,调试人员清晰的思路、冷静的判断、敬业的态度以及个人魅力都深深的折服了各方。

调整试验所一直“高标准,严要求”来对待自己,在每次抵达调试现场时,展示给别人的都是一支高素质、高水平的调试队伍。这样的队伍才会让甲方更放心,让监理更信任,让安装队伍更配合。本次调试北京首钢生物质能源科技发电厂圆满完成,不仅有力见证了北京电力建设公司调整试验所的专业实力,而且在工作中所体现的敬业态度与人格魅力都令人钦佩,更是在新的调试领域有了巨大的收获,填补了北京电力建设公司在垃圾发电项目上的空白。

调整试验所人员将继续为首都的天空更蔚蓝、云彩更洁白而努力!

中国能源建设集团北京电力建设公司调整试验所

二〇一四年五月十二日

孟凡歌

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