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北极星电力网获悉,日前,江苏印发《江苏省火电厂烟气排放过程(工况)自动监控技术指南(征求意见稿)》。全文如下:
江苏省火电厂烟气排放过程(工况)自动监控技术指南
(征求意见稿)
江苏省火电厂烟气排放过程(工况)自动监控技术指南
1 适用范围
本文件规定火电厂烟气排放过程(工况)监控系统的组成、技术要求、治理设施运行状况的判定、烟气排放连续监测系统监测数据的合理性判定、技术验收和日常运行管理。
本文件适用于火电厂(含热电联产电厂)烟气排放过程(工况)监控系统。工业锅炉、工业窑炉等污染源治理设施的烟气排放过程(工况)监控系统可参展本文件执行。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T6587电子测量仪器通用规范
GB/T18268.1测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求
HJ75固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范
HJ76固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法
HJ/T178火电厂烟气脱硫工程技术规范 烟气循环流化床法
HJ/T179火电厂烟气脱硫工程技术规范 石灰石/石灰-石膏法
HJ212污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准
HJ 462工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范
HJ 562火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法
HJ 563火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法
HJ 2001火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法
DL/T 5136火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程
DL/T 5137电测量及电能计量装置设计技术规程
T/CAEPI 13火电厂烟气排放过程(工况)监控系统技术指南
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 原烟气Original Stack Gas
未经污染治理设施处理的烟气。
3.2 净化烟气Cleaning Stack Gas
经污染治理设施处理后的烟气。
3.3 污染物治理Pollution Treatment
应用物理的和/或化学的方法,去除排放废气中污染物的过程。
3.4 污染物治理设施Pollution Treatment Equipments
治理排放废气中污染物所需的全部设备。
3.5 标准状态下的干烟气Dry Flue Gas and Standard Conditions
在温度273K,压力为101 325Pa条件下不含水气的烟气。
3.6 排放过程(工况)监控系统Process Monitoring Systems(PMS)
监测、分析影响污染物排放的污染源的生产及治理设施运行的关键参数,并提供关键参数的永
久性记录所需的全部设备及应用软件组成的系统。
3.7 数据采集传输仪Data Acquisition and Transmission Equipment
采集各种类型监控仪器仪表的数据、完成数据存储及与上位机数据传输通讯功能的单片机、工控机、
嵌入式计算机、可编程自动化控制器(Programmable Automation Controller,PAC)或可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC)等,本标准简称数采仪。
3.8 分布式控制系统Distributed Control System(DCS)
集计算机技术(Computer)、控制技术(Control)、通讯技术(Communication)和图形显示技术(CRT)等4C技术并通过通讯网络将分布在工业现场(附近)的现场控制站、检测站和操作站等操作控制中心的操作管理站、控管理站及工程师站等连接起来,共同完成分散控制、集中操作、管理和综合控制的系统。
3.9 排放预测监测系统Predictive Emission Monitoring System (PEMS)
用过程参数和其他参数确定污染物的浓度或排放速率的系统。通过公式转换,图形或计算机程序处理测量参数,用于和排放限值或标准进行比较。
3.10 排放连续监测系统Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
连续测定颗粒物和/或气态污染物浓度和排放率所需要的全部设备。一般由采样、测试、数据采集和处理三个子系统组成的监测体系。
3.11 建立模型Establishing Models
