火力发电厂脱硝烟气监测取样网格化改造

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火电厂烟气脱硫脱硝监测分析

火电厂烟气脱硫脱硝监测分析

火电厂烟气脱硫脱硝监测分析
火电厂烟气脱硫脱硝是指在火电厂中对燃煤发电过程中产生的烟气进行脱硫和脱硝处理,以减少烟气中二氧化硫和氮氧化物的排放量,达到环境保护要求。

脱硫脱硝监测分析是对火电厂烟气脱硫脱硝过程进行监测和分析,以确保处理效果的达标。

烟气脱硫脱硝的过程中,主要通过喷射吸收剂和反应剂与烟气中的二氧化硫和氮氧化物进行接触反应的方式来进行处理。

烟气脱硫主要采用湿法脱硫和干法脱硫两种方式,湿法脱硫主要通过喷射吸收剂,使其与烟气中的二氧化硫发生化学反应,形成石膏等物质,实现脱硫的目的;干法脱硫则是通过喷射吸收剂和反应剂与烟气中的二氧化硫进行物理吸附和化学反应,达到脱硫的效果。

而烟气脱硝主要通过喷射反应剂,使其与烟气中的氮氧化物发生化学反应,实现脱硝的目的。

在烟气脱硫脱硝监测分析中,需要使用专业的仪器设备进行监测和分析。

常用的监测仪器包括烟气采样器、气体分析仪等,可以对烟气中的二氧化硫和氮氧化物等成分进行准确测量,并提供数据支持。

通过对监测数据的分析,可以评估脱硫脱硝过程的效果,判断处理设备是否正常运行,是否需要调整处理参数。

烟气脱硫脱硝监测分析对火电厂的环保运营至关重要。

通过监测和分析,可以及时发现并解决烟气处理过程中的问题,确保烟气排放达到国家和地方的环保要求。

监测数据也可以作为火电厂环保总体管理的重要参考,为制定和调整环保措施提供依据。

火电厂脱硫,脱硝,除尘及烟塔的一体化技术分析——以烟台西部热电有限公司西部厂区为例王振宇

火电厂脱硫,脱硝,除尘及烟塔的一体化技术分析——以烟台西部热电有限公司西部厂区为例王振宇

火电厂脱硫,脱硝,除尘及烟塔的一体化技术分析 ——以烟台西部热电有限公司西部厂区为例王振宇发布时间:2021-10-06T08:51:51.364Z 来源:《基层建设》2021年第18期作者:王振宇[导读] 火力发电作为现阶段的主要能源供给形式具有重要的意义上海天晓环保工程有限公司摘要:火力发电作为现阶段的主要能源供给形式具有重要的意义。

但火电厂在生产过程中容易产生较多的污染物质,因此,本文从火电厂脱硫、脱硝、除尘以及烟塔的一体化设计与技术出发,以烟台西部热电西部厂区为例,深入分析其一体化技术的相关应用,旨在为提高火电厂一体化建设水平提供参考依据。

关键词:火电厂;脱硫;脱硝;除尘;一体化技术引言:火电厂的正常运行是电力事业正常运转的保障,在实际的运行过程中,需要对其污染排放进行限制。

为降低污染物质的排放,需要进行脱硫、脱硝、除尘以及烟塔一体化技术的升级与改造。

在满足环保要求的基础上,提高我国经济社会的发展水平。

1一体化建设的设计与技术1.1脱硫除尘改造1.1.1项目概况以烟台热电公司西部厂区脱硫除尘一体化改造工程为例。

该热电公司作为开发区内部企业与居民的主要供热源头,在本次改造过程中,其主要内容为对本厂区内的两台130吨/小时的循环化床锅炉、恒源厂区内的两台64MW的链条热水炉以及一台循环流化床热水炉的脱硫装置进行合理的脱硫与除尘改造。

为保证一次性达到国家脱硫粉尘的最低排放标准,本次脱硫除尘改造工程选择在底部增加TURBULAR@装置和在顶部加装冷凝高效除尘除雾器的方式进行该项目的施工。

1.1.2项目难点本次脱硫除尘项目改造的两处厂区都处于风景区内,且居民较多,需严格控制噪声以及施工中产生的气味。

除此之外,该项目中所采用的设备需进行厂内的预制,对准确度以及具体施工都有较高的要求。

前端脱硫中需采用氧化镁的脱硫工艺,由于氧化镁在进行脱硫过程中易产生结晶,因而在该项目中需重视新式冷凝高效除尘除雾器的使用标准。

火电厂烟气脱硝在线连续监测系统(CEMS)应用中存在问题及解决措施

火电厂烟气脱硝在线连续监测系统(CEMS)应用中存在问题及解决措施

脱硝 C E M S系统 与脱硫 C E MS系统相 比, 脱 硝装 置在 电除尘 气 样气 分 析 至关 重 要 。
( 或袋 除尘 ) 装置之前 , 而脱硫装置在 除尘装置之后 。由于安装位 置发生 了变化 ,因此脱硝装置的运行工况跟脱 硫装 置相差极 大。
共性 问题 :
1 . 烟气采样系统 中采样管线伴热效果差 , 采样管线的伴热温
7 其测定数据极有可能成为将来总量
8 . 吹扫用压缩空气是带水 、 含油 , 从而污染堵塞管道 。
收费 的依据 , 因此 , 寻找 问题所 在 , 提 出相应 的对策 建议 , 以保证 3 . 2分 析 仪 因 无流 量 而 失 灵 C E MS 装置长期稳定的运行 , 这是非常必要 的 。 由于脱硝 C E MS的工作环境相当恶劣 , 可能造成取样 系统堵
C E MS系统是脱硝设 施很重 要 的一个 辅助 系统 , C E MS系统 入 取 样 管线 的灰 尘 过 多 。 是否正常工作关系到脱硝设施 的安全 、 稳定运行 。在实 际应用 中 C E MS 系统经常会出现问题 ,解决好这些问题是脱硝稳定运行 的
保障。
5 . 采样探头 中过滤网的孔径的选择太小 , 增大 了堵塞儿率。 6 . 安装时 , 管道弯 曲半径过小或打折 , 流道受阻 , 产生堵 塞。
般情况下 , 脱硫系统人 口的烟温 约为 1 1 5 ~ 1 5 0  ̄ C , 脱硫 系统
出 口的烟 温约为 5 0 ℃( 无G G H) 。而在脱 硝系 统入 口的烟温 在 3 1 0 ~ 4 2 0  ̄ C 左右 , 出 口烟温与入 口相差不大 。因此 , 如果采用 与脱硫
3烟 气脱硝 系统 中 C E MS存 在 的主要 问题

