Spis treści
W systemach wytwarzania energii z biomasy przemysłowe suwnice odgrywają kluczową rolę. W tym artykule przedstawiono różne typy suwnic stosowanych w systemach wytwarzania energii z biomasy, ich główne funkcje i ważne kwestie do rozważenia przy wyborze odpowiedniego sprzętu.
Paliwa z biomasy dzielą się głównie na dwie kategorie: jedna nazywana jest „słomą szarą”, która obejmuje materiały takie jak łodygi bawełny, łodygi soi, słoma rzepakowa, trzcina, gałązki morwy, produkty uboczne z lasu i odpady z przetwórstwa drewna. Po zgnieceniu słoma szara ma stosunkowo dużą gęstość objętościową. Słomę szarą zazwyczaj zbiera się, kupując zgniecione paliwo od społeczeństwa. Występuje w różnych rodzajach i ma szeroki zakres zawartości wilgoci, często zawierając niewielkie ilości odpadów budowlanych i śmieci domowych.
Druga kategoria nazywa się „żółtą słomą”, która obejmuje głównie pszenicę, kukurydzę, ryż i trawy. Gęstość objętościowa bel waha się od 200 do 350 kg/m³, a gęstość objętościowa rozdrobnionego paliwa waha się od 35 do 120 kg/m³. Większość tego paliwa z biomasy jest przechowywana i rozdrabniana w zakładach pakowania polowego.
Skala większości elektrowni na biomasę wynosi poniżej 30 MW, a proces wytwarzania energii z biomasy zazwyczaj obejmuje następujące kroki: Biomasa jest zbierana za pomocą pojazdów i transportowana do elektrowni. Po przybyciu paliwo z biomasy jest rozładowywane, obsługiwane i zrzucane za pomocą dźwigu do obsługi bel słomy lub dźwigu chwytakowego do luźnej słomy. Dźwigi te przenoszą paliwo z biomasy do obszaru magazynowania paliwa i podają je do wlotu paliwa. Następnie paliwo jest transportowane do komory magazynowej kotła za pomocą sprzętu, takiego jak kruszarki i przenośniki zlokalizowane pod wlotem. Paliwo jest transportowane do kotła w celu spalania za pomocą rozdrabniacza na dnie komory magazynowej. Para wodna wytwarzana podczas spalania biomasy napędza turbinę i generator, wytwarzając energię elektryczną.
Dźwig do obsługi bel słomy składa się głównie z ramy mostu, mechanizmu jezdnego wózka, kompletnego zespołu wózka, pomieszczenia elektrycznego, kabiny operatora, układu przewodzącego i specjalistycznych chwytaków. Służy głównie do rozładunku, chwytania, układania, wysypywania i podawania bel słomy.
Zasada działania jest następująca: Najpierw bele słomy na ciężarówce są chwytane i transportowane do strefy składowania. Bele słomy muszą być przechowywane przez około siedem dni, zanim zostaną umieszczone na wyzwalaczu łańcucha przenośnika przez dźwig do obsługi bel słomy. Podczas operacji takich jak rozładunek, chwytanie, układanie, wysypywanie i podawanie, proces nie jest ciągły, ale musi być dostosowany na podstawie stanu roboczego kotła i czasu wejścia beli słomy do strefy składowania. Działania dźwigu są wykonywane w sposób przeplatany, w zależności od tych czynników.
Główna struktura żurawia chwytakowego do luźnej słomy obejmuje ramę mostu lub bramę, mechanizm jezdny wózka, kompletny zespół wózka, pomieszczenie elektryczne, kabinę operatora, układ przewodzący i łyżkę chwytaka. Służy głównie do rozładunku, chwytania, układania w stosy i podawania luźnej słomy.
Zasada działania jest następująca: dźwig chwytakowy do luźnej słomy najpierw chwyta i transportuje luźną słomę z ciężarówki do obszaru składowania. Słoma jest przechowywana przez kilka dni, zanim zostanie podana do wlotu paliwa z obszaru składowania za pomocą dźwigu. Podczas operacji takich jak rozładunek, chwytanie, układanie, wysypywanie i podawanie, proces nie jest ciągły. Zamiast tego jest wykonywany w sposób przeplatany, w zależności od stanu pracy kotła i czasu wejścia słomy do obszaru składowania.
