锅炉资料 可行性分析报告(精选11篇)
一:目概述
本项目由沈阳著名燃烧设备专家谭玉波先生经过长时期潜心研究和反复试验取得成功的高新技术,国家知识产权局已受理专利申请,申请号:200720140511.9.本项目是将煤炭经过气化装置产生的煤气与空气、水蒸气混合,处于半燃烧状态喷射入锅炉或工业窑炉内燃烧,温度可达1500℃,烟尘排放浓度16-32mg/Nm3,林格曼浓度为0级,二氧化硫排放减少70%,节能25-30%,节电15%,使用本装置锅炉房清洁卫生,减少劳动强度,减少作业人员,与油炉比较可节省燃料费70%以上.二:燃烧装置构成
本设备由以下部件组成:气化室盖、料仓、计量加煤器、料斗、上煤机、火焰喷射器、气化室、燃烧室(水套)、旋转炉蓖、落灰斗、除渣机、余热回收装置、循环水系统、操作电控系统.本设备应用到新造锅炉上,除锅的部分不变外,可省去链条、炉排和除尘器,如应用在燃煤旧炉上,去链条,炉排和除尘器即可.如用于燃油炉将燃烧器除去与本装置对接即成.生产本设备需有剪板机、锩板机、水电焊、机床和铸造设备,有些部件可外协制作.三:燃烧装置机理
1.旧式燃煤窑炉为什么烟囱冒烟? 我国现在运行的旧式锅炉和窑炉存在着浓烟从烟囱口滚滚逸出”黑龙”在天空长达数里,造成大气严重污染,热效率低,能源浪费大,使用成本高.我国历来对环保节能极为重视,特别在最近时期,制定了宏伟的环境保护目标,并为此做出了巨大的努力,取得了举世瞩目的成就.但是,煤能消费中的污染仍是十分惊人的,其主要原因是: A化学不完全燃烧:现在运行的块装燃煤锅炉,煤在燃烧时空气供应量不足,炉膛燃烧空间过大或过小,空气与可燃气体混合不均;燃烧时反应时间不足,使燃气中一部分可燃气体在炉膛内没有燃尽,就从烟囱排出.B 机械不完全燃烧:锅炉燃烧区域温度低,可燃气体达不到燃烧点;由于结构不合体,造成供氧不足,使燃烧后的燃气中含有大量可燃物.以上原因必然造成烟囱冒烟,甚至黑烟滚滚.2本燃烧装置烟囱为什么不冒烟? 燃煤烟囱不冒烟,历来在理论上和实践中都认为是不可能的.本项目技术发明人把治理燃煤污染为己任,攻克的技术关键就是把燃煤不冒烟变成现实.本装置是煤的烟气化燃烧装置.煤的气化,就是通过一定的工艺条件用煤造气的技术.煤中主要含碳 氢 氧等元素.煤气化是使原料煤的碳与空气中的氧反应,生成一氧化碳,再经过装换,改变部分气体的成分及比例关系,使之与水蒸气反映,得到二氧化碳(CO2)和氢气(H2)然后使煤中的碳(C)与支渠的氢气(H2)进行甲烷化(CH4)反映,声称以氢气、一氧化碳或甲烷为主要成分的混合气体,直接喷射到炉膛燃烧,并听国供氧控制系统,把冒烟的物质都转化为可燃气体在炉膛燃尽,烟囱就不冒烟了,林格曼可以达到0级.本装置在研制和试验中主要解决了以下问题: A 装置集中投煤一次可燃烧数小时,避免了因频繁开炉门投煤(旧式锅炉每小时需开炉门投煤6-8次)冷空气不断冲入炉内和炉温不断外流,造成炉温不断波动.B 点炉时必须有足够的温度,点炉半小时出口温度就达600-800℃ C 有足够混合均匀的空气在燃烧气化过程中,供给配比相宜的一次和二次空气,并设置多股细流装置,使其在火焰中交叉搅拌,形成涡流旋转,将可燃气体混合均匀,达到充分燃烧.D 有足够而适当的燃烧空间,如1M的燃烧设备是0.52立方米的气化燃烧空间,这样既可使可燃气体能充分展开燃烧,又没有多余空间影响火焰集中燃烧.E 有足够的燃烧时间,杂炉膛内设置了受阻蓄热装置,使火焰流速降到每秒0.3米,从而达到燃烧时间长,并能控制炉膛压力在正负零毫米.3为什么能有显著节能效果
燃烧烟囱冒出的烟本身是很好的可燃物质,采用先进的燃烧设备和操作技术,把冒烟物质作为能源燃尽产生热量,这就产生了可观的节能效果.除此以外,还有以下方面.A 煤在炉的顶部经过预热,集中投煤,不开炉门,封闭燃烧,炉温直线上升,不受冷空气冲击,热量不损失,如常用4蒸吨/时锅炉,炉门400平方厘米*400平方厘米,按每小时开炉煤投煤6次,每次5分钟,每分钟损失8.3公斤标煤,一小时损失49.8公斤,一天损失1195.2公斤,一年按300天计算,损失358吨标煤.按4吨锅炉年耗煤5153吨,减少了358吨的损失,实际上节能7%.B 本设备在结构上和操作技术上可使空气与煤的配比调到恰到好处,燃烧充分,煤炭的燃烧量达到90%以上,热效率可由35%提高到70以上,仅此一项就可节能10%.C 在炉膛内设置蓄热装置,停火后炉内高温可保持2-4小时,可节能5%.E 采用合理的炉墙结构,减少墙体蓄热、散热损失,是节能的另一个重要途径.综上各点,燃烧装置节能效果可达25-30,如一台4吨常用锅炉,年耗标煤5153吨,按30%节能量,可节煤1546吨,按300元一吨,合46.3万元.四产品应用范围及市场发展前景
本装置可应用于反射炉、锻造、退火、熔炼及玻璃、陶瓷窑炉、倒燃炉、焙烧炉、旋转炉,也可用于建材、化肥、粮食、饲料干燥,以及供暖热水锅炉、工业蒸汽锅炉、洗浴炉,还可将燃油炉改为燃煤炉,如宾馆常年使用2吨热水油炉,按90kg/n轻油消费量,平均日用10小时(24小时供热水)年365天,耗油量328.5吨,按每吨2800元计,合92万元.如改用本装置,年耗煤量(5500大卡)1000吨,按250元/吨计算,合25万元.可寄生燃料费67万元.消除燃煤污染和提高节能效果是我国长期攻关课题,本燃烧装置,大大超过了国家规定的环保指标,具有广阔的市场发展前景.我国实现第三步战略目标,国民经济达到世界中等发达国家水平,需要50年时间,目前的能源结构消费构成中,原煤占67.1%、石油占23.4%、天然气28%、水电占6.7%,煤炭占据绝对主体地位,按年经济增长7%的速度,到2050年需进口石油4亿吨,石油的短缺将成为实现第三步战略目标的主要制约因素.因此,维持以煤能为主的能源结构将长期不变.我国煤炭资源丰富,储量占世界总量的11%,现年产14亿吨,超过世界总量的1/4,为第一产煤大国.但是,煤能消费中的污染造成生态破坏,严重危害人类健康.20世界末我国年耗煤14亿吨,烟尘排放量为2550万吨,二氧化硫排放量为2400万吨,由此造成的酸雨面积超过国土总面积的30%,成为世界上大气污染物排放量最大的国家之一.到本世纪中叶,煤能消费将数倍增长,污染问题不解决.很难承受这种增长的要求.我国能源加工、转换、储运和终端利用的总效率比世界先进水平低10个百分点,能源系统的总效率只有10%多一点.90%的能源在开采、加工、转换、储运和终端利用过程中损失和浪费掉了,这种巨大的能源损失和浪费,加剧了战略资源短缺与经济、社会发展的矛盾.沿着这条路走下去,危险就在眼前.我国有世界22%的人口,但能源消费仅占世界的11%,是世界平均值的1/2,因此,现在讲节能不是减少产量,减少消费,而是用科技进步提高使用效率.按目前能源消费量,使用效率提高一倍,才能达到发达国家的水平.本装置普及使用,效率可提高一倍以上,社会效益和经济效益是巨大的,意义是深远的.本燃烧装置是燃煤设备更新换代产品,将使燃烧设备的发展进入一个崭新的阶段.市场调查表明,本装置市场需求量很大,需要众多生产企业生产才能满足市场需要.本产品已在天津天锋铜业有限责任公司用于铜加热、沈阳成泰汽车配件厂用于铝熔炼、哈尔滨电机厂用于水玻璃生产、辽宁本溪保温材料厂用于珍珠岩生产、沈阳冶金工矿配件厂用于工业窑炉和供暖锅炉,技术是成熟的,没有风险.五 环保与安全
蒸汽发生器是指在采用间接循环的反应堆动力装置中把反应堆冷却剂从堆芯获得的热能传给二回路工质使其变为蒸汽的热交换设备, 也是利用燃料或其他能源的热能 (如电能) 把水加热成为蒸汽的机械设备。蒸汽发生器的容积必须小于30L, 容积大于等于30L的则属于《特种设备安全监察条例》中锅炉的范畴。市场上大多数的蒸汽发生器的容积都小于30L, 所以不归技术监督部门监管。
