Uhelné elektrárny
Proč si vybrat nás
Náš certifikát
Obchodní licence, certifikace systému managementu jakosti ISO9001, certifikace systému environmentálního managementu ISO14001, certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO45001, patenty na vynálezy, nové užitné patenty.
Pokročilá technologie
Společnost přikládá velký význam technologickému pokroku a vývoji nových produktů, často s domácími a zahraničními klíčovými univerzitami, výzkumnými ústavy pro technickou výměnu a spolupráci, aby naše technologie produktů na mezinárodní a domácí pokročilé úrovni vytvořila větší hodnotu pro zákazníky.
Profesionální tým
Společnost se skládá z více než 30 inženýrů a techniků s celopodnikovou lokální sítí pro sdílení zdrojů a návrhářským softwarem s pokročilými funkcemi, jako je trojrozměrné modelování, dynamická demonstrace a analýza procesů. V odvětví přepravy sypkých materiálů má jedinečnou výhodu, neustále se přizpůsobující poptávce trhu, pro klíčové národní projekty poskytovat velké množství vysoce kvalitních produktů.
Produkční trh
Marketingová síť společnosti pokrývá domácí i zahraniční země a s mnoha známými zákazníky vytváří dlouhodobý stabilní vztah spolupráce, prodej předních produktů v posledních třech letech
Uhelná elektrárna je tepelná elektrárna, která vyrábí elektřinu spalováním uhlí. Na začátku roku 2020 uhelné elektrárny představovaly jednu třetinu světové výroby elektřiny, ale znečištění ovzduší, které způsobují, způsobuje každoročně statisíce předčasných úmrtí. Uhlí zasílané do uhelných elektráren se obvykle drtí na prášek před odesláním do kotle na práškové uhlí ke spálení. Teplo generované pecí přeměňuje vodu z kotle na páru, která pak roztáčí turbínový motor, který pohání generátor na výrobu elektřiny.
Výhody uhelných elektráren
Uhlí lze použít s obnovitelnými zdroji ke snížení emisí
Technologie biomasy mohou být začleněny do stávajících uhelných zařízení, což umožňuje duální zdroj paliva ve stejné elektrárně. To umožňuje použití uhlí, ale v menším množství, a to může pomoci snížit množství oxidu uhličitého a popela, které vzniká při procesu spalování. To umožňuje uhlí, které je vyspělým průmyslem, zachovat si svůj ekonomický dopad, aniž by došlo k jeho plnému ohrožení, přičemž lze také zavést ochranu životního prostředí.
Spolehlivost
Jednou z největších výhod uhelných elektráren je spolehlivost. Schopnost uhlí dodávat energii během špičkové poptávky po energii buď jako základní výkon nebo jako výkon mimo špičku je velmi ceněna jako palivo pro elektrárny. Právě s touto skutečností jsou pokročilé elektrárny spalující práškové uhlí navrženy tak, aby podporovaly síťový systém při zamezení výpadkům proudu.
Je k dispozici v bohaté nabídce
Průmyslové země, včetně Spojených států, Indie, Číny a Ruska, mají k dispozici velké množství uhlí. Podle některých odhadů drží USA dostatek uhlí, které již bylo vytěženo, aby pokrylo současné zdroje na příštích 400 let. To znamená, že máme k tomuto palivu hojný přístup, což umožňuje společnostem soustředit se na jiné potřeby infrastruktury. Uhelné elektrárny jsou považovány za bezpečnější ve srovnání s jinými elektrárnami, jako jsou jaderné nebo plynové elektrárny, a účinnost spalovaného uhlí. elektrárna je více.
Cenová dostupnost
Energie vyrobená z uhelných elektráren je levnější a dostupnější než jiné zdroje energie. Vzhledem k tomu, že uhlí je hojné, je rozhodně levné vyrábět energii pomocí tohoto paliva. Navíc není nákladné těžit a těžit z uhelných ložisek. V důsledku toho zůstává jeho cena ve srovnání s jinými palivy a zdroji energie nízká.
Na Dole
Mnoho dolů míchá uhlí jako součást jejich normálního výrobního procesu. Mohou například míchat uhlí z různých šachet v dole, aby splnily specifikace uhlí, které jsou vyžadovány pro danou elektrárnu. I když mohou mít manažeři závodů příležitost spolupracovat s dolem a míchat uhlí jinak, nemusí tomu tak být vždy.
