溫國棟
【摘?要】隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,市場對于電力的需求量也在不斷增加,這就導(dǎo)致了燃煤火電機組裝機容量不斷增加,在這種情況下,氮氧化物的排放量也在逐年增加持續(xù)增長,從而對局部地區(qū)的環(huán)境污染問題造成嚴(yán)重的影響。面對這種情況,國家也加大了對燃煤電廠脫硝產(chǎn)業(yè)的重視和監(jiān)督力度,并針對性出臺了相關(guān)的法律和政策。實踐表明,燃煤電廠采用尿素制氨的選擇性催化還原脫硝技術(shù)是燃煤電廠應(yīng)用最廣且脫硝效率高的一項技術(shù),具有較高的實用價值、運行安全性比較高、工藝設(shè)備比較現(xiàn)代化,能夠有效地減少成本投入,提升電廠的生產(chǎn)效益。
【關(guān)鍵詞】火電廠;脫硝;優(yōu)化
1 火電廠煙氣脫硝技術(shù)經(jīng)濟(jì)的效益所遵守的原則
1.1 經(jīng)濟(jì)分析與評價的原則
在火電廠煙氣脫硝技術(shù)運用的過程中,應(yīng)該注重技術(shù)研究和分析,根據(jù)實際情況充分考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)之間的關(guān)系。所以在火電廠生產(chǎn)過程中,應(yīng)該注重環(huán)保排放的要求,從經(jīng)濟(jì)的角度上對煙氣脫硝技術(shù)進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)計和優(yōu)化,對技術(shù)設(shè)計方案進(jìn)行詳細(xì)數(shù)據(jù)分析和研究,從而有效地降低工程造價。如此,才能有效地實現(xiàn)火電廠的經(jīng)濟(jì)效益的最大化。
1.2 經(jīng)濟(jì)效益最大化原則
經(jīng)濟(jì)效益最大化與費用最小化之間有著直接的聯(lián)系,主要指火電廠在使用煙氣脫硝技術(shù)的時候,相關(guān)設(shè)備能夠在服務(wù)期內(nèi)有效、正常地運行,從而保證火電廠生產(chǎn)效益最大化,生產(chǎn)效益的最大會導(dǎo)致生產(chǎn)產(chǎn)量的擇增加,當(dāng)生產(chǎn)產(chǎn)品的價格不變的時候,能夠有效地實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。為了保證經(jīng)濟(jì)效益的最大化,火電廠不僅要保持煙氣脫硝技術(shù)運用的費用最少化,還要注重排污處理費用的最少化,人力資源投入費用的合理化,如此才能有效地保證火電廠的生產(chǎn)效益和質(zhì)量。
經(jīng)濟(jì)效益最大化與費用最小化之間有著直接的聯(lián)系,主要指火電廠在使用煙氣脫硝技術(shù)的時候,相關(guān)設(shè)備能夠在服務(wù)期內(nèi)有效、正常地運行,從而保證火電廠生產(chǎn)效益最大化,生產(chǎn)效益的最大會導(dǎo)致生產(chǎn)產(chǎn)量的增加,當(dāng)生產(chǎn)產(chǎn)品的價格不變的時候,能夠有效地實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。為了保證經(jīng)濟(jì)效益的最大化,火電廠不僅要保持煙氣脫硝技術(shù)運用的費用最少化,還要注重排污處理費用的最少化,人力資源投入費用的合理化,如此才能有效地保證火電廠的生產(chǎn)效益和質(zhì)量。.3 費用最小化原則
火電廠相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)該根據(jù)實際情況,對火電廠煙氣脫硝技術(shù)的各項費用進(jìn)行相應(yīng)的分析,例如對設(shè)備購置、安裝、維修、使用等方面的費用進(jìn)行相應(yīng)的分析和研究,避免運用火電廠煙氣脫硝技術(shù)的時候造成不必要的費用損失?;痣姀S煙氣脫硝技術(shù)作為一項新型技術(shù),要保證其高效、快速地運行,必須要遵循費用最小化原則,如此才能有效地保證火電廠的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益,便于滿足市場的實際需求。
