Въглищни електроцентрали
Защо да изберете нас
Нашият сертификат
Бизнес лиценз, сертификация на системата за управление на качеството ISO9001, сертификация на системата за управление на околната среда ISO14001, сертификация на системата за управление на здравето и безопасността при работа ISO45001, патенти за изобретения, нови патенти за полезност.
Разширена технология
Компанията отдава голямо значение на технологичния прогрес и разработването на нови продукти, често с местни и чуждестранни ключови университети, изследователски институти за технически обмен и сътрудничество, така че нашата продуктова технология на международно и местно напреднало ниво да създаде повече стойност за клиентите.
Професионален екип
Компанията се състои от повече от 30 инженери и техници, с локална мрежа за цялата компания за споделяне на ресурси и софтуер за проектиране с разширени функции като триизмерно моделиране, динамична демонстрация и анализ на процеси. В транспортирането на насипни материали индустрията има уникално предимство, постоянно се адаптира към пазарното търсене, за националните ключови проекти да предоставят голям брой висококачествени продукти.
Производствен пазар
Маркетинговата мрежа на компанията обхваща както местни, така и чужди страни и с много известни клиенти за установяване на дългосрочни стабилни отношения на сътрудничество, продажбите на водещи продукти през последните три години
Въглищна електроцентрала е топлоелектрическа централа, която генерира електричество чрез изгаряне на въглища. Към началото на 2020 г. въглищните електроцентрали представляват една трета от световното производство на електроенергия, но замърсяването на въздуха, което причиняват, причинява стотици хиляди преждевременни смъртни случаи всяка година. Въглищата, изпращани в електроцентрали, работещи с въглища, обикновено се пулверизират, преди да бъдат изпратени в котел за пулверизирани въглища за изгаряне. Топлината, генерирана от пещта, превръща водата от котела в пара, която след това завърта турбинен двигател, който задвижва генератор за генериране на електричество.
Предимства на електроцентралите, работещи с въглища
Въглищата могат да се използват с възобновяема енергия за намаляване на емисиите
Технологиите за биомаса могат да бъдат включени в съществуващи въглищни съоръжения, позволявайки двоен източник на гориво в една и съща електроцентрала. Това позволява да се използват въглища, но в по-малки количества и това може да помогне за намаляване на количеството въглероден диоксид и пепел, които се произвеждат от процеса на изгаряне. Това позволява на въглищата, които са зряла индустрия, да поддържат икономическото си въздействие, без да го компрометират напълно, като същевременно могат да бъдат приложени и мерки за защита на околната среда.
Надеждност
Едно от най-големите предимства на централите, работещи с въглища, е надеждността. Способността на въглищата да доставят енергия по време на пиковото потребление на енергия или като базова мощност, или като мощност извън пика, е високо ценена като гориво за електроцентрали. Именно с този факт усъвършенстваните електроцентрали, работещи с въглищен прах, са проектирани да поддържат мрежовата система при избягване на спирания на тока.
Предлага се в изобилие
Индустриализираните страни, включително Съединените щати, Индия, Китай и Русия, имат голямо количество въглища, които са им достъпни. Според някои оценки САЩ притежават достатъчно въглища, които вече са добити, за да подхранват настоящите ресурси за следващите 400 години. Това означава, че имаме достъп до това гориво в изобилие, което позволява на обществата да се съсредоточат върху други инфраструктурни нужди. Електроцентралите, работещи с въглища, се считат за по-безопасни в сравнение с други електроцентрали, като атомни или газови електроцентрали, и ефективността на захранваните с въглища електроцентрала е повече.
Достъпност
Енергията, произведена от централи, работещи с въглища, е по-евтина и по-достъпна от другите енергийни източници. Тъй като въглищата са в изобилие, определено е евтино да се произвежда енергия с помощта на това гориво. Освен това не е скъпо да се добива и да се добива от находища на въглища. Следователно цената му остава ниска в сравнение с други горива и енергийни източници.
В мината
Много мини смесват въглища като част от нормалния си производствен процес. Например, те могат да смесват въглища от различни видове в рамките на мината, за да отговорят на спецификациите за въглища, които се изискват за дадено предприятие. Въпреки че може да има възможности за мениджърите на заводи да работят с мина за смесване на въглища по различен начин, това не винаги е така.