火电厂烟气脱硫脱硝技术改造方案研究

 火电厂烟气脱硫脱硝技术改造方案研究

火电厂烟气脱硫脱硝技术改造方案研究火电厂烟气脱硫脱硝技术改造方案研究概述火电厂是我国主要的电力生产方式之一,但其烟气中所含的二氧化硫和氮氧化物等污染物会对环境造成严重影响。

为了降低烟气排放对大气环境的污染程度,火电厂需要进行烟气脱硫脱硝技术改造。

本文将重点研究火电厂烟气脱硫和脱硝技术改造方案。

一、烟气脱硫技术改造方案烟气脱硫是通过将烟气中的二氧化硫转化为可湿性化合物,并进一步吸收和去除的过程。

以下是几种常见的烟气脱硫技术改造方案:1. 石膏脱硫法:使用石膏作为脱硫剂,将石膏粉末与烟气反应,生成可湿性含硫酸盐,然后通过湿法除尘设备将其去除。

2. 碱液脱硫法:利用氢氧化钠或氢氧化钙作为碱液,与烟气中的二氧化硫反应生成硫酸盐,然后通过湿法除尘设备进行去除。

3. 浆液喷射脱硫法:将脱硫剂制成浆液,在烟道内喷射浆液,使其与烟气接触反应,通过湿法除尘设备进行去除。

以上三种脱硫技术改造方案都可以有效地降低烟气中的二氧化硫含量,但在实施过程中需要考虑投资成本、废水排放等因素。

二、烟气脱硝技术改造方案烟气脱硝是将烟气中的氮氧化物转化为可溶于水的亚硝酸盐或硝酸盐,然后通过湿法除尘设备去除的过程。

以下是几种常见的烟气脱硝技术改造方案:1. 尿素法:通过喷射一定量的尿素溶液解离出氨,然后与烟气中的氮氧化物进行还原反应,生成气态的氮和水,从而实现脱硝目的。

2. 氨水法:将氨水喷射到烟气中,与氮氧化物反应生成可溶于水的亚硝酸盐或硝酸盐,然后通过湿法除尘设备去除。

3. 硝化脱硝法:在烟气中加入一定量的氧气和氨气,使氮氧化物发生氧化反应并生成硝酸盐,然后通过湿法除尘设备去除。

以上三种脱硝技术改造方案都可以有效地降低烟气中的氮氧化物含量,然而,选择适合的脱硝技术需要考虑设备成本、能耗与脱硝效率等因素。

三、综合应用改造方案为了更好地降低烟气排放对环境的影响,可以综合应用烟气脱硫和脱硝技术改造方案。

例如,可以先进行烟气脱硫处理,将二氧化硫含量降到一定水平,然后再进行烟气脱硝处理,以降低氮氧化物的排放。

火电厂脱硝烟气在线监测系统升级改造

火电厂脱硝烟气在线监测系统升级改造

火电厂脱硝烟气在线监测系统升级改造作者:田晓男来源:《中国科技博览》2015年第26期[摘要]随着工业化进程的发展迅速和人民生活质量的不断提高,大气污染以成为人们密切关注的话题。

大气污染物主要包括二氧化硫和氮氧化物,脱硝指的就是除去烟气成分中的氮氧化物。

火电厂脱硝系统的安装已被列入国家“十二五”减排计划日程。

我厂已先后安装了1-4号锅炉脱硝反应器装置,并配置了相应的烟气在线监测系统。

随着国家环保局对火电厂NOx排放标准不断提高,早先安装的烟气在线监测系统升级改造势在必行。

本文针对沧东电厂4号机组脱硝烟气在线监测系统升级改造的必要性和实施进行了阐述。

[关键词]CEMS;NOx;倒挂中图分类号:X831 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)26-0067-01一、背景介绍我公司一期工程为两台2×600MW亚临界燃煤发电机组,分别为1号机组、2号机组。

二期工程为两台2×660MW超临界燃煤发电机组,分别为3号机组、4号机组。

3号机组于2009年3月投入商业运行,脱硝系统同主机同步建设,同时投入运行。

脱硝选择性催化还原技术(以下简称SCR),同时配备了一套烟气在线监测系统(以下简称CEMS)。

1、2、4号机组与2013年初陆续安装了脱硝装置,采用的也是SCR技术,同时配备了一套CEMS系统。

每套脱硝CEMS系统共安装有4套烟气在线监测系统,用来测量脱硝系统A、B侧出、入口NOx、O2浓度。

1、2、3号机组脱硝CEMS系统测量方法:NOx为直接抽取式红外差分光学吸收光谱法;O2为电化学法。

4号机组脱硝CEMS系统测量方法:NOX为直接抽取式紫外差分光学吸收光谱法;O2为氧化锆法。

二、脱硝CEMS系统升级改造的必要性1、原CEMS测量系统的缺点(1)故障率由于烟气取样系统即使全程敷设了伴热带,温度也达不到炉膛300多度的温度。

因此烟气会在取样系统中结露成一小部分的水。

火电厂烟气脱硝在线连续监测系统(CEMS)应用中存在问题及解决措施

火电厂烟气脱硝在线连续监测系统(CEMS)应用中存在问题及解决措施
MS指的是烟气在线连续监测系统,主要 负责对煤炭燃烧过程 产生 的粉尘、硫化物等污染物进行必要的监控 ,为环境改善提供一定程 度的依据 , 使得各项环保工作能够有必要的参照依据。
低范围的检 出限 , 如此方能在脱硝前的检测中保持较为精准的状态。 三 、火电厂烟气脱硝 C E MS应用问题对策 1 )高温及堵塞 问题处理措施。需要针对加热 器进行定期检查 ,对
报,对其进行定期更换。 3 )分析仪失灵问题。此种情况是一种综合, 『 青 况 ,需要针 对探头部
测, 使用非分靓 去 针对其中的氮化物和一氧化碳等物进 行必要的浓度检 测, 然后使用电化学法针对其 中的氧气浓度进行测定。通过 以上方法 的 应用可以确保整个检测过程能够处于较 为科学的状态 ,有利于各种参数
况,其对于检测仪器的测量能够保证其 处于较为精确 的状态 , 一旦出现
问题就会导致整个系统无法正常发挥作用。5 )分析传感器问题。燃煤
应的政策针对这种问题进行必要的改善。

