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重庆联宏锅炉设备有限公司

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重庆联宏锅炉设备有限公司
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热水锅炉-联宏锅炉安装-沙坪坝锅炉

发布时间:2019-11-19 03:35:49        






电厂燃煤锅炉氨逃逸的原因

1 自动调节性能不好。在变负荷时、启停制粉系统时,喷氨量不能适应负荷和脱硝入口NOx的变化,导致脱硝出口NOx波动太大,导致瞬时喷氨量相对过大,从而引起氨逃逸增加。

2 脱硝入口NOx分布不均匀,与喷氨格栅每个喷嘴的喷氨量不匹配。导致出口NOx不均匀。导致局部氨逃逸高。

3 喷氨格栅喷氨不均匀,导致出口NOx不均匀。导致局部氨逃逸高。

4 测量系统不准确。一般SCR左右侧出入口各装一个测点,在测点发生表管堵塞、零漂时不具有代表性,导致自调系统喷氨过量。从而引起氨逃逸升高。包括NOx测点、氧量测点、氨逃逸测点。

5 测点位置安装位置不具代表性。测点数量过少。安装位置没有经过充分的混合,会导致测量不准。另外测点数量太少,不能随时比对,当发生堵塞、零漂时不能及时发现。


6 测点故障率高,沙坪坝锅炉,当测点故障时,指示不准,引起自调切除,只能手调,难以适应AGC负荷随时变动的需求。

7 在变负荷和启停制粉系统时,脱硝入口NOx波动大,从而引起脱硝出口波动大,喷氨量波动大,引起氨逃逸。由于低氮燃烧器改造的效果差,在实际运行中,尤其在大幅度变负荷时,脱硝入口NOx变化较大,会加大脱硝自调的难度。

8 AGC投入时,普遍变负荷速率较快。为了响应负荷的快速变化,燃料量变化太快,风粉配比不能保证脱硝入口NOx稳定。引起大幅波动。

9 烟气流场的不均匀,导致喷氨量与烟气量不匹配。烟气流速在烟道的横截面各个位置不能均匀分布,尤其在烟道发生转向后,各个部位风速不一致,会导致局部氨逃逸偏高。

10 烟气温度变化幅度大。在低负荷时,热水锅炉,烟温下降。局部烟温太低,会引起催化剂活性下降,从而引起氨逃逸升高。

11 脱硝自调控制策略存在缺陷。测点反吹时,自调的跟踪问题不能完全解决。往往在反吹结束后,SCR出口NOx会有一个阶跃,突然升高或突然降低,增加扰动和波动,增加氨逃逸。

12 催化剂局部堵塞、性能老化。导致单层催化剂各处催化效率不同,为了控制出口参数,只能增加喷氨量,从而导致局部氨逃逸升高。

13 由于SCR脱硝装置处于烟气的高灰段,氨逃逸表是利用激光原理测量,容易引起测量不准。测量技术不过关,不能准确反映氨逃逸情况,不能给运行一个有效的参考数据。由于原烟气含灰量高达30-50g/m3,传统的对射式氨逃逸分析仪无法穿透,并且由于锅炉负荷的变化会导致光速偏移,维护量很大。而由于在较低温度下(230℃以下),NH3和SO3会生成NH4HSO4,对于传统的采样管线抽取式氨逃逸分析仪的采样管伴热温度不会超过180℃,所以在采样管线中***氢an会快速生成,导致氨气部分或全部损失,监测结果没有实际意义。

14 液氨质量差。由于液氨的腐蚀性和***性,检测很不方便。一般液氨的检测由厂家自己检测。因此,对液氨质量缺乏有效监督。现场经常发生供氨管道滤网堵塞的现象。也会造成喷氨格栅喷氨量的不均匀。从而影响氨逃逸。



地暖锅炉供暖有什么样的优势

使用舒适灵活首先是采暖时间自由。集中供暖的时间是统一安排的,锅炉厂家,北方一般是11月到来年的3月共4个月的时间,只有在遇到大风降温时,才会适当提前或错后,自由 度小。壁挂炉采暖恰恰提供了采暖时间上的自由,可随时开启。二是由于壁挂炉的自动化程度高,它的操作界面简单,由三个旋钮和一个表组成,并配有形象的图 示。故障灯自测设备故障。水压、温度表明确无误地显示当前的水压及水温。任何人都能快速掌握其操作方法,非常人性化。如果采用采暖/热水两用壁挂炉,用户还可以在采暖的同时使用生活热水。另外,由于壁挂炉的供回水温度可以自由设定。

 因此壁挂炉采暖可适用于多种末端系统,如风机盘管、地板辐射、或明设暖气片等。而集中供热一般只能提供高温供回水,如用户末端使用地板辐射系统等低温水

系统则还需再设置单独的换热站,将高温水换成低温水。其次,壁挂炉采暖不受地域的限制,只要通***就可使用。随着我国城市化进程的加快,目前很多新建的

住宅区离城区越来越远,取暖锅炉,尤其是一些的别墅区,大多选择在远离都市中心的郊区位置,这些地方是好多供热公司的管网所到达不了的。如果自建锅炉房成本会较

高,还涉及以后的运行、维修、供暖收费等一系列问题。但是使用壁挂炉采暖就解决了这些问题。我国南方广泛的传统非采暖地区,是我国经济***为发达的地区,虽

然缺乏集中供暖管网,但近年来供暖需求日益扩大,壁挂炉采暖作为上述区域的主要选择,有着广阔的发展前景。



3 超临界机组给水控制策略

3.1 湿态运行工况下的给水控制

直流炉在湿态工况下类似于汽包炉,分离器水位是机组湿态时给水的***终控制目标。它决定着汽水分离器汽水分离的效果是否良好,控制分离器水位在合适范围内是锅炉湿态时安全运行的基础。如果分离器水位过高,则不能保证汽水分离器能够达到良好的分离效果,很可能造成过热器带水,汽温下跌,甚至汽轮机进水等严重事故。相反,若分离器水位过低,也是达不到良好的汽水分离效果,可能造成下降管内锅水含汽,影响炉水泵出力,省煤器较小流量可能就得不到保证。

湿态工况下分离器水位控制主要通过给水泵转速、给水泵再循环调整门和给水旁路调整门改变给水流量来实现,当发生汽水膨胀时,由溢流调节阀门辅助控制分离器水位,如果在锅炉热态冲洗时,可以增加溢流调节阀门的偏置加大外排。一般分离器水容积很小,水位的惯性就很小,为我们的控制提出了更高的要求。以某电厂超临界机组为例,省煤器、分离器、启动系统与炉膛水冷壁总的水容积为216.57m3,分离器水容积为11.27m3,占总水容积的5.2%,由此可见汽水分离器容积非常小,工质不平衡时分离器水位变化快,溢流调整门为液动门,开关相对快些,基本可以适应分离器快速的水位变化。

湿态工况下,如需提高主汽温度,给水控制需增加给水流量,增加溢流调节阀门的偏置加大外排,并适当增加燃料量,从而增大蒸汽的流量,这种情况下,汽温上升快,而压力则会上升很慢或者下降。如需提高主汽压力,给水控制措施则与上述方案相反。由于点火初期水质一般不合格,外排炉水均不回收,所以加大外排增加主汽温度,将造成工质和热量的巨大浪费。因此,湿态工况时,在维持分离器水位稳定的情况下,主要靠高旁调节主汽压力,适当开大溢流调整门,在压力调节的同时,主汽温度也是稳定上升。



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