石景山发电厂简介
北京石景山发电厂坐落于石景山北麓,西濒永定河和丰沙铁路,东南邻首钢,是北京的“动力之乡”,现称北京京能热电股份有限公司。
北京使用电能比较晚,而且早期只有清朝宫廷和外国驻华使馆有权力有条件使用,主要由清朝官员和外国商人办电。清光绪二十八年(1902),清朝御史刑部员外郎史履晋、御史蒋式惺及候补同知冯恕等人,集股筹办公用电力事业,共筹得官商股本白银8万两,由史履晋写了呈文。1904年,商部正式复文批准,1905年正式成立京师华商电灯有限公司。该公司在前门西城根建设发电厂,1906年11月25日正式对外供电营业。这座初期容量仅为300千瓦的发电厂是北京公用电力事业发展的起点,也是石景山发电厂的前身。后经过两次扩建,到1912年装机容量达到3035千瓦。
随着用电负荷的增加,前门发电厂受水源和储煤场地的限制,在市中心扩建已无可能。几经周折,京师华商电灯有限公司最后选择在石景山西北临永定河处兴建新厂,始称石景山发电分厂,就近燃用冯恕任股东的门头沟煤矿的京西硬煤(无烟煤)。石景山发电分厂于1919年8月动工兴建,新装一台2000千瓦汽轮发电机和三台锅炉,1921年10月正式发电,1922年2月向京城送电。前门西城根旧厂,随着机组的陆续拆除迁往石景山新厂,便完成了它的历史使命。尔后,石景山发电分厂又陆续扩建,到1936年共装有机组5台,低压炉12座,发电容量为32330千瓦。1938年,随着13号、14号中压中温链条炉的建成,结束了全厂只有低压低温设备的历史。这一生产力水平一直维持到1940年。
1940年2月,华商电灯股份有限公司因被强行收购股本而宣告解散。组建伪华北电业股份有限公司,石景山发电分厂由公司直辖,易名北京发电所。日本军国主义为了支撑侵略战争,掠夺我国电力资源,增加对京津唐地区电力工业投资。1942年,华北最大机组2.5万千瓦汽轮发电机组6号机和与之配套的两台中压中温煤粉炉开始安装,但直到日本无条件投降,工程仍未建成投产。1946年南京国民政府资源委员会接管电业,成立冀北电力公司,北京发电所改为北平发电所,由公司直辖。一度中断的6号机和16号、17号炉工程于1947年全部竣工并网,开始与津唐电网77千伏输电线路连接。从华商电灯股份有限公司石景山发电分厂,到冀北电力公司北平发电所,历时29年,全厂在装机组4台,发电容量5.5万千瓦;输电线路有33千伏和77千伏两个电压等级,成为当时华北地区最大的发电厂。但由于设备陈旧技术落后,长期疏于维修保养,管理混乱,事故频繁,市民讥喻为“黑暗公司”。
1948年12月,石景山发电厂获得解放,工人阶级成了工厂的主人,全厂建立了新的生产关系和生产秩序,改造了设备,事故减少,成本下降,生产得到迅速恢复和发展。1956年开始,石景山发电厂进行两期扩建,安装两台德国制造的容量为1.2万千瓦机组和一台瑞典制造的容量为3万千瓦机组,使全厂装机容量达到11.5万千瓦。
1958年,石景山发电厂以老厂包新厂、“小鸡下大蛋“的方式,组成以工程技术人员、工人、领导干部三结合的设计审查小组,自行设计、施工兴建高井发电厂。1959年12月,第一期工程开工。在十分艰苦的条件下,在不到一年的时间里,靠人抬肩扛,卸下3万多吨水泥,1万多吨钢材,7000多立方米木材,保证了工程质量和进度。1961年12月,1号机组正式投产发电。1966年7月,2号机组投产发电。高井发电厂历时15年,经过6期工程,至1974年10月全部竣工,共安装6台10万千瓦汽轮发电机组,装机总容量60万千瓦。在兴建高井发电厂的同时,于1973年继续建设京西发电厂。1975年20万千瓦燃油机组并网发电。
