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宣鋼余熱發電潛力分析與實踐

2017-05-11 23:49:34李政
科技創新與應用 2017年1期
關鍵詞:實踐分析

李政

摘 要:通過分析宣鋼發電潛力,找出提高宣鋼自發電比例的措施,提出相應解決的技術方案,技術方案實施后實現了全年自發電比例趨近于100%。

關鍵詞:余熱發電;分析;實踐

1 概述

理論上鋼鐵企業利用二次能源的發電量能夠滿足自身用電需求,也就是自發電比例能夠達到100%。國際先進企業自發電比例達到了85%以上,2010年宣鋼的自發電比例僅為28.22%,與之相比差距很大。而鋼企產生的大量低品質余熱,沒有完全利用,所以宣鋼有必要對以上資源進行研究利用,提高電力自供能力。

2 發電潛力分析

鋼鐵企業可用于發電的資源是煤氣資源、高爐余壓、余熱資源等,宣鋼發電潛力分析如下:

2.1 煤氣資源

宣鋼煤氣資源有高爐煤氣、焦爐煤氣、轉爐煤氣,除自身生產使用外,可用于發電,這是企業自發電的主要資源。

2.2 高爐爐頂余壓

宣鋼四座高爐均裝配TRT發電機組,總裝機容量58.5MW,噸鐵發電量達到46kwh,發電能力:21000×46÷24=4×104kwh=40MW。

2.3 紅焦顯熱

出爐紅焦顯熱占焦爐加熱能耗40%~42%。采用干熄焦可回收約80~86%的紅焦顯熱。干法熄焦每處理1t紅焦可回收3.82~9.8MPa中高壓蒸汽0.45~0.6t,這些蒸汽可用來發電。宣鋼有六座焦爐,年產焦炭260萬噸,如果建設干熄焦,配套建設發電機組40MW。發電能力=日產焦炭量×噸焦發電量÷24=7000×135÷24=4×104kwh=40MW。

2.4 燒結余熱

在燒結工序總能耗中,有近50%的熱能以燒結機煙氣和冷卻機廢熱煙氣的形式排入大氣。燒結環冷機廢氣的溫度為150~450℃,通過余熱鍋爐產生可供生產或發電用的過熱蒸汽,可配套建設發電機組,具有25MW的發電能力。發電能力=日產燒結礦×噸礦發電量÷24=29500×20÷24=2.5×104kwh=25MW。

2.5 煉鋼余熱蒸汽

煉鋼轉爐汽化冷卻煙道產生2.5MPa的余熱蒸汽110kg/t。宣鋼有轉爐五座:兩座110噸轉爐、一座120噸轉爐和兩座150噸轉爐,可產生92t/h蒸汽,具有11MW的發電能力。發電能力=日產鋼量×噸鋼產汽÷飽和蒸汽發電單耗÷24=20000×110÷24÷8=1.1×104kwh=11MW。

2.6 軋鋼余熱蒸汽

宣鋼一高線、二高線、三高線、型材廠、棒材廠等軋鋼加熱爐產生0.5MPa的余熱蒸汽42t/h,上個月4MW的發電能力。發電能力=日產材量×噸材產汽÷低壓飽和蒸汽發電單耗÷24=19000×50÷24÷10=0.4×104kwh=4MW。

2.7 燒結機大小煙道煙氣余熱

回收利用燒結機大小煙道煙氣余熱,燒結機大小煙道煙氣余熱可以生產蒸汽量為45kg/t,蒸汽壓力為2MPa,所生產蒸汽可以就近供給燒結余熱發電機組發電。發電能力=日產燒結礦量×噸礦產汽÷低壓飽和蒸汽發電單耗÷24=29500×45÷4.5÷24=1.2×104kwh=12MW

2.8 理論自發電比例

發電能力:190+40+40+25+11+4+12+18=340MW

日發電量:340MW×24=816×104kwh

日用電量:20000×428=856×104kwh

項目實施前,噸鋼電耗為428kwh/t,日用電量為856×104kwh,而日發電量為816×104kwh,所以宣鋼在建設發電機組的同時,必須加大節電技術改造,將噸鋼電耗控制在408kwh/t以下,則日用電量為816×104kwh,與發電量相等,則自發電比例實現100%。

