提高电厂脱硫系统投运率方法分析

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1、电力安全技术第17卷(2015年第7期)提高电厂脱硫系统投运率方法分析李秀忠(华电国际电力股份有限公司莱城发电厂,山东莱芜271ll3)[摘要]投运率是脱硫系统的关键性能指标,也是环保参数考核的重要指标。通过多年来的运行操作及维护经验,结合某发电厂脱硫系统设备运行状况以及其他因素对脱硫投运率的影响,阐述了各种异常情况发生时的现象及解决方法,并给出了提高脱硫系统投运率的方法。(关键词]脱硫系统;投运率;环保参数1某电厂脱硫系统概况现通过技改,已经拆除了增压风机、旁路挡板及GGH系统,新增了二级吸收塔及湿式除尘系统。某电厂4×300MW机组采用石灰石一石膏吸收塔系统是影响

2、脱硫效率的核心部件,其自下而湿法烟气脱硫(FGD)工艺,分别为一炉一塔设计,上可分为氧化结晶区、吸收区、除雾区3个主要功其脱硫系统工艺流程如图l所示。自脱硫系统投能区。烟气通过吸收塔人口从浆液池上部进入吸运以来,脱硫设施投运率超过99%、脱硫效率保收区。在吸收塔内,热烟气自下而上与浆液(3层持在95%以上。运行中,4套全烟气量处理的湿喷淋层)接触发生化学吸收反应,并被冷却。此浆式石灰石一石膏湿法烟气脱硫装置运行稳定。系液由各喷淋层多个喷嘴层喷出,浆液(含CaSO、统全烟气量脱硫时,脱硫后烟气温度不低于8O℃。CaSO、未反应的CaCO、惰性物质、飞灰和各种在校核煤种工

3、况下,确保FGD装置排放的SO浓溶质)从烟气中吸收SO以及其他酸性物质。在液度不超标;当FGD装置人口烟气S0浓度比设计箱中,SOx与CaCO3反应,生成CaSO3。CaSO3煤种增加25%时,仍能安全稳定运行。由设置在浆液池中的氧化空气分布系统氧化成石膏整套系统于2008年12月底完成安装调试,(CaSO·2H,O)。习掌握。提前将2号主变中性点接地刀闸合上,减求。另该厂3台机组均具备全厂失电情况下的机组少故障处理操作时间。自身黑启动条件,2012-01-05,该厂3台机组成此外,还与相关地区调度沟通,说明该厂运行功列入安徽电网黑启动主要电源点,这也为全厂失方式薄弱

4、,做好从地区线路倒送电可能性的协调工电后厂用电的快速恢复提供了有力保障。但坝上柴作。加强对2号发电机主辅设备的巡视检查工作,油发电机作为全厂的事故保安电源,容量较小,带确保2号发电机具备黑启动条件。由于措施得力、负载能力偏弱,供厂用电路径较长,可靠性不高,准备充分,该厂特殊运行方式下的保厂用电工作也这是以后的设备技改中需要考虑的问题。取得了圆满成功。3结束语.收稿臼期:2014—12一l1}修回日期:2015—02—19。作者简介:●该厂厂用电系统多年运行实践表明,厂用电供周二保(1963一),男,高级工程师,主要从事水电厂电气一、电可靠性高,备自投逻辑设计合理,动作

5、正确。在二次技术和运行管理工作,email:ah3xzeb@126.com。此次3号机大型技改中,圆满地完成了针对关键环江学奎(1974一),男,工程师,主要从事水电厂技术及运行管节的保电任务,确保了施工进度和厂内设备用电需理工作。一一第17卷(2015年第7期)电力安全技术图1某电厂脱硫系统工艺流程2脱硫系统的监控与运行管理综合管理和维护,从环保指标、系统可靠性、参数异常、硫份分析、设备节能等方面.对所属环保设2.1脱硫系统异常分析及设备检修周期的计算备进行全面分析梳理,保障数据监测传输准确、可(1)利用“数字化管理”进行脱硫系统异常分靠、及时。同时,从源头上控制污

6、染,将配煤掺烧析。加强脱硫系统性能监控,强化脱硫系统参数异工作与环保设施管理有机结合,综合考虑机组负荷、常分析。通过对除雾器差压、吸收塔浆液密度等影入炉煤硫分等因素,科学合理地进行配煤掺烧等操响脱硫系统运行安全关键参数的监视与分析,开展作,确保脱硫系统投运率在设计范围内。另外,通脱硫系统除雾器堵塞隋况分析,确定脱水系统运行过加强巡回检查,及时发现重大缺陷,避免出现脱的最佳方式,促进主要能耗指标的持续优化。硫系统故障停运,提高脱硫系统的投运率。(2)利用“数字化管理”进行统计报表及设备检修周期的预测。借助先进的数字技术,做好运行3脱硫系统投运率降低的原因及解决方法调整、

7、数据分析等工作,实现全过程监控。这既方.便环保指标的统计上报和检修周期的分析统计,又3.1浆液循环泵叶轮及泵壳磨损为设备台账提供便捷的历史查询统计,确保环保参脱硫系统运行时,浆液循环泵中的介质为石灰数监视与调整的便捷化、数字化、程序化,为脱硫石浆液,且浆液pH值变化较大,因此对浆液循环系统设备的综合分析提供了可靠的依据。泵的磨损在所难免。一旦浆液循环泵叶轮磨损,将2.2完善生产管理机制减小叶轮直径和导致叶轮表面凹凸,从而增加浆液该厂制定并完善了(《X×发电厂环保管理考泵的局部阻力损失,造成泵出力降低。特别是集流核实施细则,从管理机制、运行维护、环保技

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