火电机组启动和深度调峰期间 环保达标排放的运行优化措施
浅析火电机组深度调峰中的节能管理措施

浅析火电机组深度调峰中的节能管理措施发布时间:2022-02-16T06:41:45.791Z 来源:《科技新时代》2021年12期作者:张明辉[导读] 随着我国经济的发展和经济结构的调整,第一产业对于电力的需求逐渐减少,第二产业和第三产业需求量日益增加,这也就造成了电网的峰谷差日益增加。
尤其对于耗电量大的省市,其电力需求的峰谷值更加巨大。
贵州华电桐梓发电有限公司贵州省遵义市 563200摘要:电网峰谷差的加大及新能源发电入网的需求对于电厂调峰能力提出严峻的需求和考验。
另外,提升电厂的深度调峰能力、研究调峰方式和措施也是改善电厂经济性的重要手段。
本文针对当前火电厂机组运行实际情况,从深度调峰的主要方式入手,在分析了其主要影响因素的基础上就如何实现对火电机组深度调峰的节能管理发表了几点自己的见解,以供参考。
关键词:火电机组;深度调峰;节能管理;经济安全1引言随着我国经济的发展和经济结构的调整,第一产业对于电力的需求逐渐减少,第二产业和第三产业需求量日益增加,这也就造成了电网的峰谷差日益增加。
尤其对于耗电量大的省市,其电力需求的峰谷值更加巨大。
另外,随着新能源的不断开发和利用,风能发电和太阳能发电正在快速发展,对于电力行业的调峰提出严峻的考验和要求。
目前,抽水蓄能电站是一种较为理想的调峰电源,尽管其技术相对成熟,但是由于建设周期长、建设地地理要求高等特点,难以进行大规模的利用和实施。
由此我们推断,采取科学合理的手段和技术对发电机组的调峰风力进行节能优化改进是电力行业未来发展的一个必然趋势。
我国的电力主要来自火力发电,因此开展火电机组的深度调峰能力研究是具有重要意义的。
本文主要围绕火电机组调峰研究进行展开,对影响机组调峰的因素进行探讨,并对深度调峰的负荷及经济性进行说明。
2火电机组深度调峰方式2.1 负荷变化进行机组调峰根据电网系统的需求,对机组的实际运行负荷进行调整,以满足电力入网的要求。
变负荷调峰方式在电厂中是比较常见的调峰方式,随着电网的需求多少对机组负荷进行深度快速调整,此种调峰方式相对方便,但对于设备的抗干扰能力要求较高。
火力发电站环境保护措施改进方案

火力发电站环境保护措施改进方案为了确保火力发电站的运营对环境的负面影响降至最低,并满足环保要求,我们制定了以下环境保护措施改进方案。
一、减少大气污染1. 完善燃烧系统:对火力发电站的燃烧系统进行改进,采用更高效的燃烧技术,减少燃烧过程中产生的废气。
2. 安装脱硫装置:在发电站的烟气处理系统中增加脱硫装置,有效去除烟气中的二氧化硫排放。
3. 使用低硫燃料:选择低硫煤或与其他清洁能源混合燃烧,降低火力发电过程中的硫氧化物排放量。
二、水资源保护1. 优化冷却系统:改进火力发电站的冷却系统,使用节水型的冷却技术,减少对水资源的消耗。
2. 建设污水处理设施:在火力发电站周边建设污水处理设施,对生产废水进行处理后再排放,降低对水环境的污染。
3. 实行循环利用:采用循环冷却水系统,将排放出来的冷却水进行处理后再重新利用,最大限度地减少对水资源的需求。
三、固体废物处理1. 做好垃圾分类处理:在火力发电站内设立垃圾分类站点,对产生的固体废物进行分类处理,促进资源的回收利用。
2. 建立废弃物处理厂:在火力发电站附近建立废弃物处理厂,进行废石灰石、废渣等固体废物的处理和综合利用,减少对土壤和水源的污染。
四、植被恢复与保护1. 开展绿化计划:在火力发电站周边区域进行植被恢复与保护,通过植树造林、草坪铺设等措施,改善空气质量和生态环境。
2. 建设生态池塘:在火力发电站周围适当的地方建设生态池塘,提供适宜的生境,促进自然生态系统的恢复。
五、排放监测与管理1. 完善监测设备:在火力发电站内安装排放监测设备,实时监测废气、废水和固体废物的排放情况,确保符合环保要求。