3 技術方案

3.1 第一步方案

煤氣資源:宣鋼現有蒸汽汽輪發電機組七套,合計92MW的裝機容量,在此基礎上對煤氣系統進行分析,在新軋線未建成投運前或生產波動時夏季存在不平衡和放散。宣鋼現有三條軋線不能投運,煤氣資源最高不平衡量近10萬m3/h,可通過新建發電機組和新建煤氣柜穩定壓力,增加發電能力25MW。

高爐余壓:宣鋼四座高爐均裝配TRT發電機組,總裝機容量58.5MW,現噸鐵發電量達到45kwh,指標屬國內領先水平。宣鋼四座高爐,其中三座為干式TRT,發電量均在45kwh/t以上,四號高爐為濕法TRT,發電量均在30kwh/t左右。在高爐大修時,將四號高爐的濕法除塵改為干法除塵,TRT發電量也能夠提高15kwh/t以上,增加發電能力3MW。

焦化紅焦顯熱:出爐紅焦顯熱占焦爐加熱能耗40%~42%。采用干熄焦可回收約80~86%的紅焦顯熱。宣鋼有六座焦爐,年產焦炭260萬噸,如果建設干熄焦,配套建設發電機組40MW。

燒結余熱:在燒結工序總能耗中,有近50%的熱能以燒結機煙氣和冷卻機廢熱煙氣的形式排入大氣。宣鋼現有2條360m2燒結環冷生產線,每臺燒結機各有1臺450m2環冷機,環冷機處理量約為730~890t/h,可配套建設一套25MW的發電機組。

軋鋼和煉鋼余熱蒸汽:宣鋼余熱蒸汽鍋爐13座,能產蒸汽125噸t/h,可建一套15MW發電機組。

3.2 第二步方案

對現有發電機組進行高效改造:淘汰現有6MW和12MW發電機組,新建一套150MW的CCPP發電機組,保留四套25MW發電機發電系統,優先滿足CCPP滿負荷運行,輔助運行兩套25MW發電機,形成190MW的煤氣發電能力。

新建煙氣余熱發電機組:回收利用燒結機大小煙道煙氣余熱和焦爐上升管煙氣余熱,建設余熱鍋爐及發電機組,可增加發電能力約30MW。

新建煤氣柜:新建30萬m3高爐煤氣柜和30萬m3焦爐煤氣柜,使煤氣資源得到充分利用。

消除發電量季節性差別:宣化地處北緯40度,屬北溫帶大陸性季風氣候,冬季需要大量的能源用于采暖。對宣鋼廠區采暖進行改造,節約出大量的高品質蒸汽用于發電,縮小發電量的季節差。

通過實施以上措施發電能力達到了340MW,實現全年自發電比例趨近于100%。

4 實施效果

4.1 運行效果

15萬m3轉爐煤氣柜、10萬m3焦爐煤氣柜自投入運行以來,提高了轉爐和焦爐煤氣系統穩定性,焦爐煤氣放散率從2010年0.91%降低到零放散,形成節電能力5MW。25MW汽輪發電機組,利用富裕煤氣資源和現有鍋爐的富余能力進行發電,使宣鋼汽輪發電機組日發電能力達到260萬kwh。5#6#焦爐干熄焦發電工程于2010年底建成投產,1#、2#焦爐干熄焦發電工程于2015年6月建成投產,發電量達到105kwh/t以上,形成節電能力15MW。360m2燒結機余熱發電,發電量達到20kwh/t礦以上,形成節電能力25MW。飽和蒸汽發電建成后,煉鋼轉爐和軋鋼加熱爐余熱蒸汽不再放散,形成15MW的發電能力。

4.2 指標完成情況

2015年宣鋼噸鋼耗電完成341.43kwh/t,比2010年的428.09kwh/t下降86.66kwh/t;2015年噸鋼發電量為196.94kwh/t,比2010年的120.81kwh/t升高了76.13kwh/t;2015年自發電比例為57.68%,比2010年的自發電比例28.22%升高了29.46個百分點,達到國內領先水平,為宣鋼的持續發展奠定了基礎。

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