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1、Z电力安全技术第l3卷(2011年第l期)CEMS-2000运行中存在的问题和解决方法张佐民(陕西渭河发电有限公司,陕西成阳712085)[摘要]介绍了CEMS-2000烟气排放连续监测系统的结构和工作原理,并对CEMS系统使用过程中出现的取样位置不正确、粉尘测量值大、GPRS信号不稳、SO2测量值偏小、采样系统反馈时间大等问题进行了分析,提出了解决方案。[关键词]CEMS-2000;故障诊断;解决方案由于我国对燃煤发电厂排烟加大了监控和处湿度等)监测,数据采集、传输与处理4个子系统罚力度,燃煤发电厂脱硫率直接影响到企业的经
2、济组成。效益,烟气排放连续监测系统CEMS(conitnuous1.1气态污染物监测子系统emissionmonitoringsystem)作为脱硫率的主要监气态污染物监测子系统核心为OMA2000分测系统就显得特别重要。光光谱气体分析仪。OMA-2000基于多通道光谱分析技术和差分吸收光谱算法,用于测量高湿烟气1CEMS系统工作原理中的SO、NO(含水分),利用氧化锆法测量氧含量,运用干湿转化计算SO、NOO干烟气浓度。某电厂4×300MW机组脱硫系统,共安装聚OMA-2000光源发出的紫外光汇聚进入光纤,光科技(杭州)有
3、限公司生产的CEMSl0套。其通过光纤传输到气体室,穿过气体室时经被测气体中,3号、4号脱硫系统的出口和入口处各装设1吸收后,通过光纤传输到光谱仪。在光谱仪内部经套CEMS-2000S;5号、6号脱硫系统的出口和人光栅分光,由阵列传感器将分光后的光信号转换为口旁路各装设1套CEMS-2000f。电信号,获得气体的连续吸收光谱信息。分析仪根CEMS由气态污染物(SO:、NOO:)监测,据光谱信息采用差分光学吸收光谱算法,得到被测烟尘(颗粒物)监测,烟气参数(流速、温度、压力、气体浓度。的设计和巧妙的控制策略,绝对可靠是不可能的
4、。2易丹辉.统计预测——方法与应用fM】.北京:中国统如何尽早检测、发现潜在故障,软化、控制和排除计出版社,2001.故障,避免故障的进一步扩大和发展,是防止机组3夏泓,郑鹏洲.电子元器件失效分析及应用[M】.北跳闸的关键。京:国防工业出版社,2002.这就需要调动全体人员的积极性和责任性,努4C.D.威肯斯,J.G.霍兰希.工程心理学与人的作业『M】.力做到所有设备“零缺陷”运行。而运行中一旦出上海:华东师范大学出版社,2003.现异常或辅机故障等事件,若运行人员能及时发现、5刘建锡.仪表可靠性工程和环境适应性技术lM】.
5、北京:正确判断、迅速处理,同样可以避免异常和故障的机械工业出版社,2003.进一步扩大。6高天云.上海地区大机组10年保护动作原因统计分析[J].华东电力,2006(8).参考文献:7高天云.上海地区发电机组2007年度保护动作原因分析l杨志飞,李平.以故障为中心的工程可靠性[M】.北京⋯.中国电力,2008(5).国防工业出版社,1995.(收稿日期:20100831)一9—第13卷(2011年第l期)电力安全技术Z1.2颗粒物监测子系统部门核查环保数据时,都对旁路数据提出质疑。LDM一100激光粉尘仪主要由发射单元和反射
6、与施工方沟通后得知,由于5,6号机组FGD单元构成。发射单元驱动半导体激光器发射出探测旁路挡板后装有一套事故喷淋系统,CEMS取样点激光,穿过被测环境后,由反射单元的光学单元将若选在该处,当开启事故喷淋系统时会对取样探头激光束反射至发射单元的传感模块,通过测定激光和测点造成损坏。透射烟气后的光强与原来人射光强的比值,进行光为此,停用事故喷淋系统,再将旁路CEMS电转换后经过微处理器分析,计算得到测量结果。取样点移至旁路挡板后,以保证旁路数据在旁路挡LDM一100激光粉尘仪基于激光透射式检测技术,板关闭时与净烟气参数相同,在旁
7、路挡板开启后能响应速度快、检测灵敏度高。迅速反映烟气参数变化。1.3烟气参数监测子系统2.2粉尘测量值偏大CEMS一2000系统烟气参数监测子系统由差压2.2.1净烟粉尘测量值偏大变送器、皮托管、温度变送器、压力变送器、反吹自2009年5月投运以来,3,4号净烟粉尘测系统等构成。主要测量烟气流速、温度、压力和湿量值经常偏大。工作人员拆下粉尘仪发现,因水雾度以及实现探头的反吹。污染测量镜头镜片,影响其透过率,导致粉尘测量1.4数据采集传输与处理子系统值偏大。清理镜头后,测量值恢复正常,但一周后数据采集与处理子系统由集线箱、上位
8、机、净烟粉尘测量值又偏大。CEMSMonitor2.0监测软件、脱硫DCS联网单元、根据环境保护行业标准HJ/T75—2007第数据远传单元构成。集线箱安装在户外平台上,平6.2.6条规定,火电厂湿法脱硫装置后未安装烟气台上的所有设备均由集线箱供电。同时,集线箱接GGH(气一气换热器)的烟
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