伊拉克烟气脱硫技术方案内容摘要:
浆液排放系统 本工程 共四套 浆液排放系统 ,每套系统各 设有 1座 吸收塔区域 地坑 及 1台地坑 泵。 共设 1 座事故浆液箱及事故浆液返回泵 为四套脱硫系统公用。 浆液排空系统按功能划分,可以分为事故排放和正常疏排。 当吸收塔需 要排空检修时,塔内的浆液主要由石膏排出泵排至事故浆液箱。 当液位降至泵的入口水平时,浆液依靠重力作用自吸收塔排放孔流入 塔区地坑 ,再由 地坑 泵打入事故浆液箱。 事故浆液返回泵的作用是将储存的浆液打回吸收塔。 正常运行时吸收塔区、石膏脱水区 的浆液箱及浆液管冲洗水自流至 区域坑池 ,再由泵打回吸收塔系统 重复利用。 工艺水及冷却水系统 本工程 共一套 工艺水系统 ,满足四套 FGD 系统用水量, 由 1 只工艺水箱、 3 台工艺水泵( 2 运 1 备) 、 3 台 除雾冲洗 水泵( 2 运 1 备)组成 ,。 工艺水系统的主要用户有: -石灰石浆液制备用水 - FGD 系统浆液泵、管道停运时的冲洗水 伊拉克 ALShemal项目 4 350MW机组烟气脱硫工程 技术方案 11 -氧化空气增湿水 -真空泵密封水及石膏饼冲洗水 除雾器冲洗水由除雾冲洗水泵提供 另外脱硫区域内氧化风机等设备需要冷却水,这部分水由工艺水系统提供(如工艺水质不符合要求,则有厂区另接一路水源至设备附近供给),其回水进入脱硫工艺水系统。 废水 系统 废水处理系统按 4 1000MW 机组产生的废水水量为 4 4m3 /h,废水系统出力按照正常的 125%出力考虑,则设计处理水量为 20m3/h 进行设计处理。 伊拉克 ALShemal项目 4 350MW机组烟气脱硫工程 技术方案 12 第四章 公用系统 脱硫电气系统 脱硫电气系统工作范围包括:供配 电系统、电气控制与保护、照明、检修系统、防雷接地系统、电缆及其敷设和电缆构筑物、电气设备布置等。 遵循的标准 《火力发电厂设计技术规程》 DL5000 《电力工程制图标准》 DL502 《继电保护和安全自动装置技术规程》 DL400 《火力发电厂厂用电设计技术规定》 DL/T 5153 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 DL/T5136 《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》 SDJ26 《火力发电 厂和变电所照明设计技术规定》 DLGJ56 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T620 《交流电气装置的接地》 DL/T621 《电测量及电能计量装置设计技术规程》 DL/T5137 《电力工程电缆设计规范》 GB50217 《火力发电厂厂内通信设计技术规定》 DL/T5041 《建筑物防雷设计规范》 GB50057 《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》 DL/T5044 《低压配电设计规范》 GB50054 《爆炸火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058 设 计原则 设计并提供一套完整的脱硫系统区域内的电气系统和电气设备。 电气系统和电气设备的设计主要基于如下的考虑: 运行和检修人员的安全以及设备的安全。 伊拉克 ALShemal项目 4 350MW机组烟气脱硫工程 技术方案 13 可操作性和可靠性。 易于运行和检修。 相同(或相同等级)的设备和部件的互换性; 系统内所有元件应恰当地配合。 比如绝缘水平、开断能力、短路电流耐受能 力、继电保护和机械强度等。 环境条件保护,如对腐蚀性气体和(或)蒸汽、机械震动、振动和水等的防护。 脱硫岛电气系统接线 脱硫低压变压器电源均引接自电厂对应机组的厂用 6kV 段。 脱硫岛区域内设置脱硫岛 380/220V 配电装置,脱硫岛低压 380/220V 采用 PC(动力中心)、 MCC(电动机控制中心)两级供电方式。 