В корабни кораби
За електроцентрали, които получават въглища чрез шлепове или транспортни кораби за въглища, може да е възможно да се смесят въглища, докато корабът се зарежда. В този случай най-добрият вариант, както беше споменато по-рано, е да добавите двата въглища на една и съща лента, докато корабът се товари, така че да няма слоеве от различни въглища в товарното отделение. Въглищата ще бъдат допълнително смесени, докато съдът се разтоварва, което прави това много добър начин за получаване на хомогенна смес.
В въглищния двор
Въглищата могат да се смесват във въглищния двор, но това обикновено е доста трудоемко, може да добави значителни разходи и може да не доведе до идеални резултати. Все пак е възможно да получавате различни въглища, да ги подреждате стратегически, когато ги получите, и да ги смесвате в двора и по време на възстановяване (Фигура 3). Наличието на достатъчно пространство за правилното изпълнение на задачата за смесване е от ключово значение.
В котела
Някои заводи успешно смесват различни въглища в котела. Това може да стане чрез подаване на различни горива към различните пулверизатори. Например, ако една инсталация има шест мелници, всяка със специален силоз, три силоза могат да бъдат напълнени с едни въглища, а другите три с други въглища, и двата въглища ще бъдат смесени, докато се подават в пламъка. В този случай обаче е важно да се уверите, че съотношението въздух-гориво и въздушният баланс са настроени правилно. В идеалния случай искате входът Btu от всеки пулверизатор да бъде приблизително еднакъв. Следователно, ако единият въглен има по-висока калоричност от другия, може да се наложи да намалите въглищния поток към пулверизаторите, захранващи по-висококачествените въглища. С други думи, опитайте се да регулирате потока въглища, така че калоричността, подавана от всяка мелница, да е еднаква.
Ключовата роля на електроцентралите, работещи с въглища




Преобразуване на въглищни централи в гориво от биомаса
Горивото от биомаса се счита за въглеродно неутрално и представлява алтернативно решение на изгарянето на въглища. Преминаването на гориво от въглища към биомаса ще позволи на въглищните електроцентрали да продължат да работят и изисква най-малко модификации на електроцентралата. Цялото съхранение на гориво, регенериране, конвейерна система, бункери за въглища, пулверизатори и горелки могат да бъдат преназначени, за да поемат биомаса с малки модификации. Този тип преобразуване е успешно приложено в електроцентрали от комунален мащаб. Предизвикателствата пред преобразуването включват високата летливост на горивата от биомаса (почти двойно по-голяма от тази на въглищата), наличието на подходящо гориво от биомаса и транспортирането на биомаса.
Преминаване към възобновяема енергия
Тази опция е най-подходяща за по-стари инсталации, работещи с въглища, където повечето от оборудването на енергийния остров е достигнало своя край на икономически осъществимия живот и е планирано да бъде изведено от употреба. Физическото пространство, необходимо за производство на еквивалентния капацитет (в GW) от възобновяеми инсталации— като слънчеви или вятърни – ще бъдат значително по-големи от електроцентралите, работещи с въглища. Без добавено пространство капацитетът за производство на електроенергия от преустроеното съоръжение ще бъде значително намален. Разрушаването на оборудването на силовия остров също е предизвикателен и скъп процес. Тези предизвикателства не са чисто технически; търговските ограничения за преобразуване на по-стари електроцентрали, захранвани с въглища, в електроцентрали с възобновяеми източници включват капитала, необходим за разрушаване и увеличаването на цената на единица електроенергия.
Добавяне на малки модулни реактори
По-новите електроцентрали, захранвани с въглища, са най-подходящите кандидати за подобно преобразуване. Малките модулни реактори (SMR) се считат за чист и жизнеспособен заместител на изкопаемите горива. Парният цикъл на въглищните електроцентрали и високотемпературните атомни електроцентрали е подобен. Следователно турбинният остров на въглищните централи може да бъде използван повторно и захранван с пара, генерирана от SMR. Зрелостта на технологията SMR в момента е най-голямото предизвикателство за внедряването. В момента има множество добре финансирани разработчици на технологии и няколко комунални и индустриални компании, които подкрепят тези усилия.