锅炉在进行使用的过程中,针对其中的氨氧化物浓度需要进行较为明确
的限定,对于催化剂的添加量也作出较为明确 的确认。在进行 睨硝的过 程 中, 还原剂可能出现一定程度的泄露问题 , 一旦 发生就会造成一定程 度 的环境问题。这些问题工作作用就会导致传感器具备过多的量程以及
的测定。
分需要作出必要 的检查 , 确保其能够在运行 的过程不发生堵塞的状 。
过滤器的装置不仅仅需要防止堵塞 ,为了防止 分析 仪出现失灵的状况, 应该对其进行检查 , 在一定的时期内对其各个部 分进行必要的护理,对
3 ) 数据传输。在利用其进行各种成分数据测定之后 , 可以通过采集
由 于不需要对样品进行除湿,便能够实现成本 的较佳控 制,因为除湿设 备一旦 出现损坏就会 因出现结露现象导致 的故障和腐蚀 问题。 由此可

利港电厂#3炉脱硝多点取样测量、精准喷氨系统

利港电厂#3炉脱硝多点取样测量、精准喷氨系统

利港电厂#3炉脱硝多点取样测量、精准喷氨系统发布时间:2021-12-23T01:21:41.228Z 来源:《中国科技人才》2021年第27期作者:缪正英芮作文[导读] 为解决上述问题,利港电厂对反应器进行了自动分区测量、精准喷氨系统改造。

江苏利港电力有限公司江苏江阴 214444摘要:SCR脱硝过程中还原剂的NH3过多或过少均不好,过量的NH3会与烟气中的SO2反应生成NH4HSO4,NH4HSO4在空预器冷端结露,造成空预器堵塞。

少喷氨,烟囱排口NOx超标,影响机组达标排放。

对于火电厂,这一直是一个既矛盾又不得不面对的问题。

为平衡喷氨,解决空预器堵塞问题,利港电厂自主设计生产一套多点取样、智能喷氨系统,使喷氨均匀性提高的同时,更方便随时掌握脱硝系统的喷氨状况。

本文主要介绍该系统如何实现多点取样、精准喷氨,以及产品的特点,从而解决过量喷氨的问题,彻底解决空预器堵塞问题。

关键词:火力发电厂;多点取样;精准喷氨1 研究背景和意义不同的燃烧器、反应器、工况,脱硝系统的流场均不相同,为掌握反应器出口浓度场的分布情况,火电厂一般采用传统的人工网格法测量方式开展优化调整,该方法可以帮助机组有效改善针对性喷氨的问题,但是人工测量耗时耗力,而且同行业内大多数电厂均没有配备专业仪器、更没有专业的测量人员,因此一直缺乏一个便捷、高效的测量系统及时掌握脱硝反应器内流场的情况。

为解决上述问题,利港电厂对反应器进行了自动分区测量、精准喷氨系统改造。

利港电厂#3锅炉是武汉锅炉厂生产的350MW ∏型锅炉,后期在省煤器和空预器之间增加脱硝岛,脱硝岛内设置三层脱硝催化剂,采用选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺,还原剂采用液氨。

因脱硝系统为后期增加的脱硝岛,烟气速度场、NOx浓度场均不稳定,又因燃烧器为前墙设计,不同负荷下,NOx浓度场又不相同。

面对各种复杂的工况,利港电厂前期开展了多项技改工程,如低氮燃烧器、脱硝流场优化等。

网格取样经济效益和社会效益分析报告

网格取样经济效益和社会效益分析报告

“脱硝CEMS网格取样改造”经济效益和社会效益分析报告一、经济效益分析“脱硝CEMS网格取样改造”项目是针对脱硝出口烟气成份分布不均匀,脱硝CEMS测量不准,由此导致与脱硫CEMS数据偏差大、喷氨量不好把握等问题特意设计的。

网格取样通过在整个烟道截面均匀布置多个取样孔抽取样气混合后进行测量。

为保证网格取样的均匀性,所有开孔需经过实验论证。

配有取样均匀性监控,堵塞报警,在线清理取样管不影响测量等特点。

同时网格取样还解决了氨逃逸测不准的问题。

通过专门的流通池,彻底解决进口氨逃逸仪表水土不服的情况。

具有测量不滞后,粉尘与烟气分离,温度高氨气不冷凝的特点。

网格取样其经济效益分析如下:1、改造费用网格取样设备购置费:65万元,辅助材料费:2万元,施工费:3万,总计:70万元。

使用寿命10年,基本免维护,备品备件年不到1万元。

2、网格取样改造后可以合理控制喷氨量起到降低成本的作用,计算如下:1、合理控制喷氨量,年节省液氨费30万。

按600MW机组年喷氨量1500吨,每吨约3300计算,1台600MW的机组脱硝需要液氨费用在500万左右。

通过安装网格取样装置,运行人员对脱硝数据把握得更准确,喷氨量控制更精准,年节约6%是比较容易的事,一年节约的费用为500万*5%即30万,厂家承诺的网格取样的使用寿命为10年,则网格取样的投入液氨费用就可以达到300万。