基于自然科学的基本原理或应用数学的方法,如:神经网络法、统计回归法,推导过程参数与污染物排放数据之间的关系,所建立的理论模型或经验模型。
4 排放过程(工况)监控系统的组成
4.1 一般规定
PMS由现场端监控系统和中心端监控平台两部分构成,其系统示意图见图1。
4.2 现场端监控系统
由参数监测、数据采集传输和应用软件三个子系统组成。
a.参数监测子系统:由各类传感器和监测设备组成,可准确、完整、系统的获取生产设施、治理设施运行的关键参数数据和污染物排放及烟气参数监测数据。
b.数据采集传输子系统:由分布式控制系统、数据采集传输仪、局域网组网设施等组成,可实现数据的采集、存储、传输等功能。
c.应用软件子系统:工艺监控、数据审核、异常报警和趋势预警。实施现场监测数据的统计分析,治理设施运行状态的判定。
4.3 中心端监控平台
包含污染源中心端工况监控系统。接受多个现场端监控系统的信息,实现现场数据的监控、汇总、统计分析、共享交换等功能;根据环境管理的需要,可扩展环境监察、环境信用评价、企业绿色信贷及其他方面的功能。
5 排放过程(工况)监控系统的技术要求
5.1 外观要求
5.1.1 仪器应在醒目处标识产品铭牌,铭牌标识应符合GB/T13306的要求。
5.1.2 显示器无污点。显示部分的字符均匀、清晰、屏幕无暗角、黑斑、彩虹、气泡、闪烁等现象。
5.1.3 机箱外壳应耐腐蚀、密封性能良好、表面无裂纹、变形、污浊、毛刺等现象,表面涂层均匀、无腐蚀、生锈、脱落及磨损现象。产品组装坚固、零部件无松动。按键、开关等控制灵活可靠。
5.1.4 机箱外壳应有足够的强度和刚度,能承受安装组件及短路时产生的机械应力和电动力,同时不因设备的吊装、运输等情况影响设备的性能。
5.2 环境条件
适应温度、湿度环境的能力应分别符合GB/T6587.2 和GB/T6587.3中环境组别为II组的要求,抗振动性能应符合GB/T6587.4 的要求,抗电磁干扰能力应符合GB/T18268.1的有关要求。
5.3 安全要求
5.3.1 绝缘阻抗应不小于20MΩ。
5.3.2 在正常大气条件下,应能承受频率为50Hz、有效值为1500V 的正弦交流电压1min,应无飞弧和击穿现象。
5.4 功能要求
5.4.1 现场端监控系统
5.4.1.1 参数监测子系统
参数监测子系统的要求,参见附录A。
5.4.1.2 数据采集传输子系统
5.4.1.2.1 数据获取
企业生产设施和治理设施的运行参数和电气参数等监控数据统一由智能数据采集仪与企业的中控系统、DCS连接获取。
5.4.1.2.2 信号接入要求
a. 智能数据采集仪至少应具备8个模拟量输入通道,应支持(4~20)mA、(0~20)mA电流输入或(0~5)V 电压输入,采样误差小于千分之一;至少应具备8 路开关量输入通道,带光电隔离;应至少具备6个RS232/485 数字输入通道,用于连接监测仪表,实现数据、命令双向传输;备1个标准10/100M以太网口用于连接以太网。
b. 对于模拟量输入信号,开关量输入(输出)信号,应采用屏蔽电缆,宜采用屏蔽双绞电缆,屏蔽层要单端接地。
c. 模拟信号应隔离,以增强现场与远传信号的可靠性,所安装的电流互感器应采用适应实际工况需要的规格型号,保证参数的准确采集。
d. 如果信号电缆和电源电缆之间的间距小于15cm,应在信号电缆和电源电缆之间设置屏蔽用的金属隔板,并将隔板接地,避免交叉走线,以减少干扰;当信号电缆和电源电缆垂直方向或水平方向安装时,信号电缆和电源电缆之间的间距应大于15cm。
e. 智能数据采集仪获取数据时,应屏蔽编写操作,系统只能读取,以避免对中控系统数据造成干扰。
f. 依据电力系统二次安全防护的要求,在火电厂获取工况数据方式时应加装单向物理隔离装置。
g. PMS 同设备现场之间的接线应符合DL/T 5136 的要求,所采用的硬件采集设备应符合DL/T5137 的要求。
5.4.1.2.3 数据传输
PMS 的数据编码规则和传输协议应符合国际电工委IEC 60875-5-104 规约和HJ 212 标准的要求,对于HJ212未覆盖部分,需遵循本规范的要求,具体参见附录B。
工况数据通过光纤或GPRS无线网络、3G/4G/5G网络或者TCP/IP有线网络等手段,发送至中心端监控平台。现场端监控系统和中心端监控平台中间通过防火墙等手段,确保采集服务器的安全。
5.4.1.2.4 信号采集误差要求
模拟量采集传输过程中产生的误差应小于1‰。
5.4.1.2.5 系统时钟计时误差
系统时钟时间控制24h 内误差不超过±0.1‰,并能通过平台对系统时钟进行校准。
5.4.1.2.6 存储要求
数据采集仪应具备断电保护功能,断电后所存储数据不丢失。存储容量不低于16G,,能保存1 年及以上的分钟数据,可通过U 盘、存储卡导出数据。
5.4.1.3 应用软件子系统
5.4.1.3.1 数据展示
应能实时显示采集的生产设施、治理设施运行数据,以及与监控污染物排放相关的监测数据或统计数据,可以工况图、表格、折线和/或柱状图等方式表现。
5.4.1.3.2数据查询
应能查询实时数据、历史数据、异常报警记录等。
5.4.1.3.3多曲线比较
