Termoelektrane na ugalj
Zašto odabrati nas
Naš sertifikat
Poslovna licenca, sertifikacija sistema upravljanja kvalitetom ISO9001, sertifikacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO14001, sertifikacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO45001, patenti za pronalaske, novi patenti za upotrebu.
Napredna tehnologija
Kompanija pridaje veliki značaj tehnološkom napretku i razvoju novih proizvoda, često sa domaćim i stranim ključnim univerzitetima, istraživačkim institutima za tehničku razmenu i saradnju, tako da naša tehnologija proizvoda na međunarodnom i domaćem naprednom nivou, stvara veću vrednost za kupce.
Profesionalni tim
Kompanija se sastoji od više od 30 inženjera i tehničara, sa lokalnom mrežom širom kompanije za dijeljenje resursa i softverom za dizajn sa naprednim funkcijama kao što su trodimenzionalno modeliranje, dinamička demonstracija i analiza procesa. U transportu rasutih materijala industrija ima jedinstvenu prednost, stalno se prilagođava potražnji tržišta, da nacionalni ključni projekti pružaju veliki broj visokokvalitetnih proizvoda.
Proizvodno tržište
Marketinška mreža kompanije pokriva kako domaće tako i strane zemlje, te sa mnogim poznatim kupcima uspostavlja dugoročnu stabilnu saradnju, prodaju vodećih proizvoda u posljednje tri godine
Termoelektrana na ugalj je termoelektrana koja proizvodi električnu energiju sagorijevanjem uglja. Početkom 2020-ih, elektrane na ugalj činile su jednu trećinu svjetske proizvodnje električne energije, ali zagađenje zraka koje uzrokuju uzrokuje stotine hiljada prijevremenih smrti svake godine. Ugalj koji se šalje u elektrane na ugalj obično se usitnjava prije nego što se pošalje u kotao na prah na sagorijevanje. Toplina koju stvara peć pretvara vodu iz kotla u paru, koja zatim vrti turbinski motor koji pokreće generator za proizvodnju električne energije.
Prednosti elektrana na ugalj
Ugalj se može koristiti iz obnovljivih izvora za smanjenje emisija
Tehnologije biomase mogu se ugraditi u postojeća postrojenja za ugalj, omogućavajući dvostruki izvor goriva u istoj elektrani. To omogućava korištenje uglja, ali u manjim količinama, a to može pomoći u smanjenju količine ugljičnog dioksida i pepela koji nastaju u procesu sagorijevanja. Ovo omogućava uglju, koji je zrela industrija, da održi svoj ekonomski uticaj bez potpunog ugrožavanja, dok se takođe može primeniti zaštita životne sredine.
Pouzdanost
Jedna od najvećih prednosti elektrana na ugalj je pouzdanost. Sposobnost uglja da snabdijeva struju tokom vršne potražnje za snagom, bilo kao bazna snaga ili kao izvan vršna snaga, veoma je cijenjena kao gorivo za elektrane. Upravo zbog ove činjenice da su napredne elektrane na ugalj na prah dizajnirane da podrže sistem mreže u izbjegavanju nestanka struje.
Dostupan je u izobilju
Industrijalizovane zemlje, uključujući Sjedinjene Države, Indiju, Kinu i Rusiju, imaju veliku količinu uglja koja im je dostupna. Prema nekim procenama, SAD imaju dovoljno uglja koji je već iskopan za gorivo za trenutne resurse u narednih 400 godina. To znači da imamo pristup ovom gorivu u izobilju, omogućavajući društvima da se fokusiraju na druge infrastrukturne potrebe. Smatra se da su elektrane na ugalj sigurnije u usporedbi s drugim elektranama kao što su nuklearne ili plinske elektrane i efikasnosti na ugalj elektrana je više.
Pristupačnost
Energija proizvedena iz elektrana na ugalj jeftinija je i pristupačnija od drugih izvora energije. Pošto uglja ima u izobilju, definitivno je jeftino proizvoditi energiju koristeći ovo gorivo. Štaviše, nije skupo vaditi i kopati iz ležišta uglja. Shodno tome, njegova cijena ostaje niska u odnosu na druge izvore goriva i energije.
U rudniku
Mnogi rudnici miješaju ugalj kao dio svog normalnog proizvodnog procesa. Na primjer, oni mogu mešati ugalj iz različitih izgleda unutar rudnika kako bi ispunili specifikacije uglja koje su potrebne za dato postrojenje. Iako za menadžere postrojenja mogu postojati mogućnosti da rade s rudnikom na drugačijem miješanju uglja, to možda nije uvijek slučaj.
