Gospodarka paliwowa elektrociepłowni

Podobne dokumenty
Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

SYSTEMY DO TRANSPORTU CIĄGŁEGO W INTALACJACH ODSIARCZANIA SPALIN UKŁADY NAWĘGLANIA ZAKŁADY PRZERÓBKI WĘGLA

Kotłownia wodna elektrociepłowni

INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550

od 80 t/h do 250 t/h w zależności od materiału

Połączenie siły i elastyczności. WL 30 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki < 0.65 m³

DZIĘKI MODERNIZACJI PAŃSTWA URZĄDZENIA MOGĄ ROZWIJAĆ SIĘ WRAZ FIRMĄ.

KATALOG PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

Komfort i produktywność. WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki m³

WL 28. Przegubowe ładowarki Kołowe. Kompaktowa i mocna WL28 z łatwością przetransportuje paletę z kostką brukową

2503 mocna klasyka. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

EZ53 Koparki gąsienicowe Zero Tail. Najlepsza wydajność w swojej klasie

Hydrauliczne układy robocze zwałowarek stosowanych w górnictwie odkrywkowym

1. RODZAJ: ŁADOWARKA JEDNONACZYNIOWA

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 02/

Biała Podlaska r JRP/ 161 /BP/2011

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B61C 3/02 ( ) B61C 9/38 ( ) Urządzenia i Konstrukcje S.A., Żory, PL BUP 22/09

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki.

Specyfikacja techniczna pojazdu: 2a) Ładowacz Cyklop T-214/1 z kabiną. Podstawowe dane :

Multitalent na wąskie przestrzenie. WL 18 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki < 0.65 m³

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

3RS SZYNOWO-DROGOWY WÓZEK MANEWROWY

Maszyny transportowe rok IV GiG

Dziennik Ustaw 11 Poz. 1008

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Wydajność kruszarki zależy od ustawień maszyny, materiału, rozmiaru nadawy, szybkości załadunku...

3RS SZYNOWO-DROGOWY WÓZEK MANEWROWY

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

PL B1. RUDA JACEK BIURO HANDLOWE RUDA TRADING INTERNATIONAL, Katowice, PL BUP 23/08

EZ 80. Koparki Gąsienicowe Zero Tail. Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność

Urabianie skał w budownictwie lądowym

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

803 dual power. 1 koparka, 2 napędy: 803 dual power

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

PL B1. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, PL INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI

PL B1 B61D 15/00 B65G67/ WUP 12/99 RZECZPOSPOLITA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA (13) B1

Mechanizacja produkcji i transportu mieszanki betonowej. Wczoraj i dziś Kazimierz Banyś Spis treści

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań, PL BUP 13/08

PL B1. SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak, PL BUP 17/10

BHP.pl. Utworzono : 08 styczeĺ Model : KaBe Żurawie samojezdne i wieżowe. Konserwacja i montaż. Producent : KaBe, Krosno

Kołowe środki transportowe. Opracował Zbigniew Ziemak W ramach projektu Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych

CENNIK MASZYN PPUH POMAROL S.A. Obowiązuje od roku do odwołania ( CENY NETTO - bez podatku VAT)

EZ 80. Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność

Przenośniki i dozowniki ciał sypkich.

UWAGA! DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYC PO WEZWANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO nr postępowania: BZP BO

EZ80 Koparki gąsienicowe Zero Tail. Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność

Urządzenia pomocnicze

PL B1. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa, PL BUP 24/11

Gwarancja: 12 miesięcy.

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5

CX12 S4 1150X520 PLUS

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: TERMOSTATYCZNY MIARKOWNIK, ELEKTRONICZNY MIARKOWNIK, ZESTAW NADMUCHOWY, WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH

I. PRZEDMIOT OFERTY. Sosnowiec, r OFERTA PP / 035 / 2007 / 15. Oferta na mobilny przesiewacz Keestrack EXPLORER 1500 z roku 2012:

Optymalizator cięcia SLIM - LINE Typ SL 110

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO

Kompaktowa swoboda ruchów.

