? ? ? 垃圾發電行業前景
目前我(wo)國生活垃圾處理模(mo)式主要以衛(wei)生填埋為主
我國(guo)生(sheng)活(huo)垃(la)(la)圾(ji)的(de)處理方式(shi)主要有衛生(sheng)填(tian)埋和焚燒兩種,衛生(sheng)填(tian)埋是根據垃(la)(la)圾(ji)自然(ran)降(jiang)解原理,采用(yong)嚴格的(de)科學管理手段,使垃(la)(la)圾(ji)不對(dui)(dui)周圍環境(jing)(jing)造(zao)成(cheng)(cheng)(cheng)污染的(de)綜合性方法,優點(dian)的(de)技(ji)術成(cheng)(cheng)(cheng)熟、投資成(cheng)(cheng)(cheng)本低(di)、對(dui)(dui)垃(la)(la)圾(ji)要求低(di);缺點(dian)是占用(yong)土(tu)地面積(ji)較大,且可能(neng)發生(sheng)滲漏,造(zao)成(cheng)(cheng)(cheng)二次污染。垃(la)(la)圾(ji)焚燒是指將垃(la)(la)圾(ji)置于850攝氏度以上高溫(wen)環境(jing)(jing)中,使垃(la)(la)圾(ji)中的(de)活(huo)性成(cheng)(cheng)(cheng)分(fen)經過氧化轉(zhuan)化成(cheng)(cheng)(cheng)性質穩定的(de)殘渣(zha),釋放(fang)熱量(liang)并用(yong)于供熱及發電,優點(dian)是能(neng)量(liang)利(li)用(yong)效率高、對(dui)(dui)環境(jing)(jing)造(zao)成(cheng)(cheng)(cheng)影響小、占地面積(ji)小;缺點(dian)是初期投資大、技(ji)術要求較高。
填埋(mai)方式占(zhan)比不斷下降(jiang) 焚(fen)燒占(zhan)比逐年攀升
從(cong)歷史(shi)上看,填(tian)埋(mai)(mai)雖一直(zhi)是(shi)主流模(mo)式,但(dan)近年來,填(tian)埋(mai)(mai)處理的(de)(de)垃圾(ji)(ji)占比持(chi)續(xu)下(xia)降(jiang),從(cong)2010年的(de)(de)78%下(xia)降(jiang)至2016年的(de)(de)60%,2017年約下(xia)降(jiang)至55%。我(wo)國填(tian)埋(mai)(mai)處理為(wei)主的(de)(de)垃圾(ji)(ji)處理結(jie)構將逐(zhu)步向焚燒(shao)為(wei)主轉變。一方(fang)面(mian)是(shi)由于當前(qian)我(wo)國各(ge)地(di)(di)(di)城(cheng)(cheng)(cheng)市土地(di)(di)(di)價格普遍呈(cheng)現(xian)(xian)上漲趨勢,造成垃圾(ji)(ji)填(tian)埋(mai)(mai)的(de)(de)成本走高,另一方(fang)面(mian)在于城(cheng)(cheng)(cheng)鎮化率的(de)(de)推(tui)進造成城(cheng)(cheng)(cheng)市用(yong)地(di)(di)(di)緊張,基礎(chu)設(she)施(shi)用(yong)地(di)(di)(di)供(gong)給整體呈(cheng)現(xian)(xian)萎縮趨勢,垃圾(ji)(ji)填(tian)埋(mai)(mai)場的(de)(de)用(yong)地(di)(di)(di)受限(xian)。垃圾(ji)(ji)衛生填(tian)埋(mai)(mai)的(de)(de)處理方(fang)式受到土地(di)(di)(di)市場量價兩方(fang)面(mian)的(de)(de)擠(ji)壓,在垃圾(ji)(ji)處理市場占據的(de)(de)份(fen)額逐(zhu)步縮小。
政策支持下 未來焚燒發電將是生活垃圾處(chu)理主流(liu)模式
