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填埋氣再生能源發電有關技術

2016-12-02 07:08:29王曉彪肖信昌
中國高新技術企業 2016年23期
關鍵詞:發電廠

王曉彪 肖信昌

摘要:在生活中會出現生活垃圾,在很短時間內超過自然界平衡處理能力,大量不能處理掉的垃圾會給社會造成公害。文章以填埋氣發電廠運行經驗為基礎,介紹了填埋氣收集、開口率計算,以延長氣井使用壽命措施,推進生物質再生能源發展及廣泛應用。

關鍵詞:再生能源;填埋氣收集;開口率;容量;電壓;發電技術 文獻標識碼:A

中圖分類號:X705 文章編號:1009-2374(2016)23-0082-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.23.039

城鎮化人口高度不斷集中,必然會出現大量生活垃圾的累積,在很短時間內超過自然界平衡處理能力,大量不能處理掉的垃圾會給社會造成公害。填埋氣(CH4)發電廠直接利用垃圾填埋場每年每噸產生80m3填埋氣,通過燃氣內燃機燃燒發電。目前中國城市生活垃圾量超過1億噸以上,80%以上采用填埋方式處理,年填埋氣將超過84億m3,可見中國是生活垃圾再生能源填埋氣大國。填埋氣(CH4)還是可燃易爆物質,安全隱患很大,國內曾有明顯事故案件,可見此垃圾能源不采用太可惜。20世紀70年代發達國家開始研究利用生活垃圾再生能源——為人類造福,21世紀初利用垃圾資源建成垃圾焚燒發電廠及填埋氣(CH4)發電廠,并初見成效。但是還應研究相關技術問題,才能發揮最佳工作狀態,結合現有規范及經驗,探討如下,僅供此方面有關人員參考借鑒。

1 沼氣(CH4)發電廠填埋氣體收集技術探討

根據生活垃圾填埋場填埋氣體收集處理及利用工程技術規范,結合長春市三道垃圾場新建環保生態公園概況,長春市填埋氣發電廠生產經驗,綜合分析探討如下:

1.1 填埋氣(CH4)隱蔽工程三大系統

填埋氣收集輸氣系統;導排滲濾液系統;壓縮空氣系統。上述三大系統任何一處某元件管道、孔、閥門中存在腐蝕物、臟物、水、泥砂土,沉淀物都會填塞或滲漏,影響導排水份,收集輸送氣體質量、數量。施工后,應按設計圖紙進行氣流、水流通過逐個氣井、氣泵、閥門導通調試,按驗收規范驗收合格,否則會出現“有井無氣”“有氣無井”或系統使用壽命15年縮短為4年。

1.2 集氣導液豎井開口率

1.2.1 集氣導液豎井概述。集氣導液井采用聚乙烯管材,井內管材四周應開口變成多孔花管,按要求保證多孔花管強度情況下,開孔率不應小于2%,詳見圖1某工程集氣導液豎井示意圖。一般情況多孔花管只承受自身壓力及均勻握力,在井內沒有扭力,彎曲力、上拔拉力只有改造豎井時才會產生。建議開口率大于6%時最好進行拉力試驗。在不被拉裂、斷情況下,試驗最大允許開口率。因為開口率多少直接關系到收集填埋氣氣量多少、使用年限、氣井的壽命。

1.2.2 集氣導液豎井開口率計算。某垃圾場設計集氣井開口多孔花管如圖1繞管打孔4-φ10;開口具體位置布置如圖2豎井橫斷面圖、圖3花管開孔展開示意圖。

從圖2可知在1、4、7、10位置開口φ10孔,從圖3可知,管壁四周開口位置,可計算開口率。

圖2 豎井橫斷面圖 圖3 花管開孔展開示意圖

第一,按周長、縱向二孔計算開口率。

φ200管周長為X=2πr=2·3.14·100=628mm。

當縱間孔距為50mm,管壁面積為S1=a·b=628·(50+10)=37680mm2。

開孔面積為S2=8πr2=8·3.14·25=628mm2。

開口率為=S2/S1=628/37680=0.016,1.6%<2%(規范要求)。

第二,按相鄰四孔計算開口率。

如圖3周長1、4處,按4孔計算長方形面積(縱向間孔距為50mm):

