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高爐餘壓發電

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高爐煤氣餘壓透平發電裝置(Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit,以下簡稱TRT),TRT是利用高爐冶煉的副產品——高爐爐頂煤氣具有的壓力能及熱能,使煤氣通過透平膨脹機做功,將其轉化為機械能,驅動發電機或其它裝置發電的一種二次能源回收裝置。現在是作為節能減排以及CDM倡導的環保產品。
中文名
高爐煤氣餘壓透平發電
開始研製時間
1956年
簡    稱
TRT
壓力範圍
0.12~0.25MPa
煤氣發生量
10~70萬m /h
優    勢
淨化煤氣、降低噪音

高爐餘壓發電基本介紹

高爐爐頂煤氣餘壓發電 高爐爐頂煤氣餘壓發電
高爐爐頂煤氣餘壓發電(TRT)系統一般在容積大於或等於1000m³的高壓高爐上設置。高壓高爐爐頂壓力設計範圍為0.12~0.25MPa(表壓).煤氣發生量為10~70萬m³ /h,TRT以後的幹管壓力視用户要求而定,一般為0.01~0.02MPa。與濕法、幹法高爐煤氣淨化系統(見高爐煤氣淨化設施設計)相匹配,TRT也分濕式與乾式兩種。 [1]  對於相同高爐,乾式TRT的發電能力可比濕式增大30%左右。TRT系統設計涉及透平機和發電機、同步併網輸配電設施、出入口管道與特殊閥件、脱水設備、供油和供水系統、控制系統與站區。設計內容包括工藝系統選擇、發電功率計算、設備選型和佈置與控制。
高爐煤氣餘壓透平發電裝置裝置既回收減壓閥組泄放的能量,又淨化煤氣、降低噪音、穩定爐頂壓力,改善高爐生產的條件。不產生任何污染,可實現無公害發電。是現代國際、國內鋼鐵企業公認的節能環保裝置。

高爐餘壓發電發展簡史

1956年蘇聯開始研製TRT。1962年第一套裝置(6MW)在馬格尼託哥爾斯克鋼鐵公司(MarHHTOPCKии MeTaypFHqeCKии KOMHHaT)8號高爐(1370m³)投產。改進後的第二套裝置是帶煤氣預熱器的二級軸流衝動式透平機。1974年日本川崎鋼鐵公司水島鋼鐵廠2號高爐(2857m³)建成首套二級徑流向心式透平機(8MW),採用噴水措施防止透平機積灰堵塞。1982年第一套採用袋式乾式除塵裝置的TRT在住友金屬工業公司小倉鋼鐵廠2號高爐投產(6.6MW)。1985年採用乾式電除塵裝置的TRT在日本鋼管公司福山鋼鐵廠2號高爐投產(8.2MW)。
20世紀80年代,中國在幾座1000m³以上高爐上裝備了TRT,1991年開始在3200m³。高爐上應用乾式電除塵器和乾式TRT。隨着技術發展,新的大型餘壓發電透平機常製成乾式高效軸流式結構,進口靜葉片可隨煤氣量和壓力變化調整,並有防積灰、防腐蝕等多種改進措施。

高爐餘壓發電裝置組成

TRT裝置由透平主機,大型閥門系統,潤滑油系統,液壓油系統,給排水系統,氮氣密封系統,高、低發配電系統,自動控制系統八大系統。緩蝕阻垢和遠程在線兩個可選系統組成。
自動控制系統
TRT TRT
本系統儀表,主要採用西門子、施耐德以及AB、ABB等小型PLC控制系統。
透平軸運動的測控儀表採用ENTEK/派利斯/BENTLY公司的3500儀表等。
電液伺服控制器一般使用北京航天634所產品。
系統組成
反饋控制系統、轉數調節系統、高爐頂壓複合調節系統、超馳控制系統、電液位置伺服控制系統、氮氣密封壓差調節系統、順序邏輯控制系統等組成。
由以上系統對TRT機組進行啓動運行,過程檢測控制。在保證高爐正常生產、頂壓波動不超限的前提下,順利完成TRT裝置的啓動、升速、併網、升功率、頂壓調節、正常停機、緊急停機、電動運行、正常運行等項操作及控制。

高爐餘壓發電工作原理

TRT是利用高爐煤氣所具有的壓力能、熱能,通過透平膨脹做功,驅動發電機發電,來進行能量回收的一種節能裝置。 [2] 