脱硫岛区域分别设置机组脱硫 PC 段、公用 MCC 段。 脱硫岛设置单元机组脱硫 PC I、 II、 III 段,每台机组脱硫系统 PC 段均采用单母线接线方式,每个 PC 段设脱硫工作变压器,其电源分别从对应机组的厂用 6kV 工作段引接,脱硫 PC 段采用明备用方式,脱硫区域设置单独的脱硫备用变和脱硫备用段,脱硫备用变电源引自主厂 6kV IV 段。 脱硫备用段为每台机组脱硫 PC 段提供备用电源,每段脱硫 PC 段工作进 线与备用进线之间采用备用电源自投方式。 脱硫综合楼就地设置380V 公用 MCC 段, MCC 段采用单母线不分段接线方式, MCC 两回电源进线采用手动切换。 由 PC 段至 MCC 的电源馈线开关设闭锁。 脱硫岛范围内用电设备电压等级及中性点接地方式采用与主厂一致。 I 类电动机和 75kW 及以上的 II、 III 类电动机回路、 MCC 电源回路以及热控电源、UPS、直流系统电源等重要负荷均由 PC 段供电,其余负荷原则上由就近的 MCC 供电。 脱硫岛电气设备选择与布置 低压脱硫变压器采用干式变压器,脱硫 380V 动力中心、电动机控制中心选用 MNS 型抽屉式低压开关柜。 由脱硫备用段到脱硫工作段备用电源采用密集母线桥连接。 本脱硫工程 6kV 电缆与主厂房一致。 脱硫岛内所有电动起吊设施均采用 H 型节能安全滑触线供电。 脱硫变压器及 PC 段开关柜布置在脱硫综合楼,脱硫变与低压柜并排布置,低压柜采用双排面对面布置。 脱硫岛公用 MCC 段布置在脱硫岛综合楼。 直流电源成套装置采用阀控式密封铅酸蓄电池,蓄电池组屏与直流屏并排布置安装,低压配电柜、直流及伊拉克 ALShemal项目 4 350MW机组烟气脱硫工程 技术方案 14 UPS 装置 集中布置 在脱硫岛综合 楼内。 直流电源系统及交流不间断电源系统 ( UPS) 直流电源系统 根据《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》 DL/T 50442020 的有关规定,本期脱硫工程设置 1 套 220V 直流电源成套装置,为控制、测量、继电保护、自动装置等控制负荷以及交流不停电电源等动力负荷提供直流电源。 直流电源系统采用直流电源成套装置,不单设蓄电池室,电池屏与充电屏并排布置,蓄电池容量为 200Ah,布置于综合 楼内。 直流系统采用单母线接线方式,蓄电池采用浮充电运行方式,不设端电池。 交流不间断电源系统( UPS) 脱硫岛区域设置一套交 流不停电电源( UPS)装置。 向热工控制仪表、脱硫 DCS 系统及火灾自动报警装置供电。 UPS 容量暂定为 15kVA,输出为交流 220V, 50Hz,不接地系统,可连续向重要负荷提供电源。 布置于脱硫综合楼直流 UPS 间内。 正常情况下,由交流电源经整流器,逆变器供电;交流电源失电后,由蓄电池组经逆变器供电。 当逆变器故障时,可经静态开关切换至旁路电源供电,切换时间不大于 5ms, UPS 负载率不大于 60%, UPS 供电时间不小于 30min。 电气 控制与保护 脱硫岛电气系统纳入脱硫岛 DCS 控制,不设常规控制 屏。 纳入脱硫岛 DCS 监控的电气设备包括:低压脱硫变、 380V 脱硫 PC 段工作进线及备用进线开关、脱硫 PC 段至脱硫 MCC 段馈线开关、母线 PT、直流系统、 UPS 等。 电气系统与脱硫岛 DCS 采用硬接线方式连接,所有 6kV 开关以及脱硫 PC 段空气断路器的控制电压采用 DC220V,其余控制电压采用 AC220V。 脱硫岛控制室不设电气系统的常规音响及光字牌,所有开关状态信号、电气事故信号及预告信号均送入脱硫岛 DCS,所有电气报警及电气元件状态信号均在 LCD 屏上显示,电气量送入脱硫 DCS 实现数据自动采集、 定期打印制表、实时调阅、显示电气主接线、亊故自动记录及故障追忆等功能。 低压电动机的保护按《火力发电厂厂用电设计技术规定》 DL/T51532020 配置。 