Ładowarki SAUERBURGER FXScopic 5620

0,1 m/s. do 1,5 m (max. 2 przystanki) 0 mm. 800 x 1250 mm (przelot 180 ) / 900 x 1250 mm (przelot 90 )

PL B1. NOWAK ANDRZEJ, Terebiń, PL BUP 17/16. ANDRZEJ NOWAK, Terebiń, PL WUP 12/17. rzecz. pat.

Zadania palników pyłowych. 1. Wytworzenie mieszanki pyłowo-powietrznej 2. Stabilny zapłon 3. Niska emisja zanieczyszczeń

Wysuwane Platformy Kolejowe

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 04/15

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU PALIW STAŁYCH THERMOSTAHL

Maszyny do robót ziemnych : ABC operatora / Maciej Jodłowski. Krosno, Spis treści

PL B1. Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOPARKI WIELONACZYNIOWE

MIDI-KOPARKA SV100 2PB. 4TNV98CT-VBV Moc netto 70,3 HP Waga operacyjna. Silnik kg Siła kopania (łyżka) 68,5 kn

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

PL B1. Mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego do transportu kombinowanego

Grzejemy, aż miło. S.A. Rok

Polska-Opoczno: Maszyny sortujące i przesiewające 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

35 KM, 4x4, kg

POGOTOWIE SPECJALISTYCZNE PWR. (Przewoźny Wyciąg Ratowniczy) W CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

OPIS PATENTOWY (19) PL

MINI ŁADOWARKI TELESKOPOWE DY620 / DY840 / DY1150

Opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja graficzna stref zagrożenia wybuchem pyłów

PL B1. SAVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Zgorzelec, PL

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

tel tel

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka,

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU PALIW STAŁYCH THERMOSTAHL

KM 120/150 R P. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO

Opis produktu Mobilna kruszarka udarowa R700S

Przenośnik transportuje...

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH

Opis produktu Mobilna kruszarka udarowa R1100S

Transkrypt:

Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, W-9/I-20 Siłownie cieplne laboratorium Gospodarka paliwowa elektrociepłowni Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Wrocław, październik 2008 r.

1. Wstęp Gospodarka paliwem w siłowni obejmuje przyjmowanie nadchodzących dostaw węgla, magazynowanie węgla na składowisku oraz dostawę paliwa do kotłowni. Do gospodarki paliwem naleŝy równieŝ sortowanie, kruszenie i suszenie węgla, przygotowanie pyłu węglowego oraz jego dostawa do palenisk. Zadaniem urządzeń nawęglających jest zapewnienie, przy okresowych dostawach węgla, ciągłego strumienia paliwa dostarczanego do palenisk kotłowych. Ze względu na pewność ruchu elektrowni praca urządzeń nawęglających musi być niezawodna. Układ nawęglania charakteryzuje wydajność urządzeń wyładowczych, pojemność składowiska, wydajność ciągów transportujących oraz stopień rezerwy urządzeń wyładowczych i transportowych. W duŝych obiektach zwykle wymagane jest zapewnienie 100% rezerwy w urządzeniach wyładowczych i transportowych. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie węgla powinno być pokryte w ciągu 16 godzin pracy urządzeń transportujących węgiel. Wielkość składu węglowego i zgromadzonego na nim zapasu zaleŝy głównie od sposobu dostawy węgla do elektrowni, odległości od kopalni i pewności dostaw. Przy transporcie węgla drogą wodną ze względu na niespławność rzek w okresie zimowym zapas ten jest większy niŝ przy transporcie kolejowym. PoniŜej zostanie omówiony przykład rozwiązania układu nawęglania elektrociepłowni miejskiej. 2. Układ nawęglania elektrociepłowni Elektrociepłownia zaopatrywana jest w węgiel drogą wodną. Z barek węgiel kamienny jest wyładowywany za pomocą Ŝurawi chwytakowych do dozowników i transportowany taśmociągami na składowisko lub bezpośrednio do kotłowni rys. 1. Ciąg nawęglania, składający się z dwóch przenośników taśmowych, z których jeden stanowi 100% rezerwę, rozpoczyna się na nabrzeŝu rozładunkowym, przecina składowisko węgla i estakadą prowadzi do budynku głównego. Wydajność przenośnika taśmowego wynosi 50-60 kg/s. W obrębie składowiska, wzdłuŝ przenośników taśmowych, przemieszczają się dwie zwałowarki szynowe umoŝliwiające rozładunek węgla z przenośnika na składowisko. Zwiększenie zasięgu zwałowarki, a tym samym zwiększenia pojemności składowiska węgla, umoŝliwia samojezdny przenośnik taśmowy na gąsienicach rys. 2. 2