Główna struktura suwnicy hali turbinowej obejmuje ramę mostu, mechanizm jezdny wózka, kompletny zespół wózka, pomieszczenie elektryczne, kabinę operatora, układ przewodzący i hak. Jest ona używana głównie do instalacji i konserwacji turbin i generatorów.
Zasada działania jest następująca: Ze względu na duże rozmiary i wagę turbiny i generatory są transportowane do elektrowni na biomasę w oddzielnych komponentach z zakładu produkcyjnego. Do podnoszenia i instalowania tych komponentów używa się suwnicy w hali turbin. Po zainstalowaniu suwnica w hali turbin jest zazwyczaj używana raz w roku do konserwacji i serwisowania turbiny i generatora.
Suwnica składa się przede wszystkim ze stalowej konstrukcji, mechanizmu podnoszącego, mechanizmu jezdnego i elektrycznego układu sterowania. Cechą charakterystyczną jest zastosowanie wciągnika elektrycznego w mechanizmie podnoszącym.
Suwnice dźwigowe dzielą się na trzy typy:
Rola dźwigu do obsługi bel słomy jest kluczowa w systemach wytwarzania energii z biomasy, dlatego też istotny jest prawidłowy wybór tego dźwigu w oparciu o skalę i wymagania procesowe systemu wytwarzania energii z biomasy. Czynniki wpływające na wybór dźwigu do obsługi bel słomy obejmują:
Zazwyczaj jeden lub dwa dźwigi do przeładunku bel słomy są rozmieszczone nad stanowiskiem do składowania paliwa z biomasy.
Dźwig chwytakowy do luźnej słomy jest ważnym elementem wyposażenia w wytwarzaniu energii z biomasy. Dźwig chwytakowy do luźnej słomy składa się głównie z suwnic bramowych i suwnic chwytakowych. Czynniki wpływające na wybór dźwigu chwytakowego do luźnej słomy obejmują:
Suwnica hali turbin jest niezbędna do podnoszenia i transportu turbin i generatorów podczas instalacji oraz do normalnych czynności konserwacyjnych. Wybór suwnicy hali turbin jest kluczowy. Czynniki wpływające na wybór suwnicy hali turbin obejmują:
Na podstawie wieloletniego doświadczenia, systemy wytwarzania energii z biomasy mają zazwyczaj moc jednostkową poniżej 30 MW i zazwyczaj mają mniej niż trzy jednostki. Zazwyczaj wybiera się pojedynczą suwnicę hali turbin. Jednak jeśli liczba jednostek przekracza trzy, można wybrać dwie suwnice hali turbin (jedną dużą i jedną małą). Suwnice hali turbin są zazwyczaj rozmieszczone nad turbinami i generatorami. Tryby pracy obejmują zarówno pracę w kabinie, jak i pracę naziemną, przy czym kabina operatora znajduje się pod korpusem dźwigu. Kabina i układ przewodzący mogą być rozmieszczone po tej samej stronie lub symetrycznie.
Dobór suwnicy zależy przede wszystkim od maksymalnego ciężaru pojedynczego elementu w systemie instalacyjnym i wymaganej wysokości podnoszenia.
Podsumowując, dźwigi przemysłowe, takie jak dźwig do transportu bel słomy, dźwig do chwytania luźnej słomy, dźwig do turbinowni i dźwig wciągnikowy odgrywają kluczową rolę w systemach wytwarzania energii z biomasy. Niezawodność tych dźwigów bezpośrednio wpływa na normalną pracę całej elektrowni na biomasę. Jednak zewnętrzne środowisko pracy dźwigów przemysłowych jest niezwykle trudne, z wyzwaniami takimi jak wysokie stężenie pyłu, ekstremalnie wysokie temperatury i wysoka zasadowość. Dlatego przy projektowaniu i wyborze tych dźwigów przemysłowych należy koniecznie wziąć pod uwagę te szczególne warunki pracy, aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo sprzętu.
Dzięki właściwemu projektowi i wyborowi dźwigów przemysłowych można skutecznie poprawić wydajność operacyjną i bezpieczeństwo elektrowni na biomasę, unikając przestojów produkcyjnych spowodowanych awariami sprzętu. Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł będzie służył jako punkt odniesienia dla inżynierów w odpowiednich dziedzinach, przyczyniając się do bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji elektrowni na biomasę.
Odnośniki: Suwnice przemysłowe w systemach wytwarzania energii z biomasy