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燃煤电厂脱硝烟气稀释法测量技术故障探究

2017-06-08井广洲

中国环保产业 2017年5期
关键词:小孔臭氧烟气

井广洲

(河北大唐国际张家口热电有限责任公司,河北 张家口 075000)

燃煤电厂脱硝烟气稀释法测量技术故障探究

井广洲

(河北大唐国际张家口热电有限责任公司,河北 张家口 075000)

稀释法作为超低排放大趋势下CEMS测量的主流技术,优势日趋明显。文章在介绍一种烟气稀释法测量原理的基础上,结合多年CEMS维护经验,提出了几种典型的故障及处理方法,并列举了案例。

烟气连续监测系统;稀释法脱硝;故障

前言

我国能源供给以煤炭为主,能源清洁化和环境保护压力巨大,新环保法的实施将环保工作提升到了法制的新高度。2013年9月,国务院印发《大气污染防治行动计划》,明确提出大气可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)的治理目标,鼓励燃煤电厂实现烟气清洁排放。在现行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)特别排放限值的基础上,提出燃煤机组要达到天然气燃气轮机组排放限值标准,即在基准氧含量6%的条件下,烟尘排放浓度不大于5mg/m3(或10mg/m3)、二氧化硫排放浓度不大于35mg/m3、氮氧化物排放浓度不大于50mg/m3,称为“超低排放”[1]。

燃煤电厂作为我国能源供给的主力,其环保的重要性不言而喻。氮氧化物作为燃煤电厂总排口的三大污染物之一,脱硝起到了重要的作用。准确测量脱硝环节进、出口氮氧化物的浓度,既可为脱硝的调整提供有力参考,也能有效避免总排口氮氧化物超标。烟气稀释测量法作为超低排放新形势下的主流技术,应用前景广阔。本文根据某企业脱硝烟气连续监测系统(CEMS)的应用,对一种以稀释法为基础的脱硝CEMS测量技术的典型故障进行了探究。

1 工作原理

稀释法在脱硝CEMS测量中适用于烟道出、入口氮氧化物的测量,主要由就地探头和测量仪器两部分组成(如图1),工作原理示意如图2所示。

图1 仪器组成

图1中,音响小孔的作用是:当小孔两端的压力差大于0.46倍以上时,气体流经小孔的速度主要取决于气体分子流经小孔时的速度(即:当地音速),而与当地温度、小孔两端的气压变化无关,即产生恒流[2]。当具有一定压力的压缩空气经过喷射器时,会产生文丘理效应,在喷射器的出口形成一个真空区,此真空区通过管路在音响小孔出口形成负压,满足音响小孔的压力差。烟气也会通过探杆被吸入,经过滤筒的过滤,流经音响小孔及管路后从样气出口通过管线进入仪器。不锈钢过滤器的主要作用是与采样探杆连接,金属盖通过加有弹簧垫的螺丝固定,方便拆卸探头,在运行过程中压紧,也能避免因漏气导致真空区不能形成的问题。音响小孔和文丘里效应的完美结合,保证了烟气被稀释到固定倍数50,这也是稀释法的定义所在。只有在标定时,标气才进入探头,反则不通。

图2 工作原理

图2中,此仪器采用的是化学发光法。当样品中的NO与O3混合时,生成激发态的NO2与O2。激发态NO2在返回基态时发出红外光[3]。

通过测量发光强度,可测得NO的量。样气中的NO2通过转化炉将其转化成NO后进行测量。这就是图2中的三通电磁阀的作用,在运行过程中,三通电磁阀每隔一定时间转换一次,使其分别处于NO/NOx模式,并在管线上装设压力、流量传感器。臭氧发生器用以产生反应所需要的臭氧。反应后的废气,则通过臭氧发生器(防止污染环境)处理后,排空。