U brodskim brodovima
Za elektrane koje primaju ugalj preko teglenica ili brodova za transport uglja, može biti moguće mešati ugalj dok se plovilo puni. U ovom slučaju, najbolja opcija, kao što je ranije spomenuto, je da se dva uglja dodaju na isti pojas dok se plovilo ukrcava tako da u tovarnom prostoru nema slojeva različitog uglja. Ugalj će se dalje mešati kako se posuda istovaruje, što čini ovo veoma dobrim načinom za dobijanje homogene mešavine.
U dvorištu uglja
Ugalj se može miješati u ugljenokopu, ali to je obično prilično radno intenzivno, može povećati troškove i možda neće dati idealne rezultate. Ipak, moguće je primiti različiti ugalj, strateški ih slagati kada se primi i mešati u dvorištu i tokom rekuperacije (Slika 3). Ključno je imati dovoljno prostora za pravilno izvršenje zadatka miješanja.
U kotlu
Neka postrojenja su uspješno miješala različite vrste uglja u kotlu. To se može postići dovođenjem različitih goriva u razne pulverizatore. Na primjer, ako postrojenje ima šest mlinova svaki sa namjenskim silosom, tri silosa bi se mogla napuniti jednim ugljem, a druga tri drugim ugljem, a dva uglja bi se pomiješala dok su stavljena u plamen. U ovom slučaju, međutim, važno je osigurati da su omjer zraka i goriva i balans zraka ispravno postavljeni. U idealnom slučaju, želite da Btu ulaz iz svakog pulverizatora bude približno isti. Stoga, ako jedan ugalj ima veću kalorijsku vrijednost od drugog, možda ćete morati smanjiti protok uglja na pulverizatorima koji napajaju ugalj višeg ranga. Drugim riječima, pokušajte podesiti protok uglja tako da je kalorijska vrijednost koja se dovodi iz svakog mlina jednaka.
Ključna uloga elektrana na ugalj




Pretvaranje elektrana na ugalj u gorivo na biomasu
Gorivo od biomase smatra se neutralnim ugljikom i predstavlja alternativno rješenje za loženje uglja. Prebacivanje goriva s uglja na biomasu omogućit će elektranama na ugalj da nastave s radom i zahtijeva najmanje modifikacija elektrane. Cijelo skladište goriva, povrat, transportni sistem, bunkeri za ugalj, pulverizatori i gorionici mogu se prenamijeniti za smještaj biomase uz manje modifikacije. Ova vrsta konverzije je uspješno implementirana u elektranama za komunalne usluge. Izazovi konverzije uključuju visoku volatilnost goriva od biomase (skoro dvostruko više od uglja), dostupnost adekvatnog goriva od biomase i transport biomase.
Prelazak na obnovljivu energiju
Ova opcija je najprikladnija za starije elektrane na ugalj u kojima je većina opreme na otocima energije dosegla svoj kraj ekonomski izvodljivog vijeka trajanja i predviđena je za povlačenje. Fizički prostor potreban za proizvodnju ekvivalentnog kapaciteta (u GW) iz obnovljivih postrojenja— kao što su solarni ili vjetroelektrani— biće znatno veći od elektrana na ugalj. Bez dodatnog prostora, kapacitet proizvodnje električne energije iz preuređenog objekta bit će značajno smanjen. Rušenje opreme energetskih ostrva je takođe izazovan i skup proces. Ovi izazovi nisu čisto tehnički; komercijalna ograničenja za pretvaranje starijih elektrana na ugalj u elektrane na obnovljive izvore uključuju kapital potreban za rušenje i povećanje jedinične cijene električne energije.
Dodavanje malih modularnih reaktora
Novije elektrane na ugalj su najpogodniji kandidati za takvu konverziju. Mali modularni reaktori (SMR) smatraju se čistom i održivom zamjenom za fosilna goriva. Ciklus pare elektrana na ugalj i nuklearnih elektrana visokih temperatura je sličan. Turbinsko ostrvo elektrana na ugalj, stoga, može se ponovo koristiti i napajati parom koju proizvode SMR. Zrelost SMR tehnologije trenutno je najveći izazov za implementaciju. Trenutno postoje brojni dobro finansirani programeri tehnologije i nekoliko komunalnih i industrijskih kompanija koje podržavaju ove napore.