1980年7月,石景山发电厂与原官厅水力发电厂合并,组建成为石景山发电总厂。总厂下设石景山发电厂、高井发电厂、京西发电厂、113电站和官厅水电站、下马岭水电站、下苇甸水电站、模式口水电站。
1983年,国家计委批准石景山发电厂广宁村南的老厂改建为热电厂。1984年10月,主厂房开始爆破,1985年10月,开始安装3台20万千瓦供热汽轮发电机组,配备3台670吨/时燃煤锅炉。3台机组分别于1988年、1989年、1990年建成投产。上世纪90年代初期,北京地区严重缺电,集中供热需求增加,为确保3台机组稳定供热,满足最大供热需求,决定扩建一台20万千瓦供热机组,并被列为华北电力集团“9511工程”的重点项目。工程于1993年7月开工,1995年10月投产,至此,石景山热电厂总装机容量达80万千瓦。
1995年,石景山发电总厂有火力发电厂3个,水电站4个,燃油汽轮机电站1个,总装机容量为176.6万千瓦,发电量76.4亿千瓦/时,年工业产值5.66亿元。
2000年3月,石景山发电厂改名为北京京能热电股份有限公司,成为北京市第一家现代化大型股份制发电供热企业。该厂现有4台200MW现代化大型燃煤供热汽轮发电机组,年发电量50亿千瓦时左右,供热量860万吉焦,供热面积2400万平方米,是北京地区电力负荷的重要支撑厂和主要的供热单位。
京能热电
地址:广宁村
一、联系:循环流化床、煤粉炉、沸腾炉、链条炉都属于锅炉设备,通常多用于工业生产中。
二、区别:
1、特点不同
(1)循环流化床:燃烧效率高;燃料适应性广;高效脱硫。
(2)煤粉炉:燃烧迅速、完全、容量大、效率高、适应煤种广,便于控制调节。
(3)沸腾炉:焙烧强度高;矿渣残硫低;可以焙烧低品位矿;炉气中二氧化硫浓度高、三氧化硫含量少;可以较多地回收热能产生中压蒸汽,焙烧过程产生的蒸汽通常有35%~45%是通过沸腾层中的冷却管获得。
(4)链条炉:方便操作、故障少、安全可靠性高、检修费用低;漏煤量、漏灰量、漏风量、串风量很少;各分段送风室沿炉排宽度均匀的向煤层送风,有利煤层均匀燃烧。
2、原理不同
(1)循环流化床:采用流态化燃烧。
(2)煤粉炉:煤预先磨成很细的煤粉,与空气的接触表面积大大增加,使燃烧强化;煤粉由一次风输送经燃烧器进入炉膛,二次风通过燃烧器的二次风环形风道或二次风口引入炉膛。
(3)沸腾炉:用固体流态化技术焙烧硫化矿的装置。焙烧过程有反应热放出,产生含有二氧化硫的气体主要用来制造硫酸,矿渣则用作冶金原料。
(4)链条炉:通过减速机带动链条炉排转动,使煤从前方着火,到锅炉尾部燃尽,较固定炉排能够提高燃烧效率,同时链条转到下方时,风冷降温,能够保护炉排片不烧损。
3、结构组成不同
(1)循环流化床:主要结构包括燃烧室(包括密相区和稀相区)和循环回炉(包括高温气固分离器和返料系统)两大部分。
(2)煤粉炉:煤粉炉的燃烧设备主要有炉膛、燃烧器、点火装置等部分组成。
(3)沸腾炉:炉子的最下部是风室,设有空气进口管,其上是空气分布板。
(4)链条炉:链条炉排的结构形式可分链带式、横梁式和鳞片式三种。
参考资料来源:
百度百科-循环流化床
百度百科-煤粉炉
百度百科-沸腾炉
百度百科-链条炉
锅炉节能操作有很多因素的影响,下面就介绍几种操作中的有关事项:
1、煤层过厚,虽然可以提高燃烧温度,但是,由于风阻太大,灰渣容易融化,最后导致可燃碳被包裹住不能参与燃烧,同时,由于风阻过大,增加了风机耗电,业会造成烟气养量不足,造成化学不完全燃烧热损失(即Q3);