V Přepravních Plavidlech
U elektráren, které přijímají uhlí prostřednictvím člunů nebo lodí na přepravu uhlí, může být možné přimísit uhlí při nakládání plavidla. V tomto případě je nejlepší možností, jak již bylo zmíněno dříve, přidat dvě uhlí na stejný pás, při kterém se plavidlo nakládá, aby v nákladovém prostoru nebyly vrstvy různého uhlí. Uhlí se bude dále míchat, když je nádoba vyložena, což je velmi dobrý způsob, jak získat homogenní směs.
V Uhelném dvoře
Uhlí lze míchat v uhelném dvoře, ale to je obvykle velmi náročné na práci, může to znamenat značné náklady a nemusí to přinést ideální výsledky. Přesto je možné přijímat různé druhy uhlí, strategicky je naskládat, když jsou přijaty, a míchat je na dvoře a během rekultivace (obrázek 3). Mít dostatek prostoru pro správné provedení úkolu míchání je klíčové.
V Kotli
Některá zařízení úspěšně míchala různá uhlí v kotli. Toho lze dosáhnout přiváděním různých paliv do různých drtičů. Například, pokud má závod šest mlýnů, každý s vyhrazeným silem, tři sila by mohla být naplněna jedním uhlím a další tři naplněna dalším uhlím a dvě uhlí by byla smíchána, když byla přiváděna do plamene. V tomto případě je však důležité zajistit správné nastavení poměru vzduchu a paliva a vyvážení vzduchu. V ideálním případě chcete, aby byl vstup Btu z každého drtiče přibližně stejný. Pokud má tedy jedno uhlí vyšší výhřevnost než druhé, možná budete muset snížit průtok uhlí na drtičích, které dodávají uhlí vyšší kategorie. Jinými slovy, pokuste se upravit průtok uhlí tak, aby výhřevnost dodávaná z každého mlýna byla stejná.
Klíčová role uhelných elektráren




Přeměna uhelných elektráren na palivo z biomasy
Palivo z biomasy je považováno za uhlíkově neutrální a představuje alternativní řešení ke spalování uhlí. Přechod paliva z uhlí na biomasu umožní uhelným elektrárnám pokračovat v provozu a vyžaduje co nejméně úprav elektrárny. Celý sklad paliva, regenerace, dopravníkový systém, uhelné zásobníky, drtiče a hořáky lze s malými úpravami předělat na biomasu. Tento typ přeměny byl úspěšně implementován v energetických elektrárnách. Výzvami přeměny jsou vysoká těkavost paliv z biomasy (téměř dvojnásobná než u uhlí), dostupnost adekvátního paliva z biomasy a přeprava biomasy.
Přechod na obnovitelnou energii
Tato možnost se nejlépe hodí pro starší uhelné elektrárny, kde většina zařízení energetického ostrova dosáhla konce své ekonomické proveditelnosti a je plánováno její vyřazení. Fyzický prostor potřebný pro výrobu ekvivalentní kapacity (v GW) z obnovitelných zdrojů — jako jsou solární nebo větrné – budou výrazně větší než uhelné elektrárny. Bez většího prostoru se výrazně sníží kapacita výroby energie z přestavěného zařízení. Náročným a nákladným procesem je také demolice zařízení energetických ostrovů. Tyto výzvy nejsou čistě technické; komerční omezení přeměny starších uhelných elektráren na obnovitelné elektrárny zahrnují kapitál potřebný k demolici a zvýšení jednotkových nákladů na elektřinu.
Přidání malých modulárních reaktorů
Novější uhelné elektrárny jsou nejvhodnějšími kandidáty na takovou přestavbu. Malé modulární reaktory (SMR) jsou považovány za čistou a životaschopnou náhradu za fosilní paliva. Parní cyklus uhelných elektráren a vysokoteplotních jaderných elektráren je podobný. Turbínový ostrov uhelných elektráren proto může být znovu použit a poháněn párou generovanou SMR. Vyspělost technologie SMR je v současnosti největší výzvou pro nasazení. V současné době existuje mnoho dobře financovaných vývojářů technologií a několik utilit a průmyslových společností, které podporují toto úsilí.