未來(lai),垃(la)圾焚(fen)(fen)(fen)燒發(fa)(fa)電(dian)技(ji)術逐(zhu)漸在我(wo)國(guo)發(fa)(fa)展成(cheng)為垃(la)圾處理(li)的(de)主流方(fang)式,2020年預計焚(fen)(fen)(fen)燒處理(li)模(mo)(mo)式將(jiang)占生(sheng)活垃(la)圾處理(li)54%的(de)比重。十(shi)三五期間(jian),垃(la)圾焚(fen)(fen)(fen)燒發(fa)(fa)電(dian)行業將(jiang)持續增(zeng)長,但增(zeng)速會逐(zhu)步(bu)放緩;根(gen)據“十(shi)三五”的(de)規劃,新增(zeng)焚(fen)(fen)(fen)燒能(neng)力(li)繼續集中在東部(bu)沿(yan)海地區且項目平(ping)均規模(mo)(mo)相對大,并隨之逐(zhu)步(bu)向(xiang)中西部(bu)及二(er)三線城市(shi)轉(zhuan)移但項目平(ping)均規模(mo)(mo)有(you)所(suo)下降。商業模(mo)(mo)式上(shang)垃(la)圾焚(fen)(fen)(fen)燒已(yi)從傳統BOT向(xiang)DBO、O&M、EPC等延伸(shen),未來(lai)將(jiang)逐(zhu)步(bu)向(xiang)PPP模(mo)(mo)式發(fa)(fa)展,并轉(zhuan)戰綜合環境服務。
這種方(fang)法的最大優點是減少了廢物的排放,垃(la)(la)(la)圾(ji)(ji)焚(fen)燒廠(chang)建在城市周圍,便于運輸(shu)垃(la)(la)(la)圾(ji)(ji),為城市提供電(dian)能(neng)和熱能(neng),產生了較好的經濟效益。垃(la)(la)(la)圾(ji)(ji)焚(fen)燒發(fa)電(dian)已成為當下經濟大國處理生活垃(la)(la)(la)圾(ji)(ji)的主要(yao)途徑和電(dian)力行業的重(zhong)要(yao)組成部分。
變頻調速技術節能分析
通常(chang)在(zai)發電廠生(sheng)產運(yun)營中最常(chang)用的(de)(de)(de)(de)(de)控制(zhi)手段(duan)則是調節(jie)閥門(men)、風(feng)門(men)、擋(dang)板(ban)(ban)開度(du)的(de)(de)(de)(de)(de)大(da)(da)小(xiao)(xiao)來調整泵與風(feng)機類轉動(dong)設(she)備(bei)(bei)。這樣,無(wu)論(lun)生(sheng)產需(xu)要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)大(da)(da)小(xiao)(xiao),風(feng)機應根(gen)據(ju)數量(liang),固定運(yun)速(su)運(yun)行(xing)。運(yun)行(xing)工況變化能(neng)使能(neng)量(liang)以節(jie)流(liu)(liu)閥、擋(dang)板(ban)(ban)、擋(dang)板(ban)(ban)節(jie)流(liu)(liu)損失造(zao)成損耗。在(zai)生(sheng)產過程(cheng)當(dang)中,
不僅(jin)(jin)控制(zhi)精度(du)有限,而(er)且造(zao)成了大(da)(da)量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)源(yuan)浪費造(zao)成設(she)備(bei)(bei)損耗。從(cong)而(er)提(ti)高(gao)(gao)了生(sheng)產成本,縮短了設(she)備(bei)(bei)的(de)(de)(de)(de)(de)使用壽(shou)命,提(ti)高(gao)(gao)了設(she)備(bei)(bei)維護的(de)(de)(de)(de)(de)陳(chen)本。風(feng)機和水(shui)泵設(she)備(bei)(bei)大(da)(da)多采用異步電動(dong)機運(yun)行(xing),起動(dong)電流(liu)(liu)存在(zai)機械沖(chong)擊大(da)(da)、電氣保(bao)護差等缺點,不僅(jin)(jin)設(she)備(bei)(bei)的(de)(de)(de)(de)(de)使用壽(shou)命收到(dao)影響,而(er)且影響到(dao)設(she)備(bei)(bei)的(de)(de)(de)(de)(de)負荷,當(dang)機械發生(sheng)故障時,設(she)備(bei)(bei)不能(neng)立即(ji)運(yun)行(xing),泵的(de)(de)(de)(de)(de)損壞(huai)和電機的(de)(de)(de)(de)(de)燒毀經常(chang)發生(sheng)。
近年來,由于節能降耗的迫切需要(yao)和(he)產品質量要(yao)求的不(bu)斷(duan)提高,
加上變頻器的易用性強、免維護、控制精度(du)高、功能強等特點;因此(ci),它是由變頻器驅動(dong)該(gai)方案開始逐步取代風門(men)、擋板、閥門(men)、流體的控制方案。