S1=628/4×50=157×50=7850mm2,開口面積正好相當于一個開孔。

S2=πr2=3.14×52=78.5mm2,開口率r=S1/S2=0.01,1%<2%,集氣效果很差。

如果滿足開口率2%要求,建議在長方形面積中間加一孔,則開口率正好2%。孔距誤差[+0,-3],否則開口率不夠。

第三,按橫、縱向孔排列計算開口率。

如果橫、縱向四個開口孔距均為60mm時(相當橫、縱布7個孔,共49孔的面積)。φ10孔,孔距為10×5+10=60mm。

49孔面積:S1=60×60=3600mm2,一個開孔面積:S2=πr2=3.14×25=78.5mm2。

中間加一個孔,孔距誤差±2集氣效果最佳。

建議設計時開孔率應大于2%。限制開孔率不應大于5%,設計φ10孔,孔距為60mm,具體孔位均勻分布由施工單位決定,便利施工。

注:如果φ15孔時,孔距為15×5+15=90mm。

如果φ20孔時,孔距為20×5+20=120mm,開口率為2.2%>2%。

開孔直徑不能>φ20,太大的話泥土進入較多。

1.3 集氣導液豎井使用壽命的探索

1.3.1 花管開口Φ10,根據運行氣井經驗,每年滲濾液及氣體腐蝕沉淀物能將孔壁貼附物約1mm厚,大孔變小孔,運行4年Ф10孔堵死,豎井變死井,此井壽命一般為3年,

垃圾場填埋氣能維持15年以上,使用壽命不能滿足要求。

1.3.2 集氣導液井設計導排滲濾液支管Ф50,根據導排滲濾液經驗,一般約6個月導排滲濾液過程中腐蝕沉淀物相當10mm厚,很堅硬。Ф50管變Ф30管,導排不到1.5年,Ф50管堵死,不能導排氣井中滲濾液,此集氣井變死井,使用壽命一般為1.5年。井內導排管檢修容易,埋入地下封場導排管很難檢修。

1.3.3 集氣導液井頂部以下2.5m處連接三個方向水平集氣花管,為了增加產氣量,垃圾場產氣量一般在深處-2.3~-30m處,由于水平集氣孔花管周圍砂土較多,無碎石過濾,泥砂會從水平集氣管進入集氣井內,將堵死井內氣泵,使氣管縮短,影響氣泵正常工作,使集氣井壽命縮短。同時集氣井周圍垃圾土層下沉會形成一個地下空間,氣管會增加彎曲力影響強度,又很難上拔該氣管更新改造。

1.4 延長氣井使用壽命的措施

1.4.1 集氣導液井三個方向水平集氣孔花管取消,最好采用縮短氣井與氣井之間水平距離由原來50m改為35~40m,密集氣井增加產氣量,不會堵死氣泵,氣井花管不會變短,不會因下沉而形成一個空間,避免了氣井受彎曲力。

1.4.2 開口率始終保持≥2%時,設計時開口率應按5%考慮。當使用年限較長時,開口率變小,但還能大于2%,有利于集氣。

1.4.3 花管開口φ10孔應改φ15~20孔比較好,考慮逐年腐蝕沉淀物作用,大孔變小孔。孔距按φ15~20計算,φ15孔,孔距為90mm,4孔中間增加一個孔,開口率為4.4%,擴大孔徑,可以延長氣井使用壽命,φ10孔壽命為3年,φ15孔壽命可延長7年,φ20孔壽命一般約9年。施工時敷設集氣多孔花管時,絕對不準許向垃圾內打壓安裝花管,否則會堵死氣孔,必須先鉆井深度到位,才敷設垂直花管。

1.4.4 集氣導液井的導排滲濾液支管由Ф50改Ф120以上,變粗,考慮腐蝕沉淀物變細影響。當氣井在低處,導排主管在高處,應進行試驗氣泵能否將液體從低處推向高處或中間加泵導排,安裝逆止閥考慮更換,有利于疏通管道。

1.4.5 當集氣導液井使用5~8年時,發現此井填埋氣良好,但集氣困難,可能集氣導液井變“死井”,此時對此井進行更換改造,在井內敷設Ф160或Ф120多孔花管,將原來的Ф200管拔出,此井還可以延長使用壽命,一般15年以上,氣泵可改氣管導排滲濾夜(設計應考慮輸氣支管及氣井的密封面更換)。

2 填埋氣發電機組容量、出口電壓選擇

2.1 發電機組容量估算

2.1.1 按氣井數量或垃圾面積估算發電機組容量。填埋氣的數量及濃度與垃圾深度、質量、積疊時間長短、氣候(溫度)、封場質量、燃氣收集輸送、導排滲濾液等有關,與設計、施工、檢修、運行維護質量有直接關系,是變數,逐年減少。

