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結構原理
發電與供熱模式的比較
頁面更新時間:2016-02-20 09:50

        

  焚燒垃圾發電存在的問題,高溫腐蝕;燃燒的穩定性與完全燃燒;污染物排放;上網電價偏高。與電網主力機組燃煤火力機組相比,焚燒垃圾發電機組,容量較小。只有上網,才能有利于小機組的穩定運行。但是,目前我國焚燒垃圾發電的機組效率太低,電價偏高,可達到燃煤機組電價的23倍。僅從經濟效益的角度考慮,焚燒垃圾發電機組不具備競爭力。考慮到焚燒處理垃圾具有良好的環境效益和社會效益,焚燒垃圾發電上網可爭取得到當地政府和電力公司的支持。但是,目前我國有條件建成焚燒垃圾發電站的城市和地區,缺電問題并不象幾年前那樣嚴重,電力工業的主要任務是:逐步關閉小機組,以改善電源結構;逐步實現竟價上網和廠網分開,以促進整個電力系統的競爭能力的提高。焚燒垃圾供熱模式的特點:

  (1)避免高溫腐蝕。若采用0.8MPa壓力的飽和蒸汽供熱,蒸汽溫度為170,采用1.2MPa壓力的飽和蒸汽供熱,蒸汽溫度為190,這時,金屬管壁溫度可控制到不超過300。若采用熱水供熱,金屬管壁溫度會更低。不會造成硫、氯及其化合物的高溫腐蝕。

  (2)空氣預熱到較高的溫度。在發電模式中,為了保證產生較高溫度和壓力的過熱蒸汽,余熱鍋爐的受熱面的布置通常是:順著煙氣流動和煙溫降低的方向,依次布置水冷壁管過熱器對流管束省煤器空氣預熱器,這樣空氣預熱的溫度通常較低,在250以下,大多在200以下。如有的CAO系統,僅靠爐壁夾縫來預熱空氣,預計空氣溫度不會超過120。在供熱模式中,余熱鍋爐的受熱面可布置為:空氣預熱器水冷壁管對流管束省煤器。這樣空氣可以預熱到較高的溫度,通常可以達到350-400,必要時,可使空氣溫度達到450-500。

  (3)靈活適應。焚燒垃圾供熱的靈活適應性表現在:其規模可小于焚燒垃圾發電規模,垃圾供應量減少,因此,既適合于大城市的小區,也適合于中小城市。投資費用較少,即使經濟不發達的城市和地區,也能承受。焚燒垃圾發電要產生較高壓力、溫度的蒸汽,故要求垃圾有較高的熱值,而焚燒垃圾供熱,所產生的熱介質的參數較低,故要求垃圾的熱值可以低一些,只要能滿足焚燒所需要的熱值即可。不存在發電上網的問題。在夏季,采暖供熱量大量減少時,回收的余熱可作為制冷機組的熱源。

  污染物形成層燃爐中局部易形成低溫、潮濕、缺氧的環境,利于二口惡英類污染物形成熱風溫度較高,利于形成。工況高溫腐蝕情況過熱器管壁溫度較高,易被高溫腐蝕各受熱面金屬管壁溫度較低,可避免高溫腐蝕日處理垃圾量3001000t-50500t投資較大較少適應對象經濟發達的大城市大城市的小區,經濟不發達的中小城市通過綜合比較焚燒垃圾發電與供熱兩種模式可以得出:第一,焚燒垃圾發電要求垃圾有較高的熱值和較多的供應量,目前,我國只有經濟發達的大城市才能滿足此要求。因此,修建焚燒垃圾發電站,首先必須很好地研究當地的垃圾熱值和產量,避免盲目行動。第二,無論是大城市還是中小城市都存在垃圾堆放量過多,侵占土地,污染周邊環境和地下水源的問題。焚燒垃圾供熱為中小城市和大城市小區提供了處理垃圾的有效途徑。

   

 

 

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