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集中供暖鍋爐房清潔能源改造的探討

2016-12-29 18:42:55王憲輝
建筑建材裝飾 2016年8期

王憲輝

摘要:為減少大氣污染物排放,某高校進行了集中供暖系統(tǒng)燃煤鍋爐清潔能源改造,選用燃氣鍋爐作為熱源設備,應用超低氮型燃燒技術、煙氣再燃燒技術和煙氣余熱回收技術,達到了良好的環(huán)保和節(jié)能效果。該項目經過三個采暖季的運行,取得了可觀的環(huán)境效益和社會效益。

關鍵詞:集中供暖;清潔能源改造;節(jié)能減排;煙氣余熱回收

中圖分類號,TU995 文獻標識碼:A 文章編號:1674-3024(2016)08-140-02

前言

近年來,頻繁出現(xiàn)的霧霾天給老百姓的工作和生活帶來諸多不便,也對人們的身體健康造成了危害。霧霾主要由二氧化硫、氮氧化物和可吸入顆粒物等大氣污染物組成,煤炭、石油和天然氣等大量化石燃料的消耗是污染物的主要來源之一,對于北方城鎮(zhèn)來說,供暖期的空氣質量比非供暖期要差很多,因為燃煤是主要的供暖熱源,冬季供暖的耗煤量占全年耗煤量的比重非常大。但供暖是民生工程,如何做到既能保障冬季人們的正常生活,又能改善空氣質量,留住藍天,這已經成為北方城鎮(zhèn)目前亟需解決的問題。

1項目概況

為進一步改善空氣質量,北京市政府2011年4月提出北京市清潔空氣行動計劃(2011-2015年大氣污染控制措施),實施燃煤鍋爐改用清潔能源工程,要求在2015年底前,城六區(qū)基本實現(xiàn)無燃煤。某高校集中供暖鍋爐房正好在改造范圍內,為了能在當年完成所有改造項目,不影響正常供暖,該校于2011年啟動了集中供暖鍋爐房“煤改氣”工程,提前確定改造方案,2012年4月供暖季結束后開始改造施工,11月工程竣工調試,當年冬季燃氣鍋爐房順利投入運行。

2鍋爐房現(xiàn)狀及改造的必要性

該校集中供暖燃煤鍋爐房始建成于1997年,并于2006年進行了鍋爐房增容改造。清潔能源改造前共有7臺熱水鍋爐,其中21MW燃煤鍋爐3臺,15.6MW燃煤鍋爐1臺,14MW燃氣鍋爐3臺,該校供暖時間為每年的11月1日至次年的3月31日,共計151天。

燃煤鍋爐投入使用約15年后,鍋爐本體出現(xiàn)故障的頻率越來越高,運行效率有逐年下降的趨勢。燃煤鍋爐體積大、輔機多,儲煤場、沉渣池、脫硫除塵設備等占地面積大,自動化程度低,運行參數(shù)調節(jié)滯后時間長,工作環(huán)境差,運行人員勞動強度大,這些都是燃煤鍋爐所特有的缺點,而使用清潔能源的鍋爐可以彌補上述缺點,燃煤鍋爐與燃氣鍋爐的優(yōu)缺點對比情況見表1。另外,燃煤鍋爐所帶來嚴重的煙氣污染,不僅影響周邊的環(huán)境,也阻礙了學校“綠色校園”建設步伐。因此,對燃煤鍋爐進行清潔能源改造勢在必行。

3改造方案

3.1改造規(guī)模

學校近些年的基礎設施建設發(fā)展較快,2012年時供暖面積約150萬平方米,到了2018年將超過200萬平方米。為滿足學校未來發(fā)展需要,考慮到安全備用系數(shù)和鍋爐的實際運行效率,選用4臺29MW熱水鍋爐,加上原有3臺14MW熱水鍋爐,總供暖能力達到158MW。既滿足了嚴寒期的使用,也能很好地適應初、末寒期的節(jié)能運行模式調節(jié),確保在供暖運行期間每臺鍋爐負荷變化不大,盡量保證每臺鍋爐能始終在高效工況下運行。

3.2熱源設備

通過對燃氣、燃油和蓄熱式電鍋爐等各種熱源設備的比較,最終選用燃氣鍋爐主要是基于以下幾點考慮:燃氣鍋爐的能源利用效率高,大氣污染物排放控制相對較好:在熱負荷相同的情況下,燃氣鍋爐設置簡單,方便調節(jié),易于實現(xiàn)自動化管理:鍋爐房已有3臺燃氣鍋爐,4臺燃煤鍋爐改燃氣鍋爐,7臺鍋爐可保持統(tǒng)一形式,便于運行管理;無電力增容要求,初投資低。

3.3節(jié)能和環(huán)保要求

本項目改造方案的設計原則是既要滿足鍋爐的節(jié)能要求,也必須達到大氣污染物排放的環(huán)保標準,要求燃氣鍋爐熱效率高、環(huán)保性能優(yōu)良、使用安全可靠。節(jié)能方面:要考慮到鍋爐的技術先進性,確保鍋爐本體和燃燒機是高效節(jié)能的,要求鍋爐的熱效率不低于94%,排煙溫度低于90℃,可以采用煙氣余熱回收等節(jié)能技術提高鍋爐熱效率。環(huán)保方面:燃氣鍋爐的二氧化硫和煙塵排放基本為零,因此需要重點考慮的就是氮氧化物的排放。北京市對鍋爐大氣污染物排放的限值已進行多次調整,要求一次比一次嚴格,當時新建鍋爐氮氧化物排放限值為150mg/Nm3,考慮環(huán)保標準有可能繼續(xù)提高,本次改造要求鍋爐爐膛容積與燃燒器實現(xiàn)良好匹配,如有必要采用煙氣回燃技術,以實現(xiàn)氮氧化物排放不超過100mg/Nm3的目標。

