年产60万吨工业兰炭示范工程配套兰炭炉尾气治理42156mw兰炭尾气发电可行性研究报告内容摘要:
→机械能→电能。 工程特点 燃用兰炭厂放散的荒废兰炭尾气,采用燃气炉进行发电。 主要设备为 4 6MW 汽轮发电机组和 4 35t/h燃气炉。 主要生产原料的来源及其用量 a、燃料的来源及其成分与用量 见 b、水源及其用量 本工程用水,由集团公司工业区水源地统一供给,用水量最大为240m3/h。 主要污染源及主要污染物 大气方面主要污染源为锅炉燃烧兰炭尾气产生的烟气,主要污染物为 SO NOx,污水方面为少量的生活污水和生产废水,其污染因子为 BOD SS、 CODar、 PH 和盐类。 另外,还有机械设备运转、锅炉排汽,水塔淋水产生的噪声。 控制污染物的措施及影响分析 废气 根据《锅炉大气污染物排放标准》( GWPB31999)中第 条、 条和 条有关要求,结合本工程项目设计燃料,烟尘排放浓度应执行小于 50 mg/N m3, SO2排放浓度应执行 100 mg/N m3, NOx应执行 400 mg/N m3的要求,设计中拟采用以下治理措施。 24 a、兰炭尾气净化后用燃烧 b、四台炉合用一座高 80m、出口径。 采取上述措施后,烟气中的烟尘、和 SO NOx排放情况见表 烟气中污染物排放表 污染物排放量 ( t/h) 除尘器出口干烟量( Nm3/h) 过剩空气系数 x 实际排放浓度 允许排放浓度 烟尘 SO2 NOX 烟尘 SO2 NOX 3 5 7 336105 50 100 892 400 由表 看出,采取上述措施后,烟尘和 SO NOx 的实际排最分别为 t/h、 t/h 和 t/h, 其排放浓度分别为 mg/N m3, mg/N m3,和 892 mg/N m3。 除 NOx 外,其余均满足《锅炉大气污染物排放标准》( GWPB31999)中第。 NOx超标准主要是因为高炉兰炭尾气组分中 N2的成分太高。 由于县城居于最小风频的下风向,故对县城影响不大。 废水 废水处理 本项目采用清污分流制, 本项目废水采取以下处理措施: ② 化学废水:收集后进行中和或沉淀、过滤处理后全部回用于化学车间和作为场地冲洗用水、电厂循环冷却水补充水用水和绿化等,不外排。 ③ 冷却水排污水:部分回收回用,其余供兰炭厂生产杂用水。 25 ④ 电厂锅炉 连续排污水和定期排污水:锅炉连续排污水和定期排污水 经沉淀后,一部分作为循环冷却水的补充水,一部分纳入污水处理系统,不排放。 ⑤车间、场地、设备冲洗水:用水量约各为 82t/d,于集污池集中收集后,通过污水处理系统处理,达到三级进管标准后,纳入工业区污水处理系统的污水管网。 ⑥清下水与雨水:排入市政雨水管网。 部分锅炉排污水、生活污水、洗车废水、冲洗地坪废水及少量其它生产废水,集中进行生化处理,再经过过滤、消毒后、出水水质达到回用水标准回用;冷却塔排水的一部分分作为中水的补充水,其余均直接排入市政雨水管网。 项 目污、废水处理排放见表 污、 废 水 排 放 一 览 表 表 项 目 产生量 回收量 处理措施 去向 生产 废水 工业设备冷却排水 10 10 回收 供循环水作补充用水 循环排污水 4 4 回收使用 26 回流 化学排水 4 中和达标 回收使用 生活污水 1 化粪 与兰炭厂一并处理 本项目污水处理工艺拟采用的工艺流程图,见下图。 项目废水欲达到一级排放标准, COD 的去除率应 %,项目废水主要是生活水及生活垃圾运输、处理设施冲洗水,废水 B/C 值约 - ,易于生物降解,经优化工艺方案、严格操作管理,可以做到达标排放。 根据《水处理工程师手册》及其它资料,确定本项目废水站的采用厌氧+好氧处理工艺后,预期处理效果见表 - 3。 