上海交通大学附属第六人民医院现有两台蒸汽锅炉, 型号为WNS 3-1.0-Y/Q, 蒸发量为3t/h, 蒸发压力为1MPa, 额定蒸汽温度184℃, 给水温度20℃, 热效率达到90%, 燃料为天然气。两台蒸汽锅炉一用一备, 每天运行17个小时, 通过蒸汽管道将蒸汽分别输送给制剂楼、动物楼、洗衣房、食堂、南大楼供应室、感染科。
医院采用的是集中供汽模式, 通过锅炉房将蒸汽输送到各部门, 蒸汽管网规模相对较大, 这种模式运行优点是可实现集中管理, 方便维修和操作, 由于热源集中, 供汽系统运行工况稳定, 锅炉运行效率高, 同时锅炉采用清洁能源, 减少污染物排放。
一、蒸汽锅炉目前存在的问题
通过近几年的使用, 蒸汽锅炉的问题也越发突出, 主要有以下几个方面:
1.管道的建设和维护成本高, 每年用于蒸汽输送管线维修保养的费用近50万元。
2.传输过程热损失大。因为蒸汽管道规模较大, 虽然能源中心距离制剂楼、动物楼、食堂、供应室只有十几米甚至几米, 但是蒸汽管道却都有上百米, 导致热媒输送动力消耗大以及蒸汽传输过程中热损耗相当大。
3.无法根据需求及时控制蒸汽, 从而造成能源浪费。设备机房蒸汽锅炉每天早上4:30开阀, 晚上21:30关阀, 蒸汽使用有效率相对低下, 系统控制不灵活, 集中供汽系统末端调节手段较差, 在供气时段内, 由于同一管路的不同用汽部门使用时间和频率不同, 造成部分浪费。制剂楼与动物楼的管道还存在泄漏蒸汽现象, 而且由于管道是集中管理统一输送蒸汽, 即使发现了问题, 也无法关闭管道, 造成蒸汽大量泄漏, 浪费能源。
4.供过于求, 蒸汽锅炉产生的蒸汽量远远超过了各部门对蒸汽的需求总和。通过统计分析, 目前医院只有制剂楼、动物楼、食堂、供应室对蒸汽有需求, 蒸汽锅炉每小时产蒸汽3t, 而各部门每小时消耗蒸汽总和大大低于3t, 明显供过于求, 浪费大量人力物力。制剂楼、动物楼、供应室所需蒸汽用于消毒杀菌, 据统计, 现各部门使用的消毒锅都是相近类型的, 每台消毒锅每小时蒸汽消耗量为35kg, 共8台。制剂楼平均每周使用消毒锅两次, 每次1小时;动物楼每天使用消毒锅最多不超过半天, 其余时间消毒锅均处在闲置状态;病房大楼供应室使用蒸汽的频率最高, 但即使最大化使用蒸汽, 也远远达不到蒸汽锅炉所产生的供应量;在食堂, 随着燃气蒸饭箱和消毒箱的应用, 食堂内所用蒸汽只是用于煮粥, 但供气管路依然在使用, 蒸汽利用率低, 浪费了较多能源。
二、蒸汽发生器使用方案
蒸汽发生器节能高效、环保洁净, 使用安全便捷、安装方便, 可针对蒸汽量的要求灵活安装蒸汽机的数量。在使用过程中, 亦可根据不同时段对蒸汽的要求调节蒸汽量大小, 可调节单台蒸汽机的蒸汽量, 也可以关闭多余的蒸汽机, 做到需要多少, 开启多少, 真正从多方面实现节能高效。
蒸汽发生器采用电子脉冲自动点火方式, 操作方便, 性能稳定, 热效率高 (95%) , 节能效果显著。其特点是产汽快 (180秒左右) 、噪音低、效率高。两年前, 医院使用了一台蒸汽发生器, 至今运行稳定、节能效果显著。
我们现已将通往感染科的蒸汽传输管道拆除, 给感染科消毒锅专门配备了一台蒸汽发生器。根据调查, 感染科每天使用蒸汽发生器进行感染科服消毒杀菌, 每天蒸两锅, 每锅用时1.5h, 每周用6天, 周日停用。使用后该蒸汽发生器优点十分明显, 每次使用时只需2~3分钟预热, 就可产生达到要求的蒸汽, 可以做到需求多少就开多少, 不仅大大节省了能源消耗, 而且极大程度地减少了浪费。
三、蒸汽发生器与蒸汽锅炉运行费用比较
以医院感染科的国产蒸汽发生器为例, 该蒸汽发生器成本为55000元, 型号为50-0.4YT, 以电热作为能源, 功率为32k W, 无需天然气 (2011年的蒸汽锅炉总燃气费为158万元, 2012年为130万元) ;占地规模小, 可以与消毒锅放置一个房间内, 不仅节省了能源中心的占地空间, 还省掉了大量管道维护方面费用, 从能源中心至感染科的蒸汽管道达几百米, 每年的管道保养维修维护费用开销不小, 蒸汽锅炉产生的蒸汽通过上百米的管道到达感染科时能源浪费达到了15%, 更换蒸汽发生器后, 这些浪费都不再发生;蒸汽发生器操作简单, 易上手, 无需专业人员日夜监控。
据调查, 现感染科蒸汽发生器每天工作时间为上午7点至11点, 其余时间处于停用状态, 及时开关, 减少了大量能源浪费。通过两年的使用, 得到的统计数据为:每年支出的费用只是少部分的水费38元以及电费35412元, 水处理费4000元, 维护费用5500;设备成本55000元, 折旧费为每年3667元;每年总支出仅为48617元。
如果医院所有需要使用蒸汽的单位 (制剂楼、动物楼、食堂、供应室) 都改用蒸汽发生器, 不再使用蒸汽锅炉, 那么通过简单计算, 得到如表1所示数据。
如果使用进口蒸汽发生器, 大功率蒸汽发生器价格约为50万/台, 小功率约为20万/台, 使用期限为15年;功率约为26k W, 蒸汽产量为32kg/h, 容量为28L。通过这些数据可简单计算出一年的费用, 如表2所示。
注:设备使用期限为15年, 每年设备折旧费为成本的6.66%。
2012年医院在蒸汽锅炉方面的费用支出达到1945442元;两台锅炉的成本以及电控和辅机的成本为890000元, 按蒸汽锅炉使用寿命为15年计算, 折旧费为59333元/年;每年总支出为2004775元。费用支出详细数据见表3。
对上述数据进行比较就会发现, 医院如果用国产蒸汽发生器替代蒸汽锅炉, 蒸汽发生器每年费用支出为蒸汽锅炉每年费用支出的35.3%;如果使用进口蒸汽发生器, 蒸汽发生器每年费用支出为蒸汽锅炉每年费用支出的34.6%。无论选择哪一种蒸汽发生器, 都可以节省大量人力、物力、财力。
通过对比得知, 使用进口蒸汽发生器比使用蒸汽锅炉每年可节省约131万元, 使用进口蒸汽发生器, 成本较贵, 总额达180万, 16个月之后也可以回本;而使用国产蒸汽发生器, 每年可节省130万元, 国产成本低, 为33万, 3个月即可回本。
四、蒸汽发生器与蒸汽锅炉相比所具有的优势
与蒸汽锅炉相比, 蒸汽发生器具有如下优势:
1.占地面积小, 安装方便。不用建造独立锅炉房, 可以直接与消毒锅放置在一个房间, 或者可以放在地下室、楼顶等场所;
2.不需专职锅炉工值班 (常规锅炉需要持证司炉工) ;
3.每年免去了与政府职能部门打交道, 更省心;
4.一体化集成, 现场只需接通水、电, 即可投入使用;
5.水容量少, 仅30L, 如同家用热水器一样方便安全;
6.启动快, 3分钟快速产汽, 降低启动能耗;
7.蒸汽发生器不属于压力容器, 安全稳定;
8.蒸汽的压力可以根据不同需求进行调整;
9.噪音小, 改进后的蒸汽发生器在使用过程中几乎不会有什么声音;
10.价格便宜;
11.装置结构简单, 维护方便;
12.就地安装, 灵活移动, 方便使用;
13.提高蒸汽品质。
蒸汽发生器有别于一般传统蒸汽锅炉, 它具有低污染、高效率、节能、占地面积小、灵活性强、故障率低及自动化程度高等优点, 它的最大优点是安全稳定, 发生事故概率比锅炉低。
蒸汽发生器还有更多的用途。利用蒸汽发生器提供湿蒸汽是最理想的方案, 与蒸汽锅炉提供的湿蒸汽 (相对湿度2%~3%) 相比, 蒸汽发生器提供的湿蒸汽的相对湿度仅为0.5%, 这样可减少蒸汽管道中因蒸汽冷凝带来的危害。
五、结束语
通过两年的实际使用, 证明使用蒸汽发生器能够满足实际使用需求, 节能减排效果非常显著。此外, 蒸汽发生器不属于压力容器, 所以与蒸汽锅炉相比更加安全。相比以往年复一年的高额维修维护费用以及能源支出, 蒸汽发生器将会有更好的运用空间, 能更好地提高各类医院后勤保障功能, 提高医疗服务的品质, 提高医院的经济效益。
