超低排放对烟气排放连续监测系统设计的影响

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1、第38卷第5期华电技术Vo1.38No.52016年5月HuadianTechnologyMav.2016超低排放对烟气排放连续监测系统设计的影响邵曼(山东电力工程咨询院有限公司,济南250013)摘要:近年来,国家对燃煤电厂污染物排放的监管越来越严格,电厂为达到超低排放而采用的技术会引起烟气排放连续监测系统(CEMS)设计方案发生变化。介绍了CEMS工作原理,结合双塔串联、双塔双循环、双塔并联等不同超低排放技术,分析了其对CEMS设计方案的影响,并对比了不同超低排放技术对CEMS仪表选型的影响。关键词:燃煤机组;超低排放;烟

2、气排放连续监测系统;高精度;湿式静电除尘器中图分类号:X773文献标志码:B文章编号:1674—195J(2016)05—0064—04O引言固定污染源监控系统⋯。2超低排放技术我国以煤为主的能源结构短时间内无法根本改变,加之天然气气源短缺、大气治理迫在眉睫的现实目前我国采用的超低排放技术主要有以下几情况,作为燃煤大户的火力发电,一,污染物排放水平种:(1)锅炉本体低NO排放控制技术,如控制锅炉是我国大气污染控制的重点。燃煤电厂超低排放是燃烧方式、配风方式、炉膛设计、采用高效低氮燃烧指排放的SO,,NO及烟尘质量浓度达到或接近

3、GB器等;(2)选择性摧毁还原法(SCR)工艺控制NO13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》中规定超低排放,如老机组的催化剂增效改造;(3)脱硫吸的以天然气为燃料的燃气轮机机组的大气污染物排收塔工艺系统改造,有单塔双循环、单塔托盘增效、放限值。2014年9月12日,国家发展改革委员会、单塔旋汇耦合+管束除尘、单塔双区、沸腾式泡沫环保部和能源局联合印发了《煤电节能减排升级与塔、双塔双循环、双塔串联、u型液柱塔等技术;改造行动计划(2014_2020年)》(发改能源(4)低低温电除尘器技术;(5)超精细除雾器技术;[20

4、14]2093号),明确指出新建燃煤发电机组应(6)三级屋脊式除雾器技术;(7)湿式静电除尘器基本达到燃气轮机组排放限值,即在基准含氧量为技术。6%的条件下,SO,,NO及烟尘排放质量浓度分别不技术(1),(2)主要用来降低排放物中NO的质高于35,50,10mg/m(标准状态,下同),东部部分量浓度,技术(3)主要用来降低排放物中SO,的质地区新建或改造机组排放烟尘质量浓度甚至要求达量浓度,技术(4),(5)主要用来降低排放物中粉尘到5mg/1TI以下。的质量浓度。燃煤电厂根据燃烧煤种煤质情况选用上述某一种或几种技术的结合,

5、实现超低排放。1烟气排放连续监测系统(CEMS)简介3超低排放技术对CEMS设计方案的影响CEMS作为燃煤电厂烟气排放连续监测装置,是监测环保排放和检测工艺过程的重要设备。上述降低NO排放质量浓度的技术对CEMSCEMS由颗粒物监测子系统、气态污染物监测子系的设计方案无影响,部分降低烟尘、SO,排放质量浓统、烟气排放参数测量子系统及数据采集、传输与处度技术由于工艺系统流程的改变,会引起CEMS设理子系统等组成,通过采样和非采样方式,测定烟气计方案的变化。以下分析几种典型的设计方案。中污染物的质量浓度,同时测定烟气温度、压力、流

6、3.1双塔串联技术速或流量、含湿量、含氧量或CO含量等参数,计算双塔串联技术是近几年在脱硫增容改造及超低烟气污染物质量浓度、排放率和排放量,显示和打印排放技术研究过程中提出的一种新技术,典型工艺各种参数、图表,并通过数据、图文传输系统传输至流程如图1所示。大唐桂冠合山发电有限公司的1,2机组脱硫增容改造为国内首次采用此技术,收稿日期:2016—03—11;修回日期:2016—04—21其设计及运行方式相对不成熟,一级吸收塔出口未第5期邵昊:超低排放对烟气排放连续监测系统设计的影响·65·由图2可知,双塔双循环主要工艺流程与双塔

7、除雾器串联相似,只是在两级吸收塔之间增加了石膏浆液工返回泵及吸收段加料槽(AFT)旋流器至两级吸收塔级处理除雾器后烟气【:艺水的浆液管道,实现了两级吸收塔的液位平衡和浆液密度平衡控制,确保了石膏产品的品质。该技术方脱硫:级案CEMS的设置与双塔串联技术方案相同,与常规吸收塔单塔单循环方案相比,每台锅炉需增加1套预处理吸收塔氧化风机CEMS。氧化一t喷枪去旋I去旋3.3双塔并联技术:级循环流站L浆液泵双塔并联技术是在超低排放技术研究过程中提鬃石膏排石灰石供浆出泵出的一种提高脱硫效率的新技术,典型工艺流程如图3所示。胜电三期热电工

8、程和茌平信源铝业有限图1双塔串联技术典型工艺流程公司700MW机组工程的脱硫系统均采用此技术。设计CEMS监测仪表,运行过程中出现了一级吸收塔浆液氧化不足、无法脱水、脱硫效率降低、二级吸收塔液位不平衡及产出的石膏钙硫比过高等问题。由图1可知,烟气经过了2级吸收塔,一级吸收塔出

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