2、优化调节,减少NO X排放,年节省排污费15万。

同样按600MW机组计算,年排污费约为150万,通过优化控制减少排放物10%,年节省排污费15万,同样按网格取样十年寿命计算累计可达到150万。

3、减少铵盐,防止空预器、GGH堵塞节省电费35万,非计划停运,检修费用不可估计。

在脱硝环节,平均温度大约是350摄氏度,空预器处大约是250摄氏度。

逃逸氨出来后,首先在空预器处和SO3和SO2反应,在空预器形成粘稠的铵盐,造成巨大的设备维护费用。

催化剂中毒和逃逸氨升高之间存在一个恶性负反馈作用,所以,逃逸氨还作为监测催化剂中毒的一个直接指标。

火力发电厂脱硝烟气监测取样网络化改造

火力发电厂脱硝烟气监测取样网络化改造

5、问题的解决方法探讨
鉴于目前火电机组的脱硝CEMS普遍存在二个测量点NOX误差较大的现象,笔者联合有关 电力设计院及部分锅炉厂家,对《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB16157》 (以下简称(颗粒物采样方法) )有关方形矩形烟道的人工采样要求和规定进行了分 析,研究总结出一种CEMS网络取样方法。 BG16157对方形矩形烟道的采样是将测量的烟道断面分隔成若干小块,每个小块的物理 中心点即为取样点,最大不超过20个测量点。但在实际烟道中,不能按照最大20个取样点来 布置取样点,否则会影响气流,造成烟道风阻增加,在流速15m/s的高速烟气流冲击下,取样 管架可能还会被吹断。目前,我们按烟道面积大小不等,设计了12支取样管和24个取样点。 下图为实际取样点的布置图
得了明显效果(改造后脱硝与脱硫数据均控制在 10%以内)以下简单介绍一下施工过程。 国华惠州电厂#1 机组为矩形烟道,取 DN89 的四条管每条管上分别开孔(注意开孔技 术,保证烟气在管道中流畅)以 15 度角度横插于锅炉脱硝出口垂直部分,内部做好固定工 作外部用 DN150 管将 AB 两侧 DN89 管做衔接,使得 DN89 的管取到的样气汇流于 DN150 管道 中(提防外部连接沉降问题)烟气测量点置于空预气上方利用空预器差压实现烟气流动,测 量过的烟气最终返回电除尘入口(以下图例为网络取样改造前后数据对比示意图)。 6、效果的比对 “近零排放”的浙能嘉兴电厂、神华国华舟山电厂及神华国华惠州电厂的实际运用经 验证实此方案确实可行。为确保改造效果,结合锅炉脱硝烟道及烟气取样设备实际情况,选 在烟气流场稳定的水平烟道处,尽量利用垂直(或水平)烟道的直管段,避开转角与变径等 可能对测量造成影响的因素,采用“网格取样”获得样气,再用管道直接连接到空预器出口 烟道上(电除尘入口),相当于给空预器开了一旁路,利用其前后差压使烟气流动。 A、B 侧出口垂直烟道各布置一套网格取样器及相关管道,网格取样采集到的气体得到充分混合, 在线分析仪表在该管道上进行烟气取样,可以测得较准确的 NOX 值。 以下为某电厂经过网络取样改造后的数据比对。

火电厂烟气脱硫脱硝监测分析

火电厂烟气脱硫脱硝监测分析

火电厂烟气脱硫脱硝监测分析燃煤电厂是国内电力行业的一个重要组成部分,但由于烟气排放中高浓度的 SO2、NOx 等有害气体,导致了大气污染的加剧。

因此,对火电厂烟气排放中的有害气体进行脱硫脱硝处理与监测,已成为降低大气污染的重要手段之一。

烟气脱硫是处理 SO2 及其他酸性气体的首要措施。

目前常用的脱硫工艺是石灰石-石膏法。

该工艺将烟气通过喷射石灰石糊浆的喷雾器,使石灰石与 SO2 因接触而发生化学反应,生成硫酸钙(CaSO4)沉淀物,然后再通过对该沉淀物进行过滤、干燥处理等步骤,从而实现对烟气中 SO2 的去除。

脱硝工艺则是以还原剂为主要实施方式,在分别加入催化剂和还原剂的条件下,通过 SCR(选择性催化还原)或 SNCR(选择性非催化还原)等工艺将烟气中的 NOx 转化为氮气和水蒸汽,从而达到去除的目的。