Spalování Zemním Plynem
Elektrárny spalující zemní plyn produkují až o 50 % méně emisí skleníkových plynů ve srovnání s elektrárnami spalujícími uhlí. Několik energetických společností přeměnilo své uhelné elektrárny na zemní plyn a mnoho dalších tuto možnost zkoumá. Konverze na zemní plyn také vede ke zlepšení čistého tepelného výkonu elektrárny, protože snižuje spotřebu pomocné energie elektrárny eliminací veškerého vybavení pro manipulaci s uhlím a úpravu spalin. Tato konverze je však nákladná a závisí na dostupnosti a dodávkách zemního plynu. Mezi zásadní úpravy patří výměna uhelných hořáků za hořáky na zemní plyn, doplnění nebo rozšíření stávajících plynovodů a palivových vlaků na zemní plyn, úprava systému spalovacího vzduchu a doplnění recirkulace spalin. Tyto faktory činí tuto možnost méně atraktivní.
Pochopení tepelného výkonu a účinnosti uhelných elektráren
Základy tepelného výkonu
Termín "teplota" jednoduše odkazuje na účinnost přeměny energie, pokud jde o "kolik energie musí být vynaloženo k získání jednotky užitečné práce." Ve spalovacích elektrárnách je palivo zdrojem energie a užitečnou prací je elektrická energie dodávaná do sítě, teplo páry dodávané průmyslovému zákazníkovi nebo používané k vytápění nebo obojí. Protože "užitečná práce" je obvykle definována jako elektřina a pára, které jsou dodávány konečným zákazníkům, inženýři mají tendenci pracovat s čistou rychlostí rostlinného tepla (NPHR).
Metoda vstupu/výstupu
Jedním z nejjednodušších způsobů výpočtu NPHR je vydělit Btu/h tepelného příkonu paliva vaší čistou výrobou (elektřina a pára pro zákazníky) v kW. Určení tepelného příkonu však může být poměrně obtížné. Podle mých zkušeností má menšina spalovacích elektráren dobrou míru skutečné rychlosti spalování paliva na každém bloku. Průmyslovým pravidlem je, že volumetrické podavače jsou v nejlepším případě přesné v rozmezí +/–5 % a gravimetrické podavače jsou v nejlepším případě přesné s přesností +/–2 %. V praxi se setkávám s tím, že skutečná chyba měření rychlosti spalování paliva může být od 5 % do 10 %.
Účinnost kotle
Určení účinnosti vašeho kotle účinně určuje všechny různé neefektivity vyplývající z procesu spalování paliva za účelem vytvoření energie páry. Normy a testovací organizace, jako je Americká společnost strojních inženýrů (ASME) a Deutsches Institut für Normung (DIN), mají podobné, ale odlišné metriky pro výpočet ztrát účinnosti, ale z obecného hlediska je lze seskupit do následujících kategorií.
Účinnost turbíny
Účinnost vaší turbíny je v podstatě účinnost turbíny přeměňovat páru z kotle na využitelnou rotační energii. Zjednodušeným způsobem zobrazení čistého výkonu turbíny (NTHR) je sečíst zvýšení entalpie napájecí vody a studené přihřívané páry přes hranici kotle a vydělit je hrubou výrobou elektřiny.
Osvědčené postupy uhelných elektráren: Filtrace a mazání
Spolehlivost turbíny
Uhelné elektrárny často poběží nepřetržitě několik let mezi odstávkami. Někdy jsou tyto odstávky plánovány pro účely údržby, jindy jsou neočekávané. Právě neočekávaným odstávkám se manažeři elektrárny vždy snaží vyhnout. Neplánované odstávky jsou neuvěřitelně drahé , což často způsobuje miliony dolarů ve ztrátě zařízení, času a výkonu závodu. Tento důsledek přímo vypovídá o tom, jak kritická je správná údržba na těchto závodech. Je nezbytné, aby strojní zařízení bylo udržováno na velmi vysoké úrovni spolehlivosti, aby se předešlo co největšímu počtu zbytečných odstávek.