通(tong)過流體力(li)學(xue)的(de)基本定律(lv)得知(zhi):風(feng)機(ji)和(he)(he)泵設備是平方(fang)轉(zhuan)(zhuan)矩負載(zai),N 和(he)(he)流量 Q 的(de)轉(zhuan)(zhuan)速(su)(su)、壓力(li)和(he)(he)軸功率 P 有如下關系:Q ∝ n2, H ∝
n2,P∝n3;因此(ci),流量和(he)(he)轉(zhuan)(zhuan)速(su)(su)成為軸功率與轉(zhuan)(zhuan)速(su)(su)的(de)立方(fang)成正(zheng)比。采用(yong)變(bian)頻(pin)調(diao)速(su)(su)技術改(gai)(gai)變(bian)電機(ji)轉(zhuan)(zhuan)速(su)(su)比使用(yong)閥門和(he)(he)擋板更(geng)經濟、設備運行狀(zhuang)況能得到(dao)明顯的(de)改(gai)(gai)善。
根據運行經驗(yan)可(ke)知(zhi),一(yi)(yi)般發電(dian)廠(chang)內(nei)的(de)風機(ji)(ji)實(shi)際(ji)(ji)運行工況(kuang)(kuang)是在其額(e)定值得80%左右。舉例說(shuo)明(ming):一(yi)(yi)臺風機(ji)(ji)的(de)實(shi)際(ji)(ji)運行工況(kuang)(kuang)是80%,相(xiang)應其轉速(su)降(jiang)低20%,根據上(shang)(shang)述物理關系可(ke)知(zhi),風機(ji)(ji)的(de)功率(lv)約(yue)為(0.8)3≈0.51,去掉其他因素(su),則(ze)風機(ji)(ji)的(de)將(jiang)近(jin)40%的(de)功率(lv)是被浪(lang)費掉的(de)。假如(ru)垃圾焚(fen)燒發電(dian)廠(chang)內(nei)的(de)引(yin)風機(ji)(ji)、一(yi)(yi)次(ci)風機(ji)(ji)、二次(ci)風機(ji)(ji)的(de)總(zong)功率(lv)為
885kW,機(ji)(ji)組(zu)按年運行 8000h 計(ji)算,則(ze)可(ke)節省廠(chang)用電(dian)力為 885kWx x8000hx x40% ≈ 2832000kW·h
去掉政府給予的(de)部分(fen)上(shang)(shang)網(wang)電(dian)價(jia)補貼,假設上(shang)(shang)網(wang)電(dian)價(jia)為 0.38 元/ kW·h,每月(yue)可(ke)節省電(dian)費 0.38元 / kW·hx x2832000kw·h ÷12 月(yue) ≈
8.96 萬(wan)元 / 月(yue)。每千瓦的(de)一(yi)(yi)次(ci)性投(tou)資約(yue)為 0.2 萬(wan)元 /kW,即(ji) 0.2 萬(wan)元 / kWx x885kW ≈ 177 萬(wan)元,投(tou)資回收期(qi) = 總(zong)投(tou)資 /
月(yue)節電(dian)效(xiao)益 =177 萬(wan)元 /8.96 萬(wan)元 =19.8 月(yue),即(ji)不(bu)到(dao) 2 年時間便可(ke)收回成本。
垃圾發電廠應用變頻器的場合
變頻(pin)器(qi)(qi)在(zai)各行各業應(ying)(ying)用十分(fen)廣(guang)泛,使用后一致(zhi)反應(ying)(ying)效(xiao)果良(liang)好,既有社會效(xiao)果又有經(jing)濟(ji)效(xiao)益,那么垃圾發(fa) 電(dian)廠亦可(ke)(ke)應(ying)(ying)用變頻(pin)器(qi)(qi),按工(gong)藝流程(cheng)要求可(ke)(ke)將變頻(pin)器(qi)(qi)應(ying)(ying)用
在(zai)如(ru)下各種(zhong)設備上(shang),例如(ru):引風機、鼓風機、各種(zhong)水泵、 排風機、回轉窯爐(lu)傳動(dong)、皮帶輸(shu)送機、分(fen)選風機、天(tian)車 等,通(tong)過變頻(pin)器(qi)(qi)的應(ying)(ying)用可(ke)(ke)以(yi)做到調速(工(gong)藝需要)、節能
(降低消耗、減少成(cheng)(cheng)本)、實現軟起動(dong)、軟制動(dong)、提高自(zi) 動(dong)化水平等,因此已建(jian)成(cheng)(cheng)的垃圾發(fa)電(dian)廠中各工(gong)藝設備 上(shang)都使用了變頻(pin)器(qi)(qi)。
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