2、煤层过薄,这样容易出现“火口”,火床出现不够平整的现象,增加机械不完全燃烧(即Q2)热损失,叶可造成延期氧量过剩。所以,火床一定要平整。
3、延期氧量控制在8%左右,这样会降低烟气物理热损失。所以,一定要控制好过剩空气系数,保持炉膛负压在20-25mmH2o;
4、保持锅炉负荷稳定,不可忽高忽低,保持连续运行;
5、控制好燃煤制备的质量,1)链条锅炉燃煤的粒径最大不能超过30mm,且大于10mm的不超过40%.2)这一点很重要,就是保持燃煤的水分,理想的燃烧燃煤含水应不小于12%,最大不超过20%,也就是用手抓起,放开后不松散为宜,且不能有“水亮”,同时,还要有大于6小时的渗透时间。关于燃煤保持水分能够促进燃烧的机理,目前已有学者发表了论述。
最后,合理控制排烟温度似乎要在这里,事实上,在保证锅炉负荷的前提下,排烟温度是不可控制的,这在热工理论中是很明确的,但是,对于排烟温度过高会造成热损失是众所周知的,链条锅炉的理想排烟温度时150℃-160℃,过低会造成尾部受热面腐蚀,过高就会造成损失。那么,如果真的排烟温度过高该如何处理?排烟温度高,如果不是设计问题,那就是受热面结垢,内结水垢或外结灰垢,这是第6点要注意的。
(1) 水平往复炉排的优点
1 )炉体高度比倾斜式往复炉排炉低 , 锅炉房空间可缩小
2) 煤层均衡松动前进 , 元风口、火口 , 穿过煤层的风速比较均匀 , 飞灰量显著减少
3) 煤层呈波浪式 , 其表面积比炉排水平表面积大 30% ~50%, 故烟气离开煤层表面的流速相对减缓 , 使飞灰带出 量比链条炉排减少约 10%
4)由于炉排着火性能好和燃烧效率高 , 因此 , 炉膛温度高 , 燃烧比较充分 , 飞灰含炭量低。
(2) 水平往复炉排的缺点
1) 炉排片的使用寿命低 , 特别是燃烧结焦性强和灰渣熔化温度低的煤种时 , 由于焦炭熔融粘成一片 , 严重影响炉排 通风冷却 , 导致炉排片过热变形和磨损加剧
2) 漏煤量一般比链条炉排偏大。 三、水平往复抽条炉排
1. 水平往复抽条炉排的结构
水平往复抽条炉排 , 简称抽条炉排 , 是在往复炉排的基础上发展起来的燃煤设备 , 具有结构简单 , 安装容易 , 消烟 除尘效果好等优点 , 尤其适合于小容量手烧炉的改造。这种 炉排是由若干根可以前后移动的炉条组成 , 如图 3-27 所示。 每根炉条都由三段 ( 前、中、后 ) 炉排片用 “T“ 形榨连接而 成。整个炉排面又分为三组 , 每组由互相间隔的数根炉条通 过横梁连在一起。
2. 水平往复抽条炉排的燃烧特点 炉排往复运动是通过主轴的凸轮驱动进行的。开娥时 , 全 部炉条同时向后运动 , 将煤送入炉膛 , 后 , 各组炉条相继抽回。每当主轴旋转一周 , 炉排即完成 “ 一推三抽 “ 的行程 ,
使从煤斗下来的煤向后推入炉膛约 70mm 。煤在炉膛中受到 炉拱前部反射热的作用 , 逐渐预热干馅 , 析出挥发分并且着 火燃烧 , 再缓慢向后移动 , 经过炉排中部的高温燃烧区和灰渣燃尽区 , 完成燃烧过程 , 灰渣则落入灰坑。
炉排下面设有三个风室 , 分别为预热干馆段、主燃烧段 和燃尽段配风。一般还在前拱下部加入二次风 , 可以防止由 炉膛向煤斗返烟。实践证明 , 水平式炉排必须有合适的炉拱 相配合 , 尤其是当炉膛水冷程度较大时 , 更需保证有较高的 炉膛温度 , 以利稳定燃烧和提高传热效果。
3. 水平往复抽条炉排的缺点
(1) 出渣口密封困难
(2) 主燃烧区炉排片容易烧坏
(3) 炉排漏煤较多。