Rys. 1. Schemat układu nawęglania: 1 - barka, 2 - Ŝuraw chwytakowy, 3 - dozownik, 4 - przenośnik taśmowy, 5 - zwałowarka, 6- ładowarka kołowa, 7 - przenośnik samojezdny, 8 - spychacz, 9 - separator Ŝelaza, 10 - składowisko węgla, 11 - ukośna galeria nawęglania,12 - wieŝa przesypowa, 13 - waga, 14 - zasobniki przykotłowe Rys. 2. Transport węgla na składowisko w układzie zwałowarka - przenośnik samojezdny 3

Do załadunku węgla ze zwału na przenośnik taśmowy, słuŝą ładowarki kołowe, które równieŝ mogą współpracować z przenośnikami samojezdnymi rys. 3. Na placu węglowym obok ładowarek kołowych pracują takŝe spychacze, słuŝące do przemieszczania węgla w obrębie składowiska oraz do ubijania węgla na zwale. Rys. 3. Załadunek węgla ze składowiska na przenośnik taśmowy Węgiel transportowany ze składowiska jest oczyszczany z zanieczyszczeń metalowych. Obecność tych zanieczyszczeń w węglu mogłaby być przyczyną awarii młynów węglowych. Oczyszczony w separatorach Ŝelaza węgiel jest transportowany ukośną galerią nawęglania do wieŝy przesypowej i dalej estakadą (rys. 4) poprzez kolejne wieŝe przesypowe do galerii zasobników przykotłowych. Zapewnienie przez dostawcę odpowiedniego sortymentu węgla sprawia, Ŝe w omawianej elektrociepłowni nie zachodzi potrzeba stosowania w układzie nawęglania kruszarek węgla. W trakcie transportu węgla do kotłowni waŝona jest jego ilość. SłuŜą do tego celu wagi umoŝliwiające pomiar masy węgla bezpośrednio na taśmie przenośnika. Rys. 4. Przekrój galerii nawęglania: 1 - taśma przenośnika, 2 - krąŝniki, 3 - chodnik, 4-poręcz, 5 - linka wyłącznika bezpieczeństwa 4

W elektrociepłowni węglem są zasilane zasobniki kotłów wodnych oraz zasobniki kotłów parowych bloków ciepłowniczych. Rozładunek węgla z taśmociągu do zasobników kotłów wodnych odbywa się za pomocą zgarniaczy węgla (rys. 5), natomiast do zasobników przykotłowych bloków ciepłowniczych za pomocą przenośników rewersyjnych (rys. 6). Z zasobników przykotłowych węgiel podajnikami jest przesyłany do młynów węgla, a po zmieleniu do palników pyłowych, gdzie zostaje spalany. Rys. 5. Zgarniacz węgla Rys. 6. Rozładunek węgla do zasobników za pomocą rewersyjnego. 1 - taśmociąg główny, 2 - taśmociąg pomocniczy, 3 - taśmociąg rewersyjny, 4 - zasobnik węgla 5

