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?污泥干化焚烧工艺流程
污泥干化焚烧工艺流程主要为:湿污泥存储系统***湿污泥输送系统***污泥干化系统***干化污泥输送系统***污泥焚烧系统***尾气净化系统***排放。
污泥干化系统污泥干化的加热方式可以分为直接干化和间接干化。直接干化是将热烟气或热空气直接引入干化机,通过高温蒸汽与湿污泥的接触、对流进行换热。这种干化方式的特点是热量利用率高,但是因为---化的物料具有污染物性质,进而引申出废气排放问题。高温气体的进入量是持续的,因此同等流量与污泥有过直接接触的废气必须经过特殊处理后方可排放。这种处理方法还是比较科学的处理方法之一,如果您也对这种方法感兴趣的话,就联系小编吧。前些年,污泥干化曾采用转鼓污泥干化机直接干化,其工艺主要发源于日本和德国。但是对于污泥处理量大的应用场合,其安全性、经济性、性和设备庞大等问题不断涌现,以至于德国等已经基本不再采用转鼓污泥干化机直接干化法。目前,主流的直接干化机主要有流化床干化机、回转圆筒干化机、带式干化机等。而间接干化是污泥和导热介质这种介质可能是蒸汽、导热油或者热空气通过蒸发受热面进行热量传递,传热面和污泥间进行翻转或搅拌不断更新加热介面,通过充分与被加热的受热面接触,使污泥所含的表面水分蒸发,同时使其与---化的物料不直接接触。间接干化的技术应用较广泛。目前,应用较多的间接干化机主要有空心浆叶干化机、卧式转盘式干化机、薄层干燥机、盘式干化机,如天津滨海产业发展有限公司滨海新区汉沽市政污泥干化处理厂所采取的间接干燥机即为薄层干燥机。
?生物质与燃煤混燃耦合发电的优势
生物质与燃煤混燃耦合发电是指将生物质燃料应用于燃煤电厂中和煤一起作为燃料发电?生物质直接与煤混合燃烧,产生蒸汽,带动蒸汽轮机发电?根据供应情况掺入或多或少的生物质与煤混合发电,而不是单纯地燃用生物质,这种生物质发电方式具有更多的优势?
(一)投资较省?可以充分得用燃煤电厂的原有设施和系统来实现生物质燃料的利用?
(二)混烧比例灵活?在资源丰富时可以提高生物质的比例,而在资源供应不足时提高煤的比例,可以降低生物质燃料的供应风险?该风险包括两个方面,资源风险和价格风险?前者是指在电厂经济收集区域内的生物质资源能否满足电厂的使用?后者是指生物质供求关系的平衡点是否在电厂可以接受的范围内?
(三)能够有效---电厂的顺利运行?生物质电厂正常运行障碍是燃料的供应问题?纯烧生物质的电厂只能烧生物质燃料,其持续充足供应面临诸多难题?而混烧生物质的电厂可以烧煤,燃料,风险低,运行---性高?
(四)在混烧比例小于20%的情况下,生物质灰特性所带来的结渣、积灰和腐蚀等影响锅炉性能的问题小得多?
?生物质耦合发电
又可分为三种方式:
1)生物质直接与煤炭、燃油、等燃料在锅炉内混合燃烧,我国早期开展的生物质耦合发电以该方式为主,这种方式对于火电发电机组来说,生物质利用热效率低,对生物质燃料处理和燃烧设备要求较高,并不具有---的适用性;
2)生物质燃烧锅炉直接产生蒸气,这部分蒸气可送人到锅炉再热器或送到汽轮机低压缸,这种耦合方式因为存在相对独立的生物质锅炉系统,对燃煤锅炉燃烧不产生影响,但是系统复杂,投资造价高;
3)生物质气化产生的燃气在锅炉内与其他燃料混合燃烧,这种方式对于火力发电机组来讲,需将生物质燃气总量控制在一定范围内,否则就要调整燃煤锅炉的燃烧器和燃烧区域。
我国目前开展的燃煤耦合发电技术,主要趋向于第三种的燃气耦合方式。这是因为我国农业生产方式的特征、电站锅炉现状等因素,决定了燃气耦合方式具有对电站锅炉现有装备影响小、投资少、生物质利用热、对社会环境适应性强的优点。
?生物质发电和生物质耦合发电技术简述
传统的生物质发电技术,实际并不是火力发电技术领域的新技术。早的生物质发电起源于20世纪70年代,当时因为性的石油危机---,丹麦为---危机带来的能源压力,大力推行秸秆等生物质发电技术,1990年以后,生物质发电在欧美许多也得到大力发展。但在污泥填埋时是存在一些问题的,尤其是指填埋渗滤液、气体这两种的形成。在传统生物质发电技术发展中,实际也包含了生物质与煤炭、燃油、的耦合发电技术,只是以西方为代表的技术中,通常是在中小机组方面的应用,这也与西方电力产业发展国情有直接关系,在欧洲300m w机组以上的生物质耦合发电技术实际并不多见。从生物质耦合角度来看,我国300mw和600m w机组将是主要的适用机组,这样来看,我国采用燃煤耦合发电技术的定义是符合国内未来发展道路的,这不仅仅是简单的生物质和燃煤谁多谁少的问题,还包含了燃煤与其他能源耦合技术的范畴。
生物质发电方式主要可分为直接燃烧发电、气化发电和与耦合发电三种方式。直接燃烧发电分为农林废弃物直接燃烧发电、垃圾焚烧发电等;气化发电可分为农林废弃物气化发电、垃圾填埋气发电、沼气发电等;耦合发电是生物质与其他燃料结合的发电技术。
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