2. 建立环境管理制度:制定严格的环境管理制度,明确责任分工和管理流程,加强对环保措施的执行和监督。
六、推行清洁能源替代1. 增加可再生能源比例:逐步增加火力发电站使用可再生能源(如风能、太阳能等)的比例,减少对传统火力燃料的依赖。
2. 支持绿色能源发展:积极推动火力发电站与可再生能源发电企业的合作,加强对绿色能源项目的支持与投资。
600MW级火力发电机组深度调峰影响因素及对策

600MW级火力发电机组深度调峰影响因素及对策摘要:本文主要针对600MW级火力发电机组深度调峰影响因素及对策做出初步分析,希望对600MW级火力发电机组在电网调峰中的应用提出一些有效建议,使600MW火力发电机组既能安全经济的运行,又满足国际环保政策的可持续发展理念,同时还能适应电网的需求。
关键词:600MW级火力发电机组;深度调峰;影响因素及对策引言:600MW级火力发电机组在火力发电厂中的使用越来越多,经常会参与电网调峰,由于600MW火力发电机组利用小时数逐年降低,最低负荷只有额定容量的三分之一,所以600MW火力发电机组在电网深度调峰中经常会出现一些问题,导致600MW火力发电机组发生非计划停运,对电网的正常使用造成不利影响。
因此,在保证600MW级火力发电机组满足国家环保政策的需求下,使其能够正常的为电网发展做出贡献是每个火力发电机组厂都应该认真研究的课题,本文通过对600MW级火力发电机组的一些了解,希望能为600MW级火力发电机组深度调峰提出一些有效建议,为国家电网事业的发展做出一些贡献。
一、600MW级火力发电机组调峰的必要性由于600MW级火力发电机组经常在调峰中会有一些问题,使得600MW级火力发电机组的年利用小时逐年下降,造成600MW级火力发电机组年利用小时逐年降低的主要原因有:(一)随着科技的不断发展,近几年电网投产使用1000MW机组较多,1000MW火力发电机组相比于600MW火力发电机组煤耗较低,处于节能的考虑,电网调度时使用1000MW机组较多,这就导致600MW的使用时间变得较少。
(二)随着国家政策的改变,大量的风力发电、太阳能发电等新能源的投产应用,使得电网容量不断变大,处于环保的考虑,新能源发电优先使用,且不受限制,使电网的深度调峰就需要火力发电机组来参与完成。
通过以上可以看出,600MW级火力发电机组参与电网调峰势在必行,特别是在节假日期间,电网负荷较低时,600MW级火力发电机组参与深度调峰越来越频繁。
火电机组深度调峰的难点分析和运行优化建议

火电机组深度调峰的难点分析和运行优化建议摘要:由于特高压输送电量逐年增加、新能源占比逐渐加大,造成电网峰谷差加大,火电机组需成为电网调峰的重要力量。
但火电机组深度调峰普遍存在机组调峰能力不足、负荷响应速率较低、系统自动投入率低、人员手动操作量大等问题。
为深挖火电机组调峰能力,提高调峰安全性,本文就火电机组深度调峰难点进行分析,并提出运行优化建议。
关键词:火电机组;深度调峰;难点分析;运行优化建议一、难点分析1、机组不投油稳燃负荷高,不能满足调峰至30%需求某电力集团有30万等级以上机组70台,只有4台机组能达到调峰至30%额定负荷,剔除因供热制约未进行调峰运行的8台机组外,58台机组稳定调峰运行负荷不能满足调峰至30%额定负荷需求,占比82.8%。
其中32台机组需投油稳燃。
2、调峰期间自动投入率低某电力集团46台机组提出需对调峰负荷段的协调控制系统开展优化,以适应快速调峰的要求。
主要集中在以下六个方面:1)协调控制只能控制40%负荷以上工况;2)给水泵汽源自动切换;3)自动转态;4)减温水自动;5)给水泵自动切除、自动并泵;6)给水主、旁路自动切换。
3、深度调峰影响经济性梳理某电力集团70台煤电机组,截至目前参与深度调峰共52台煤电机组,其中百万机组11台,60万等级机组20台,30万等级机组21台。