3. Charakterystyka urządzeń układu nawęglania 3.1. Wypadowy Ŝuraw chwytakowy śuraw wypadowy (rys. 7) jest przeznaczony do rozładunku barek na nabrzeŝu portowym. Jest to typowy Ŝuraw czteroprzegubowy chwytakowy do ładunków masowych. Składa się z podwozia i nadwozia obrotowego, które jest osadzone na podwoziu za pomocą wału centralnego i czterech par kół tocznych wspartych na wieńcu szynowym zamocowanym na podwoziu. Rys. 7. Wypadowy Ŝuraw chwytakowy: 1 - podwozie, 2 - platforma, 3 - wysięgnik, 4 - łącznik, 5 - dziób, 6 - czerpak, 7 - przeciwwaga, 8 - kabina sterownicza, 9 - mechanizm obrotu, 10 - mechanizm podnoszenia, 11 - mechanizm jazdy, 12 - mechanizm wypadu Konstrukcja nośna nadwozia jest rozwiązana w układzie kratowym spawanym. Główne elementy nadwozia to platforma, kratownica, wysięgnik, łącznik, dziób i przeciwwaga ruchoma. W przedniej części platformy jest umieszczona kabina sterownicza. Na platformie jest zabudowana maszynownia z mechanizmami obrotu, podnoszenia i wypadu. W podwoziu poruszającym się na 4 parach kół jezdnych jest zainstalowany mechanizm jazdy. Masę własną układu wywaŝa przeciwwaga ruchoma, a stateczność części obrotowej Ŝurawia - przeciwwaga stała umieszczona w tylnej części platformy. Dane techniczne Ŝurawia: wydajność 22-33 kg/s (~80-120 Mg/h) udźwig 8 Mg wysięg max. 22 m 6

wysięg min. 8 m wysokość podnoszenia 8 m wysokość opuszczania 20 m moc zainstalowanych silników 188 kw szerokość toru jezdnego 5 m 3.2. Zwałowarka obrotowa szynowa ZOS-161 Zwałowarka obrotowa umoŝliwia przekazywanie węgla z taśmociągu głównego na taśmociąg zwałowarki i dalej na zwałowisko lub na przenośnik taśmowy samojezdny. MoŜliwy jest równieŝ układ pracy, w którym węgiel jest z powrotem przekazywany na taśmociąg główny w celu bezpośredniego przesłania go do kotłowni. Konstrukcja ramy nośnej podwozia zwałowarki jest podparta przegubowo na czterech dwukołowych zestawach wózkowych, z których kaŝdy posiada własny napęd kół jezdnych oraz hamulec. Na dwóch zestawach są zabudowane kleszcze szynowe jarzmowe umoŝliwiające unieruchomienie zwałowarki w dowolnym punkcie jezdni. Na podwoziu szynowym jest osadzone obrotowo nadwozie wraz z wysięgnikiem zwałującym i mechanizmami obrotu nadwozia, zwodzenia i napędu przenośnika oraz kabiną sterowniczą. Zwałowarka jest przedstawiona na rys. 8. Rys. 8. Zwałowarka obrotowa szynowa: 1 - podwozie, 2 - rama nadwozia, 3 - wysięgnik zwałujący, 4 - most zrzutowy, 5 - kabina sterownicza, 6 - kosz przesypowy, 7 - mechanizm obrotu, 8 - mechanizm zwodzenia, 9 - mechanizm jazdy Dane techniczne zwałowarki: wydajność 70 kg/s (~ 252 Mg/h) długość wysięgnika 16,6 m 7

