6mw生物质能发电项目预可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要:
工业企业发展到 18 户,工业经济三项主要指标实现两位数快速增长。 全口径工业总产值 79 亿元,增长 43%;增加值 32 亿元,增长 41%;利税 亿元,增长 12%。 益海嘉里(密山) 6MW 生物质能发电项目 预 可行性研究报告 黑龙江省林业设计研究院热电规划设计院 热电设计 4 密山是 革命老区 ,曾辖周边 8 个县市, 1988 年经 国务院 批准撤县建市, 1992 年划归 鸡西市 管辖。 有汉、 朝鲜 、回、蒙、满等 20 多个民族。 现辖 7 个乡、 8 个镇、 1个民族乡, 154 个 行政村 ,总人口 万,境内有 1 个农管局、 5 个半 国营农场。 水文及气象 密山市地处中高纬度地区,属温带大陆性季风气候。 冬季漫长,干燥而寒冷,夏季较短,温热而多雨。 ( 1)气温:年平均气温 ℃,极端最高气温 38℃( 1982 年 7 月)。 农作物生长年积温平均为 2400℃,境内适合种植中熟和中早熟农作物。 ( 2)降水:全年平均降水量 ,年最多降水量 , 年最少降水量( 1975 年)。 冬季降水量占全年降水量的 5%,最大积雪深度为 ( 1985年 2 月),夏季降水量占全年降水量的 60%,为农作物生长提供了有利条件。 ( 3)霜期:初霜平均在 9 月 9 日出现(南部半山区在 9 月 19 日出现),终霜期平均在 5 月 14 日结束,年平均无霜期 137 天。 ( 4)风:全年主导风向为偏南风,年平均风速。 春季风速较大,平均风速 ,夏季风速最小,平均风速。 ( 5)日照:年日照 23302515 小时,其中春季月平均日照 232 小时,秋季 210 小时,冬季 169 小时。 最高日照值是 6 月,日照 244 小时,最低日照值是 12 月,日照仅146 小时。 项目建设的 背景及 必要性 项目背景与概况 生物质能是新能源中最具开发利用潜力的一种绿色无污染可再生能源。 生物质燃料是一种低灰量、低硫量的清洁燃料,被称为仅次于煤炭、石油、天然气的第四大能源。 生物质燃料平均含硫量仅为煤的 1/10,国外发达国家已把秸秆资源作为 21 世纪发展可再生能源的战略重点,并取得了较好的经济效益和社会效益。 我国投资建设生物质发电项目近几年发展较快,取得了较好的经济效益和社会效益。 特别是《国民经济和社会发展第十二个五年规划》中明确提出:按照减量化、再利用、资源化的原则,益海嘉里(密山) 6MW 生物质能发电项目 预 可行性研究报告 黑龙江省林业设计研究院热电规划设计院 热电设计 5 减量化优先,以提高资源产出效率为目标,推进生产、流通、消费各环节循环经济发展,加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。 积极推行循环型生产方式,加快农林废物资源化利用。 国家发改委 公布的《可再生能源中长期发展规划》确定了到 2020 年生物质发电装机 3000 万千瓦的发展目标 , 生物质能发电行业有着广阔的发展前景。 目前,国家发改委以“发改价格 (2020)1579 号”《关于完善农林生物质发电价格政策的通知》的文件,对生物质发电项目 的电价做了适当调整,这对生物质发电项目的建设,起到一个更加积极的推动作用。 调整区域能源结构,实现本地能源品种的多样化 目前密山市区域能源仍以化石类燃料为主,主要是煤炭,用途以采暖占绝大部分。 经济的高速增长必须有能源增长的坚强支撑,化石类能源是不可再生能源,为缓解能源供应紧张局面,应寻求开发和利用拥有资源保障、可再生的替代能源,解决能源安全供应的问题。 近几年国家已作出重大的战略调整,对开发生物质可再生能源在政策、税收等方面出台优惠政策,积极鼓励进行能源替代,密山市是农业主厂区,具有生物质资源的优势 ,为生物质能源的利用提供了基础条件。 改善环境的需要 矿物能源的无节制的使用,引起了日益严重的环境问题,如导致全球气温变暖、损害臭氧层、破坏生态圈碳平衡、释放有害物质、引起酸雨等自然灾害。 