用蒸汽发生器替代蒸汽锅炉, 将为各类医疗单位的后勤热源供应方式带来革命性的变革, 通过广泛应用必将体现出良好的社会效应。
摘要:文章简单介绍了蒸汽锅炉和蒸汽发生器的工作原理, 分析了蒸汽锅炉存在的问题;结合上海交通大学附属第六人民医院的实际使用情况, 对蒸汽锅炉和蒸汽发生器的费用支出进行了对比;详细介绍了与蒸汽锅炉相比蒸汽发生器的优势, 最终得出了结论。
【关键词】超临界锅炉;锅炉启动;炉水泵故障;金属超温;过程紧凑;减小排放
1.概述
我厂锅炉型号:HG1980/25.4-YM1型。启动分离器系统为内置式。锅炉负荷小于35%BMCR直流负荷时,分离器起汽水分离作用,分离出的蒸汽进入过热器,水则通过连接管进入贮水箱;贮水箱底部连接有锅炉启动循环泵,将分离出来的炉水输送至锅炉省煤器入口,形成复合循环。在锅炉进行清洗或点火后进行热态清洗和渡膨胀时,贮水箱中的水由两只水位控制阀控制排入锅炉到扩容器。锅炉在35%BMCR负荷以上运行时,分离器呈干态运行,只作为一个流通元件,分离器按锅炉全压设计。
2.目的
我厂启动系统的特点决定了在机组启动和停止过程中,炉水循环泵发挥着重要作用,一方面建立启动流量,保证水冷壁部分的水动力工况,使得水冷壁受热均匀,另一方面回收工质和热量,加快启动速度。
华润常熟电厂锅炉炉水循环泵是启动系统的重要组成部分,采用KSB的无泄漏泵。主要结构特点是将泵的叶轮和电机转子装在同一主轴上,置于相互连通的密封压力壳体内,泵与电机结合成一整体,没有通常泵与电机之间连接的那种联轴器结构,没有轴封,这就从根本上消除了泵泄漏的可能性。无泄漏泵电机的定子和转子用耐水耐压的绝缘导线做成绕组,浸沉在高压冷却水中,电机运行时所产生的热量就由高压冷却水带走,并且该高压冷却水通过电机轴承的间隙,既是轴承的润滑剂又是轴承的冷却介质。由于电机的绝缘材料是一种聚乙烯塑料,不能承受高温,温度超过80℃绝缘性能就明显恶化,因此绕流电机内部的高压冷却水温度必须加以限制。
当炉水循环泵出现故障后,检修周期较长,可能影响机组启动时间,为此探讨不带炉水泵启动机组的可行性。
3.不利因素及危险点分析
1)不用爐水泵启动锅炉,在锅炉点火和升温升压中,为保证水冷壁的安全及水动力的稳定,需建立启动流量,我厂现阶段为583T/H,炉水排放无回收系统,造成了大量工质和热量无法回收,导致极大浪费。
2)启动排放过程中,排放的炉水需要给水量来补充,而锅炉上水温度低,造成的结果是为保证锅炉产汽,需提高锅炉热负荷,这样造成水冷壁部分换热温差大,对水冷壁的运行安全不利。
3)启动初期锅炉屏过、末过、高再在无蒸汽流动或蒸汽流动量少的情况下,无法对管材进行充分冷却,在增加燃料过程中,造成了此部分受热面处于干烧或超温的状态,对于受热面的安全不利。
4)在锅炉起压前,省煤器处的压力为炉膛高度产生的静压,约为0.45MPa左右,对应的饱和温度为145℃左右,为防止省煤器汽化,需控制给水温度,在某种程度上限制了启动速度。
4.启动方法及注意事项
1)我厂锅炉采用临机加热技术,因此在锅炉点火前,充分利用临机加热进行暖炉及水冷壁加热,随水冷壁温度的升高逐步提高上水流量,上水初期控制流量100T/H左右,当水冷壁各部温度达到100℃以上后,可提高流量至200T/H,通过小溢流进行排放,充分加热锅炉。
2)锅炉产生蒸汽后,高旁和低旁开启10%,让蒸汽在过热器和再热器流通进行升温,防止点火后承受更大的热应力,也能很好解决受热面干烧问题。
3)当锅炉分离器出口蒸汽压力建立后,省煤器入口压力提高,此时可逐步提高锅炉上水温度,由于在炉水温度160℃-190℃时Fe离子析出量增加,会出现炉水水质恶化的情况,因此将此过程控制在锅炉点火前完成。
4)在炉膛蒸汽压力建立后,按要求关闭各放水、放气阀,提升锅炉蒸汽压力,旁路系统的建立蒸汽流量。
5)临机加热投入后,2号高加出口温度可达到230-240℃左右,此饱和温度对应的蒸汽压力为3.0-3.3MPa,因此,当蒸汽压力达到3.0MPa后再考虑进行锅炉点火。
6)启动期间对锅炉省煤器入口流量低触发MFT条件进行强制,控制锅炉上水流量,以达到尽可能减少排放的目的,在调整给水时,检查水冷壁温度情况,如出现管壁间温差过大或水冷壁出口温度分布不均时,及时增加给水量。
7)锅炉具备点火条件后,启动风组进行炉膛吹扫5Min后即使用大油枪进行点火升温升压。启动期间控制好分离器及储水箱水位在可见水位,否则通过小溢流阀进行排放,保证过热器不进水。
8)汽轮机采用辅汽进行暖机,或延长汽轮机倒暖时间,尽可能提升缸温及汽缸膨胀值,缩短中速暖机时间。
9)适当降低汽轮机冲转参数要求,在再热蒸汽压力达0.7-0.8MPa时可考虑进行汽机冲转。
10)由于水冷壁水循环动力差,可考虑使用大油枪进行升温升压,防止过早启动磨煤机后燃烧剧烈,火焰长导致的水冷壁吸热不均。建议启动磨煤机时机选择在汽轮机冲转前或中速暖机期间。
11)按照我厂防止氧化皮脱落技术措施进行升温升压,防止出现氧化皮脱落事故。
12)机组并网后及时进行机组升负荷、汽轮机切缸。及时投入高加及低加,提升给水温度,加快启动速度。
13)启动第二台磨机组加负荷至180MW,增加燃料量,同步增加给水,当锅炉分离器出口有过热度后,及时进行机组干湿转换,逐步减小锅炉排放量直至小溢流全关。
14)按照正常操作要求继续机组升负荷操作。
5.操作过程的要求
1)机组启动过程中各环节衔接紧凑,尽可能缩短启动时间,但应严格控制升温升压速率,防止损坏设备。每步操作节点后续的工作提前进行检查准备,防止影响启动时间。
2)尽最大可能减小锅炉排放量,以水冷壁温升情况做为给水量控制的监视点,并综合锅炉热负荷的情况及蒸汽流量进行给水控制,升温升压阶段不必盲目追求最低给水量的要求,如水冷壁部分温升速率不超限,且水冷壁管壁温度均匀,可适当降低给水流量,已减少锅炉排放。
3)锅炉小溢流排放期间,不可大幅度调整小溢流调阀,特别是锅炉蒸汽压力较高的情况下,并注意疏扩减温水投入情况,防止进入机组排水槽的水温高于60℃。
4)校验分离器和储水箱水位测点,保证其显示准确,保证锅炉蒸汽侧不进水。
6.结束语
采用无炉水泵进行锅炉启动,锅炉调整方式和使用炉水泵启动的方式有较大区别,当炉水泵故障状态短期无法恢复的情况下,将影响机组启动并网的时间,对公司电量的完成和利润的创造将造成较大影响,因此探求无炉水泵的启机方式尤为重要。
从现有的系统状况进行分析,运行中精细控制,我厂不使用炉水泵的启动方式是可行的。
参考文献
[1]《华润电力常熟有限公司运行规程》
[2]《哈尔滨锅炉厂HG1980/25.4-YM1型锅炉说明书》
作者简介
1、该地区域图
2、水文、气象及地质资料
3、市场预测:
(1)列表说明国内外市场年需求量(2)列表说明国内外生产厂家及生产规模(3)产品销售价格及今后价格趋势
4、本工程各车间生产工艺流程示意图
(1)每个单元生产岗位需标明投入各物料名称、数量及排出各物料名称。数量及排出各物料名称、数量和去向。
(2)每个单元生产岗位需标明操作温度、压力、及操作反应时间(即操作周期);
5、本工程各车间主要设备的型号、规格、材质、是否带搅拌、点电机功率以及加热冷却形式(夹套、盘管、列管等)。
6、本产品物料平衡方框图。
8、原材料单耗、价格、运输方式、产品销售价格。
9、产品包装材料的名称、用量、价格及供货渠道。
10、本工程全厂定员及各车间定员、工人工资
11、本工程组织结构形式
12、水、电、汽、冷等公用工程现状及供应情况
13、公司三废(废水、废气、废渣)排放现状及三废处理现状。
请提供各车间排出污水的浓度及CODcr含量及综合污水CODcr含量,污水引入何处?排放标准为哪级?公司是否有污水处理站,其能力是多少?还有多少含量?
