二氧化硫杀手——“湿法烟气脱硫”

自从进入电力革命时代以来,发电系统越来越完善,发电的途径也越来越多,例如水力发电、光伏发电、核能发电以及火力发电等。在我国,火力发电是最主要的发电方式。火力发电利用可燃物(例如煤)作为燃料生产电能。如果是用燃料,环保则是一个不可避免的问题。

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湿法烟气脱硫

二氧化硫是火电厂排放的主要大气污染物之一。北方联合电力有限责任公司达拉特发电厂采用湿法烟气脱硫装置来处理二氧化硫废气。以前的脱硫供浆系统完全是靠运行员手动控制,华能蒙达发电有限责任公司于海东所在的团队对这个系统进行了研究,发现这个系统本身就是一个大惯性延迟非线性的控制过程,以前传统的从热工学控制效果不是太好,操盘量非常大,调节时间非常长,因此该团队对控制系统进行了改造。

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Smith预估器

Smith预估器是一个解决大惯性、大延迟控制系统比较好的方法,为脱硫供浆量到PH值之间的数学模型提供了预算和参数辨识。该团队首先把Smith预估器应用到控制系统,之后按照国家对环保系统的要求和厂内的环保要求,把二氧化硫测算值与要求的二氧化硫排放最低值相比较后输入到调节系统,即目标值的随动控制系统,在保证二氧化硫不超标的情况下,保持石膏浆液的PH值稳定。

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煤粉的含硫量

之前的系统在运行的过程中,煤粉的含硫量是随机变化的,有时候含硫量大,有时候含硫量小。大的时候二氧化硫突然增加,运行员是来不及反应的,超标次数比较多,完全靠人为控制的劳动量非常大,控制效果也不佳。该团队设计的目标值的随动控制系统可以快速地跟随二氧化硫输入量的变化,减少二氧化硫超标排放次数,基本上可以达到有多少二氧化硫就处理多少二氧化硫的要求,保证二氧化硫在不超标的情况下应用。

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解决控制系统不稳定问题

该调节系统首先在厂二号机组进行了应用,全年节约石灰石的用量可以达到160万吨左右,基本上解决了浆液PH值系统数学模型变化时调节系统响应时间长、调节不稳定的问题。使用Smith预估器进行控制,从根本上解决了控制系统不稳定问题,实际取得了良好的效果。

设定值随脱硫工矿的变化而变化,即随动控制系统应用到脱硫浆液PH值控制时,在采用Smith预估器克服系统大惯性和延时提高调节系统响应的基础上,应用随动控制系统进一步提高系统适应各种工矿变化的敏感性。

该技术在脱硫二氧化硫低值运行时,石膏浆液PH值保持低值运行,提高了石灰石浆液的利用率以及脱硫运行的经济性,同时保证了脱硫效率在98%以上,降低石灰石的用量,全厂4台机组全年节约石灰石粉费用160万元。并且该技术不受电厂容量大小的限制,所有规模都适用。

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二氧化硫是一把双刃剑

推荐学会:中关村认同应用技术跨界创新联盟

内容转化自:中关村认同应用技术跨界创新联盟成果发布直播会——《发电厂脱硫系统二氧化硫排放量控制方法研究》(发布人:华能蒙达发电有限责任公司于海东)

中关村认同应用技术跨界创新联盟是在中关村科技园区管委会主导下发起,经北京市民政局批准成立。联盟成员包括100多家国家级科研院所、一批科技上市公司,以及金融投资与产业集团。宗旨是推动重大科技攻关创新,促进科技成果转化孵化,培育打造战略新兴产业集群。

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