3.4鍋爐DCS系統(tǒng)

鍋爐DCS系統(tǒng)是一個專用于鍋爐自動化控制的分布式集散控制系統(tǒng),將微型計算機軟件、PLC硬件、自動控制、鍋爐節(jié)能等幾項技術緊密結合,達到節(jié)能增效,保護環(huán)境,改善工作條件,提高勞動效率的目的。鍋爐DCS系統(tǒng)包括調度室管理層、工業(yè)以太網、現(xiàn)場監(jiān)控上位機、鍋爐控制終端設備,實際系統(tǒng)結構可根據(jù)具體情況靈活配置。本次改造將DCS設置在集中供暖鍋爐房控制室內,要求能夠實現(xiàn)鍋爐參數(shù)設定、能源管理、故障報警、運行參數(shù)采集和記錄、以及報表打印等功能,并與另外3臺原14MW燃氣鍋爐的DCS實現(xiàn)互聯(lián)互通,以便工作人員掌握所有鍋爐和相關設備的整體運行狀況,提高鍋爐房管理水平。

3.5改造具體實施內容

本次改造合理利用原有建筑物構筑物設備和管線,立足于鍋爐房現(xiàn)有基礎條件進行熱源設備的改造,保留了一次水泵房和水處理系統(tǒng),將引風機房改為庫房,鍋爐房主體建筑不進行改動,將燃煤鍋爐、上煤系統(tǒng)、鼓引風機、除渣系統(tǒng)和脫硫除塵系統(tǒng)全部拆除,將80米高煙囪定向爆破拆除,騰出儲煤場留作學校基礎設施建設用地。

鍋爐設備方面,要求燃燒機和鼓風機采用口碑較好的歐美進口產品,鍋爐本體選用國內知名廠家的成熟爐型,新的4臺燃氣鍋爐安裝在原燃煤鍋爐位置,實現(xiàn)與原有3臺燃氣鍋爐的并聯(lián)運行。

另外,還需提前與市燃氣集團協(xié)調,將天然氣外線和進鍋爐房的天然氣管道進行調整,加大管徑,對調壓站和天然氣表房進行改造,以滿足7臺燃氣鍋爐的用氣需求,

上述燃煤鍋爐清潔能源改造的方案相對簡單易行,能滿足節(jié)能環(huán)保的要求,鍋爐布置合理,占地面積小,投資費用較低,可在供暖結束后安排施工。

4改造前后對比

燃煤鍋爐運行時年耗煤約3.825萬噸,鍋爐二氧化硫年排放量為4.69噸,煙塵年排放量為4.26噸,氮氧化物年排放量為30.99噸。改造后燃用天然氣,可基本實現(xiàn)二氧化硫和煙塵的零排放,并大幅削減氮氧化物的排放,環(huán)境效益相當可觀。二氧化硫削減量為4.69噸,年,煙塵削減量為4.26噸,年,氮氧化物削減量為18.26噸/年。

燃煤鍋爐熱效率低,改造前實測熱效率為78.8%。燃氣鍋爐本身的能源利用效率就比較高,安裝煙氣余熱回收裝置后,鍋爐的排煙溫度明顯降低,熱效率也提高至98%。燃氣鍋爐運行調節(jié)方式更加靈活多樣,可根據(jù)天氣狀況按照鍋爐運行曲線及時調整運行參數(shù),使熱源供給端的輸出量與使用端的需求量更加匹配,避免造成能源浪費,

燃氣鍋爐的輔機設備數(shù)量少,故障率低,自動化程度高。因此,水電消耗費用、脫硫除塵費用、人工費和日常維護費用都有所降低。但是,由于天然氣的價格比較高,清潔能源改造完成后,燃料成本大幅上漲,燃氣鍋爐的綜合成本比燃煤鍋爐高。

將三個采暖季的運行數(shù)據(jù)與改造前進行對比,發(fā)現(xiàn)每平方米平均燃料成本增加約80%,綜合成本增加約50%。但是綜合考慮清潔能源改造后取得的顯著的環(huán)境效益和社會效益,本項目仍具實施的可行性和必要性。

改造前后燃煤鍋爐與燃氣鍋爐運行參數(shù)、能源消耗指標和大氣污染物排放情況見表2。

5結束語

隨著北京市環(huán)保標準逐年提高,新的《鍋爐大氣污染物排放標準》實施后,還將繼續(xù)推進燃氣鍋爐氮氧化物排放的治理工作,因此,改造方案在環(huán)保和節(jié)能方面要有一定前瞻性。煤改氣后整體運行費用增加,但提高了能源利用效率,通過采用超低氮型燃燒技術和煙氣再燃燒技術,減少了大氣污染物排放,改善了校園環(huán)境。由于改造后燃料費占供暖成本的比重提高,如何進一步挖掘節(jié)能潛力,做好供熱系統(tǒng)運行工作,減少能源消耗,是值得繼續(xù)深入探討的問題。

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