根據長春市填埋氣發電廠運行經驗,按一次約建60公頃面積垃圾場,垃圾平均深度約17m,一般約7年封場。采用Ф160氣井花管,沼氣(CH4)濃度≥50%時,一般情況30~34口氣井,產氣量能滿足容量為1000kW發電機組一臺燃氣內燃機用的沼氣量。根據氣井數量選擇發電機組容量。

1公頃垃圾平均深度約17m時,設計約4口氣井,估算1公頃垃圾產氣量能生產80~120kW電量。根據垃圾場面積,選擇發電機組容量。

2.1.2 按垃圾數量估算發電機容量。根據長春市三道填埋氣發電廠一臺1000kW發電機組一年可消耗508萬m3填埋氣計算,填埋氣的發電效率約為799/508=1.57kWh/m3,基本接近標準發電效率1.68~2kWh/m3。

如果每噸垃圾年產生80m3填埋氣(最佳理想產氣量),因影響產氣量因素很多是變數,實際產氣量比80m3少很多。根據長春市三道垃圾場按日產垃圾約1000噸,一年垃圾為36.5萬噸,每年產氣量約為36.5×80=2920萬m3,根據各地垃圾場規范程度,垃圾質量等因素,經驗估算保守質量系數取0.3~0.6為宜,實際產氣量約為2920×0.4=1168萬m3,裝機容量為1168/500≈2.4臺,按1000kW發電機組可選2臺機組。

一般年約18萬噸垃圾能安裝一臺1000kW發電機組。為了防止盲目投資,造成浪費,保守點無害處。垃圾積累三年以后,七年之前,產氣量最佳。8~15(20)年之間產氣量下降很多,只能維持原發電機組容量的1/3~2/4發電量。裝機容量與城市人口關系詳見表1。一般垃圾堆積三年以后應建吃掉沼氣(CH4)發電廠。

如考慮垃圾積累時間影響,應加時間經驗修正系數,詳見表2:

20年以上為0.08(無開采價值),長春市三道垃圾存放時間從2003~2014年已10年以上,取產氣時間修正系數為0.2為宜。此時垃圾總量為375萬噸,考慮垃圾質量系數為0.4,則每噸年產氣量由80m3變為80×0.4×0.2=6.4m3,總氣量375×6.4=2400萬m3,可選1000kW發電機組,為2400/500=4.8臺,保守可選3臺機組。因填埋氣產量是變數,影響因素很多,只能參考經驗估算。

2.2 填埋氣發電廠同期并列點與電廠并網點電壓的選擇

2.2.1 電廠同期并列點一般選擇發電機組出口斷路器,此處裝有相位檢測自動同期并列裝置。發電機組出口電壓一般為0.4kV或10kV。

2.2.2 電廠并網點是電廠與電網的連接點,一般是電廠升壓變電站的出口斷路器,此處不裝相位檢測自動同期并網裝置,而裝有方向保護。電壓一般高于發電機組出口電壓一個檔次。發電機組經升壓變壓器與電網連接有二點優點,因并網線路一般在野外,事故機會較多,一旦事故發生,對發電機組沖擊電流減少,有利于發電機組熱、動穩定,降低損壞設備。發電機組事故對電網沖擊降低,有利于電網穩定運行。

3 結語

希望有關部門加快研制國產化設備,將填埋氣(沼氣)發電廠由燃氣發電機組、填埋氣預處理、箱變三個模塊(箱體)組成。統一由制造廠制造(包檢修調試)。運到現場用吊車穩在設備基礎上,用電纜及管道連接組裝。一般15年以后可移動到新的垃圾場上發電,增長設備使用年限,起到增效作用。每處填埋氣發電廠的容量有限(累計起來可觀),為了減少投資,與調度聯系應改為電信局通訊。填埋氣發電有利于消除當地安全隱患,有利于降低中國的年碳排放量、改善全球氣候變化,會有力地推動環保、安保、節能事業的發展。

參考文獻

[1] 中國電力科學研究院生物質能研究室.生物質能及其發電技術[M].北京:中國電力出版社,2008.

[2] 中國住房和城鄉建設部.生活垃圾填埋場填埋氣體收集處理及利用工程技術規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[3] 吉林省發展和改革委員會CDM項目辦公室.吉林省清潔發展機制項目開發手冊[S].2006.

作者簡介:王曉彪,長春供電公司電力工程高級工程師;肖信昌,長春供電公司電力工程高級工程師,吉林省世捷再生能源有限公司顧問。

(責任編輯:王 波)

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