14、(1)供水来自何处?附本工程供水增容的书面意见。(水价,冷却水来自何处水源?)(2)供电来自何处变电所,进线容量,单回路还是双回路供电,请提供供电局增容的书面意见(电价?)(3)投资贷款,请提供银行意见书
15、项目建设期为几年?各年份投资分配比例,投产年的负荷分配?
16、产品生产周期为几天?应收帐款、应付帐款?原材料、成品等的周期天数?
17、环评报告表
18、公司厂址的地理位置及周围环境情况,交通运输条件
19、如有锅炉,请提供水质分析报告
20、项目建议书的批复及环评报告表,项目建议书
21、企业概况:除项目建议书上的贷款外,要提供的工作地点,组织结构,质量认证,近年的工业产值,销售款,利税,出口创汇款,公司职工,其中技术人员,高、中级职称的有多少?现生产哪些产品产量多少?现有占地面积?建筑面积等。
新建厂项目需要提供如下资料
1、设计规模及产品方案
2、新厂征地面积3、1/500地形图,厂区红线图及场地标高
4、初勘地质资料,水文及气象资料
5、水、电、汽进厂的方位及技术参数
6、厂址的地理位置、周边情况及其交通运输情况
7、项目拟建的单位名称、大小、建筑面积及各单体的层数、功能用途。
8、工艺生产流程示意图及操作周期、温度压力
9、分别列出各车间的主要设备清单
10、主要原材料的名称、规格、单耗、年用量、价格、来源及运输
方式;包装材料的名称、规格、价格、用量
11、产品规格、包装形式、储存条件及产品质量指标、物化性质及用途;产品的销售价格
12、全厂定员以及职工的年平均工资
13、项目建设期定为几年?资金筹措情况及投资控制额度
14、项目建设书及其批复
小额贷款有限公司筹建、开业申请
全套资料目录
1、成立XX市XX小额贷款有限公司申请书……………………页
2、XX市XX小额贷款公司可行性研究报告…………………… 页
3、XX市XX小额贷款有限公司筹建工作方案…………………页
4、主发起人(企业法人)的财务审计报告………………………页
5、XX市XX小额贷款有限公司开业申请书…………………… 页
6、XX市XX小额贷款有限公司开业筹建工作安排……………页
7、XX市XX小额贷款有限公司名称核准书……………………页
8、拟任职董事、高管人员任职资格申请表………………
页
9、拟任职董事、高管人员无违法犯罪记录证明…………
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10、拟任职董事、高管人员信用记录良好的证明材料……
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11、拟任职董事、高管人员任职资格学历证明材料………
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12、拟任职董事、高管人员任职资格金融工作经历证明材料… 页
13、拟任职董事、高管人员履责合法经营服从监管承诺书…
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14、出资人协议书(含法人、自然人)……………………………页
15、出资人承诺书、委托书…………………………………………页
16、全体股东信用记录良好的证明材料……………………………页
17、全体股东无违法犯罪记录证明材料……………………………页
18、出资人关联情况《法律意见书》(律师中介机构出具)……页
19、出资人名录………………………………………………………页 20、《XX市XX小额贷款有限公司章程》草案………………………页
21、XX市XX小额贷款有限公司合法经营承诺书……………………页
21、XX市XX小额贷款有限公司合法经营承诺书……………………页
22、XX市XX小额贷款公司董事人员任职资格申请(备案)表……页
23、小额贷款公司高级管理人员任职资格申请(备案)表……………页
24、住所、营业场所所有权或使用权的证明材料………………………页
25、企业法人XX公司董事会决议………………………………………页
26、企业(法人)出资人名录……………………………………………页
27、自然人出资人名录……………………………………………………页
27、设立XX市XX小额贷款公司的法律意见书………………………页
29、筹建工作小组名单……………………………………………………页 30、联系方式………………………………………………………………页
31、附件: 1)公司章程 筹建目录 XX小额贷款有限公司
2)公司基本制度汇总(共89页)3)公司财务制度
4)公司业务制度和业务流程 A.流程
档案管理流程
个人类客户授信业务操作流程
个人联保贷款操作流程
个人汽车消费贷款操作流程
个人质押贷款操作流程
个人住房抵押贷款
公司类客户授信业务基本操作流程
固定资产贷款操作流程
流动资金贷款流程
农户小额信用贷款操作流程
商户“信用共同体”小额贷款流程
授信业务操作综合流程
授信业务担保操作流程
授信岗位职责
信贷资产风险分类及预警信号及处理流程
信贷资产检查操作流程
B.制度
信贷管理基本制度
大额贷款管理制度
贷后管理制度
贷款保证管理制度
贷款操作规程实施细则
贷款风险管理制度
贷款管理责任制度
贷款计结息管理制度
个人贷款业务管理制度
农村小企业贷款管理制度
农户小额贷款管理制度
企业贷款管理制度
信贷合同管理制度
信贷业务档案管理制度
最新起草制度(在公司实际经营中,根据所需起草的其他实用制度)
贷款损失追究制度
董事、经理等高管人员内部道德风险、操作风险处罚制度 筹建目录 XX小额贷款有限公司
高官人员风险责任追究制度
股东会董事会监事会制度
内部风险控制度(最后修改定稿)
内部激励约束制度
内部总经理负责制的职业经理人的流程决策制度
5)各类合同及附表 A.合同
保证担保借款合同
财产抵押合同
贷款到期通知单
抵押担保借款合同
委托贷款合同
信用借款合同
延期还款协议
质押担保借款合同
最高额保证担保借款合同
最高抵押担保借款合同 B.表格
自然人客户贷款调查表
同意保证意向书
同意抵(质)押意向书
自然人客户建立信贷业务关系申请书
贷款公司贷后检查报告表
贷款公司自然人申请借款资料清单
贷款公司法人(含个体工商户)申请借款资料清单
贷款公司法人客户(个体工商户)借款申请书
贷款公司自然人其他客户借款申请书
贷款公司自然人其他客户信用等级评定表
抵押物明细表
自然人客户贷款调查表
(一)
自然人客户贷款调查表
(二)
自然人客户贷款调查表
(三)
自然人客户贷款调查表
可行性报告 58jihua.com/ 在5 8计划网中写作时需要转变好以下资料:
项目拟建设 土地使用权证明
规划许可证,或规划条件,或规划选址意见书或主要规划指标数据
初步建设方案(项目总平图建筑物效果图、各楼层平面图、平立剖图,设计说明)
给水、雨污水方案;电力供应方案;燃气、热力等市政基础设施条件或初步方案
建筑物内主要用能设备、能源供应方式
土地现状和项目现状简介
项目估算投资总额、资金计划与来源