Usazování vodního kamene z nekvalitní make-up vody
Voda používaná k napájení kotle může často vést k problémům, pokud není správně filtrována a udržována. Závody obecně používají ve svých systémech to, co je známo jako přídavná voda. Tato přídavná voda je obvykle dodávána z přírodní vodní plochy, obvykle blízkou řeku nebo jezero. Vzhledem ke své povaze obsahuje tato přídavná voda jak částice, tak polotuhý biologický materiál. Pokud nejsou správně filtrovány, budou se tyto nečistoty vysrážet z vody přímo na teplosměnných plochách. usazování vodního kamene. Odpařování v kotli pak způsobuje koncentraci nečistot a může v konečném důsledku způsobit horká místa na přenosech tepla. Správná filtrace doplňované vody je kritická pro eliminaci usazování vodního kamene kvůli vysokému obsahu pevných částic.
Ucpávání vysokotlakých trysek na mytí popela
V průběhu provozu uhelné elektrárny se u kotlů při spalování palivového uhlí vytvoří značné množství popela. Tento popel se často přilepí na stěny kotle a na vnitřní teplosměnné potrubí. Z tohoto důvodu je nutné čistit kotle pravidelně.Za tímto účelem rostliny často používají vysokotlakou vodní trysku. Tyto vodní trysky obsahují rozprašovací trysky s extrémně těsnými otvory. Tyto otvory se mohou časem ucpat nečistotami z vody. se vrací k ujištění, že voda neobsahuje žádné částice, které by ucpaly trysky těchto postřikovačů.
Čisté palivo do kotle
Posledním úskalím, které je třeba si uvědomit v této diskusi, je kontaminace, která může být přítomna v palivu kotle. Palivová soustava kotle obsahuje vedení pro dodávku paliva, když se kotel spouští. Všechno toto palivo pak zůstane online, dokud se nezahřeje. má teplotu, která je dostatečně horká na to, aby dostatečně spálilo palivové uhlí. Toto startovací palivo musí být také řádně filtrováno, aby se odstranily veškeré cizí nečistoty. Pokud palivo zůstane nefiltrované, má schopnost poškodit zařízení pro přenos tepla v kotel.
Potřeby uhelné elektrárny: Zajištění dlouhodobé shody s emisemi
Kombinace shody a flexibility
Provozovatelé uhelných elektráren musí dodržovat stále přísnější místní a národní předpisy o emisích. Jejich cílem je zajistit udržitelný, spolehlivý a vyhovující provoz závodu v průběhu příštího desetiletí, což znamená možnost zachovat flexibilitu v oblasti paliv.
Úřady zpochybňují uhelné elektrárny
Výroba elektřiny z uhlí je kvůli znečišťujícím látkám vypouštěným při spalování uhlí sektorem, který úřady na mnoha územích vyzývají, aby aktivně přispíval ke zlepšování podmínek životního prostředí a veřejného zdraví.
Uhelné elektrárny musí neustále zlepšovat svou ekologickou stopu
Přechod energetiky na obnovitelné zdroje bude zdlouhavý proces, a proto bude zlepšená udržitelnost energetické sítě vyžadovat, aby uhelné kotle produkovaly s neustále lepší ekologickou stopou.
Místní variace právních požadavků na uhelné elektrárny
Předpisy se v jednotlivých regionech velmi liší. Například v Evropské unii platí nařízení BREF, zatímco v USA se musí dodržovat zákony jako Clean Air Act, MATS a Regional Haze.
Naše továrna
Yidu SINOHI Heavy Industry Machinery Co., Ltd. byla založena v roce 2006, pokrývá plochu více než 100 akrů, počet zaměstnanců 120 lidí, je profesionální výrobou výrobců dopravních a přepravních zařízení, v průběhu let společnost připojuje skvělé důležité pro technologický pokrok produktů a pokračovat ve vývoji nových produktů, jsou produkty široce používány v energetice, hutnictví, chemickém průmyslu, přístavech, ochraně životního prostředí a dalších průmyslových odvětvích. Společnost sídlí v Yidu City, provincie Hubei, Čína. Yidu je starobylé město s dlouhou historií více než 2 100 let, kde je na dosah krásná příroda, pohodlná doprava, vysokorychlostní vlaky, Šanghaj a Hurong a další vysokorychlostní městem, ale také mezinárodní letiště Tři soutěsky. , trojrozměrná doprava, pohodlné služby a otevřená mysl, podporující rozvoj a růst podniků.



FAQ
Jsme známí jako jeden z předních výrobců a dodavatelů uhelných elektráren v Číně. Pokud se chystáte nakupovat velkoobjemové přizpůsobené uhelné elektrárny, rádi vám zašleme cenovou nabídku z naší továrny.








