Centrals elèctriques de carbó
Per què escollir-nos
El nostre certificat
Llicència comercial, certificació del sistema de gestió de la qualitat ISO9001, certificació del sistema de gestió ambiental ISO14001, certificació del sistema de gestió de seguretat i salut laboral ISO45001, patents d'invenció, noves patents d'utilitat.
Tecnologia Avançada
L'empresa concedeix una gran importància al progrés tecnològic i al desenvolupament de nous productes, sovint amb universitats clau nacionals i estrangeres, instituts de recerca per a intercanvis tècnics i cooperació, de manera que la nostra tecnologia de producte a nivell avançat internacional i nacional, per crear més valor per als clients.
Equip professional
L'empresa està formada per més de 30 enginyers i tècnics, amb una xarxa d'àrea local a tota l'empresa per compartir recursos i programari de disseny amb funcions avançades com ara modelatge tridimensional, demostració dinàmica i anàlisi de processos. A la indústria del transport de material a granel té un avantatge únic, que s'adapta constantment a la demanda del mercat, perquè els projectes clau nacionals proporcionin un gran nombre de productes d'alta qualitat.
Mercat de producció
La xarxa de màrqueting de l'empresa cobreix països nacionals i estrangers, i amb molts clients coneguts per establir una relació de cooperació estable a llarg termini, les vendes de productes líders en els darrers tres anys
Una central elèctrica de carbó és una central tèrmica que genera electricitat mitjançant la crema de carbó. A principis de la dècada de 2020, les centrals elèctriques de carbó representaven un terç de la generació d'electricitat mundial, però la contaminació de l'aire que causen provoca centenars de milers de morts prematures cada any. El carbó enviat a les centrals elèctriques de carbó se sol polveritzar abans de ser enviat a una caldera de carbó polveritzat per cremar-lo. La calor generada pel forn converteix l'aigua de la caldera en vapor, que després fa girar un motor de turbina que acciona un generador per generar electricitat.
Beneficis de les centrals elèctriques de carbó
El carbó es pot utilitzar amb energies renovables per reduir les emissions
Les tecnologies de biomassa es poden incorporar a les instal·lacions de carbó existents, permetent una font de combustible dual a la mateixa central elèctrica. Això permet utilitzar carbó, però en menors quantitats, i això pot ajudar a reduir la quantitat de diòxid de carboni i cendres que es produeixen en el procés de combustió. Això permet que el carbó, que és una indústria madura, mantingui el seu impacte econòmic sense comprometre'l totalment, alhora que també es poden implementar les proteccions ambientals.
Fiabilitat
Un dels majors avantatges de les centrals de carbó és la fiabilitat. La capacitat del carbó per subministrar energia durant la demanda d'energia punta, ja sigui com a potència base o com a potència fora de punta, es valora molt com a combustible de la central elèctrica. És amb aquest fet que les centrals elèctriques avançades de carbó polveritzat estan dissenyades per donar suport al sistema de xarxa per evitar apagues.
Està disponible amb una oferta abundant
Els països industrialitzats, com els Estats Units, l'Índia, la Xina i Rússia, tenen una gran quantitat de carbó disponible. Algunes estimacions indiquen que els EUA tenen prou carbó que ja s'ha extret per alimentar els recursos actuals durant els propers 400 anys. Això vol dir que tenim accés a aquest combustible en abundància, cosa que permet a les societats centrar-se en altres necessitats d'infraestructura. Es considera que les centrals elèctriques de carbó són més segures en comparació amb altres centrals elèctriques, com ara centrals nuclears o de gas i l'eficiència del carbó. central elèctrica és més.
Assequibilitat
L'energia produïda a partir de centrals de carbó és més barata i assequible que altres fonts d'energia. Com que el carbó és abundant, és definitivament barat produir energia amb aquest combustible. A més, no és car extreure i explotar dels jaciments de carbó. En conseqüència, el seu preu segueix sent baix en comparació amb altres combustibles i fonts d'energia.
A la Mina
Moltes mines barregen carbó com a part del seu procés de producció normal. Per exemple, poden barrejar carbó de diferents aspectes dins de la mina per tal de complir les especificacions de carbó que es requereixen per a una planta determinada. Tot i que hi pot haver oportunitats perquè els administradors de plantes treballin amb una mina per barrejar carbó de manera diferent, potser no sempre és així.