为确保这些脱硫脱硝工艺的有效运行,需要对烟气进行定期的监测分析。

具体监测方法有三种:在线法、移动法和静态法。

在线法是指将连续监测系统安装于输送烟气的管道或烟囱之中,通过对输出信号的采集对烟气进行持续监测。

这种方法实时性较强,能够检测烟气中 SO2 和 NOx 的浓度和排放速率等关键指标,但对硫酸钙、灰分等其他污染物的监测仍有一定局限性。

移动法是将监测设备安装在移动车辆上,通过逐一监测烟囱的不同位置对烟气进行测量。

该方法独立性较强,能够检测多种污染物,但无法实现烟气的持续监测。

静态法是将监测设备安装在固定位置中,对烟气进行采样监测。

该方法不仅具有稳定性好、精度高等优点,而且能够较好地反映不同污染物的变化情况,但需要处理大量采样数据,处理和分析较为复杂。

总之,在燃煤电厂中,烟气脱硫脱硝的监测分析是确保环境污染控制的基础。

通过合理选择监测方法,将有助于电厂对烟气污染物进行更加精确的控制,避免对环境健康造成的不良影响。

火电厂烟气脱硫脱硝监测分析

火电厂烟气脱硫脱硝监测分析

火电厂烟气脱硫脱硝监测分析随着环境保护意识的不断加强,火电厂烟气排放的环保标准也在不断提高。

烟气脱硫脱硝是现代火电厂必备的环保设备之一,其目的是通过化学反应的方式减少二氧化硫和氮氧化物的排放。

然而,仅仅拥有脱硫脱硝设备是不够的,还需要对其进行实时监测和分析,以确保排放达到环保标准。

在烟气脱硫脱硝的过程中,主要使用的是石灰石和氨水作为脱硫脱硝剂。

其中,石灰石用于脱硫,其反应式为CaCO3 + SO2 + 1/2O2 = CaSO4 + CO2。

而氨水则用于脱硝,其反应式为4NH3 + 4NO + O2 = 4N2 + 6H2O。

针对这些反应,需要设计合适的监测系统,实时监测烟气中二氧化硫和氮氧化物的浓度,以及脱硫脱硝剂的消耗情况。

常见的监测设备包括传感器,工作原理是通过化学反应将烟气中的SO2和NOx转化为其他物质,并根据反应的体积变化计算出二氧化硫和氮氧化物的浓度。

此外,还可以采用非分析化学技术,如红外光谱法检测氨气浓度,电化学法检测硫酸盐浓度等。

除了监测设备,还需要建立合适的数据采集和分析系统。

首先需要将监测设备采集到的数据上传到监测中心,再进行数据处理和分析。

可以使用人工智能技术,如神经网络、遗传算法等,对数据进行分析和预测,从而及早发现排放异常,并进行调整。

在分析烟气脱硫脱硝数据时,需要注意以下几个方面。

首先,要对原始数据进行处理和清洗,包括去噪、缺失值填充等。

其次,需要对数据进行统计分析,了解数据的分布和特征,为进一步分析提供依据。

最后,需要对数据进行建模和预测,预测当前排放状态是否达到环保标准以及未来的趋势。

综上所述,烟气脱硫脱硝的监测分析是现代火电厂环保的关键环节。

只有建立完善的监测设备和数据采集分析系统,才能实现环保标准的有效控制,为生态环境保护作出贡献。

网格取样改造的必要性与可行性

网格取样改造的必要性与可行性

网格取样改造的必要性与可行性一、存在的问题临河热电厂#1锅炉脱硝系统NOx烟气取样为单点取样分析,NH3安装于烟道上方固定侧,NO X与NH3仪表取样探头分别布置在脱硝反应区到空预器之间的斜波段烟道处,目前,取样测点因受安装条件限制,脱硝CEMS取样测点明显不满足《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996中对测点位置的要求,也不满足热工取样测点的要求,导致测量数据与实际值存在偏差。

又因为目前NO X烟气取样为抽取式取样,NH3为斜角安装。

烟道内烟气成份分布不均,且NOX 仪表取样探杆插入深度只有1.2米,导致采到的样气不具有代表性,现有测量结果存在环保数据不符合逻辑,脱硝出口NOx与实际值数据偏差大,NH3受粉尘影响大,光程短,不仅导致NOX数据有冲突的情况,还影响到环保检查与运行人员对喷氨量的控制。

为了取到稳定、更加具有代表性的合格烟气,需要对烟气取样进行网格取样改造,同理为了提高氨逃逸仪表的测量准确性还需起到改善测量环境的作用,以保证测量数据的真实性。

二、改造的必要性脱硝出口CEMS数据直接影响脱硝的喷氨控制。

如测量不准则可能导致以下问题:1、氨与烟气中在的SO3反应生成硫酸氨盐或硫酸氢铵,它们会积聚在催化剂层,导致催化剂的堵塞或失活。

2、当后续烟道烟温降低时,无论SCR工艺还是SNCR工艺形成的硫酸氢铵,都会附着在空气预热器表面,堵塞空预器或腐蚀空预器。

3、逃逸掉的氨气不仅会造成浪费,还形成了二次污染。

4、由于逃逸氨导致飞灰化学性质改变,使得飞灰不能作为建材使用造成具大的浪费。

5、喷氨不足易导致脱硝效率不足,排放物超标污染空气。

6、喷氨量不足导致环保数据超标,环保处罚。

三、改造的可行性网格取样通过将烟道均匀分为多个网格状小块,在每个小块中央取样从而达到均匀取样的效果,氨逃逸测量通过网格取样抽取的样气进行粉尘分离达到改善测量环境的效果,从理论分析方案可行。

火电厂网格化管理实施方案

火电厂网格化管理实施方案

火电厂网格化管理实施方案一、背景随着能源行业的快速发展,火电厂在能源供应中扮演着重要的角色。

然而,传统的火电厂管理模式已经无法满足现代化管理的需求,因此,引入网格化管理成为了必然选择。

网格化管理通过信息化技术和智能化系统的应用,可以提高火电厂的运行效率和管理水平,实现资源的最大化利用,对于提升火电厂的竞争力具有重要意义。

二、网格化管理的优势1. 实时监控:网格化管理系统可以实现对火电厂各个环节的实时监控,包括发电设备运行状态、能源消耗情况、环境排放等,为管理者提供及时准确的数据支持。

2. 智能预警:通过数据分析和预测算法,网格化管理系统可以提前发现可能出现的问题,并进行预警提示,帮助管理者及时制定应对措施,降低事故风险。

3. 资源优化:网格化管理系统可以对火电厂的资源进行优化配置,实现设备的智能调度和能源的合理利用,降低能源消耗成本,提高发电效率。

4. 环保监管:网格化管理系统可以对火电厂的环保指标进行实时监测和分析,帮助管理者合规运营,降低环境风险,提升企业形象。

三、实施方案1. 系统建设:引入先进的信息化技术和智能化设备,构建火电厂网格化管理系统,包括数据采集、传输、处理和展示等功能模块。

2. 数据集成:整合火电厂各个环节的数据资源,实现数据的统一管理和共享,建立全面、准确的数据基础。

3. 智能分析:运用大数据分析和人工智能技术,对火电厂的运行数据进行深度挖掘和分析,发现潜在问题和优化空间。

4. 预警机制:建立智能预警系统,结合火电厂的实际情况和历史数据,设定合理的预警指标和预警策略,确保预警的准确性和及时性。

5. 信息共享:实现火电厂内部各部门之间、企业与外部监管部门之间的信息共享和互动,提高管理效率和监管透明度。

四、实施效果1. 运行效率提升:网格化管理系统的实施,可以有效提升火电厂的运行效率,减少人为错误和漏洞,提高生产效率。

2. 能源成本降低:通过资源优化和智能调度,可以降低火电厂的能源消耗成本,提高能源利用率,降低生产成本。

电厂烟气脱硫脱硝及治理策略

电厂烟气脱硫脱硝及治理策略

电厂烟气脱硫脱硝及治理策略【摘要】电厂烟气脱硫脱硝是减少大气污染、改善环境质量的关键措施。

脱硫技术主要包括湿法脱硫和干法脱硫,脱硝技术则有选择性催化还原、选择性非催化还原等多种方法。

电厂烟气脱硫脱硝的应用已经成为环保排放的标准配置,重要性不言而喻。

关键策略包括技术升级、设备优化、运营管理等方面,未来发展趋势则包括更加智能化、综合化的治理手段。

电厂烟气脱硫脱硝的重要性在于减少环境污染、保护人民健康,治理策略的关键性体现在科技创新和管理提升,未来发展趋势是向更加清洁、高效的方向发展。

【关键词】电厂烟气脱硫、电厂烟气脱硝、烟气治理、脱硫技术、脱硝技术、应用、关键策略、未来发展、重要性、挑战、关键性、发展趋势1. 引言1.1 烟气脱硫和脱硝的重要性烟气脱硫和脱硝是电厂烟气治理中至关重要的环节。