Изпичане с природен газ
Инсталациите, работещи с природен газ, генерират до 50% по-малко емисии на парникови газове в сравнение с централите, работещи с въглища. Няколко комунални услуги преобразуваха своите въглищни централи в природен газ и много други проучват тази възможност. Преобразуването към природен газ също води до подобрена нетна топлинна скорост на инсталацията, тъй като намалява спомагателната консумация на енергия на инсталацията чрез елиминиране на цялото оборудване за обработка на въглища и обработка на димни газове. Това преобразуване обаче е скъпо и зависи от наличността и доставката на природен газ. Основните модификации включват замяна на горелките за въглища с горелки за природен газ, добавяне или разширяване на съществуващи тръбопроводи за природен газ и горивни влакове за природен газ, модификация на системата за въздух за горене и добавяне на рециркулация на димните газове. Тези фактори правят тази опция по-малко привлекателна.
Разбиране на топлинната мощност и ефективността на въглищната електроцентрала
Основи на топлинната скорост
Терминът "топлинна скорост" просто се отнася до ефективността на преобразуване на енергия, от гледна точка на "колко енергия трябва да се изразходва, за да се получи единица полезна работа." В горивна електроцентрала горивото е източникът на енергия, а полезната работа е електрическата енергия, доставена към мрежата, топлинната пара, доставена на промишлен клиент или използвана за отопление, или и двете. Тъй като „полезна работа“ обикновено се определя като електричеството и парата, които се доставят на крайните клиенти, инженерите са склонни да работят с нетната топлинна мощност на инсталацията (NPHR).
Методът на вход/изход
Един от най-простите начини за изчисляване на вашия NPHR е да разделите Btu/час входяща топлина от гориво на вашето нетно производство (електричество и пара за клиентите) по отношение на kW. Въпреки това, определянето на вложената топлина може да бъде доста трудно. Според моя опит, малка част от горивните електроцентрали имат добра мярка за действителната си скорост на изгаряне на горивото във всеки блок. Основно правило в индустрията е, че обемните фидери са точни в най-добрия случай до +/–5%, а гравиметричните фидери са точни в най-добрия случай до +/–2%. На практика установявам, че действителната грешка при измерване на скоростта на изгаряне на гориво може да бъде от 5% до 10%.
Ефективност на котела
Определянето на ефективността на вашия котел ефективно определя всички различни неефективности, произтичащи от процеса на изгаряне на гориво за създаване на парна енергия. Стандартите и организациите за тестване като Американското дружество на машинните инженери (ASME) и Deutsches Institut für Normung (DIN) имат подобни, но различни показатели за изчисляване на загубите на ефективност, но от обща гледна точка те могат да бъдат групирани в следните категории.
Ефективност на турбината
Ефективността на вашата турбина е по същество ефективността на турбината да преобразува парата от котела в използваема ротационна енергия. Опростен начин за преглед на вашата нетна топлинна скорост на турбината (NTHR) е да сумирате увеличенията на енталпията на захранващата вода и студената пара за повторно нагряване през границата на котела и да разделите това на брутното генериране на електроенергия.
Най-добри практики за електроцентрали, работещи с въглища: филтриране и смазване
Надеждност на турбината
Електроцентралите, захранвани с въглища, често ще работят непрекъснато в продължение на няколко години между спиранията. Понякога тези спирания са планирани за целите на поддръжката, друг път са неочаквани. Мениджърите на централите винаги се опитват да избегнат неочакваните спирания. Непланираните спирания са невероятно скъпи , често причинявайки милиони долари в загубено оборудване, време и мощност на завода. Тази последица директно говори колко критична е правилната поддръжка на тези растения. Наложително е машините да се поддържат на много високо ниво на надеждност, за да се избегнат възможно най-много ненужни спирания.