依据这52台煤电机组参与深度调峰期间的DCS数据,计算机组的锅炉效率、汽轮机热耗率、厂用电率影响如下:(1)锅炉效率表1:50%调峰至40%额定负荷工况下锅炉效率变化表1为参考深度调峰的52台机组锅炉效率变化结果,百万机组从50%调峰到40%额定负荷,锅炉效率下降0.15~2.33%,平均下降1.02%。
60万机组从50%调峰到40%额定负荷,锅炉效率下降0.0~1.0%,平均下降0.39%。
30万机组从50%调峰到40%额定负荷,锅炉效率下降0.4~0.9%,平均下降0.48%。
(2)汽轮机热耗率表2:50%调峰至40%额定负荷工况下汽轮机热耗率变化表2为参考深度调峰的52台机组汽轮机热耗率变化结果,百万机组从50%调峰到40%额定负荷,汽轮机热耗率上升137~343kJ/kWh,平均上升213kJ/kWh;60万机组从50%调峰到40%额定负荷,汽轮机热耗率上升82~390kJ/kWh,平均上升256kJ/kWh;30万机组从50%调峰到40%额定负荷,汽轮机热耗率上升80~368kJ/kWh,平均上升198kJ/kWh。
浅谈600MW火电机组深度调峰的措施

浅谈600MW火电机组深度调峰的措施摘要:近年来,随着国家对风电、光伏等绿色能源的重视程度的不断升级,新能源接入的增加及电网弃风电现象日益增加,为了电网的稳定运行,增加火电厂的深度调峰能力,正成为一种新常态。
火电机组相比于可再生能源发电具有较强的可操作性。
为了保证可再生能源的应用以及其发电能力不受限制,燃煤电厂的深度调峰势在必行。
关键词:火电厂深度调峰安全运行一、概况贵州某电厂4×600MW火电机组SG-2028/17.5-M916型锅炉是上海锅炉厂有限公司引进美国CE公司技术并在总结了贫煤锅炉的设计、制造和运行的基础上进行优化设计和制造,为亚临界压力、中间一次再热、控制循环汽包锅炉,单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构、∏型露天布置。
锅炉燃烧采用中速磨冷一次风正压直吹式制粉系统,直流燃烧器四角布置,切向燃烧方式,配六台ZGM-113N型中速磨煤机,五台磨煤机运行(一台备用)可带MCR负荷。
汽轮机采用了上海汽轮机有限公司设计制造的N600-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、反动凝汽式汽轮机。
发电机采用上海汽轮发电机有限公司生产的二极三相隐极式同步发电机,其型号为QFSN-600-2型汽轮发电机,采用水--氢--氢冷却方式。
机组在设计阶段基本均未考虑深度调峰工况,导致运行过程中调峰能力比较差。
此外,深度调峰和快速升降负荷时的运行工况严重偏离设计工况,深度调峰常态化以后,大量设备运行在非正常工况,对机组安全性、环保性及经济性的影响比较大。
二、调峰前准备工作2.1要实时掌握电网形势,积极与调度协调沟通,了解其它厂机组的调峰情况,尽量减少深度调峰的次数和时间。
遇有深度调峰要根据总调调度令及电网情况,提前做好机组深度调峰准备工作。
2.2加强和输煤专业联系,确保上煤方式准确,避免向煤仓上挥发分低的煤种,尽量选择挥发分较高的煤种,保证A、B磨为高热值煤。
2.3调峰前选择邻近的两台或三台磨煤机运行,避免隔层燃烧。
火电机组启动和深度调峰期间 环保达标排放的运行优化措施

火电机组启动和深度调峰期间环保达标排放的运行优化措施摘要:环保设施中,基于设备工作原理及特性,脱硫和除尘器系统均可实现随机启停,能够保证并网后二氧化硫和烟尘的达标排放。
但是,脱硝系统的投运受SCR区入口烟气温度限制,不能随机启动,运行中因负荷低被迫多次退出,造成氮氧化物超标而被环保考核或不能获得环保补偿电价,因此确保氮氧化物达标排放是环保达标的木桶短板,及时、合理投入脱硝装置是保证氮氧化物达标排放的主要因素,也是保证机组环保达标排放的关键。
关键词:火电机组;环保;脱硝;运行优化。