高爐餘壓發電工藝流程

TRT工藝流程 TRT工藝流程
高爐產生的煤氣,經重力除塵器(部分工藝為環縫),進入TRT裝置。經調速閥(並聯入口電動碟閥),入口插板閥,過煤氣流量計,快切閥,經透平機膨脹作功,帶動發電機發電,自透平機出來的煤氣,進入低壓管網,與煤氣系統中減壓閥組並聯。
發電機出線斷路器,接於10.5或6.3KV系統母線上,經當地變電所與電網相連,當TRT運行時,發電機向電網送電,當高爐短期休風時,發電機不解列作電動運行。 [3] 

高爐餘壓發電主要功能

1.與減壓閥組並聯,替代其減壓功能;
2.通過調節機組靜葉,控制高爐爐頂壓力;
3.煤氣只是從TRT裏流過,不消耗煤氣,不改變煤氣的化學成分;
4.降低減壓過程的噪音。

高爐餘壓發電性能特點

TRT與減壓閥組(或環縫)的關係
減壓閥組(或環縫)是高爐頂壓控制的重要手段,根據高爐爐容大小的不同,減壓閥組中閥門的口徑和數量亦有區別,但其作用是相同的。減壓閥組一般由一台自動閥、一部通管、兩台或三台開關量閥等組成。
TRT裝置與高爐減壓閥組在煤氣管網配置中既有串聯也有並聯的。
TRT串聯在減壓閥組之後,正常運行時,減壓閥組全開。
優點:適合泄漏量大,不易改造的減壓閥組。
缺點:整個系統的安全性較並聯來説較差。
將TRT與減壓閥組進行並聯,正常運行時,減壓閥組全關。
並聯運行對減壓閥組進行改造
為配合TRT工程,對減壓閥組進行如下改造:
設置一台自動閥,接受來自頂壓調節器的控制信號,自動調整爐頂壓力。
設置一台量程閥,根據自動閥閥位進行自動調整,保證自動閥在線性區工作。
設置兩台快開閥,一用一備,當TRT發生故障緊急停機時,該閥能夠自動開啓,保證爐頂壓力的波動範圍在允許值之內。
減壓閥組一般歸鍊鐵使用,TRT一般劃歸動力廠,為簡化兩所屬單位之間的關係,可不對減壓閥組進行改造,採用透平機並聯旁通快開閥的方案。我廠TRT機組即採用此方式。
TRT對高爐的頂壓控制
減壓閥組是高爐頂壓控制的重要手段,根據高爐爐容大小的不同,減壓閥組中閥門的口徑和數量亦有區別,但其作用是相同的。5#高爐配套TRT裝置與高爐減壓閥組屬於並聯配置,在正常運行時,減壓閥組全關。
高爐爐頂壓力的控制
高爐爐頂壓力的調節系統主要由頂壓調節系統和前饋控制組成。
TRT正常運行時的頂壓調節原理: TRT對高爐頂壓的調節以TRT側的高爐頂壓設定值為目標值,採用PID調節控制TRT靜葉開度,達到控制高爐爐頂壓力穩定的目的。靜葉比高爐減壓閥組調節目標值低3kPa左右,以保證靜葉調節的優先性。TRT運行時,靜葉在自動狀態,高爐減壓閥組自動閥同樣保持自動狀態,減壓閥組各閥門全部關閉。正常運行時,機組兩旁通快開閥全部關閉,一在自動位置(調節目標值比靜葉高3kPa,以保證靜葉調節的優先性),一在手動位置,一旦靜葉調節出現問題,頂壓波動超出正常範圍,在自動位置的旁通快開閥會自動參與頂壓調節。
高爐頂壓的前饋控制:對通過TRT的高爐煤氣流量進行測量和温壓補償校正,以此信號控制旁通快開閥的開度。在機組正常運行時,旁通快開閥全關;當機組發生重故障時,兩旁通快開閥快速打開相應開度(本機組兩旁通快開閥無論在手動位置還是在自動位置,有重故障時均能快速打開),在靜葉及快切閥快速關閉對高爐產生作用之前,快速打開,使高爐煤氣形成暢通,消除這一不安全因素。
重故障跳機後對頂壓的控制:當TRT機組發生重故障時,由兩旁通快開閥進行頂壓控制。兩旁通快開閥同時打開同樣開度,兩閥門同步對頂壓進行自動調節。在高爐接到TRT跳機信號後,TRT運行人員可將旁通快開閥轉為手動,並逐步關閉旁通快開閥,將頂壓控制全部交給高爐控制室。
參考資料