建设单位对项目风险的认识及规避措施
1 锅炉停运后清空煤粉仓的重要性
1.1 停炉后不清空煤粉仓的危害性
进入煤粉仓的煤粉颗粒为20Чm~60Чm, 锅炉停运后煤粉仓里面的煤粉停止流动而堆积在煤粉仓里面。煤粉仓无法做成绝密结构, 如机械粉尺的钢丝绳须穿进煤粉仓, 螺旋输粉机的下粉插板等处均有少量空气漏入煤粉仓等等。积存的煤粉与空气中的氧长期接触氧化时, 会发热使温度升高, 而温度升高又会加剧煤粉的氧化, 若散热不良时会使氧化过程不断加剧, 最后使温度达到煤的燃点而引起煤粉的自燃, 条件合适时可能引起爆炸, 给煤粉仓带来极大的安全隐患。
停炉后煤粉仓里面的煤粉还会受潮结块。原进入煤粉仓的煤粉温度为65℃~70℃, 并带有一定的水分。停炉后若没有清空煤粉仓, 煤粉的水分会被析出。检查可知, 煤粉仓壁面上会布满煤粉析出的水分, 水分凝结成足够大的水滴时, 在其重力作用下落入粉仓。一定粉位的煤粉在自重和水分的作用下, 造成煤粉结块。锅炉再次启动时, 由于煤粉结块, 造成给粉机下粉不畅, 严重影响了锅炉少油枪点火, 延长锅炉启动时间, 增加油耗量。同时, 因给粉机下粉不畅, 进入炉膛的燃料量会产生偏差, 引起炉膛缺角燃烧, 长时间会造成锅炉水冷壁超温而引发爆管。
1.2 停炉后清空煤粉仓的好处
(1) 停炉后将煤粉仓清空, 避免了煤粉仓积粉自燃, 消除了煤粉仓在停炉期间的安全隐患。
(2) 煤粉仓清空后, 锅炉重新启动时, 煤粉仓的煤粉为新磨制好的干燥煤粉, 不存在煤粉受潮结块的问题, 故给粉机下粉畅顺。从而避免了因锅炉燃料量偏差而造成的缺角燃烧、水冷壁超温等情况。
(3) 煤粉仓清空后锅炉再次启动时, 由于进入炉膛的煤粉畅顺均匀, 煤粉能迅速被点燃, 缩短了锅炉启动时间, 减少锅炉启动油耗量。
(4) 消除了给粉机下粉不畅问题, 运行人员操作方便, 减少了误操作的可能性。
2 常规停炉清空煤粉仓的方法与存在的问题
2.1 停炉过程中清空煤粉仓的方法与特点
在滑参数停炉过程中, 可采用在降负荷的同时逐步降低粉位, 在锅炉灭火前将煤粉仓的煤粉烧空。即在停炉过程中同时清空煤粉仓。这种方法比较环保, 但缺点明显, 主要表现在以下几个方面:
(1) 能耗增加。停炉时间由于要兼顾清空煤粉仓, 停炉时间加长, 停炉过程耗油量也就增多, 锅炉维持低负荷运行时间也会加长, 厂用电量也会增加。
(2) “四管爆漏”危险性加大。停炉清煤粉仓过程中, 当煤粉仓处于低粉位时, 煤粉的流动性变差, 引起给粉机下粉不畅, 即给粉机下粉时有时无, 这会引起锅炉燃烧偏差, 局部水冷壁超温, 长时间便会造成水冷壁管子过热爆管。由于锅炉处于低负荷运行的时间加长, 也加大了锅炉爆管的危险性。
(3) 操作复杂。运行人员在执行滑参数停炉的过程中还要进行清空煤粉仓操作, 这便会加大运行人员的负担, 操作变得复杂, 误操作的可能性也会相对加大。
2.2 停炉后常规清空煤粉仓的方法与特点
若是紧急停炉, 便不能采用停炉过程中清空煤粉仓的方法。一般采用停炉后再清仓的方式。常见的方法是停炉后由检修人员拆下给粉机, 打开给粉机上部进口闸板进行放粉, 放出来的煤粉用压力水冲至专门设计的管道, 经管道排至渣沟, 再打到灰塘沉淀。这种方法虽然能节约助燃油, 消除“四管瀑漏”的祸患, 但也存在严重的问题:停炉后煤粉仓积存的煤粉直接排走, 浪费燃料;放粉过程中严重污染环境, 且有引起工作人员中毒、窒息的可能;放粉工作量大, 劳动力投入增大。
3 停炉后清空煤粉仓的新方法介绍及其可行性分析
3.1 新方法的设计理念
停炉过程中不清空煤粉仓, 停炉后再利用邻炉制粉系统负压对煤粉仓进行抽粉, 最终实现清空煤粉仓目的, 这样就可以克服停炉过程中清仓和常规停炉后清仓所存在的弊端;在锅炉启动时, 利用现设有的螺旋输粉机将邻炉制粉系统已磨制好的合格煤粉送入本炉煤粉仓, 实现启动初期便可燃用新磨制好的煤粉, 达到减少助燃油的节能目的。
3.2 新方法的设计要点与操作
(1) 在位于给粉机层的邻炉磨煤机出口管预接短管, 并加装手动门隔绝备用。
(2) 用接驳的每段长为5m的φ159×2的碳钢管作为临时输粉母管。临时输粉母管放置于平台地面上。接驳处采用法兰连接。临时输粉母管的一端与邻炉磨煤机出口管连接, 另一端接通大气, 尾部装有手动碟阀, 用以调节进风量。母管近给粉机处开有与给粉机出口短管连接的法兰口。母管两端装有压力表, 用以监视输粉压力。
(3) 进行清仓抽粉时, 先拆下给粉机出口处的可拆短管, 并用堵板封好进入一次风管的管口。
(4) 临时输粉母管与给粉机出口用软管连接。软管两端均为法兰连接, 用螺丝紧固即可。
这样, 就构成了一个以邻炉制粉系统负压为动力源, 以冷风作为输送介质的负压式密闭输送系统。当需要清煤粉仓时, 接通所有连接管道, 打开邻炉磨煤机出口管处的隔绝手动门, 再开启给粉机。煤粉仓的煤粉就源源不断地被抽进邻炉磨煤机出口管。抽粉量可通过控制给粉机的转速来调节。抽粉时, 应逐台开启给粉机, 防止下粉量过大而引起管道堵塞。
3.3 新技术的可行性分析
(1) 临时输粉母管阻力计算:两炉之间有一定距离, 从煤粉仓最远处的给粉机到邻炉最近的磨煤机出口管。距离为L=35m。
根据管道阻力计算公式:
式中ΔPm c、ΔPj b分别表示摩擦阻力、局部阻力, Pa;λu表示管道内带粉气流的摩擦阻力系数;L表示管道长度, m;d表示管道内径, m;v表示管道内带粉气流流速, m/s;ρ表示管道介质密度, k g/m 3;ζ1、ζ2、ζ3表示局部阻力系数。
假定临时输粉母管的介质流速为20m/s, 计算得φ159×2管的管道阻力为1428Pa
(2) 临时输粉母管的输送性能分析:临时输粉母管出口处的负压为磨煤机出口管道负压, 通过试验测得负压为P=-1 8 0 0~-2000Pa, 即|P|>ΔP阻, 故临时输粉母管的负压足以输送管道内的煤粉。
(3) 抽粉过程的安全性分析:由于输送的煤种是烟煤, 采用冷风送粉, 要防止管道积粉及堵塞, 从上面分析看, 管道输送能力足够, 不会发生管道积粉与堵塞的情况。另根据试验结果, 进入邻炉的煤粉量 (为单台给粉机低速时的下粉量) 为3T/h, 远小于磨煤机出力4 5T/h, 不会对邻炉制粉系统磨煤机出口管道性能产生影响。
3.4 新方法的经济性分析
3.4.1 材料投入
使用该方法需投资的备件材料有:抽粉用的φ159×2碳钢管总长度为35m, 分成7段, 配连接法兰及螺丝;1条专用金属软管;2个阀门 (1个截止阀和1个碟阀) ;两块压力表。
3.4.2 节能效果。
采用该停炉后清煤粉仓新方法带来的节能潜力较为可观, 其节能效益预测如下。
(1) 停炉过程节能。因停炉期间不需要进行清空煤粉仓的操作, 缩短了停炉时间, 减少油耗量。按照现在瑞明电厂滑参数并清空煤粉仓停炉时的耗油量最好记录, #1炉由于采用少油枪, 为5T;#2炉为12T。若采用该停炉后清煤粉仓新方法, 利用较高粉位造成的稳定煤粉喷燃器火焰代替部分油枪, 滑参数停炉耗油量可以降低, #1炉估计可降至2T, #2炉可降至5~6T, 预计节省耗油量#1炉为3T, #2炉为6~7T。并缩短低负荷清煤粉仓阶段运行时间, 估计可缩短近1小时, 降低了停机时耗用的厂用电量。