Paljenje na prirodni plin
Postrojenja na prirodni plin stvaraju do 50% manje emisije stakleničkih plinova u odnosu na elektrane na ugalj. Nekoliko komunalnih preduzeća pretvorilo je svoje elektrane na ugalj na prirodni plin, a mnoge druge istražuju ovu opciju. Pretvorba na prirodni plin također rezultira poboljšanom neto toplinskom stopom postrojenja jer smanjuje potrošnju pomoćne energije u postrojenju eliminacijom sve opreme za rukovanje ugljem i tretman dimnih plinova. Ova konverzija je ipak skupa i ovisi o dostupnosti i opskrbi prirodnim plinom. Glavne modifikacije uključuju zamjenu gorionika na ugalj gorionicima na prirodni plin, dodavanje ili proširenje postojećih cjevovoda prirodnog gasa i pogona za gorivo prirodnog gasa, modifikacije sistema zraka za izgaranje i dodavanje recirkulacije dimnih plinova. Ovi faktori čine ovu opciju manje atraktivnom.
Razumijevanje stope i efikasnosti elektrane na ugalj
Osnove brzine topline
Termin "stopa topline" jednostavno se odnosi na efikasnost konverzije energije, u smislu "koliko energije treba utrošiti da bi se dobila jedinica korisnog rada." U elektrani sa sagorijevanjem gorivo je izvor energije, a korisni rad je električna energija koja se dovodi u mrežu, toplina pare koja se isporučuje industrijskom kupcu ili se koristi za grijanje, ili oboje. Budući da se "korisni rad" obično definiše kao električna energija i para koja se isporučuju krajnjim kupcima, inženjeri imaju tendenciju da rade sa neto toplotnom stopom postrojenja (NPHR).
Metoda ulaza/izlaza
Jedan od najjednostavnijih načina za izračunavanje vašeg NPHR je podijeliti Btu/h uložene topline goriva sa vašom neto proizvodnjom (električna energija i para za potrošače) u kW. Međutim, određivanje unosa topline može biti prilično teško. Prema mom iskustvu, manjina elektrana na sagorijevanje ima dobru mjeru stvarne stope sagorijevanja goriva u svakoj jedinici. Industrijsko pravilo je da su volumetrijske hranilice u najboljem slučaju tačne do +/–5%, a gravimetrijske do +/–2% u najboljem slučaju. U praksi smatram da stvarna greška u mjerenju brzine sagorijevanja goriva može biti od 5% do 10%.
Boiler Efficiency
Određivanje efikasnosti vašeg kotla je efektivno određivanje svih različitih neefikasnosti koje su rezultat procesa sagorevanja goriva za stvaranje energije pare. Organizacije za standarde i testiranje kao što su Američko društvo mašinskih inženjera (ASME) i Deutsches Institut für Normung (DIN) imaju slične, ali različite metrike za izračunavanje gubitaka efikasnosti, ali sa opšteg stanovišta mogu se grupisati u sledeće kategorije.
Efikasnost turbine
Efikasnost vaše turbine je u suštini efikasnost turbine za pretvaranje pare iz kotla u upotrebljivu energiju rotacije. Pojednostavljeni način gledanja vaše neto stope topline turbine (NTHR) je da se zbroje povećanja entalpije napojne vode i hladne pare za ponovno zagrijavanje preko granice kotla i podijeli ovo s bruto proizvodnjom električne energije.
Najbolje prakse elektrana na ugalj: filtracija i podmazivanje
Pouzdanost turbine
Termoelektrane na ugalj često će raditi neprekidno nekoliko godina između prekida rada. Ponekad su ova isključenja planirana u svrhu održavanja, drugi put su neočekivana. To su neočekivana zatvaranja koja menadžeri elektrana uvijek pokušavaju izbjeći. Neplanirana isključenja su nevjerovatno skupa , što često uzrokuje milione dolara izgubljene opreme, vremena i proizvodnje postrojenja. Ova posljedica direktno govori o tome koliko je kritično pravilno održavanje ovih postrojenja. Imperativ je da se mašina održava na vrlo visokom nivou pouzdanosti kako bi se izbjeglo što više nepotrebnih zaustavljanja.
Skidanje kamenca od vode za šminkanje lošeg kvaliteta
Voda koja se koristi za napajanje kotla često može dovesti do problema ako nije pravilno filtrirana i održavana. Biljke općenito koriste ono što je poznato kao nadopunska voda u svojim sistemima. Ova dopunska voda se obično dobiva iz prirodnog vodenog tijela, obično obližnju rijeku ili jezero. Zbog svoje prirode, ova dopunska voda sadrži i čestice i polučvrsti biološki materijal. Ako se ne filtrira pravilno, ove nečistoće će se istaložiti iz vode direktno na površine za prijenos topline. Ovo je poznato kao stvaranje kamenca. Isparavanje u bojleru onda uzrokuje koncentraciju nečistoća i na kraju može uzrokovati vruće tačke na prijenosima topline. Pravilno filtriranje vode za nadopunjavanje je ključno za eliminaciju kamenca zbog visokog nivoa čestica.