表 - 3 废水预期处理效果表 废水 厌氧池 初沉池 调节池 沉砂池 好氧池 污泥浓缩池 排放 消毒 消毒剂 干污泥焚烧 27 处理效果 处理工段 COD (mg/l) 去除率 (%) SS (mg/l) 去除率 (%) 原水 2284 - 810 - 沉砂池、初沉池 2056 10 121 85 厌氧池 822 60 97 20 好氧池 123 85 68 30 消毒池 100 70 本项目冷却水基本未受污染,其温升约 85℃,该水部分回用,部分经市 政雨水管网排放走,不会对周围水域环境产生明显影响 ;项目的生产废水和生活污水可生化性好,采用本工艺处理可以保证其达标排放。 项目可能对地下水影响的因素采取以下控制措施: 1)合理堆放及时清运固体废物,堆放场所设置防雨淋设施,避免固体废物随雨水冲刷 渗透污染地下水。 2)定期检查设施,防止因跑、冒、滴、漏及原料抛洒造成地下水及周围环境污染。 3)对危险固废暂存严格按照《危险废物暂存污染控制标准》执行。 经采取以上措施,项目运行中对地下水的影响较小。 噪声 28 本项目主要噪声源为风机、冷凝器、汽轮发电机、水泵、排气(安全阀)、蒸汽泄漏等,噪声源与传声环境类似于工厂锅炉房、余热发电装置,声源强度在 85~ 110 分贝之间。 对于锅炉,由于其本体有很好的保温材料包复,燃烧时产生噪声传播到本体外其音量不高,可忽略。 为降低噪声,改善环境质量,本项目拟采取以 下 噪声治理措施: 1)合理布局,使高噪声源昼远离厂界; 2)保证设备处于良好的运转状态,并对主要噪声设备进一步采取隔音、降噪措施,以确保噪声达标排放。 ①烟道与 风机接口处采用软性接头,并采取对引风机进行保温,在风、烟管道上合理布置加强筋以增强刚度,改变钢板振动频率等措施以减少振动噪声。 ② 一、二次风机进口处设置消音器,消音量为 25dB(A)以上。 ③ 锅炉点火排汽管、安全排汽管设置小孔消音器,其消声量达 25dB以上。 ④ 机炉热控室墙、门均采用隔声材料,观察窗采用双层钢窗,室内噪声在 65dB(A)以下。 ⑤ 设计 选用同类产品中噪声低的机电设备。 有关噪声源情况及治理情况见表。 表 噪声源情况及治理情况表 设备声源 声源强度[dB( A) ] 治理措施 29 引风机 90 厂房隔音、消声器。 汽轮发电机 90 机房局部采用吸声材料、高噪声设备局部安装消防声器 高压蒸汽管路 80 安装管路隔绝(减振)装置,选用优良蒸汽转换阀。 风机 90 安装进、排气口消声器。 锅炉排气(间断) 110 选择低噪声型阀。 泵、电动机 85 安装减振装置;做防声围封。 通风系统 85 安装进、排气口消声器。 根据预测,该项目在采取防治措施后,厂界噪声满足达标排放的要求。 绿化 为发展生产、保护环境和维持生态平衡、达到可持续发展;改善职工的生活生产劳动条件,实现文明清洁生产。 设计中结合总平面布置,将进行电厂项目的总体绿化规划,绿化系数达 34%以上。 环境监测与管理 环境管理制度 根据国家、省、市有关环保法律,法规和拟建项目实际情况,在项目投运后,应建立健全环保机构和环保制度,强化环境监督管理。 1)严格执行“三同时”制度,加强生产管理,减少污染 30 该项目建设、生产过 程中,应严格执行“三同时”制度,排放污染物必须符合国家、省、市规定的排放标准的规定。 项目建成后,必须经环保主管部门验收合格后,方可投入运行。 2)排污申报登记制度 按照排放污染申报登记管理办法的规定,向环保部门申报登记排污口数量、位置及所排放污染物种类、数量、浓度、排放去向、排放设施和治理设施等环保情况,并按规定向环保部门交排污费及超标排污费。 3) 项目建设、生产过程中,污染物排放实话总量控制原则 4)根据国家和陕西省的规定及该厂实际情况,全厂设置的排污口应符合“一明、二合理、三便于”的要求,即环保标志明显,排 污品设置、排污去向合理,便于采样,便于监测计量,便于公众参与监督管理;要求在厂废水排污口安装流量计;废气排污口安闲烟气在线监测系统。 