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猪场风机选型_中国第一代风电机组迎来“退役”难题 烧结抽风机叶

  建设于上世纪九十年代初的中国第一代风电机组,20年质保期满,已近退役,但如何处置,既无业界研究,亦无制度安排,更缺应对动力。但在新能源跃进潮中,这不是杞人忧天,而是未雨绸缪。


  20年,还早呢


  中国新能源产业将迎来第一批度过了20年质保期的风机设备。


  这些建设于1990年代初的老风电场寿终正寝后,是选择废弃,凑合着运行,还是“以大代小”换新风机?中国的新能源产业界上上下下,都还没认真想过这问题。


  “这是一个全新的问题,我也才开始关注。”中国可再生能源学会副理事长孟宪淦说。中国风电集团董事局主席刘兴顺则对南方周末记者表示,公司2005年才进入风电开发领域,这个问题他还真没想过。


  无论是风电场还是太阳能发电站,风机和太阳能电池组件设备的使用寿命都是20年。中国的新能源产业在2005年前后进入大发展时期,到2012年,风电装机达到6000万千瓦,太阳能装机达到300万千瓦,目前绝大多数的风场和太阳能电站仅仅运行了不到10年。


  几乎没有人考虑过20年以后的事,这是当下中国风电和太阳能产业的现实写照。“20年,还早着呢,到时候再说吧。”如果你跟新能源业者讨论这个问题,他们多半会这样说。


  但如今,在新疆达坂城,36台破旧斑驳的风电机组缓缓转动,他们建于1991年,从丹麦和荷兰进口,由国电龙源集团负责运营,彼时承担了中国试水风力发电的任务。


  当时这些风电机组的功率仅300千瓦,不到如今主流1.5兆瓦(1兆瓦等于1000千瓦)机组的1/5。后续引进的4台450千瓦机组,组成了总装机容量约1万千瓦的新疆达坂城一期风电工程,也拉开了中国风力发电的序幕。据统计,1995年,中国风电装机容量为4万千瓦,按照风电机组寿命20年计算,在今后不到3年时间里,这4万千瓦风电机组将陆续面临寿命到期后何去何从的问题。


  以大代小的困局


  这个问题正在困扰国电龙源新疆公司。


  如今,36台破旧斑驳的风机已经快要走完全部的寿命,一旦过了20年,坠落、起火、折断等重大事故发生的频率将直线上升,工人们尽可能在对老机组进行抢救,但没有人能保证经过二次、三次抢救的老机组能工作多长时间。


  对风电场的运营者来说,这个早期的风场拥有最好的风力资源,“三山夹两盆”的有利地形在如今看来也是稀缺资源。如果将风场废弃,无疑意味着资源的浪费,这是孟宪淦极力反对的,他认为,应该允许经营者继续签约。


  对业主来说,用新风机置换旧风机是一个有经济效益的选择。5台300千瓦的老机组如今只需要一台1.5兆瓦的新机组,不仅可以提高近40%的发电量和收入,还能节省维修费用,五台风机节省下来的占地,还能再多装三四台新机组。


  但当他们为这个“以大代小”的方案付诸行动时才发现,为中国最早一批风场的命运奔走是一件极其困难的事。


  最大的问题在于,这是一个全新的问题,涉及的风电装机量小,各个部门都不知如何处理,也没有精力来处理这个“非主要矛盾”。


  “政府部门一个一个地去沟通,声音很小,势单力薄,探索起来难度很大。”龙源电力一位内部人士透露,其中涉及的程序非常繁琐,新疆发改委需要重新论证、立项、备案;电监会需要重新核发业务许可证;电网公司需要重新计算结算电量,还涉及国家能源局。


  “行业第一个问题正好被我们遇上了,我们也希望能探索一条路,为未来越来越多的退役项目做示范。”上述龙源内部人士说,但至今仍没有一个很好的解决办法。


  电价难题


  主要问题在于电价,当时电价和现在电价批复方式不同,补贴方式也不同。风机进行“以大代小”后,发电量增加则意味着补贴增加,多出的发电量应该如何补贴?资金是从国家可再生能源基金里出,还是新疆当地的电力公司出,没有答案。


  2013年1月26日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏在“风能新春茶话会”上透露,国家能源局已经开始关注风电机组的以大代小、以旧换新政策。


  国家发改委能源研究所研究员高虎说,作为政策研究者,上世纪90年代都还没有接触过风电行业,中国早期的风场多是国外援助建设,且电价都是一事一议,对这些历史问题的梳理,需要花时间研究。


  但据南方周末记者采访的多位风电行业专家,他们均表示这一问题“有兴趣,但没有研究”。中国风能协会秘书长秦海岩说,按照如今风电装机6000万千瓦计算,2005年以前中国的风电装机仅126万千瓦,只及现在装机容量的2%,并非当下中国风电的主要矛盾。但作为政策制定者,应该具有前瞻性,毕竟到2020年,老旧机组的退役问题将变得非常普遍。