(2) 启炉过程节能。按照现在瑞明电厂冷态启动耗油量的最好记录#1炉为14T, #2炉为25T。采用该停炉后清煤粉仓新方法后, 冷态启动耗油量估计#1炉可降至6T左右, #2炉可降至1 0 T, 预计冷态启动节省渣油#1炉为8 T, #2炉为1 5 T。
(3) 紧急停炉时节能。紧急停炉时, 煤粉仓的煤粉可不用直接排走, 可利用此清仓新方法将煤粉抽至邻炉制粉系统重新利用。运行状态下一般维持煤粉仓粉位3.5m左右 (煤粉仓高为9m) , 即紧急停炉时可节约煤粉量为3.5m高左右的煤粉仓体积, 计算可得其质量为68.67吨 (煤粉堆积时的密度ρ平均取0.7 T/m3) 。
(4) “四管”安全性提高:采用该停炉后清煤粉仓新技术, 可避免在清空煤粉仓过程中出现的燃烧偏差所造成局部水冷壁管壁超温, 大大降低了“四管爆漏”的可能性。
4 结语
常见的停炉时清煤粉仓和停炉后清空煤粉仓的方法都有其明显的弊端。根据广州市瑞明电厂实际设备生产情况, 设计了这种停炉后清空煤粉仓的方法。在投资制作一定的备件材料后, 就可避免常规清煤粉仓带来的问题, 具有可观的节能潜力, 对瑞明电厂锅炉启停炉一次的节油预测可达近十吨。本停炉后清煤粉仓新方法对中间储仓式制粉系统具有一定的推广性, 该方法在应用过程中也可能存在不足, 有望在应用中加以总结完善。
参考文献
[1]贾鸿祥.制粉系统设计与运行[M].水利电力出版社, 1995.
二、蒸汽锅炉的出力是指每小时所产生的蒸汽数量,也称为锅炉的蒸发量,用以表示其产汽的能力。蒸发量又称为容量,用符号D来表示,常用的单位是“t/h”。
三、热水锅炉的额定供热量用热功率表示,其单位为“MW”。
四、压力是指垂直作用在单位面积上的力,实际上是压强,用符号p表示,单位是“MPa”。
五、锅炉本体形式代号(见图表)、燃烧设备形式或燃烧方式代号(见图表)、燃烧种类代号(见图表)p10。
六、安全阀是锅炉必不可少的安全附件之一。
七、在用锅炉的安全阀每年至少应校验一次。
八、压力表也是锅炉上必不可少的安全附件。
九、三通阀门:压力表与存水弯道之间应装有三通阀门,以便冲洗管路和检查、校验、卸换压力表。
十、压力表的安全技术要求:
1、锅炉工作压力越高,所用压力表的精确度要求也应越高。关于压力表的精确度要求,对于蒸汽锅炉,当额定蒸汽压力小于2.5MPa时,不应低于2.5级;当额定蒸汽压力大于或等于2.5MPa时,不应低于1.5级。对于热水锅炉,压力表的精确度不应低于2.5级。
2、压力表的表盘刻度极限值应为工作压力的1.5~~3.0倍,最好选用2倍。
十一、水位表的安全技术要求:
1、每台锅炉应装两个彼此独立的水位表;
2、水位表应装在便于观察的地方;
3、用远程水位显示装置监视水位的锅炉,控制室内应有两个可靠的远程水位显示装置,同时运行中必须保证有一个直读式水位表正常工作;
4、水位表应有下列标志和防护装置。
水位表应有只是最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高50mm,且应比最低安全水位至少低25mm,水位表的上部可见边缘应比最高安全水位至少高25mm。
5、水位表的结构和装置应符合下列要求;
6、阀门的流道直径及玻璃管的内经都不得小于8mm;
7、水位表(或水表柱)和锅筒(锅壳)之间的汽水连接管上,应装有阀门,锅炉运行时阀门必须处于全开位置。
十二、锅炉的联锁保护系统:低水位联锁保护、压力联锁保护、超温联锁保护、给水泵的联锁保护、循环水泵的联锁保护、紧急停炉联锁保护燃烧器的程序控制与联锁保护。
十三、安全保护装置的技术要求P221
低水位联锁保护装置最迟应在最低安全水位时动作。
用煤粉、油或气体燃料的锅炉,必须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置。
十四、管道涂色标志(见图表P261)
十五、均匀分层燃烧的意义:分层给煤装置与均匀分层燃烧技术具有节能与环保的双重效益。
十六、燃烧自动调节一般以蒸汽压力或供水温度为调节参数,根据蒸汽压力或供水温度的高低来调节炉排速度及送风和引风量。实现燃烧自动调节能根据锅炉负荷变化及时进行燃烧调整,从而有效地提高锅炉热效率。
十七、水垢类别鉴别方法(见图表P332)
十八、水垢的危害:浪费燃料、降低锅炉热效率;影响锅炉安全运行;水垢能导致垢下金属腐蚀;降低锅炉出力;结垢会降低锅炉使用寿命。
十九、钠离子交换的特点:生水硬度大大降低或基本消除;碱度保持不变;软化水中含盐量略有增加。
二十、锅炉排污原则:勤排、少排、均匀排。
二十一、排污要在锅炉压火后,或者负荷低时进行。此时锅炉水循环比较缓慢,渣垢容易积聚,排污效果好,又不影响锅炉出力。二
十二、锅炉停炉分为:暂时停炉、正常停炉和紧急停炉。
二十三、紧急停炉是锅炉发生事故,或出现事故隐患有可能危及人身与设备安全时,采取的紧急处理措施,紧急停炉也叫事故停炉。
二十四、有下列情形需紧急停炉:锅炉水位低于水位表的下部可见边缘;不断加大给水及采取其他措施,但水位仍继续下降;锅炉水位超出最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位;给水泵全部失效或给谁系统故障,不能向锅内进水;水位表或安全阀全部失效;锅炉元件损坏,危及运行人员安全;燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行;其它异常情况危及锅炉安全运行。
二十五、锅炉的维护与保养:锅炉保养是防止金属腐蚀减薄的措施,有干法保养和湿法保养两种,干法保养适用于长期停用的锅炉,湿法保养适用于短期停用的锅炉。
二十六、锅壳锅炉一级保养内容及要求(见图表P438)
二十七、锅炉缺水事故:在锅炉运行中,锅炉水位低于最低安全水位而危及锅炉安全运行的现象,称为缺水事故。缺水事故可以分为轻微缺水和严重缺水两种。
二十八、锅炉缺水的现象:水位低于最低安全水位线,或看不见水位,水位表玻璃管(板)上呈白色;双色水位计呈全部气相指示颜色;高低水位警报器发生低水位警报信号;低水位联锁装置使送风机、引风机、炉排减速器电机停止运行;过热器气温急剧上升,高于正常出口气温;锅炉排烟温度升高;给水流量小于蒸汽流量,如若因炉管或省煤器管破裂造成缺水时,则出现相反现象;缺水严重时,可嗅到焦味;缺水严重时,从炉门可见到烧红的水冷壁管;缺水严重时,炉管可能破裂,这时可听到有爆破声,蒸汽和烟气将从炉门、看火门处喷出。
二十九、司炉操作证分类表(见图表P496)
三
2.法人营业执照
3.环评文件(低氮改造类项目,更换锅炉总吨数应小于等于原环评规定的锅炉吨数,否则应当编制环评报告表)
4.资金申请报告/可研报告/项目实施方案(模板2)
5.燃气锅炉低氮改造项目定额补助资金申请表(市局大文件附件2-1-13)