5)实话环境目标责任制和定量考核制度 按照统一管理,突出重点,严格监督的精神,建立公司内环境目标首长责任制,并对各车间、工段实话定量考核,责任到人。 6)加强废气、废水、固体废物处理设施的监督管理 7)加强监督监测,建立环保动态档案 在环保部门的指导下,在做好例行监测的同时,强化监督监测;建立污水处理设施运行及排污档案。 8)设置专门机构,对全厂的环保工作实施统一的管理。 31 环境监测 为确保环境保护目标的总量控制指标的实现,必须建立与公司质量制度同等重要的环境监测制度,实行环境保护监测与生产监检相结合、自测与环境保护部门抽测相结合的监测制度。 1) 废水 监测项目: PH、 COD、 SS; 监测点位:电厂排水口; 监测频次;每季度一次。 2) 废气 监测项目:烟尘、 SO HC氮氧化物、二 噁 英; 监测点位:烟囱、废气处理装置前; 监测频次:每季度监测一次,每次连续监测 3天。 3) 监测机构、人员和设备 ①监测机构:按职能需要,设置相应的科室,定员 2 人,其中专职1 人,兼 职 1人; ②仪器设备:仪器装备按有关要求,结合实际情况进行配备,公司必须配置烟气在线监测系统。 根据有关规定,设置环境监测站(可与劳动安全与工业卫生监测合一),并对其设备、仪器、建筑面积和及有关专业技术人员进行配置,其具体经费已列入总投资中。 环保“三同时”项目与投资估算 本项目环保“三同时”项目及投资估算情况见表。 32 表 环保投资费用表 序号 项目 费用(万元) 1 消防设施 32 2 污水治理(包括回收设施) 56 3 绿化费 28 4 环保费 500 5 合计 616 节煤效果 本工程为兰炭尾气发电项目,与同容量燃煤凝汽机组发电设计煤耗相比,全年相当于节省发电耗煤为 104t。 节电效果 电厂采取节电措施后可节约电力资源。 可节约电量 节能建筑 电厂的生活、办公建筑采用节能建筑,可节约能耗 50%。 节水效果 本工程采用节水措施后,可计量的节水量 :117m3/h。 本期 4 6MW机组设计装机取水量 ,折合 1000MW机组设计耗水量为 s。 节约土地效果 本工程采取 节约土 地措施后 ,厂区占地 为 :。 国内兰炭尾气锅炉已有多台运行业绩和经验,本工程在调试和整组 33 启动期间将充分吸取其它工程的经验,以节约用油。 7 .生产组织和定员 工作制度 年工作制度为连续工作制,运行人员为四班三运制。 电厂定员 全站定员为 180 人,非生产人员占全站的职工总数 6%。 ( 1)生产人员 共 140 人 其中:锅炉运行 3 4 4=48 人 汽机运行 2 4 4=32 人 供热运行 1 4=4 人 电气运行 2 4 4=32 人 化学运行 3 4=12 人 热工仪表 2 4=8 人 值长 1 4=4 人。 ( 2)检修人员 共 30 人 ( 3)管理人员 共 10 人。 34 1 概述 陕西府谷县三联煤电化工有限公司兰炭 厂,为了环保节能和充分回收利用兰炭厂生产的废燃气,拟建尾气燃气发电项目,按照燃气充分利用的设计原则,建设规模为 4 6MW 凝汽式直接空冷机组,配 435t/h 中温中压(废)燃气锅炉。 发电机组设备按年利用 6000 小时计算,年发电量为 108KWh(144GWh),年供电量为 108KWh(130GWh)。 与燃煤发电厂同容量机组相比,每年被回收利用的废气折算热量约 106万大卡,年节约标煤约 104t,年灰渣减排量约 4300t。 本项目是回收利用兰炭厂生产的废燃气发电,属于 环保节能项目,也是国家产业政策鼓励和环保节能政策扶持的项目。年产60万吨工业兰炭示范工程配套兰炭炉尾气治理42156mw兰炭尾气发电可行性研究报告
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