Operational optimization measures for environmentally-friendly discharge during start-up and deep peak shaving of thermal power unitsJianzhong LiuQingtongxia Aluminium Power Generation Co.,Ltd.;Qingtongxia,Wuzhong,Ningxia;751600ABSTRACT:In the environmental protection facilities,based on the working principle and characteristics of the equipment,the desulfurization and dust collector systems can achieve random start and stop,which can ensure the emission of sulfur dioxide and soot after the grid connection.However,the operation of the denitration system is limited by the inlet flue gas temperature in the SCR,and it cannot be started randomly.During the operation,it is forced to exit several times due to low load,resulting in excessive nitrogen oxides and being environmentally assessed or unable to obtain environmental compensation electricity price.Therefore,to ensure the nitrogen oxide discharge is the environmental protection standard of wooden barrel short board.The timely and reasonable input of denitration device is the main factor to ensure the emission of nitrogen oxides,and it is also the key to ensure the environmental protection of the unit.KEY WORD:Thermal Power Unit;environmental protection;desulfurization;operation optimization.1 问题研究及优化策略1.1 问题研究目前,很多煤电企业通过设备改造以适应深度调峰和机组启停期间的环保考核,尚未从运行优化调整方面进行深入探讨和试验,设备改造不但投资成本较高,而且不一定达到预期效果,且又增加了系统的复杂程度和运行操作的难度。
浅谈火电机组如何实现深度调峰及安全稳定运行

浅谈火电机组如何实现深度调峰及安全稳定运行摘要:提升火电机组灵活性运行能力和精细化调整,挖掘其深度调峰潜力,不仅是解决当前新能源消纳困境的有效途径,同时亦是延续火电企业生命周期,实现电力绿色转型的必要选择。
关键词:火电机组;可再生能源;灵活性改造1引言近年以来,随着电力需求增速放缓,电网装机容量迅速增长,尤其可再生能源发展快速,使电网高峰与低谷负荷的峰谷差有时候最多甚至超过一倍多,给电网的调度带来了极大的困难。
按照国家节能调度的原则下,火电厂成为电网调峰的主力即承受着巨大的调峰压力。