6.低氮改造前燃气锅炉技术参数档案相关文件(需能证明锅炉规模等技术参数, 清晰复印件),如原锅炉使用登记证(正反面清晰复印件)及锅炉登记表/卡等;同时提供低氮改造前纸版彩色照片,包括单位牌匾照片、能够显示锅炉数量的全景照片、每台锅炉及其铭牌照片、燃烧器及其铭牌照片,照片需逐项进行标注说明。
7.低氮改造实施前燃气锅炉正常使用的证明材料(清晰复印件,如多页需加盖骑缝章),如锅炉年检报告(近三年内检及外检报告)等
1 电极式热水锅炉工作原理
电极式热水锅炉主要分为两类:
第一类是全浸没式,即:锅炉内充满了水,工作时一是通过加药、加水系统来调节水的电导率;二是通过锅炉顶上电机的旋转带动电极外圈绝缘罩的上下移动,来调节电极与水的接触面积。通过上述两种方式,可调节电极间水电阻的大小,也即通过I2*R将锅炉内的水加热并可调节锅炉的功率。该类锅炉的功率调节范围在25%~100%之间,参见图1。
第二类是喷水式,即:锅炉内仅有少量的水,工作时一是通过加药、加水系统来调节水的电导率;二是通过锅炉下方的变频水泵来调节水量,也即调节喷嘴喷到电极上的水量,通过I2*R将该部分水加热并使其中极少部分汽化,再通过锅炉本体上自带的热交换器将外部循环水加热。该类锅炉的功率调节范围在0%~100%之间,参见图2。
2 电气专业设计中遇到的问题、分析论证及解决方案
2.1 电极式热水锅炉的电气参数、等效的接线形式及对供电电源的要求
1)由于是将水加热,而水的电阻又较低,因此一般需要采用中压(3~20kV)系统直接供电,本项目采用的是10kV。
2)锅炉功率从几MW到几十MW都有,本项目采用的有7MW、8MW和9MW。
3)由于负载是水电阻,因此其功率因数接近1,且无谐波。锅炉启动也无冲击电流。
4)根据锅炉的工作原理,其等效的电气系统接线形式为Y形系统,而对其中性点(即锅炉的金属外壳)有两种处理方式:a.用接地线将其直接接地(该方案适用于用户自设专用变压器的系统,此时即使三相电源不平衡或某相断线,锅炉房内也是等电位,因此锅炉外无需另加任何防护装置);b.采用绝缘支撑架将其与地绝缘,此时所有进出锅炉的金属管道均需通过绝缘段与锅炉连接(注:由于管道内水电阻的存在,此系统的接线形式其实是中性点经电阻接地。该方案可直接使用在市政电源为不接地或经消弧线圈接地的系统,但此时为了防止运行或故障时三相电源不平衡而导致锅炉外壳的高电位,需在锅炉外加装隔离防护外罩)。
5)对于全浸没式锅炉,中性点采用两种处理方式的产品都有,只是对与地绝缘型的锅炉,厂家要求在电气回路的保护中,除通常的参数外,需增设三相电源不平衡保护(要求不大于5A);而对于喷水式锅炉,只有中性点直接接地这一种产品,因此在厂家的资料中,要求锅炉由专用变压器(△/Y型)供电,且需采用三相四线(地线)接线方式。
2.2 设计中电气专业遇到的问题
1)前期工艺专业在比较和选择上两类锅炉时,都倾向于喷水式。从上述简介中可知,该锅炉除了变频水泵外,没有其他的运动部件,因此工作时的可靠性高、维护量少,同时其功率调节范围也大,0%~100%间几乎可无级调节。
2)但是对电专业来说,从锅炉中性点接地做法、安全性以及节省投资上考虑,全浸没式又优于喷水式,这是因为:
(1)当地10kV系统接地形式为不接地系统。
(2)全浸没式有可直接用于该电源的产品(因其接地电阻可以做到很大,达上千甚至几千Ω,因此可不用另加专用变压器),同时产品还自带隔离防护外罩,安全性也可得到很好保证。
(3)喷水式仅有一种产品,即直接接地型,无法直接接到该电源中,因此需按厂家的方案,用户自设专用变压器,这样既增加用户投资又使运行损耗加大。
3)经招标,最后选择了喷水式锅炉,但由于投资的限制,不允许另外增加专用变压器。这就使得本来并不复杂的设计,现在却给电气专业提出了挑战。
2.3 电气专业的分析论证及解决方案
此时电气人员需要考虑在不采用专用变压器的前提下,该类锅炉是否可以直接应用到当地市政电网中。
1)由于当地10kV电源为不接地系统,因此中性点直接接地型锅炉是不能直接接入该电源的。对于该类锅炉,最优的方案还是按厂家的要求增设专用变压器。
2)由于本工程又不能采用这种方式,因此唯一的解决办法就是增加中性点对地电阻,而此办法只能与锅炉厂家共同来完成。但首先需要电气专业给厂家提供该电阻的值,因为如果电阻太小,对电网及系统中其他用户的安全就会产生影响;而如果太大,锅炉自身又很难达到。
3)起初,我们提出让锅炉厂家根据其产品结构,提供一改造方案,并提供所能做到的最大电阻值。厂家按此要求给出的方案是:在锅炉内部喷嘴与水泵间的金属水管间改用一段绝缘段,这样中性点(喷嘴处)与锅炉外壳(还是需直接接地)间就有了水电阻。根据水的电导率、绝缘段长度及绝缘段管内截面积等参数,按公式(1)、(2)计算得中性点对地电阻为106~116Ω(因电导率的变化)。
其中:R—电阻(Ω);G—电导(S);σ—电导率(μs/cm);A—绝缘段管内截面积(cm2);L—绝缘段长度(cm)。
同时厂家要求在锅炉电源的保护中加装零序电流速断(10A)保护,采用瞬动(0.1s)跳闸,将锅炉脱离供电系统。
4)对厂家方案的分析论证
根据厂家改造方案可知,本产品通过电阻值不算太大的水电阻将10kV系统的中性点与地连通,另考虑到同一市政变压器系统中一般不只接有一台锅炉,因此总电阻值会更小,这样就可看做是将当地的10kV不接地系统变成了电阻接地系统。
这样,当电网中另一10kV用户发生单相接地时,该接地电流将增大,使得在该用户地线上的接触电压ΔU远远大于安全电压(50V)限值。再考虑当地各10kV用户变电所的不同形式、设计的年代以及是否有等电位联结措施等因素,即使在我们锅炉电源侧增加了瞬动跳闸保护,也不一定是安全的,见图3。
因此厂家的方案是不可行的。究其原因,主要是此方案仅是在锅炉内部考虑,而锅炉内部水的电导率很大且空间有限(绝缘段无法做长)。但该方案的优点是锅炉外壳已不再是中性点,因此可直接接地,这对锅炉房的运维人员来说安全性更好。
5)解决方案
首先,考虑到厂家方案的优点、我们供暖方案的特点(锅炉台数多、容量大)以及当地电网准备增容改造的情况,我们向供电部门提出对城区所有锅炉房采用专变专网供电,并采用小电阻接地系统,这样厂家的锅炉改造方案就可实施。
但此方案牵扯到城区电网的规划,动静很大,且电网的改造滞后,因此现阶段只能采用其他方案。我们借鉴了全浸没式锅炉的思路,将整个锅炉绝缘,将其放在玻璃隔断的防护间内,锅炉的低压供电电源前加隔离变压器,并在控制上增设安全联锁措施。经与供电部门协商,同意了此方案,并要求每台锅炉的对地电阻值不小于1 000Ω。
3 结束语
对当地供电部门来说这也是个新问题,也准备将其列为研究课题。课题将从整个供电网络上来分析和探讨可靠性、安全性、相互关联及影响等。
摘要:本文结合工程实例,分析和探讨了等效电气系统为中性点接地的Y形系统的电极式热水锅炉直接接入市政电网时需考虑的问题及可行性,并提出了解决方案。
关键词:电极式热水锅炉,Y形系统,电导率,水电阻,市政电网,接地
参考文献
[1]《钢铁企业电力设计手册》编委会.钢铁企业电力设计手册[M].北京:冶金工业出版社,1996.