测量按照《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GB/T500632020 配置,在开关柜上装设表计,并依据规程要求增加相应的模拟量变送输出。 伊拉克 ALShemal项目 4 350MW机组烟气脱硫工程 技术方案 15 脱硫电气系统不设同期,所有电源进线切换均采用先断后合操作方式以防止不同电源并列运行。 控制接线应有硬接线闭锁。 脱硫岛照明及检修系统 脱硫岛各主要场所的照明方式、灯具选型及照度要求应满足《火力发电厂和变 电站照明设计技术规定》要求。 脱硫岛区域设置交流正常照明系统和应急照明系统。 应急照明系统采用自带蓄电池的应急灯具。 检修电源网络电压为 AC380/220V, FGD 装置平台上设置电压为 12V 的低压插座箱。 脱硫岛电缆选择与敷设 6kV 动力电缆采用铜芯、交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套难燃性铠装电缆,电缆最小热稳定截面为 95mm2。 低压动力电缆选用交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电缆,部分变频器回路动力电缆采用屏蔽型,绝缘水平均为 1kV。 控制电缆采用铜芯,绝缘水平为 450V/750V。 计算机用电缆及部 分控制电缆采用屏蔽电缆。 控制电缆一般选用 ZRKVV、 ZRKVVP2 型电缆;去控制系统电缆开关量选用 ZRKVVP2 型,模拟量选用 ZRDJYJPVP 型电缆。 电缆敷设时部分电缆需利用原有电缆通道及设施(隧道、电缆沟、桥架等),本期脱硫岛因场地受限,不考虑设电缆沟,全部采用架空桥架敷设方式,从桥架引出至设备采用穿热镀锌水煤气钢管埋地敷设。 电缆敷设设施及所有配电屏、柜的电缆孔洞均按要求进行防火封堵。 施工时破坏的防火封堵设施在施工完毕后必须进行恢复。 脱硫岛过电压保护与接地 根据《电力设备 过电压保护设计技术规程》设置过电压保护措施。 6kV 开关柜内分别装设氧化锌避雷器作为操作过电压保护设备。 本工程脱硫设施均处于烟囱避雷针保护范围内,不再单独设置防直击雷保护装置。 本工程采用联合接地型式,所有电气设备共设 1 个总接地网,要求总接地电阻≤ 1Ω,不满足要求时加打人工接地极。 电源入户处做重复接地,建筑内做等总等电位联结。 伊拉克 ALShemal项目 4 350MW机组烟气脱硫工程 技术方案 16 脱硫区接地网与烟囱集中接地装置无法满足地中间距要求,脱硫区接地网与烟囱集中接地装置及原主厂区接地网连接在一起,每台机组至少有两处连接点。 厂房内电气设备按《交流电气装置的接地》及 其它相关规范的要求可靠接地。 脱硫岛通信 脱硫岛内电话系统设置行政管理电话和生产调度电话,其交换机利用电厂程控交换机,脱硫岛设通信配线箱,引自主厂通信系统程控交换机。 脱硫岛火灾自动报警系统 脱硫岛区域内设置一套火灾自动报警系统,区域报警控制器就近接入厂区现有火灾报警控制系统。 电负荷计算书 (四台机组) 序号 设 备 名 称 额定功率 (Kw) 运行方式 换算系数 按 BMCR实际功率合计(Kw) 安装 连续 间断 备用 台 台 台 台 1 吸收塔循环泵电动 机 A 400 4 4 1360 2 吸收塔循环泵电动 机 B 450 4 4 1530 3 吸收塔循环泵电动 机 C 500 4 4 1700 4 吸收塔循环泵电动 机 D 500 4 4 1700 5 氧化风机 250 12 8 4 1400 6 吸收塔石膏排出泵 75 8 4 4 210 7 吸收塔搅拌器 30 16 16 336 8 石灰石浆液泵 22 4 2 2 9 斗提 机 22 2 2 10 皮带称重给料机 2 2 11 仓顶除尘器 3 2 2 3 12 湿式球磨机 900 2 2 1260 13 高压油泵 4 2 2 14 高压油泵 2 2 15 再循环箱搅拌器 3 2 2 3 16 浆液再循环泵 30 4 2 2。伊拉克烟气脱硫技术方案
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