2 火電廠實際使用的脫硝技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 脫硝噴氨控制系統(tǒng)的設(shè)備現(xiàn)狀
目前很多脫硝噴氨機組投入使用以后,NOX變換范圍比較大,并且來回振蕩非常不穩(wěn)定,但是為了應(yīng)付國家考核,很多機組在使用時單方面的將NOX設(shè)定值減小,以降低NOX使用時出現(xiàn)偏差過大的問題,為氨氣外泄埋藏了危機。目前很多脫硝噴氨機組投入使用以后,NOX變換范圍比較大,并且來回振蕩非常不穩(wěn)定,但是為了應(yīng)對國家考核,很多機組在使用時單方面的將NOX設(shè)定值減小,以降低NOX出現(xiàn)偏差過大的問題,為氨氣外泄埋藏了危機。
(1)噴氨調(diào)節(jié)閥門不具備線性調(diào)節(jié)能力,無法有效滿足氨氣的適量供應(yīng),熱解尿素的調(diào)節(jié)閥,不能自動調(diào)節(jié),間接制約氨氣催化作用的發(fā)揮。
(2)脫硝使用的催化通道橫截面積過大,無法達(dá)到NOX、氧均勻分布,無法將催化還原反應(yīng)達(dá)到最大的結(jié)果。
(3)尿素?zé)峤鈺r產(chǎn)生的氨氣通過氨氣控制閥門控制,目前大部分設(shè)計都不能實現(xiàn)自動化,無法實現(xiàn)程序的全部運行,造成氨氣的浪費。
2.2 脫硝噴氨控制系統(tǒng)響應(yīng)遲鈍的研究
脫硝噴氨控制系統(tǒng)工作狀態(tài)下,被控制的對象響應(yīng)遲鈍,響應(yīng)時間短的有3分鐘,長可以達(dá)到20分鐘以上,造成控制周期冗長,非常不利于脫硝的進(jìn)行。主要的原因是:
(1)整個脫硝機組運行復(fù)雜,但是脫硝控制部分邏輯設(shè)計相對簡便無法與復(fù)雜系統(tǒng)實現(xiàn)有效對接,不能適應(yīng)隨時出現(xiàn)的運行狀況。
(2)脫硝系統(tǒng)運行時SCR出口的NOX濃度和進(jìn)口濃度處于時刻變化狀態(tài),濃度的變化勢必會造成兩邊濃度差,造成被控對象的響應(yīng)判斷出現(xiàn)誤差,從而影響判斷結(jié)果。
(3)脫硝控制系統(tǒng)運行中,不能及時進(jìn)行前饋作用,導(dǎo)致無法及時對機組出現(xiàn)的變化做出合理的修改以應(yīng)對變化。
(4)脫硝噴氨控制系統(tǒng)的計算只考慮到氣體濃度的摩爾質(zhì)量之比,考慮方式比較單一,造成達(dá)不到理想的控制效果。
3 脫硝系統(tǒng)優(yōu)化與調(diào)整
3.1選擇性催化還原(SCR)脫硝
SCR(Selective Catalytic Reduction)是由美國Eegelhard公司發(fā)明并于1959年申請了專利,而日本率先在20世紀(jì)70年代對該方法實現(xiàn)了工業(yè)化。SCR脫硝原理是利用NH3和催化劑(鐵、釩、鉻、鈷或鉬等堿金屬)在溫度為200~450℃時將NOX還原為N2。NH3具有選擇性,只與NOX發(fā)生反應(yīng),基本上不與O2反應(yīng),所以稱為選擇性催化還原脫硝。
SCR法中催化劑的選取是關(guān)鍵。對催化劑的要求是活性高、壽命長、經(jīng)濟(jì)性好和不產(chǎn)生二次污染。在以氨為還原劑來還原NOX時,雖然過程容易進(jìn)行,銅、鐵、鉻、錳等非貴金屬都可起有效的催化作用,但因煙氣中含有SO2、塵粒和水霧,對催化反應(yīng)和催化劑均不利,故采用SCR法必須首先進(jìn)行煙氣除塵和脫硫,或者是選用不易受骯臟煙氣污染影響的催化劑;同時要使催化劑具有一定的活性,還必須有較高的煙氣溫度。通常是采用二氧化鈦為基體的堿金屬催化劑,最佳反應(yīng)溫度為300~400℃。