En vaixells de transport
Per a les centrals elèctriques que reben carbó a través de barcasses o vaixells de transport de carbó, és possible que es pugui barrejar carbó mentre es carrega el vaixell. En aquest cas, la millor opció, com s'ha esmentat anteriorment, és afegir els dos carbons al mateix cinturó que s'està carregant el vaixell perquè no hi hagi capes de carbó diferents a la bodega. El carbó s'anirà barrejant a mesura que es descarregui el recipient, cosa que fa que sigui una molt bona manera d'obtenir una mescla homogènia.
A la Carbonera
El carbó es pot barrejar al pati de carbó, però això sol ser força intensiu de mà d'obra, pot afegir un cost important i pot no produir resultats ideals. Tot i així, és possible rebre diferents carbons, apilar-los estratègicament quan es reben i barrejar-los al pati i durant la recuperació (Figura 3). Tenir prou espai per realitzar correctament la tasca de combinació és clau.
A la Caldera
Algunes plantes han barrejat amb èxit diferents carbons a la caldera. Això es pot fer alimentant diferents combustibles als diferents polveritzadors. Per exemple, si una planta té sis molins cadascun amb una sitja dedicada, es podrien omplir tres sitges amb un carbó i les altres tres amb un altre carbó, i els dos carbons es barrejarien a mesura que s'introduïen a la flama. En aquest cas, però, és important assegurar-se que la relació aire-combustible i el balanç d'aire estiguin configurats correctament. L'ideal és que l'entrada de Btu de cada polveritzador sigui aproximadament la mateixa. Per tant, si un carbó té un poder calorífic més alt que l'altre, és possible que hàgiu de reduir el flux de carbó als polveritzadors que alimenten el carbó de rang superior. En altres paraules, intenteu ajustar el cabal de carbó de manera que el poder calorífic alimentat de cada molí sigui igual.
El paper clau de les centrals elèctriques de carbó




Conversió de plantes de carbó en combustible de biomassa
El combustible de biomassa es considera neutre en carboni i presenta una solució alternativa a la cocció de carbó. Canviar el combustible del carbó a la biomassa permetrà que les centrals elèctriques de carbó continuïn funcionant i requereixen el menor nombre de modificacions a la central. Tot l'emmagatzematge de combustible, recuperació, sistema de transport, búnquers de carbó, polveritzadors i cremadors es poden reutilitzar per acomodar la biomassa amb petites modificacions. Aquest tipus de conversió s'ha implementat amb èxit a les centrals elèctriques a escala de serveis públics. Els reptes de la conversió inclouen l'alta volatilitat dels combustibles de biomassa (gairebé el doble que el carbó), la disponibilitat de combustible de biomassa adequat i el transport de biomassa.
Canvi a l'energia renovable
Aquesta opció és la més adequada per a centrals de carbó més antigues on la majoria dels equips de l'illa d'energia han arribat al final de la seva vida útil econòmica i estan programats per ser retirats. L'espai físic necessari per produir la capacitat equivalent (en GW) a partir de plantes renovables: com ara la solar o l'eòlica— serà significativament més gran que les centrals elèctriques de carbó. Sense espai afegit, la capacitat de generació d'energia de la instal·lació reconvertida es reduirà significativament. La demolició d'equips d'illa de potència també és un procés difícil i costós. Aquests reptes no són purament tècnics; Les limitacions comercials per convertir les antigues centrals de carbó en centrals d'energia renovable inclouen el capital necessari per a la demolició i l'augment del cost unitari de l'electricitat.
Afegir petits reactors modulars
Les centrals elèctriques de carbó més noves són els candidats més adequats per a aquesta conversió. Els petits reactors modulars (SMR) es consideren un substitut net i viable dels combustibles fòssils. El cicle del vapor de les centrals elèctriques de carbó i les centrals nuclears d'alta temperatura són similars. L'illa de turbines de les centrals de carbó, per tant, es pot reutilitzar i alimentar amb vapor generat per SMR. La maduresa de la tecnologia SMR és actualment el major repte per al desplegament. Actualment, hi ha nombrosos desenvolupadors de tecnologia ben finançats i algunes empreses de serveis públics i industrials que donen suport a aquests esforços.
