智慧脫硝
2020-12-11 來自: 新鄉市新禾環??萍加邢薰? 瀏覽次數:187
近年來,隨著《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》以及《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)等文件和標準的發布、實施,燃煤電廠基本完成了超低排放改造。如何實現智慧脫硝,為經濟和環境保駕護航。
對于NOx的排放控制,燃煤電廠面臨寬負荷脫硝和超低排放的雙重壓力。為了實現NOx超低排放,普遍存在過量噴氨的情況。逃逸氨與煙氣中的SO3及水汽反應生成(NH4)HSO4,它會造成空預器的堵塞和腐蝕、電除塵效率下降、脫硫廢水氨超標以及二次細顆粒物的排放等一系列問題。
進入超低排放時代,如何智能噴氨,對于進一步提升脫硝裝置性能和精細化管理水平,降低脫硝運營成本,提高脫硝裝置和下游設備運行可靠性,起到十分重要的作用,迫切需要解決。
總體思路與解決方案
目前,對于絕大部分燃煤電廠的噴氨控制,主要存在流場和NOx濃度場分布不均、無法實現分區域精細噴氨、噴氨總量無法及時響應工況變化等三個方面的問題。為了實現智能噴氨,必須對流場進行優化,采用更科學的全截面監測方法,控制策略和控制模型,對噴氨總量和各支路的噴氨量進行均衡控制,實現分區域精細化噴氨。
圖1 總體思路
圖2解決方案
圖3 噴氨總量預測控制
圖4 基于大數據的均衡噴氨控制
工程案例
圖5為某電廠1000MW機組智能噴氨改造示范工程,脫硝裝置的基本情況見表1。為了更好地評估智能噴氨改造的效果,分別對比了改造前后的流場分布、單位發電量尿素耗量、排口NOx濃度、氨逃逸、脫硝出口NOx不均勻度、氨氮摩爾比等。
l 脫硝入口流場分布
l 單位發電量尿素耗量V.S.排口NOX濃度
圖8 改造前后對比
l 脫硝出口NOx不均勻度
l 氨氮摩爾比
經濟效益
以1000MW機組為例,計算智能噴氨改造后的經濟效益,包括直接經濟效益和間接經濟效益兩部分。
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