wysokość zwałowania 6 m szerokość taśmy przenośnika zwałującego 800 mm prędkość jazdy 0,1 m/s kąt obrotu nadwozia względem podwozia π rad (180 ) zmiana kąta wysięgu 0,506 rad (29 )(-0,227 rad + 0,279 rad) moc zainstalowana 135 kw 3.3. Ładowarka kołowa na gąsienicach typu ŁWK 103 Ładowarka kołowa na podwoziu gąsienicowym jest przystosowana do jazdy w płaskim terenie. MoŜe się ona poruszać zarówno w przód jak i w tył, a takŝe skręcać i obracać w miejscu. Zasilana jest energią elektryczną. Głównym elementem podwozia (rys. 9) jest rama oraz ramy gąsienicowe, na których są zamontowane zespoły napędowe, zestawy jezdne rolki prowadzące i nośne. KaŜda gąsienica jest napędzana indywidualnie silnikiem elektrycznym. Na podwoziu jest osadzona obrotowo platforma nośna z zabudowaną na niej wieŝą o konstrukcji ramowej oraz mechanizm obrotu nadwozia. Na platformie, w osi obrotu nadwozia jest zabudowane łoŝysko obrotu ramy przenośnika zwałującego wraz z napędem. W górnej części wieŝy na ułoŝyskowanym czopie spoczywa rama koła czerpakowego i przenośnika odbierającego. Zwodzenie ramy odbywa się za pomocą dźwignika hydraulicznego. Na końcu ramy na ułoŝyskowanym wale jest osadzone koło czerpakowe napędzane indywidualnie silnikiem elektrycznym. W przedniej części platformy znajduje się kabina operatora. Rys. 9. Ładowarka kołowa na gąsienicach: 1 - podwozie, 2 - nadwozie, 3 - koło czerpakowe, 4 - wysięgnik koła czerpakowego z przenośnikiem odbierającym, 5 - dźwignik hydrauliczny, 6 - rama przenośnika, 7 - kabina 8

Węgiel, nabierany do czerpaków podczas obrotu koła czerpakowego przesypuje się poprzez zsyp na taśmociąg odbierający i dalej poprzez lej zsypowy na taśmociąg zwałujący. Przenośnik zwałujący transportuje węgiel na taśmociąg główny lub na zwał. Dane techniczne ładowarki: wydajność 83 kg/s (~ 300 Mg/h) średnica koła czerpakowego 3,2 m pojemność czerpaka 0,1 m 3 liczba czerpaków 8 liczba wysypów 1,47 s -1, prędkość skrawania 1,85 m/s, zasięg czerpania 9,8 m kąt obrotu ramy kotła czerpakowego wraz z przenośnikiem odbierającym ± wysokość czerpania 7,5 m długość przenośnika zwałującego 17 m kąt obrotu przenośnika zwałującego ± 1,3 rad (75 ) prędkość jazdy ładowarki 0,075 m/s moc zainstalowana 110 kw π rad (90 ) 2 3.4. Przenośnik taśmowy na gąsienicach typu POG 801 Na podwoziu gąsienicowym jest osadzona obrotowo platforma nadwozia wraz z mechanizmem obrotu nadwozia (rys. 10). Na platformie, na stojakach jest osadzony wahliwie wysięgnik dwuramienny z przenośnikiem taśmowym. Rys. 10. Przenośnik taśmowy na gąsienicach: 1 - podwozie wraz z napędem jazdy, 2 - platforma nadwozia, 3 - wysięgnik dwuramienny, 4 - przenośnik taśmowy, 5 - dźwignik hydrauliczny, 6 - kabina sterownicza, 7 - kosz zasypowy, 8 - mechanizm napędu przenośnika, 9 - mechanizm obrotu nadwozia 9

Zmianę kąta nachylenia wysięgnika na specjalnej ramie jest zamontowany mechanizm napędu taśmy. Na końcu załadowczym wysięgnika jest przytwierdzony kosz zasypowy, na końcu rozładowczym kosz zsypowy. Na konstrukcji stojaka wysięgnika jest zbudowana konstrukcja ramowa wieŝy, wraz z kabiną sterowniczą. Dane techniczne przenośnika taśmowego: wydajność 70 kg/s (~252 Mg/h) długość przenośnika 32 m kąt obrotu przenośnika w płaszczyźnie pionowej ± 0,358 rad wysokość zwałowania 7,85 m szerokość taśmy 800 mm kąt obrotu nadwozia 2π rad (360 ) moc zainstalowana 57,8 kw Przy opracowaniu instrukcji korzystano z Laboratorium procesów termoenergetycznych, praca zbiorowa, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1983. 10