Cocció amb gas natural
Les centrals de gas natural generen fins a un 50% menys d'emissions de GEH en comparació amb les centrals de carbó. Diverses empreses de serveis públics han convertit les seves plantes de carbó a gas natural i moltes altres estan explorant aquesta opció. La conversió a gas natural també es tradueix en una millora de la taxa de calor neta de la planta, ja que redueix el consum d'energia auxiliar de la planta eliminant tots els equips de manipulació de carbó i tractament de gasos de combustió. Aquesta conversió, però, és cara i depèn de la disponibilitat i subministrament de gas natural. Les principals modificacions inclouen la substitució de cremadors de carbó per cremadors de gas natural, l'addició o ampliació de canonades de gas natural i trens de combustible de gas natural existents, la modificació del sistema d'aire de combustió i l'addició de la recirculació de gasos de combustió. Aquests factors fan que aquesta opció sigui menys atractiva.
Comprendre la taxa de calor i l'eficiència de la central elèctrica de carbó
Fonaments de la velocitat de calor
El terme "taxa de calor" es refereix simplement a l'eficiència de conversió d'energia, en termes de "quanta energia s'ha de gastar per obtenir una unitat de treball útil". En una central elèctrica de combustió, el combustible és la font d'energia, i el treball útil és l'energia elèctrica subministrada a la xarxa, la calor de vapor subministrada a un client industrial o utilitzada per a la calefacció, o ambdues coses. Com que el "treball útil" normalment es defineix com l'electricitat i el vapor que es lliura als clients finals, els enginyers solen treballar amb la taxa de calor neta de la planta (NPHR).
El mètode d'entrada/sortida
Una de les maneres més senzilles de calcular el vostre NPHR és dividir el Btu/hr de calor del combustible per la vostra generació neta (electricitat i vapor per als clients) en termes de kW. No obstant això, determinar l'entrada de calor pot ser bastant difícil. Segons la meva experiència, una minoria de centrals elèctriques de combustió tenen una bona mesura de la seva velocitat real de consum de combustible a cada unitat. Una regla general de la indústria és que els alimentadors volumètrics tenen una precisió de +/–5% en el millor dels casos, i els alimentadors gravimètrics tenen una precisió de +/–2% en el millor dels casos. A la pràctica, trobo que l'error real en la mesura de la taxa de consum de combustible pot ser del 5% al 10%.
Eficiència de la caldera
Determinar l'eficiència de la vostra caldera és determinar de manera efectiva totes les diferents ineficiències resultants del procés de cremar combustible per crear energia de vapor. Les organitzacions d'estàndards i proves com l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) i el Deutsches Institut für Normung (DIN) tenen mètriques similars però diferents per calcular les pèrdues d'eficiència, però des d'un punt de vista general es poden agrupar en les següents categories.
Eficiència de la turbina
L'eficiència de la vostra turbina és essencialment l'eficiència de la turbina per convertir el vapor de la caldera en energia de rotació utilitzable. Una forma simplificada de visualitzar la velocitat neta de calor de la turbina (NTHR) és sumar els augments d'entalpia de l'aigua d'alimentació i el vapor de reescalfament fred a través del límit de la caldera i dividir-ho per la generació elèctrica bruta.
Millors pràctiques de centrals elèctriques de carbó: filtració i lubricació
Fiabilitat de la turbina
Les centrals elèctriques de carbó solen funcionar contínuament durant diversos anys entre parades. De vegades, aquestes parades es planifiquen amb finalitats de manteniment, altres vegades són inesperades. Són les parades inesperades que els directors de les plantes sempre intenten evitar. Les parades no programades són increïblement cares , que sovint causa milions de dòlars en pèrdues d'equips, temps i producció de la planta. Aquesta conseqüència parla directament de la importància del manteniment adequat d'aquestes plantes. És imprescindible mantenir la maquinària a un nivell de fiabilitat molt alt per tal d'evitar tantes parades innecessàries com sigui possible.
Escalat d'aigua de maquillatge de mala qualitat
L'aigua que s'utilitza per alimentar la caldera sovint pot provocar problemes si no es filtra i es manté correctament. Les plantes generalment utilitzen el que es coneix com a aigua d'aportació en els seus sistemes. Aquesta aigua d'aportació es proporciona normalment d'una massa d'aigua natural, normalment un riu o un llac proper. A causa de la seva naturalesa, aquesta aigua d'aportació conté material biològic en partícules i semisòlids. Si no es filtren correctament, aquestes impureses es precipitaran fora de l'aigua directament sobre les superfícies de transferència de calor. Això es coneix com a L'evaporació a la caldera fa que les impureses es concentrin i, en última instància, poden causar punts calents a les transferències de calor. El filtratge adequat de l'aigua d'aportació és fonamental per eliminar l'escala a causa de l'alt nivell de partícules.