矿物能源的消费产生大量的 CO, SO2, CO2和 NOX污染物,是大气污染的主要污染源之一。 利用生物质能源作为燃料发电、供热,可以大量减少 SO2 的排放, 生物质 中硫的含量为 %~ %左右,相当于燃煤含量的 1/10 左右。 利用 稻壳 发电,可减少燃煤电厂带来的 SO2 对大气污染;减少粉煤灰、粉尘的排放。 本工程是变 废为宝是利国利民的大好事。 利用 生物质 发电是解决能源短缺和改善环境的有效途径之一。 解决现阶段大量稻壳剩余的需要 益海嘉里( 密山 )粮食工业有限公司 年加工水稻 36 万吨,稻壳产量约为 万吨。 益海嘉里(密山) 6MW 生物质能发电项目 预 可行性研究报告 黑龙江省林业设计研究院热电规划设计院 热电设计 6 由于稻壳重量轻、体积大、营养价值低,过去处理稻壳的一般办法是借用农田闲空地加以燃烧,只有小部分用于厂区采暖锅炉的燃料,既造成了污染又白白地消耗了稻壳热量。 不能及时处理的稻壳,给所在区域造成了环境污染。 利用规模化大型设备处理稻壳,可解决小型和零散单元处理效率和质量问题。 生物质直燃发电,恰好解决了这样的问题,大容量 锅炉,提高了处理量,循环流化床的燃烧方式使处理效率得到了大幅提高。 稻壳的利用为制米业的清洁生产提供了有效的循环通道,提升了地区的环境自洁能力。 综上所述,为保证 益海嘉里( 密山 )粮食工业有限公司 快速发展、改善人民生活环境、响应国家建设社会主义“新农村”的号召,本工程的建设是十分必要的。 主要技术设计原则 本工程总的设计原则为:技术先进、方案合理、节能环保。 生物质资源综合利用项目, 工程建设规模依据国家批复的有关文件进行控制,主设备暂参考同类工程, 成熟机组设备。 根据生物质资源相对的有限性,本工程一次性建成,不再预留扩建条件。 : 电厂电气主接线方案 10kV 电气主接线采用单母线接线。 :结合厂址条件, 生产补水、化学水用水由益海嘉里( 密山 )粮食工业 有限公司统一建设水源提供,该水源为 自来 水 ; : 益海嘉里(密山)粮食工业有限公司“粮油综合加工”项目年产稻壳 72020 吨, 本项目年需求量为 64895 吨 ,稻壳资源丰富可满足项目生产所需。 :灰 渣 由汽车运出厂外 ,可全部 综合利用; 电厂 主要污染物排放总量的控制指标要求,提出污染物排放控制的有效措 施和设施; :根据电网负荷实际,拟按 7200h 考虑 ; 密山市星光工业园区 内, 紧邻近益海嘉里( 密山 )粮食工业有限公司。 位于益海嘉里( 密山 )粮食工业有限公司 东侧 ,与益海嘉里( 密山 )粮食工业有限公司大米加工车间一道之隔 , 区域地震基本烈度为 6 度。 益海嘉里(密山) 6MW 生物质能发电项目 预 可行性研究报告 黑龙江省林业设计研究院热电规划设计院 热电设计 7 第 二 章 热负荷 供热现状 益海嘉里 (密山)生物质能发电有限公司 原水稻加工厂区采用自备锅炉采暖,总建筑面积约 万平方米。 其中:平房建筑面积 万平米,楼房建筑面积 万平米。 取消原小锅炉采暖,利用本期新建生物质电厂 为 原水稻加工厂区 供热。 设计热负荷 考虑新建电厂厂区内建筑需要采暖,初步估算本期厂房 及 附属建筑面积为 万平方米, 故 本工程总 供热面积为 7 万 平方米。 暖热指标确定 根据 《 城镇供热管网设计规范 》 (CJJ34—2020)给出了各种建筑物 采暖热指标推荐值,按建筑物类型分为,一类为 “未采取节能措施 ”建筑物,另一类为 “采取节能措施 ”建筑物。 两类建筑物采暖热指标不同 下表: 采暖热指标推荐值( W/m2) 建筑物类型 住宅 居住区综 合 学校 办公 医院 托幼 旅馆 商店 食堂餐 厅 影剧院 展览馆 大礼堂 体育馆 未采取节能措施 5864 6067 6080 6580 6070 6580 115140 95115 115165 采取节能措施 4045 4555 5070 5570 5060 5570 100130 80105 100150 注: 表中数值适用于我国东北、华北、西北地区; 热指标已包括约 5%的管网热损失。 