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液氨的供应由液氨槽车运送,利用液氨卸料压缩机将液氨由槽车输入储氨罐内,依靠压差和重力流将储槽中的液氨输送到液氨蒸发槽内蒸发为氨气,经氨气缓冲槽控制压力及流量,然后与稀释空气在混合器中混合均匀,再送达脱硝装置。氨气系统紧急排放的氨气则排入氨气稀释槽中,经水的吸收排入废水池,再经由废水泵送至废水处理厂处理。
SCR的主要设计参数见表1所示。
3调试中发现问题
3.1供氨问题
供氨气动调节阀定位器线性不好,机组负荷低时供氨系统无法投加自动。
该脱硝系统采用两套模拟量控制系统,分别位A、B侧气态氨流量调节系统,通过反馈控制提供氨量,保持出口NOX达标或是在设计值范围内。进口NOX浓度和烟气量的乘积为NOX流量信号,然后此信号与设计的氨氮摩尔比相乘得到氨耗量信号。根据脱硝反应方程式,1molNH3与1molNOX进行反应,假定所有氨参与反应,氨氮比为0.8时。氨喷射量Q的计算公式为
Q=Qg×CNOX×0.8×22.4/MNOX
式中:Qg为脱硝入口烟气量,m3/h;CNOX为NOX浓度,mg/m3;MNOX为NOX摩尔质量。
通过控制氨流量调节阀的开度,调整供氨量的多少。从而保证脱硝系统出口NOX浓度达标或是达到设计值要求。
机组负荷低或是入口NOX浓度波动时,供氨气动调节阀定位器线性不好,波动大,供氨系统无法投加自动。具体情况见图1所示。
从图1可以看出供氨调节阀自动控制性能不好,无法投加自动,只能进行手动微调来保证良好的脱硝效率。
采取的应对措施:
(1)检查气动调节阀仪用气源压力,是否符合设计要求;检查反馈杆是否松脱。由于阀门定位器为机械式力平衡式,其可动部件较多,容易受温度振动的影响,造成反馈杆松脱。
(2)重新调整调节阀定位器,提高低开度时的线性;阀门定位器零位漂移大。因阀门定位器采用力的平衡原理,弹簧的弹性系数在恶劣现场下发生改变,造成阀门定位器的零点漂移,导致零位变化大,使放大器输出不稳定,造成调节质量下降或无法调节。
(3)在机组低负荷情况下,供氨系统改为手动,减少喷氨量;当机组负荷过低,烟气温度低于低值时,关闭调节阀和关断阀,退出脱硝系统;
(4)必要时更换线性好的气动调节阀。
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