Нагар от вода с лошо качество
Водата, използвана за захранване на котела, често може да доведе до проблеми, ако не се филтрира и поддържа правилно. Растенията обикновено използват това, което е известно като допълваща вода в техните системи. Тази допълваща вода обикновено се доставя от естествено водно тяло, обикновено близка река или езеро. Поради естеството си тази подхранваща вода съдържа както частици, така и полутвърд биологичен материал. Ако не се филтрират правилно, тези примеси ще се утаят от водата директно върху повърхностите за пренос на топлина. Това е известно като котлен камък. След това изпарението в котела води до концентриране на примесите и в крайна сметка може да причини горещи точки върху преноса на топлина. Правилното филтриране на допълващата вода е от решаващо значение за елиминиране на котления камък поради високото ниво на частици.
Запушване на дюзи за измиване на пепел под високо налягане
По време на работата на въглищната централа, котлите ще отделят значително количество пепел, докато изгарят горивните въглища. Тази пепел често се закрепва към стените на котела и към вътрешните тръби за топлообмен. Това налага почистването котлите редовно. За да направят това, инсталациите често използват водна дюза под високо налягане. Тези водни дюзи съдържат разпръскващи дюзи с изключително тесни отвори. Тези отвори с течение на времето могат да се запушат от замърсители от водата. Това се връща към гарантирането, че водата не съдържа никакви частици, които биха запушили дюзите на тези пръскачки.
Чисто котелно гориво
Последната клопка, която трябва да знаете за тази дискусия, е замърсителят, който може да присъства в горивото на котела. Горивната линия на котела съдържа линия за доставяне на гориво, когато котелът е в процес на стартиране. След това цялото това гориво ще остане онлайн, докато топлината е при температура, която е достатъчно висока, за да изгори достатъчно горивните въглища. Това стартово гориво също трябва да бъде правилно филтрирано, за да се отстранят всякакви чужди замърсители. Ако остане нефилтрирано, горивото има способността да повреди оборудването за пренос на топлина в котел.
Нужди на електроцентрали, работещи с въглища: Осигуряване на дългосрочно съответствие с емисиите
Комбинацията от съответствие и гъвкавост
Операторите на въглищни електроцентрали трябва да спазват все по-строгите местни и национални разпоредби относно емисиите. Тяхната цел е да осигурят устойчиви, надеждни и съвместими операции на инсталациите през следващото десетилетие, което предполага възможност за запазване на гъвкавостта по отношение на горивата.
Властите оспорват електроцентралите, работещи с въглища
Производството на енергия от въглища, поради замърсителите, отделяни при изгарянето на въглища, е сектор, който е предизвикан от властите в много територии да допринасят активно за подобряването на околната среда и условията за обществено здраве.
Електроцентралите, захранвани с въглища, трябва непрекъснато да подобряват своя отпечатък върху околната среда
Енергийният преход към възобновяеми енергийни източници ще бъде продължителен процес, следователно подобрената устойчивост на електрическата мрежа ще изисква въглищни котли да произвеждат с постоянно подобряващ се екологичен отпечатък.
Местни вариации на правните изисквания за електроцентрали, работещи с въглища
Регулациите обикновено се различават значително в различните региони. Например в Европейския съюз се прилага регламентът BREF, докато в САЩ трябва да се спазват закони като Закона за чистия въздух, MATS и Regional Haze.
Нашата фабрика
Yidu SINOHI Heavy Industry Machinery Co., Ltd. е създадена през 2006 г., обхваща площ от повече от 100 акра, размер на персонала от 120 души, е професионално производство на производители на транспортно и транспортно оборудване, през годините компанията придава страхотни значение за технологичния прогрес на продуктите и продължаване на разработването на нови продукти, продуктите се използват широко в енергетиката, металургията, химическата промишленост, пристанищата, опазването на околната среда и други индустрии. Компанията се намира в град Йиду, провинция Хубей, Китай. Yidu е древен град с дълга история от повече от 2100 години, където красива природа, удобен транспорт, високоскоростни влакове, Шанхай и Hurong и други високоскоростни през града, но също така и международното летище Three Gorges е наблизо , триизмерен транспорт, удобно обслужване и непредубеденост, подхранване на развитието и растежа на предприятията.



ЧЗВ
Ние сме добре известни като един от водещите производители и доставчици на въглищни електроцентрали в Китай. Ако възнамерявате да купувате масово персонализирани електроцентрали, работещи с въглища, добре дошли да получите оферта от нашата фабрика.