  事实上,在国电龙源公司内部,实际上对是否要进行“以大代小”的探索也存在不同声音。龙源集团总部的一位高层对南方周末记者表示,从总公司的角度,如果花同样的人力物力,总公司宁愿去申请新项目,而不是在老项目上耗费精力,至少新项目能为公司带来总装机容量的提升,属于开疆拓土。并且,跟燃煤机组不同,现在国家能源局也没有要求服役期满的老项目必须退役的规定。

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  烧结抽风机叶轮磨损与修复夏为民(鄂城钢铁公司烧结分厂)烧结机抽风机叶轮磨损严重的情况,进行了分析研究。提出了加衬板,再堆焊磨层的修补方法。介绍了采用该方法进行叶轮修复的效果及所获得的经济效益。

  1前言鄂钢集团公司烧结分厂75m烧结机于1993年底建成投产。SJ7200抽风机是75m烧结机的重要配套设备,而抽风机叶轮又是关键部件,它的使用寿命与安全运行直接关系到分厂生产成本与经济效益。1997年抽风机叶轮叶片出现磨损,经补焊、堆耐磨焊层后,恢复正常运行。1998年又产生叶片严重磨损,再次采用同样的方法修复。运行近一个月后,双进气叶片(支撑电机端)出现局部严重磨损,造成叶轮不平衡而将支撑瓦和止推瓦全部震碎。造成短时间内风机叶轮和轴承破坏严重,非计划检修时间直线上升,导致经济损失。

  故对烧结抽风机施行技术改造,提高烧结抽风机效率、降低磨损、延长使用寿命,是鄂钢烧结厂的当务之急。

  2风机技术参数风机的基本技术参数为:风机型号SJ7200 /min进口压力0额定功率2500kW,额定电流276A额定电3风机叶轮磨损情况风机叶轮虽然两次简单修复,仍磨损较大。第湖北鄂城钢铁公司烧结分厂一次修补为预热补焊,焊条为。第二次修补为预热补焊,焊条为322,第二次修补时,负压除尘风机,对叶片与中盘连结部位的磨损沟槽只能采用填焊加高的方法。因叶片工作面磨损过大,填焊会产生过大的焊接应力,叶轮高速运转时,在离心力的作用下,焊接应力释放,将产生焊裂。

  此次换下的叶轮磨损状态如图1所示,其叶片与中盘焊接区磨损严重,最薄处叶片厚度只有4mm左右,且每片磨损的深浅不均,叶片工作面磨损宽度约20mm左右。中盘两侧磨损高度约左右。高速运转失去平衡时,测量振动参数为V振= 10mm /s,两侧轴承温度均为64°C,叶轮严重耗损,经检查和测量,已初步判定叶轮为报废部件。

  4叶轮磨损分析叶轮的磨损过程从微观上分析比较复杂,大量的资料数据和设备现状表明,抽风机叶轮的磨损主要源于以下几个方面。

  4. 1磨料磨损磨料磨损就是当硬质颗粒在压力作用下,对金属表面进行微切削所造成的磨损。所谓磨料就是烟气中大量铁精粉、矿粉、烟尘等固态物料,它烧结球团们在压力的作用下,以一定的速度,无序地与所接触的叶轮表面做相对运动,从而磨损叶片。

  4. 2冲蚀磨损冲蚀就是固体灰尘和其它硬质颗粒对固体表面的冲击引起表面损伤,也叫冲击咬蚀。冲击磨损主要表现在叶片头部的磨损,由气流中的硬质颗粒在惯性及压力作用下,直接冲击叶片头部所致。另外,如果两侧吸气门开启不同步,惯性和气流压力不均,还将造成叶片两侧的冲击磨损产生偏差,和头部磨损厚薄不均而失去平衡。

  4. 3腐蚀破坏腐蚀是化学或电化学作用造成金属破坏。造成叶轮腐蚀的因素很多,但主要因素是介质的化学性质,风机气体介质中含有大量的CO、HCl等具有一定腐蚀作用的活性气体,又含有Fe等具有一定粒径和强度的硬质颗粒。正是这些腐蚀性介质及粉尘使得叶轮工作面腐蚀和磨损,其中酸性介和H O生成的H的腐蚀作用很强,特别是SiO颗粒对叶轮磨损最为严重。

  另外,叶轮的磨损还与叶轮的圆周速度、气体介质压力、粉尘粒径,冲击速度及冲击角、叶轮的工作介质参数以及叶轮材料的性质等有很大的关系。除此以外,机头600多管高效除尘器因使用年限过长,旋风子和导气管堵塞,除尘效率下降以及风机吸气管双侧风门启闭角度不同步也是导致叶片磨损加剧的客观原因。