应能比较监控的设施运行参数数据、排放污染物、脱硫和脱硝效率、生产设施与治理设施关联参数(如:发电负荷与脱硫系统增压风机电流关联曲线)数据的小时(适合时)、日、月变化曲线,以及不同电厂同类指标的比较等。
5.4.1.3.4异动分析
应能对采集的数据进行预处理,筛除离群值、可疑值并能识别在设施非稳定运行状态下获得的值。
5.4.1.3.5工况核定
判定治理设施的投运、停运及运行状况,并核定运行状况有效或无效,以保证精确的统计治理设施的有关数据及核定监控污染物的排放总量。分析各种运行状况下监控参数数据的变化趋势。
5.4.1.3.6数据判定
利用监控生产设施和治理设施的关键参数、数据统计分析、数学模型等方法判定设施的运行状态和CEMS 监测数据的合理性。
5.4.1.3.7故障报警
应能针对生产设施和治理设施运行中出现的故障或异常情况进行实时预警和报警,并能记录和查询报警。对报警内容进行推送,跟踪报警处理措施和处理结果,形成报警信息闭环管理。
5.4.1.3.8安全管理
应具有安全管理功能,操作人员需登录工号和密码后,才能进入控制界面。安全管理功能应至少为二级系统操作管理权限。
5.4.1.3.9自动恢复
设备开机应自动运行,当停电或设备重新启动后,无需要人工操作,自动恢复运行状态并记录出现故障时的时间和恢复运行时的时间。
5.4.2 中心端监控平台
中心端监控平台的主要功能是完成各企业污染治理设施运行参数数据的收集、存储、分析和应用,为环保管理的各项相关工作提供数据基础,为企业提供生产运行的优化建议。该平台除具有应用子系统的所有功能外,还应具有统计分析、数据存储、共享交换等功能。
5.4.2.1 统计分析
提供生产设施和治理设施运行数据的多种报告和数据汇总表,结果可导出成 EXCLE、PDF、WORD 等格式。
5.4.2.2共享交换
提供数据交换接口,支持工况监控系统与江苏省污染源自动监控平台之间及其他业务系统之间的数据交换共享。
5.4.2.3数据存储
存储容量不低于500G,能保存10年及以上的分钟数据。存储单元应具备断电保护功能,断电后所存储数据不丢失。可通过磁盘、U 盘、存储卡或专用软件导出数据。
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利用低温烟气热量对脱硫废水进行蒸发浓缩和蒸发干燥,从而实现脱硫废水的零排放处理,具有系统简单、投资运行成本低、维护工作量小等优点。脱硫废水低温烟气蒸发浓缩系统和主烟道蒸发干燥系统的运行效果和运行稳定性受废水水质、机组负荷、烟气温度、烟气流场等因素的影响,需要根据项目的实际情况进行优化。根据某300MW燃煤机组的烟气参数和脱硫废水水质水量情况,对脱硫废水烟气蒸发浓缩系统和主烟道蒸发干燥系统进行了优化设计。
在火电厂烟气排放过程中,即便存有的氮氧化物以及二氧化硫浓度均比较低,然而具体排放量却有所增加,继而产生环境污染情况。脱硫脱硝技术为一项有效理念,此项技术运作成本低,便于较多效益的获取,可以在市场上充分使用和推广。
针对目前火电厂在用脱硫浆液专用pH计测量误差大的问题,分析认为石灰粉纯度、石灰浆液流速和CaSO3、CaSO4在电极表面沉积是影响脱硫浆液pH值测量准确性的主要因素,研制了由进样控制系统、试样分离系统、试样检测系统、排渣系统、冲洗系统构成的脱硫浆液专用pH值测量装置,并在内蒙古能源发电金山热电有限公司投入使用。实际使用情况表明,该装置可以准确测量出脱硫浆液pH值,是提高脱硫效率的有效手段。
而人们之所以提出这样的想法,是因为火电厂烟气旁路脱硫技术存在一些较为明显的缺陷和危害,已经与当前的技术水平要求存在较大出入。
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摘要随着我国环保标准的不断提高,对火电厂提出了全厂废水零排放的要求,其最大的困难就在于脱硫废水高效低成本无害化处理。鄂州电厂在一期工程2×330MW机组上创造性地采用团聚除尘协同脱硫废水蒸发技术,利用脱硫废水配制团聚剂除尘,有效地解决脱硫废水零排放的难题,同时大幅提高静电除尘器的除尘效
摘要:通过优化脱硫废水取水方式、预沉、改进加药管理、澄清器合理排泥等技术措施,有针对性地解决脱硫废水处理过程中存在的问题,保证系统的正常运行和出水水质,并提出以系统性管理的理念来推进脱硫废水处理的技术管理工作。关键词:脱硫废水处理;技术管理;水质控制;系统性管理0前言脱硫废水处理
“火电厂和烟气治理设施的基建队伍和检修维护队伍,要在国家行业管理部门出台安全规范导则和防范标准前,自主制定企业的专项安全导则和防范标准,高度重视烟气治理设施消防问题的研究和防范。”近日,河南宜阳县黄河同力水泥厂脱硫塔发生火灾。这并非孤例,近两年脱硫塔频频“引火上身”:甘肃兰州一脱
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摘要:本文以火电厂烟气为对象,分别从联合脱硫脱硝一体化技术、同时脱硫脱硝一体化技术两方面,探讨其发展情况,望能为此领域研究有所借鉴与帮助。在整个大气当中,二氧化硫、氮氧化物为其主要污染物,当其含量达到一定程度时,会因发诸多二次污染,如酸雨、臭氧等,因而无论是对人体健康还是对生态环
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