本工程所承担的供热面积均为新建节能建筑,各类型建筑采暖热指标应参考以下几个方面: (1)表中 采取节能措施 各类建筑物的热指标推荐数值范围; (2)参照当 地近几年实际供热情况; (3)对 新建 的建筑物应 采取 节能措施考虑。 益海嘉里(密山) 6MW 生物质能发电项目 预 可行性研究报告 黑龙江省林业设计研究院热电规划设计院 热电设计 8 根据以上因素确定城区内新建建筑热指标取值如下: 办公 (占 30%): 60W/㎡ 厂房 (占 70%): 70W/㎡ 经计算后采暖综合热指标为 67W/㎡。 设计热负荷 主要气象参数 根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》( GB507362020) 密山市 冬季采暖天数为 184 天,合计 4416 小时;采暖室外计算 温度为 ℃;采暖期平均温度为 ℃。 热负荷计算 建筑采暖热负荷 根据规划采暖综合热指标,采用下列公式计算小时采暖期新增最大、最小、平均热负荷数值。 热负荷计算公式: Qh=qF (tito)/() q— 采暖热指标; F— 采暖面积, m2; to— 室外空气温度,℃; — 采暖室外空气计算温度, ℃; ti— 采暖室内空气计算温度, 18℃; 经计算确定采暖新增设计热负荷与总热负荷见下表。 采暖总最大、平均、最小设计热负荷 最大热负荷( MW) 平均热负荷( MW) 最小热负荷( MW) 工业蒸汽热负荷 本项目工业用汽主要为粮油厂生产 车间 及水稻烘干 用 ,用量见下表。 益海嘉里(密山) 6MW 生物质能发电项目 预 可行性研究报告 黑龙江省林业设计研究院热电规划设计院 热电设计 9 工业热负荷汇总表 序号 用汽 车间 名称 用汽参数 用汽量 压力 ( MPa) 温度 (℃) 最大 ( t/h) 平均 ( t/h) 最小 ( t/h) 1 粮油厂 300 11 10 8 2 水稻烘干 300 11 10 8 3 合计 22 20 16 年供热量 建筑采暖年 供 热量 依据热负荷 Q 和当地有关气象参 数,可计算出 本工程 年 供 热量为 49644GJ。 工业 年供热量 年 供应生产蒸汽总量为 179。 104t, 折合年总供热量为 329681GJ。 年供热量 采暖季工业用汽合计 年总供热量为 379325GJ。 益海嘉里(密山) 6MW 生物质能发电项目 预 可行性研究报告 黑龙江省林业设计研究院热电规划设计院 热电设计 10 第 三 章 电力系统 电网现状 鸡西供电区电力系统现状 鸡西电网供电范围为四市三县,包括鸡西市、密山市、穆棱市、虎林市、林口县、鸡东县、饶河县和宝清县一部分。 供电面积 179。 104km2。 鸡西电网输电网的电压等级为 220kV。 截止 2020 年底,共有 220kV 线路 15 回,亘长。 鸡西电网通过 220kV 牡(二厂)古(林口一次变)线, 220kV 梨(树)钟(山)线与牡丹江电网相连;通过 220kV 杏(花一次变)新(新民变)线, 220kV 河(七台河变)杏(花变)线与佳木斯、七台河电网相连。 鸡西输电网以鸡西一次变为核心,通过 220kV 鸡(西一次变)杏(花变)线、 220kV 鸡(西一次变)联(鸡西发电厂)线、 220kV 鸡(西一次变)梨(树变)线、 220kV 鸡(西一次变)恒(山一次变)线、 220kV 鸡(西一次变)林(口一次变)线、 220kV 杏(花一次变) 密(山变)线、以及 220kV 密(山变)虎(林变)线形成了目前的单回线放射状输电网。 2020 年全社会用电量 亿千瓦时,全社会最高用电负荷为906MW。 鸡西电网现状简介 截止 2020 年底,鸡西送电网拥有 7 座 220kV 变电站,详见供电区现有变电站变电容量与负荷统计表。 鸡西电网高压配电网由 66kV 和 35kV 电网构成。 其中除鸡西矿务局个别自维35kV 系统外,其余均为 66kV, 截止 2020 年底, 鸡西电网共有 66kV 线路 156 回,总长。 鸡西高压配电网共有变电所 30 座,变电总容量为。 截止 2020 年底,鸡西。6mw生物质能发电项目预可行性研究报告(编辑修改稿)
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