燃煤等化石燃料在燃烧过程中会产生大量的二氧化硫和氮氧化物等污染物,这些有害物质对环境和人类健康造成严重危害。

二氧化硫会在大气中形成酸雨,对土壤、植物、水体等造成腐蚀和污染,影响生态平衡和农业生产。

氮氧化物则会导致大气污染和光化学烟雾等问题,严重威胁大气质量和人类健康。

对电厂烟气进行脱硫和脱硝处理,是减少大气污染、改善环境质量、保护人类健康的重要举措。

通过脱硫和脱硝技术,可以有效减少烟气中的二氧化硫和氮氧化物排放,降低对环境的负面影响,提高大气清洁度和透明度,改善空气质量,促进可持续发展。

在当前全球环境问题日益严峻的背景下,电厂烟气脱硫脱硝的重要性不言而喻。

只有加强烟气治理,采取有效措施降低大气污染物排放,才能实现生态文明建设目标,保护环境、维护人类安全与健康。

的内容】。

1.2 烟气治理的现状和挑战烟气治理是电厂生产过程中必不可少的环节,但目前烟气治理仍然存在一些挑战和问题。

烟气中的二氧化硫、氮氧化物等有害气体排放过高,对环境造成了严重污染,导致大气污染指数升高,影响人们的健康和生活质量。

现有的烟气治理技术虽然能够部分去除有害气体,但效率有限,且运行成本较高,在一定程度上影响了电厂的生产效率。

惠来电厂脱硝烟气取样改造方案

惠来电厂脱硝烟气取样改造方案

脱硝SCR烟气网格取样改造方案广州森瑟机电设备有限公司罗倩一、背景1、惠来电厂锅炉、汽轮机、发电机组分别由东方锅炉有限公司、东方汽轮机有限公司、东方汽轮发电机有限公司采用引进技术制造。

锅炉为东方锅炉有限公司制造的超临界(#1~#2)和超超临界(#3~#4)设备、一次中间再热、固态排渣、单炉膛平衡通风、紧身封闭、三层对冲燃烧、控制循环全钢构架的直流炉。

SCR 烟气脱硝装置布置在锅炉和电除尘器之间的钢道支架上方。

分脱硝A侧和脱硝B侧,在A侧和B侧入口和出口都装有在线检测取样探头。

A侧出口、入口和B侧出口、入口各一个点,设立在烟气脱硝前和脱硝后。

脱硝前探头安装在省煤器出口至脱硝反应器入口处,脱硝出口探头安装在通向空预器的垂直烟道处,所处垂直烟道靠近脱硝反应区域到水平烟道转角也处不远,靠近弯头,因受烟道长度所限,出入口探头安装位置都无法达到取样的直管段要求。

现有烟气取样探头直接垂直于烟道,插入深度约为1.5m,由于靠近SCR反应区域,且为单点取样,对于#1~#2截面出口为12500*13500(#3~#4截面出口均为7000*14000)#1~#2截面入口为12500*4600(#3~#4截面入口均为4200*14000)的烟道取样代表性较差,为了更准确进行烟气取样,拟按照去长三角调研多家“近零排放”机组的经验,根据其取样方案,开会讨论决定对惠来电厂脱硝烟气进出口取样系统进行改造。

2、我厂锅炉脱硝SCR烟气出入口取样均在垂直烟道,入口为烟气进入脱硝反应器前部,出口为靠近脱硝SCR出口处,各在A、B侧各设置了一个取样点共四路。

由于受安装条件限制,测点直管段无法达到要求,烟道内烟气流场不均匀,取样探头插入烟道内的长度较短(1.5M),单点取样,导致所测参数不具有代表性。

脱硝烟气检测失去了准确性和可靠性,对脱硝投自动与脱硝效率有较大影响。

二、范围本技术方案范围涵盖我厂#1~#4脱硝SCR的CEMS(烟气在线连续测系统),主要包括以下范围:1、#1~#4脱硝入口A、B侧2、#1~#4脱硝出口A、B侧三、依据标准四、改造目标采用多点取样方式的烟气在线连续监测仪表,其特征在于:测定采样断面的位置尽量选在烟气气流均匀而稳定的管段上,应避开弯头、阀门和变径管等容易产生涡流的阻力构件。