Taponament de broquets de rentat de cendres a alta pressió
Durant el transcurs de l'operació de la central de carbó, les calderes desenvoluparan una quantitat important de cendres a mesura que cremen el carbó combustible. Sovint, aquestes cendres es col·locaran a les parets de la caldera i a les canonades d'intercanvi de calor interns. Això fa necessari netejar-los. les calderes de manera regular. Per fer-ho, les plantes solen utilitzar una llança d'aigua a alta pressió. Aquestes llances d'aigua contenen broquets amb orificis extremadament ajustats. Aquests orificis, amb el pas del temps, es poden obstruir pels contaminants de l'aigua. torna a assegurar-se que l'aigua no conté partícules que tapiïn els broquets d'aquests polvoritzadors.
Combustible net de la caldera
L'últim problema que cal tenir en compte per a aquesta discussió és el contaminant que pot estar present en el combustible de la caldera. El tren de combustible de la caldera conté una línia per lliurar combustible quan la caldera està en marxa. Tot aquest combustible romandrà en línia fins que s'escalfi. es troba a una temperatura prou calenta com per cremar prou el carbó del combustible. Aquest combustible d'arrencada també s'ha de filtrar adequadament per eliminar qualsevol contaminant estranger. Si no es filtra, el combustible té la capacitat de danyar l'equip de transferència de calor del caldera.
Necessitats de les centrals elèctriques de carbó: garantir el compliment de les emissions a llarg termini
La combinació de compliment i flexibilitat
Els operadors de centrals elèctriques de carbó han de complir amb les regulacions locals i nacionals cada cop més estrictes sobre emissions. El seu objectiu és garantir les operacions de la planta sostenibles, fiables i compatibles durant la propera dècada, la qual cosa implica la possibilitat de mantenir la flexibilitat en els combustibles.
Les autoritats estan desafiant les centrals elèctriques de carbó
La generació d'energia amb carbó, a causa dels contaminants que s'emeten en cremar carbó, és un sector que està sent desafiat per les autoritats de molts territoris per contribuir activament a la millora de les condicions ambientals i de salut pública.
Les centrals elèctriques de carbó han de millorar contínuament la seva petjada ambiental
La transició energètica cap a les renovables serà un procés llarg, per tant, la millora de la sostenibilitat de la xarxa elèctrica requerirà que les calderes de carbó produeixin amb una petjada mediambiental constantment millorada.
Variacions locals dels requisits legals per a les centrals elèctriques de carbó
Les regulacions solen variar molt d'una regió a una altra. Per exemple, a la Unió Europea s'aplica la regulació BREF, mentre que als EUA s'han de complir lleis com la Clean Air Act, MATS i Regional Haze.
La nostra fàbrica
Yidu SINOHI Heavy Industry Machinery Co., Ltd. es va establir el 2006, cobreix una àrea de més de 100 hectàrees, la mida del personal de 120 persones, és una producció professional de fabricants d'equips de transport i transport, amb els anys, l'empresa s'adjunta gran importància per al progrés tecnològic dels productes i continuar desenvolupant nous productes, els productes s'utilitzen àmpliament en l'energia, la metal·lúrgia, la indústria química, els ports, la protecció del medi ambient i altres indústries. L'empresa es troba a la ciutat de Yidu, província de Hubei, Xina. Yidu és una ciutat antiga amb una llarga història de més de 2.100 anys, on bells paisatges, transport convenient, trens d'alta velocitat, Xangai i Hurong i altres d'alta velocitat a través de la ciutat, però també l'aeroport internacional de les Tres Gorges és a prop. , transport tridimensional, servei còmode i ment oberta, alimentant el desenvolupament i el creixement de les empreses.



Preguntes freqüents
Som coneguts com un dels principals fabricants i proveïdors de centrals elèctriques de carbó a la Xina. Si voleu comprar centrals elèctriques de carbó personalitzades a granel, us convidem a obtenir un pressupost de la nostra fàbrica.