  5磨损叶轮的修复据现有叶轮叶片磨损状况,我们认为在叶片表面喷涂(堆焊)耐磨硬质合金是提高叶轮寿命的有效方法。目前国内外加置耐磨层的方式主要有:1)在叶片工作面堆焊条状搓衣板式耐磨层2)在叶片工作面严重磨蚀区全部堆焊耐磨层3)在叶片严重磨蚀区加衬板4)加衬板,局部再堆焊耐磨层5)在叶轮严重磨蚀区粘贴陶瓷片。

  现叶片工作面及接中盘处磨损严重,磨蚀面积过大,叶片强度太低,不安全因素过大,不能象前两次堆耐磨焊层一样进行简单恢复,只能采用上述第4种方法,加衬板,再堆焊耐磨层。这样既能保证叶片的强度,又能减缓物料对原始焊缝的冲击磨损。

  衬板的几何形状与焊接位置见图2、图3.

  首先将原叶片严重磨损区采用502焊条填平。衬板采用16M n材质,厚6mm,两侧倒角60°,以保证焊透、焊牢。衬板每段钻孔,成弧型后与叶片吻合,再填平各孔,保证衬板四周焊缝受磨蚀后,衬板不出现与叶片分离的现象。

  焊接工艺均采取预热交叉短距离,以减少叶轮焊接变型。焊条为堆耐磨焊条,先焊502焊条,再补焊耐磨层,增强耐磨性。中盘两侧垂直焊接部位,新增加耐磨层并与衬板上耐磨层接合。最后修补耐磨层,保证耐磨层高度与宽度。

  6修复使用效果叶轮修复施工难度较大,每道工序要求严格,以确保修复质量,除去杂质,平衡精度。修复后又进行了严格的动、静平衡试验检测,经检验达到使用要求后,于1998年9月23日再投入正常运行,当日测得振动参数V振明,修复后使用效果达到了叶轮运行最佳标准。

  烧结球团叶轮经过一年的运行,振动参数V 1mm /s,轴承温度 50°C.可见,我们采用加衬板堆耐磨层焊的方法对一个接近报废的叶轮进行修复,起死回生,经实践证明该方法获得了成功。叶轮修复效果十分满意,经济效益显著,其叶轮振动参数和轴承温度都达到了最佳使用状态。据有关资料介绍,风机叶轮使用寿命一般为一年左右,国际先进水平为二年以上。烧结厂75m烧结抽风机自投产以来,风机叶轮是开一备一,两台叶轮经轮流修复使用,PVC水帘厂家,至今年已6年,按先进水平一个叶轮使用寿命为2年计算,烧结分厂已经节约了一个叶轮( 24万元)的成本费,而且叶轮还在继续使用,预计可再使用5~8个月。它的增产节能、效益是十分显著的。

  7结语1)烧结S J7200抽风机叶轮是烧结分厂的要害部件,制造工艺复杂,精度高,费用大,设备技术改造和修旧利废是烧结分厂设备管理重点之一。

  2)用增加衬板和堆积耐磨层焊的方法,对磨损严重的叶轮进行修复是一个行之有效的好方法。经一年运行记录表明,完全达到了设备技术要求。

  3)风机叶轮经修复再使用,叶轮寿命可由2年左右提高到3年以上,大大降低了设备备件费用。

  4)经济效益分析表明,屋顶负压风机,修复叶轮已为烧结分厂节约生产成本24万元以上。

  铁的液相还原法该法是由莫斯科国立钢和合金研究院开发的一种在搅拌的熔渣中将铁原料还原,以获得铁的方法—液相熔融还原法。

  它在一个独特结构的熔炼炉内进行,该熔炼炉包括炉身和一个衬有耐火材料的熔炼炉,熔炼炉的上部和炉身的下部设有冷却装置,熔炼炉的壁上设有富氧鼓风的主风嘴。为了使炉中排放的气体充分燃烧,在炉身上部设有辅助风嘴。炉子的结构能使物理—化学和热交换的过程高速进行,能获得生产率和收得率的高指标。

  在冶炼时,不间断地加入含铁原料、固体煤燃料、熔剂和其他添加物。在鼓风的搅拌下,氧气燃烧部分燃料放出热量将含铁原料熔化。包含在熔化物中的金属氧化物由剩余燃料中的碳进行还原,直到生成液态产品—渣和铁。在搅拌熔炼层以上进行辅助富氧鼓风,将从熔炼过程中排放出的气体充分燃烧。炉中气体的燃烧率[炉中气体( CO)之比]可在很大的范围内变化。燃烧率增大,燃料消耗降低,产量增加。生成的铁水和渣不断地或定期的出炉,铁水的化学成分如下:新工艺的优点是:不须用昂贵的冶金焦可使用不精选的铁矿可使用任何形式的含铁原料,包括含有Zn、Pb及其他有害杂质的含铁原料,不须进行产前加工减少(比高炉少7~10倍)向大气排放有害物质可适应小规模钢铁生产保证炉子的高效率( 7t /m? d) 基建投资比高炉法低30~40?纪则?


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