电厂烟气脱硫脱硝及治理策略

电厂烟气脱硫脱硝及治理策略

电厂烟气脱硫脱硝及治理策略随着工业化进程的加快,电厂烟气排放已成为环境污染的主要来源之一。

烟气中的二氧化硫和氮氧化物是对环境造成重大影响的主要污染物。

为了减少这些有害气体对环境的侵害,电厂在烟气净化方面进行了大量的研究和探索。

本文将就电厂烟气脱硫脱硝及治理策略进行详细探讨。

一、电厂烟气中的二氧化硫和氮氧化物电厂烟气中的二氧化硫主要来自煤炭的燃烧过程,煤中的硫元素在燃烧时会氧化生成二氧化硫,其他含硫燃料也会产生二氧化硫。

而氮氧化物则主要来自燃料中的氮的氧化和燃烧过程中的混合气体反应。

这两种有害气体的排放严重影响了大气环境质量和人类健康。

二、电厂烟气脱硫脱硝技术1.脱硫技术脱硫技术主要包括湿法石灰石石膏法、干法石灰石喷射吸收法和氨法。

湿法石膏法是目前应用最广泛的一种脱硫方法。

其原理是将烟气通过喷气器,与石灰石石浆液充分接触,使石灰石中的氢氧化钙和二氧化硫发生化学反应生成硫酸钙,并生成石膏。

该方法具有脱硫效率高、脱硫产品易回收等优点,但也存在石膏处理和设备腐蚀等问题。

脱硝技术主要包括选择性催化还原法(SCR)和非选择性催化还原法(SNR)。

SCR技术是目前应用最广泛的一种脱硝方法。

其原理是在一定温度和压力下,将氨或尿素溶液喷入烟气中,通过与氮氧化物发生反应,使氮氧化物和氨之间的化学反应生成氮、水和二氧化碳。

该方法能够高效脱除烟气中的氮氧化物,但也存在氨泄漏和催化剂需定期更换等问题。

1. 综合利用脱硫脱硝产物脱硫脱硝产生的石膏和硫酸铵具有一定的经济价值,可以用于建筑材料、化肥等领域,进一步实现资源利用和减少废弃物排放。

2. 完善脱硫脱硝设施电厂应加强对脱硫脱硝设备的维护和管理,定期清洗和更换催化剂、保证脱硫剂的充分制备和循环使用,减少对环境的影响。

3. 提高设备运行效率电厂应加强对脱硫脱硝设备的监控和管理,优化操作参数,提高设备的运行效率,降低能耗和成本。

4. 加强监测与管理电厂应加强对脱硫脱硝设施的日常监测和维护管理,定期对设备进行检查和维护,确保设备的正常运行,及时发现和排除故障。

脱硝在线烟气监测CEMS取样装置连接方式改造

脱硝在线烟气监测CEMS取样装置连接方式改造

脱硝在线烟气监测CEMS取样装置连接方式改造发表时间:2019-02-22T13:46:15.133Z 来源:《防护工程》2018年第32期作者:郁志强[导读] 随着我国经济的快速发展,环境污染事件关注度日益增加。

在火电厂电力生产过程中,环保设施是控制污染物排放的闸门郁志强河北大唐国际张家口热电有限责任公司河北张家口 075000摘要:随着我国经济的快速发展,环境污染事件关注度日益增加。

在火电厂电力生产过程中,环保设施是控制污染物排放的闸门,其运行状态的好坏直接影响到火电厂的安全生产。

火电厂脱硝CEMS系统是锅炉燃烧监测系统的核心设备,承担着锅炉设施安全稳定运行及满足环保要求进行达标排放的在线连续监测任务。

本文简要介绍了河北大唐国际张家口热电有限责任公司脱硝CEMS取样装置连接方式改造方法,取得理想的测量效果,供从事相关工作人员参考。

关键词:环保脱硝CEMS 连接方式Abstract: With the rapid development of China's economy, environmental pollution incidents are increasingly concerned. In the power production process of thermal power plants, environmental protection facilities are the gates to control pollutant emissions, and their operation status directly affects the safe production of thermal power plants. The denitrification CEMS system of thermal power plant is the core equipment of the boiler combustion monitoring system, which undertakes the task of online continuous monitoring of the safe and stable operation of boiler facilities and meeting the requirements of environmental protection. This paper briefly introduces the connection modification method of CEMS sampling device for denitrification in Hebei Datang International Zhangjiakou Thermal Power Co., Ltd. and achieves ideal measurement results for reference of relevant staff.Key words: environmental protection、Denitration CEMS Connection mode1、实施背景河北大唐国际张家口热电有限责任公司位于河北省张家口市,地处蒙古高原与华北平原的过渡带,西距山西大同约180km,北靠内蒙,南距北京约199km,是河北省联系京、晋、蒙的中心城市。

火力发电厂烟气治理及脱硫脱硝技术 周宝楠

火力发电厂烟气治理及脱硫脱硝技术 周宝楠

火力发电厂烟气治理及脱硫脱硝技术周宝楠发表时间:2019-07-31T09:31:00.573Z 来源:《防护工程》2019年8期作者:周宝楠侯为梅陈晓艺李发强庄志宇[导读] 大气污染物烟尘是造成雾霾的原因,SO2,SO3,NO2等是造成酸雨的主要原因,因此脱硫脱硝是控制大气污染的必要措施。

香山红叶建设有限公司山东省日照市 276800摘要:近些年,我国的火力发电厂不断发展,火力发电厂在发电过程中会产生大量的烟气,这些烟气将对生态环境造成极其严重的污染。

为了控制污染,火电厂可以通过脱硫脱硝技术以及烟气处理的方法降低烟气排放中的二氧化硫及氮氧化物,有效地控制污染。

目前,火电厂常用的烟气处理和脱硫脱硝技术包括静电除尘、布袋除尘、湿法除尘、半干法和干法脱硫脱硝技术。

本文主要对火电厂烟气处理和脱硫脱硝技术进行研究,对火电厂大气污染控制有一定的借鉴作用。

关键词:火力发电厂;烟气治理技术;脱硫技术;脱酸技术引言大气污染物烟尘是造成雾霾的原因,SO2,SO3,NO2等是造成酸雨的主要原因,因此脱硫脱硝是控制大气污染的必要措施。

从除尘到脱硫脱硝体现了人们对污染物的重视。

不同国家对煤气污染物的控制水平不同。

发达国家在20世纪六七十年代开始开发并将脱硫技术应用在燃气锅炉。

当今主流技术的核心均为钙基化合物与SO2生成石膏。

该工艺成熟,但不能完全利用石膏从而造成二次污染,脱硫后温度低不利于排烟,不能同时脱出其他污染物,且耗水量大。

烟气脱硝应用较多的选择性催化还原法(SCR),而选择性非催化还原法(SNCR)脱硝效率并不高,难以满足现行排放标准。

SCR达到90%以上的效率,是发达国家目前采用的主要方法。

1加强发电厂锅炉烟气治理的必要性工业化进程的推进,需要大量使用发电厂锅炉,而发电厂锅炉在使用过程中的污染问题,却是十分严重的。

近年来,由于环境问题正在变得十分恶化,甚至已经威胁到了人们的生存情况,人们越来越关注环境保护问题,因此必须尽快对已被破坏的环境进行治理,并且对以前产生污染的设备进行改进。