Začepljenje mlaznica za pranje pepela pod visokim pritiskom
Tokom rada elektrane na ugalj, kotlovi će razviti značajnu količinu pepela dok sagorevaju gorivni ugalj. Ovaj pepeo će često biti pričvršćen na zidove kotla i unutrašnje cevi za izmjenu toplote. Zbog toga je potrebno čišćenje bojlere na redovnoj osnovi. Da bi to učinile, postrojenja često koriste cijev za vodu pod visokim pritiskom. Ova mlaznica za vodu sadrže mlaznice za prskanje sa izuzetno čvrstim otvorima. Ovi otvori, tokom vremena, mogu postati začepljeni zagađivačima iz vode. vraća se na to da voda ne sadrži čestice koje bi zapušile mlaznice na ovim prskalicama.
Očistite gorivo za kotao
Posljednja zamka koju treba znati za ovu raspravu je zagađivač koji može biti prisutan u gorivu za kotao. Sklop za gorivo kotla sadrži liniju za isporuku goriva kada je kotao u pokretanju. je na temperaturi koja je dovoljno vruća da dovoljno sagori gorivni ugalj. Ovo početno gorivo mora biti pravilno filtrirano kako bi se uklonili strani zagađivači. Ako se ne filtrira, gorivo može oštetiti opremu za prijenos topline u kotao.
Potrebe elektrane na ugalj: Osiguravanje dugoročne usklađenosti s emisijama
Kombinacija usklađenosti i fleksibilnosti
Operateri elektrana na ugalj moraju se pridržavati sve strožih lokalnih i nacionalnih propisa o emisijama. Njihov cilj je da osiguraju održiv, pouzdan i usklađen rad postrojenja u narednoj deceniji, što implicira mogućnost zadržavanja fleksibilnosti u pogledu goriva.
Vlasti osporavaju elektrane na ugalj
Proizvodnja električne energije na ugalj, zbog zagađivača koji se emituju pri sagorijevanju uglja, sektor je kojem vlasti na mnogim teritorijama postavljaju izazov da aktivno doprinese poboljšanju stanja životne sredine i javnog zdravlja.
Termoelektrane na ugalj moraju stalno poboljšavati svoj uticaj na životnu sredinu
Prelazak energije na obnovljive izvore energije će biti dugotrajan proces, stoga će poboljšana održivost električne mreže zahtijevati proizvodnju kotlova na ugalj sa konstantno poboljšanim ekološkim otiskom.
Lokalne varijacije zakonskih zahtjeva za elektrane na ugalj
Propisi se uvelike razlikuju od jedne regije do druge. Na primjer, u Evropskoj uniji se primjenjuje BREF regulativa, dok se u SAD-u moraju poštovati zakoni kao što su Zakon o čistom zraku, MATS i Regional Haze.
Naša fabrika
Yidu SINOHI Heavy Industry Machinery Co., Ltd. je osnovan 2006. godine, pokriva površinu od više od 100 hektara, broj zaposlenih od 120 ljudi, profesionalna je proizvodnja transportne i transportne opreme proizvođača, tokom godina, kompanija pridaje veliku značaj za tehnološki napredak proizvoda, i nastaviti sa razvojem novih proizvoda, proizvodi se široko koriste u energetici, metalurgiji, hemijskoj industriji, luke, zaštita životne sredine i druge industrije. Kompanija se nalazi u gradu Yidu, provincija Hubei, Kina. Yidu je drevni grad sa dugom istorijom dugom više od 2.100 godina, gde je prelep krajolik, pogodan prevoz, brzi vozovi, Šangaj i Hurong i druge velike brzine kroz grad, ali i Međunarodni aerodrom Tri klisure nadohvat ruke , trodimenzionalni transport, pogodna usluga i otvorenost, njegujući razvoj i rast preduzeća.



FAQ
Poznati smo kao jedan od vodećih proizvođača i dobavljača termoelektrana na ugalj u Kini. Ako ćete kupiti elektrane na ugalj na veliko, dobrodošli da dobijete ponudu iz naše tvornice.