2 典型故障及处理方法

2.1 运行过程中,上位机显示偏低

当该故障出现时,第一时间检查仪器是否有报警。包括样气流量、压力、臭氧流量、转化炉温度等。如果有报警,则检查相应的设备。如,样气流量低或者压力高报警,主要有以下两种情况:1)采样泵坏,导致整个样气管线不能正常排气,修理或者更换采样泵即可;2)管线或者反应室堵塞,此种情况,可在采样泵运行状态下,分管段检查排除。臭氧流量低报警,臭氧发生器入口为净化过的压缩空气,臭氧流量低大多为压缩空气压力不足或者管路泄露。转化炉温度低和臭氧发生器故障类似,转化炉温度低导致NO2转化成NO障碍,臭氧发生器故障,导致臭氧不能产生,使反应不能进行,也会导致测量值偏低。当仪器没有报警时,则可在CEMS间直接拔掉样气管往仪器通入标气。由于此时标气没有经过就地探头稀释,正常的仪器会显示满量程,若不能显示满量程,又没有报警,则考虑反应室故障。若以上各项均正常,则可对仪器通标气进行检查。通标气能上去,正常测量偏低,则需对就地探头进行检查。分以下几项:1)探杆与探头连接处漏气,用硅脂密封即可(此种情况最常见);2)金属盖没压紧或者不平整,真空形成不佳;3)样气管接头漏气(此种情况最容易被忽略);4)烟气取样探杆堵塞,因为烟道为负压,此种情况只需要拆下探头,用手感受负压即可;5)喷氨门开度分配不合理。

2.2 仪器不能正常进行标定

若在样气工况下,测量正常,但标定不正常时,首先要检查标气压力是否正常,标气管线是否通畅,有无泄露堵塞现象。解决了这些问题,基本就能恢复正常。但在标定不正常的情况下,基本采样情况下的测量也是异常的,那么可直接在CEMS间直接给仪器通入标气(直接通入的标气未经稀释,仪器应该超量程)。仪器无故障,大多可考虑就地探头异常,常见故障为音响小孔堵塞和文丘里泵喷射器堵塞,处理堵塞最有效的方法是用超声波流量计进行清洗,拆装过程中宜用吸耳球,防止碰坏精密部件。吸耳球也是用来检验是否清洗干净的常用工具。

2.3 测量中显示异常偏高

此种故障相对较少,在消除的过程中,第一时间应该通标气进行试验,看通标气是否正常,通标气正常则可以结合工况考虑是否由于烟气分布不均导致。通标气不正常则主要有两种情况:反应室镜片脏或光电倍增管坏。对反应室进行清理最适合用医用棉签配合酒精使用,光电倍增管不易修理,一般需进行更换。但在遇到故障时应先考虑反应室脏再考虑更换光电倍增管。

3 实例分析

3.1 样气测量过程中显示突降到零

某日,2号炉A侧出口突降到零,B侧出口正常。热工人员第一时间到达CEMS间,就地仪器显示为0,排除DCS侧及信号传输问题。检查就地仪器无报警信息,压力流量显示正常。通标气显示异常,显示一直停留在零点,无上升趋势。拆掉样气管直接向仪器通入未经稀释的标气,仪器能达到满量程,排除仪器故障。初步估计为就地探头故障,拆下就地探头用吸耳球试验,文丘里泵射流器负压能正常形成,音响小孔明显堵塞,用超声波清洗干燥后回装,标定正常,通样气显示正常,故障消除。

3.2 运行中显示异常偏高

某日,2号炉A侧入口显示异常偏高,且A、B侧偏差大。热工人员就地检查,仪器无报警且CEMS间A侧仪器显示偏高与上位机对应,排除DCS侧及信号传输问题。通零气显示下降到100ppm左右且波动较大,通标气显示接近满量程。仪器断电后,对反应室进行擦拭清洁,通电后,偏高现象略有改善,但不明显。最终对光电倍增管进行更换,更换后对仪器进行标定后恢复正常。

4 结语

在分析了现有市场占有率较高的美国热电产品原理的基础上,结合现行CEMS较主流的稀释法测量在脱硝中的应用,列举了几种典型故障的发生原因及解决办法,以期有助于实现超低排放。

[1] 发改能源(2093)-2014,煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)[S].

[2] 膝恩江.烟尘烟气连续自动监测系统运行管理[M].北京:化学工业出版社,2008.

[3] 王胜,陈启福,刘文梅.稀释法CEMS在王滩电厂中的应用[J].化学工程与装备,2011(10):142-145.

声 明

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《中国环保产业》编辑部

Research on Technical Failure of Dilution Method Measurement of Flue Gas Denitration in Coal-fi red Power Plant

JING Guang-zhou
(Hebei Datang International Zhangjiakou Thermal Power Co., Ltd, Hebei Zhangjiakou 075000, China)

The dilution method, as the mainstream technology of CEMS measurement under the great trend of ultra-low em issions, shows a obvious advantage. Based on the presentation of measurement princip le of dilution method of a flue gas, the paper combines maintenance experiences w ith CEMS for m any years, and puts forward several typical common faults and processing methods as well as lists the cases.

CEMS; denitration of dilution method; fault

X84

A

1006-5377(2017)05-0045-03

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