[發明專利]SCR脫硝裝置噴氨格柵智能優化調整系統及方法有效
| 申請號: | 201610231388.5 | 申請日: | 2016-04-14 |
| 公開(公告)號: | CN105854597B | 公開(公告)日: | 2018-03-20 |
| 發明(設計)人: | 郭陽;董銳鋒;李媛 | 申請(專利權)人: | 國網河南省電力公司電力科學研究院;河南恩湃高科集團有限公司;國家電網公司 |
| 主分類號: | B01D53/90 | 分類號: | B01D53/90;B01D53/56;G05D7/06 |
| 代理公司: | 鄭州知己知識產權代理有限公司41132 | 代理人: | 季發軍 |
| 地址: | 450052 河*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | scr 裝置 格柵 智能 優化 調整 系統 方法 | ||
1.一種應用SCR脫硝裝置噴氨格柵智能優化調整系統進行噴氨格柵智能優化調整的方法,其特征在于:所述噴氨格柵智能優化調整系統,包括設置在SCR入口煙道的煙氣流量分布檢測系統、煙氣分布集中采樣系統Ⅰ和煙氣分析儀Ⅰ,依次設置在SCR反應器內的噴氨格柵和催化劑層,設置在SCR出口煙道的煙氣分布集中采樣系統Ⅱ和煙氣分析儀Ⅱ,以及智能控制系統,所述煙氣流量分布檢測系統、煙氣分布集中采樣系統Ⅰ、煙氣分析儀Ⅰ、煙氣分布集中采樣系統Ⅱ和煙氣分析儀Ⅱ分別與所述智能控制系統無線連接,
所述噴氨格柵智能優化調整的方法包括以下步驟:
步驟S1、噴氨格柵噴氨總量的確定:所述智能控制系統收集所述煙氣流量分布檢測系統、煙氣分布集中采樣系統Ⅰ和煙氣分析儀Ⅰ的檢測數據,根據物料守恒原理計算獲得理論氨氣消耗量;
步驟S2、噴氨總量的實際檢測與修正:噴氨優化調整試驗前,在第一層催化劑的上層測孔,使用氨氮檢測儀多點采樣監測NH3濃度以及NOx濃度,根據濃度取平均值計算氨氮摩爾比NSR, ,并將數據結果傳輸至智能控制系統,智能控制系統調整系統初始參數,保證數據結果與設定的脫硝效率相一致,根據NSR對進行修正,得到;
步驟S3、各噴氨支管噴氨流量的確定:采用氨氣檢測儀檢測氨氣濃度,計算出供氨管道內氨氣-空氣混合氣體中氨氣的體積百分比,將該數據傳輸至智能控制系統,智能控制系統以此得出氨氣的質量百分比濃度,根據步驟S2修正之后的理論氨氣消耗的質量流量,以及煙道內的煙氣流動分布情況,確定各噴氨支管的噴氨流量;
步驟S4、各噴氨支管閥門處孔板式流量計壓差的確定:智能控制系統根據步驟S3計算得出的各噴氨支管的噴氨流量,根據孔板式流量計理論流量計算公式反推各噴氨支管的理論控制壓差,從而得到各噴氨支管閥門處孔板式流量計的壓差最優值,并將結果顯示在智能控制系統的面板上;
步驟S5、SCR出口煙道NOx濃度分布分析控制:手動對各噴氨支管閥門處孔板式流量計的開度進行調整,使各孔板式流量計壓差與智能控制系統計算出的最優壓差值相同之后,煙氣分布集中采樣系統Ⅱ和煙氣分析儀Ⅱ對SCR出口煙道的NOx濃度分布情況進行采樣檢測,并將檢測結果傳輸至智能控制系統,智能控制系統計算獲得SCR出口煙道的NOx濃度分布的相對標準偏差RSD,顯示在面板上;若RSD>10%,則智能控制系統通過分析各測點濃度值的偏離情況,對各噴氨支管閥門處孔板式流量計的壓差最優值進行修正,并重新顯示在面板上;若RSD≤10%,則噴氨優化試驗結果滿足調整要求。
2.如權利要求1所述的應用SCR脫硝裝置噴氨格柵智能優化調整系統進行噴氨格柵智能優化調整的方法,其特征在于:所述的煙氣流量分布檢測系統由若干微壓計組成,所述微壓計由標準S型皮托管流量計和無線微壓力變送器構成,所述微壓計分別設置在所述SCR入口煙道的采樣孔內,通過對所述SCR入口煙道流速的分布式測量,獲得所述SCR入口煙道各測點的煙氣流速值,將所述各測點的煙氣流速值無線傳輸至智能控制系統。
3.如權利要求1所述的應用SCR脫硝裝置噴氨格柵智能優化調整系統進行噴氨格柵智能優化調整的方法,其特征在于:所述煙氣分布集中采樣系統Ⅰ包括煙氣采樣槍、采樣支管、第一電磁閥、采樣總管、第二電磁閥、采樣泵和集中采樣箱,所述煙氣采樣槍通過所述采樣支管和設置在所述采樣支管上的第一電磁閥與所述采樣總管連接,所述第二電磁閥和采樣泵依次設置在所述采樣總管上,所述集中采樣箱包括面板模塊、控制模塊和無線通信模塊,所述第一電磁閥和第二電磁閥與所述控制模塊連接。
4.如權利要求3所述的應用SCR脫硝裝置噴氨格柵智能優化調整系統進行噴氨格柵智能優化調整的方法,其特征在于:所述煙氣分析儀Ⅰ與所述采樣總管連接。
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