該法的優(yōu)點是:由于使用了催化劑,故反應(yīng)溫度較低;凈化率高,選擇性催化還原(SCR)技術(shù)脫銷效率可高達(dá)90%。;工藝設(shè)備緊湊,運行可靠;還原后的氮氣放空,無二次污染。
但也存在一些明顯的缺點:煙氣成分復(fù)雜,某些污染物可使催化劑中毒;高分散的粉塵微??筛采w催化劑的表面,使其活性下降;系統(tǒng)中存在一些未反應(yīng)的NH3和煙氣中的SO2作用,生成易腐蝕和堵塞設(shè)備的(NH4)2SO4和NH4HSO4,同時還會降低氨的利用率;投資與運行費用(投資費用80美元/千瓦)較高。
3.2修改CEMS系統(tǒng)維護(hù)時間,避免AB兩側(cè)脫硝出口CEMS系統(tǒng)同時維護(hù),實現(xiàn)分時校驗,確保儀表自檢定不同期。在DCS系統(tǒng)進(jìn)行邏輯修改,當(dāng)脫硝系統(tǒng)入口氮氧化物一側(cè)CEMS系統(tǒng)維護(hù)時,采用另外一側(cè)測量值進(jìn)行修正后參與自調(diào)計算。當(dāng)脫硝系統(tǒng)出口氮氧化物CEMS系統(tǒng)維護(hù)時,DCS控制器跟蹤脫硫側(cè)氮氧化物數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。
3.3在脫硝系統(tǒng)AB兩側(cè)各增加一路旁路噴氨管路,運行時當(dāng)噴氨系統(tǒng)發(fā)生故障時,切除故障管路,投入備用旁路。噴氨管路冗余設(shè)置,增加系統(tǒng)的可靠性,避免噴氨系統(tǒng)故障導(dǎo)致的氮氧化物超標(biāo)。
3.4將脫硝CEMS系統(tǒng)電子間從原來的稀釋風(fēng)機層,移至噴氨調(diào)門層,縮短CEMS系統(tǒng)氮氧化物測量管路的距離,較少系統(tǒng)測量延遲,提高控制系統(tǒng)反應(yīng)時間。
3.5通過分析歷史數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)啟動機組磨煤機時,脫硝入口的氮氧化物數(shù)值會大幅增加,在脫硝控制系統(tǒng)中將磨煤機狀態(tài)作為前饋信號,當(dāng)磨煤機啟動后一段時間,通過前饋信號,適當(dāng)增大脫硝系統(tǒng)噴氨量。
3.6根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析,確定了在不同負(fù)荷區(qū)間采用不同的PID調(diào)節(jié)參數(shù)調(diào)節(jié),增加了PID變參數(shù)邏輯,同時調(diào)整負(fù)荷以及引風(fēng)機電流等信號在自調(diào)邏輯中前饋比例。
3.7冬季氨流量計、氨調(diào)整門堵塞較多,把流量計前部分氨氣管路通過尾部煙道預(yù)熱,提高氨氣溫度。同時在氨流量計前加濾網(wǎng),并定期清理濾網(wǎng)。
3.8為避免脫硝控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)器積分飽和現(xiàn)象發(fā)生,根據(jù)調(diào)節(jié)系數(shù)高限值增加調(diào)門開度來滿足噴氨需求量。
4 結(jié)束語
火電廠煙氣脫硝技術(shù)作為一項新型技術(shù),不僅能夠提升火電廠的經(jīng)濟(jì)效益,還能有效地提升火電廠的環(huán)保效益和社會效益,具有較高的實用價值。從國民經(jīng)濟(jì)評價的角度上來看,火電廠煙氣脫硝技術(shù)有助于改善以往火電廠的周邊環(huán)境狀況,減少環(huán)境污染,提升周圍人群的生活質(zhì)量,為區(qū)域電力建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ),非常值得在電力生產(chǎn)中運用和推廣。
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(作者單位:山西大唐國際臨汾熱電有限責(zé)任公司)