ABB 5SDF 1645L0001
我国生物质能资源非常丰富,发展生物质发电产业前景广阔。一方面,中国农作物播种面积有18亿亩,年产生物质约7亿吨。相当于3.5亿吨标准煤。此外,农产品加工废弃物包括稻壳、玉米芯、花生壳、甘蔗渣和棉籽壳等,也是重要的生物质资源。另一方面,我国现有森林面积约1.95亿公顷,森林覆盖率20.36%,每年可获得生物质资源量约8亿至10亿吨。
同时,发展生物质发电,实施煤炭替代,可显著减少二氧化碳和二氧化硫排放,产生巨大的环境效益。与传统化石燃料相比,生物质能属于清洁燃料,燃烧后二氧化碳排放属于自然界的碳循环,不形成污染。据测算,运营1台2.5万kW的生物质发电机组,与同类型火电机组相比,可减少二氧化碳排放约10万t/a。
到2025年之前,可再生能源中,生物质能发电将占据主导地位。未来,利用生物质再生能源发电已经成为解决能源短缺的重要途径之一。
二、项目介绍
该项目电厂容量为4×12MW,分两期建设,一期建设2×12MW供热发电机组。每年燃用稻壳量约20万吨,年发电量144GWH,产品销售收入8489万元,年上缴税金1417万元,其中增值税1288万元。年利润率为10.45%,在10年后可收回成本,具有良好的社会效益和经济效益。
为了进一步降低发电厂用电率,降低发电成本,提高电价竞争力,决定对系统内的给水泵进行变频调速拖动,选用我司GD5000系列高压变频器。
三、系统方案
1. 主回路方案:
由于给水泵属于重要负载,除考虑正常运行情况下采用变频方案外,还需考虑变频检修时采用工频运行方案,所以经过多方面考虑,最终采用一拖一手动旁路方案。
图表 2一拖一手动切换方案
一拖一手动旁路柜是由三个高压隔离开关QS1、QS2、QS3组成。手动旁路柜严格按照“五防”联锁要求设计,变频器输出QS2和旁路高压隔离开关QS3机械闭锁,完全能够保证变频调速系统安全运行。
1)在变频运行状况下,QS1、QS2闭合,QS3断开。
如需手动切换至工频运行时,系统先停止变频器输出,断开用户开关,再由机械操作依次断开QS1、QS2,然后机械操作闭合QS3,使电机切换至工频侧,再合上用户开关,使电机工频运行;
2)在工频旁路运行状况下,QS3闭合,QS1、QS2断开。
如需手动切换至变频运行时,系统先断开用户开关,由机械操作断开QS3,然后由机械操作依次闭合QS2、QS1,使电机切换至变频侧,再合上用户开关。
2. 控制系统方案
为了更方便的操作,变频器的起停在机旁箱进行控制,在DCS上进行监控。频率调节通过前级的传感器返回的电流模拟量信号(4—20mA)进行PID控制。其具体控制信号如下:
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冗余模块,电源模块,继电器输出模块,继电器输入模块,处理器模块。
产品广泛应用于:电力、石油、矿井提升、港口、供热、燃气、供水、污水处理、冶金、造纸、纺织、化工、水利等现代化工业领域!