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较长 、 运行成熟 。 取 样 点 的 选 择 与取 样 方 式 都 较 成 熟 ,
测 站 在 给 电 厂进 行 的常 规 性 烟 气 比对 .绝 大 多数
C E MS系统 均合 格 但 多 数 机 组 普 遍 存 在 S C R脱 硝 效 率 与 机 组脱 硝 效 率 数 据 不 符 合 现 象 . 甚 至 出 现 数 据 有 冲 突 的情 况 , 其 中 以脱 硝 出 口 N O 与排放 口 N O 不 一
3原 因分 析
( 1 ) 取 样 点 管道 的原 因
烟 囱排 放 口测 点 多 数 设 置 在 圆 形 烟 囱 的 7 0 m 或 更 高 处 . 电厂 在 项 目设 计 阶 段 均 已经 按 照 2 0 0 7版 的
N S C R. 其中S C R方式 占较大 比例 。 要得到真实 的脱硝效率 . 必须 要准确测量 S C R进
2 0 1 1 年, 环境保 护部 出台 了新 修订 的《 火 电厂 大
气污染 物排放标 准》 ( G B 1 3 2 2 3 — 2 0 1 1 ) 。 并 自2 0 1 2年 1 月 1日起 正 式 实 施 。新 《 标 准》 收 紧 了 污 染 物 排 放 限 值. 提 高 了 新 建 机 组 和现 有 机 组 氮 氧 化 物 、 烟尘 、 二 氧
2存在 的问题
目前 国 内 外 各 大 设 备 厂 商 生 产 组 装 的 C E MS系 统 都 已相 当成 熟 . 基 本 可 以满 足 火 力 发 电厂 排 放 口烟 气污染 源 的在线 监测要求 . 系统 的精度 、 误 差 等 满 足 C E MS 监 测 仪 表 的 技术 规 范 . 实践也表明 . 各 省 环 境 监
出 口的 N O 浓 度 。而 N O 浓 度 的测 量 , 除 了 仪 表 环 境 良好 . 运 行维 护正 常之外 . 重 要 的 一 个 条 件 是 测 点 安
《 固定污 染源 烟气 排放 连续 监测 技术 规范 H J T - / 5 ) 和 《 固定污染 源烟气排放连续监测 系统技术要 求及检测 方法 H J T 7 6 ) ) 及《 固定污 染源 排气 中颗 粒物测 定 与气 态污染物 采样方法 G B 1 6 1 5 7 ) 标准 中的要 求进行设计
关 键词 : 氮氧 化物 ( NO x ) ; 脱硝 系统 ; 近 零 排 放
0引 言
随着社 会 的发展 . 环 境 问 题 日益 突 出 , 氮 氧 化 物 ( N O x ) 是 主要 的 大 气 污 染 物 之 一 。
原 因是 S C R 出人 口烟 道 较 短 . 从 脱 硝 反 应 区域 出来 的 烟气 组 份 不 均 . 烟气湿 度过高 , 颗粒物 浓度大 。 取 样 管 探 头有 冲 刷腐 蚀 . 易堵塞等。
化硫等 污染 物 的排放控 制要求 。根 据《 国家 环境保护
“ 十二五 ” 规划 》 , 氨氮 、 二 氧化硫 、 氮 氧化物 “ 十二 五 ”
期 间 的排放 量要分 别 比 2 0 1 0年下 降 1 0 %、 8 %、 1 0 %。
测量 准确是降低排放 的首要条件 . 脱硫技术 投运时 间
不准确 . 会严重影响脱硝效率 的计算 。 我 国国 内大多数 据火力 发 电厂采 用 的是 抽取 法
C E MS 测 量 系统 。近 年 来 . 随着 脱 硝 装 置 的上 马 , 原 有
C E MS已经 不 能 完 全 适 应 于脱 硝 装 置 前 的工 况 不 够长 、 烟道紊 流 严重、 取 样点少 等 问题 . 导致测 量数据 与实 际数据 有
装位置要合理 . 取样具有代表性 。
C E MS所 抽 取 的样 气 的代 表 性 所 造 成 的 误 差 . 占 测量 误差 的 7 0 % 以上 。 可 见 。 C E MS系 统 要 准 确 测 量 N O 浓度 . 取 出 来 的气 样 必 须 能 真 实 代 表 烟 道 中烟 气 的混和 气成分 . 反 应烟道 烟气 组分 浓度 。 否 则 测 量 值
系 统 解 决 方 案
火力发 电厂脱 硝烟气监测取样 网格化改造
何 鹏晟 , 王秋生, 刘凤 明
( 神华 国华惠 州热 电分公 司 , 广 东 惠州 5 1 6 0 0 1 )
摘 要 : 针 对普 遍存 在 于 电厂的 脱硝 出 口和烟 囱出 口 NO x测量 数据 偏 差大 的 问题 , 提 出取样 网格 化 改造 方案 。
致 的情 况 尤 为 突 出
但脱 硝技术运行 时间短 .相关技术 还处于 摸索期 . 还 存 在不少细节问题 . 特别是脱硝 出入 口浓度 的测量 。
1脱硝 烟气 监测的现状
脱硝 是去 除 ( 或 降低 ) 烟气 中氮 氧化 物 的主要措
施 火 力 发 电 厂 目前 比较 典 型 的脱 硝 工 艺 有 S C R 和

定偏 差 或 取样 点 不具 有 代 表 性
( 3 ) 取样 探 头 布 置 不 合 理 。
作 者 简介 : 何鹏 晟 ( 1 9 7 4 - ) , 工程 师 , 从 事锅 炉热 控检 修 等
工作 。 收 稿 日期 : 2 0 1 5 - 0 3 — 2 6
目前 . C E MS 取样探头部分 电厂设计 为单管取样 .
开孔 . 能 满 足 标 准 对 取 样 点 前 四后 二 的要 求 . 所 测 数 据 较 为 准 确 。但 在 规 定 中 . S C R 及 省 煤 器 均 为 方 形 烟 道. 而 且 走 向变 化 . 烟 气 流 经 的 烟 道 没 有 理 想 的 取 样 点. 只能 选择 最佳 的部分 进行取 样 . 多数机 组 的 S C R 出 口取 样 无 法 满 足 当量 直径 D = 2 A B I ( A + 的要 求 ( 2 ) S C R 出 口烟 道 紊 流 的 影 响
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