一、院系资料室发展现状及带来的问题
㈠资金投入严重不足, 文献藏量低院系资料室的经费捉襟见肘, 受经费所限, 资料室纸质文献藏量不多, 书刊采购量日见减少, 而电子文献则根本无力购买, 文献资料的连续性、系统性无法保证。以甘肃农业大学资料室订购中外文图书为例, 2005年各资料室共购进中文图书242册, 外文图书54册;2006年分别为475册、36册;2007年分别为411册、12册。
㈡现代化建设落后, 服务手段和方式单一各院系资料室现代化建设基础薄弱, 甚至部分资料室不用计算机管理, 文献资料的采访、编目、借还等都是手工完成, 有的资料室甚至根本没有进行编目工作。许多资料室的计算机仅用来录入文献清单, 资料没有进行有效的开发利用。
㈢管理体制不明确, 管理不规范各资料室长期以来实行双重管理模式, 工作人员编制是列入各院系的, 业务方面则是由图书馆负责领导与协调的, 结果造成了“两不管”的管理真空。由于缺乏规章约束, 资料室管理人员在工作中随意性较强, 工作规范化程度低, 其中造成的借阅不及时归还现象尤为严重;再加上人手紧张 (只有1名~2名) , 且一般都身兼两职, 不仅要做订购书刊、借阅等资料室方面的工作, 而且还承担一定的院系日常工作。所以总的来说, 资料室管理人员责任感不强、精力不足, 除了借还外, 无法为读者提供更深层次的文献信息服务。
对于资料室何去何从, 有许多文章论及, 有的认为资料室要努力推进自身的建设和发展, 有的认为资料室应当与图书馆融合为一体。笔者认为, 有必要改变高校院系资料室现有的“两不管”管理模式, 将其融入图书馆。
二、高校院系资料室融入图书馆的必要性
㈠高校院系资料室无法体现其专业性优势如上所述, 目前院系资料室的实际情况是文献量过于单薄, 服务手段落后, 服务层次低, 管理落后, 现有文献利用率低, 专业优势难以体现。众所周知, 资料室的优势应在于文献资料的专业性强, 内容较为专深, 如果无法为院系师生提供教学科研所需的可靠信息保障, 那么, 资料室存在的价值也没有意义。
㈡节约资金, 避免资源重复浪费院系资料室与图书馆长期以来各自为政, 图书馆的领导和协调职能形同虚设, 校内书刊文献经费难以统筹安排, 院系资料室之间重复订购现象屡见不鲜, 并且资料室在资金紧张、馆藏匮乏的情况下, 所购入的文献信息资源与图书馆多有重复。以甘肃农业大学2007年中文期刊订购为例:去重后各院系共有276种 (图书馆订购1332种) , 其中有208种与图书馆订重, 重复率75.4%;余下68种中, 有58种图书馆订购有电子期刊。再者资料室与图书馆各有一套人员和设备进行同样的服务工作, 在提倡“节约型”社会的情况下, 这样的重复实在是极大的浪费。
㈢资源共建共享的需要随着新兴学科和边缘交叉学科的大量出现, 高校师生的文献需求已经趋向于多学科化, 资源的共建共享早已提上历史日程。然而, 目前许多院系资料室仍固守在本院系学科范围之内, 一般不对外服务, 外借困难。就现状来看, 资料室的文献资源很难纳入学校的信息检索平台, 即使能纳入, 但因为资料室本身管理方面的原因, 其他院系的读者也很难借阅到所需的文献资料, 专业文献资料的共享难以实现。
㈣高校信息服务模式转变的需要由于信息技术的发展与知识传播网络化, 读者不再满足于面对馆藏的大量信息资源, 而是越来越需要经过整理加工的符合自己的信息, 单凭文献资料的专业化、系统化并不能获得用户的青睐。图书馆的服务理念从以“藏”为主, 转变成重视“用”, “读者第一、用户至上”成为图书馆的服务宗旨, 主动服务、个性化越来越受到重视。我国近几年来开展的学科馆员制度正是体现了这种从馆藏建设向以学科为主的用户服务的转变。高校院系资料室和图书馆仍处于相对分散的状态, 尤其资料室的文献仍少于开发利用, 是不符合读者要求的。
三、融入的可行性, 即图书馆的优势所在
㈠普通高校本科教学工作水平评估工作是图书馆有力的建设和发展保障普通高校本科教学评估工作是对学校办学水平和能力的综合评估, 说明教育主管部门对高校教学工作的重视和支持, 它为图书馆的发展带来了机遇和挑战。在评估体系中关于图书馆状况有两个指标:“生均图书”和“生均年进书量 (册) ”。不仅如此, 有很多指标间接的与图书馆有着紧密关联。要达到评估标准, 虽然带来了一些不良影响 (如突击采购等) , 但因此高校必须加大对图书馆的资金投入力度, 这极大地促进了图书馆的建设和发展, 对图书馆工作也起到了监督促进作用。
㈡学科馆员制度是融入的基本制度保障学科馆员制度是指图书馆为延伸其服务功能而根据其自身实际情况, 选派适当人选作为学科馆员, 为特定读者提供深层次针对性服务的相关规定。学科馆员一般是指高校图书馆委派的一些熟悉馆藏资源, 具有一定的学科专业背景或较深专业功底和较强的信息意识与信息服务能力的馆员, 其职责是专门与某一院、系或学科进行对口联系、主动为读者提供有针对性的文献信息服务[1]。我国学科馆员服务模式已开展了一段时间, 有一定的经验积累。学科馆员是图书馆与院系联系和沟通的桥梁, 正是由于有了一支针对学院开展对口服务的学科馆员队伍, 藉由他们的工作, 能将某一学科领域繁杂无序的信息进行加工整理后提供给用户, 大大提高服务的层次和水平。
㈢在资源建设方面的优势图书馆资金相对较为充足;有规范化、专业化的管理, 对文献资源的采访、加工、编目、排架都是有序、专业的, 并且普遍应用计算机管理系统;纸质文献、电子文献在数量、结构及连续性更强、更合理;在人员配备、开放时间、借阅环境、基础设施建设等有很大优势。也就是说将院系资料室的资料整合融入的过程中, 图书馆在文献资源的标准化著录、科学管理、深入加工、合理利用、深层次服务等方面在人力、物力、财力方面都有更大的优势。
四、高校资料室融入图书馆的途径
高校资料室与图书馆虽然在文献资料的收集上侧重点不同, 图书馆是学校的文献信息中心, 服务的对象是全校各院系、各专业、各层次的读者, 资源建设重在“广博”, 而院系资料室是学校文献保障体系的组成部分, 为本院系本学科专业教师和研究生提供服务, 文献资料更为“专深”, 但他们的服务宗旨是一致的, 都是为学校的教学科研服务。如何在融入的同时不舍弃资料室的专业优势, 笔者认为可以将资料室的资源重新整合融入图书馆, 成立学科专业资料室。学科专业资料室, 顾名思义, 就是把相同学科或相近学科的纸质、电子出版物等不同载体的文献整合、排列在一室, 按载体类别分区摆放, 形成专业库室, 可阅可借。学科专业资料室要求藏书布局学科专业化, 这样符合读者的阅读心理和学习规律, 可以全面、系统深入的学习;符合馆员的知识和能力发展规律, 便于馆员的研究和学习, 促进馆员的学科专业知识的提高, 成为学科专家[2];有利于馆员对文献资料的数量、种类及整体结构的准确把握及参考咨询专题研究, 提供深层次服务。笔者以为, 设立学科专业资料室, 将各院系资料融入图书馆, 能将资料室的专业优势与图书馆的广博优势相结合, 使藏书建设更加科学合理, 提高馆藏质量, 更好地满足师生的需求, 提高文献利用率。当然, 各馆实际情况不同, 学科馆员服务模式开展的时间、深入程度也各不相同, 并且图书馆每一项工作的开展, 要获得学校的支持、读者的认可, 仍有许多工作要做。
摘要:探讨了高校院系资料室存在的问题, 论述了将资料室融入图书馆, 建立学科专业资料室的必要性、可行性, 提出了将资料室融入图书馆的途径。
关键词:院系资料室,高校图书馆,融入途径
参考文献
[1]张志莲.高校图书馆学科馆员制度研究综述[J].广东白云学院学报, 2008, ⑵.
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