火电企业为了增强市场竞争力,要面临机组深度调峰和负荷相应速率所带来的经济性、安全性及环保等技术问题,因此,火电机组灵活性改造是当前电源供给侧改革的有效途径,也是提高企业生命周期的必要选择,同时,通过不断地探索、摸索,作者总结出了一套大型燃煤机组深度调峰的经验,既避免了深度调峰过程中的大量投油造成经济性急剧下降,又保证了省网调峰任务的顺利完成。
2我国火电机组灵活性改造试点工作及相关鼓励政策2016年6月,国家能源局委托电力规划设计总院牵头研究制定我国火电机组灵活性升级改造技术路线,开展国内火电机组灵活性改造示范试点工作,其选取了可再生能源消纳问题较为突出地区,主要分布于弃风弃光较为严重的东三省、内蒙古、河北、广西等省份;试点项目以3O0、6O0MW机组为主,共涉及44台机组,约1818万kW。
深度调峰机组的发电鼓励政策也顺应而生。
东北地区于2017年1月1日开始执行《东北电力辅助服务市场运营规则》,规定风电、核电和调峰率低的火电厂要对调峰率高的火电厂进行电价补偿。
深度调峰交易电价采取“阶梯式”报价方式和价格机制,发电企业在不同时期分2档浮动报价。
东北地区自该规则实施以来,多个电厂通过“深度调峰”的运行模式,得到了十分可观的电价补偿,有的电厂在投入深度调峰期间每月可得到几百万的补助,不仅有效地激励了区域火电机组参与深度调峰的积极性,同时,也为我国其他区域完善调峰辅助服务补偿标准,推动调峰服务的市场化交易,建立峰谷分时电价等做了有益的尝试。
煤电机组快速启停及深度调峰方案(二)

煤电机组快速启停及深度调峰方案以下是一个关于煤电机组快速启停及深度调峰的产业结构改革方案总结。
一、实施背景煤电机组是我国能源供应的重要支柱,但面临着环境污染严重、能源利用率低、调峰能力不足等问题。
随着新能源的大规模接入,煤电机组的生存空间受到严重挤压。
因此,亟需对煤电机组进行产业结构改革,提高其调峰能力和灵活性。
二、工作原理煤电机组快速启停及深度调峰的工作原理主要是通过对机组进行技术改造,使其具备快速启停和深度调峰的能力。
具体包括:1. 优化燃烧系统:采用先进的燃烧控制技术,提高煤粉的燃烧效率,降低氮氧化物等污染物的排放。
2. 改造供热系统:利用煤电机组的余热进行供热,提高能源利用率,同时为周边区域提供热源,增加机组的经济性。
3. 提升调峰能力:通过增加辅助设备,如压缩空气储能(CAES)系统,将多余的电能储存起来,并在需要时释放,实现深度调峰。
三、实施计划步骤1. 对煤电机组进行全面评估,确定改造方案和目标。
2. 优化燃烧系统:采用先进的燃烧控制技术,提高煤粉的燃烧效率。
3. 改造供热系统:利用煤电机组的余热进行供热,提高能源利用率。
4. 提升调峰能力:通过增加辅助设备,如压缩空气储能(CAES)系统,实现深度调峰。
5. 对改造后的煤电机组进行调试和试运行,确保达到预期效果。
6. 对改造后的煤电机组进行持续监测和维护,确保长期稳定运行。
四、适用范围该方案适用于已建成的煤电机组,通过技术改造,使其具备快速启停和深度调峰的能力。
特别适用于已出现生存困难的煤电机组,通过产业结构改革,提高其竞争力和经济性。
五、创新要点1. 采用先进的燃烧控制技术,提高煤粉的燃烧效率,降低污染物排放,实现清洁高效发电。
2. 利用煤电机组的余热进行供热,提高能源利用率,减少能源浪费。
3. 通过增加压缩空气储能(CAES)系统等辅助设备,提升调峰能力,适应新能源的大规模接入。
4. 结合先进的信息通信技术,实现煤电机组的智能化监控和维护,提高运行效率和维护水平。
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火电机组启动和深度调峰期间环保达标排放的运行优化措施摘要:环保设施中,基于设备工作原理及特性,脱硫和除尘器系统均可实现随机启停,能够保证并网后二氧化硫和烟尘的达标排放。
但是,脱硝系统的投运受SCR区入口烟气温度限制,不能随机启动,运行中因负荷低被迫多次退出,造成氮氧化物超标而被环保考核或不能获得环保补偿电价,因此确保氮氧化物达标排放是环保达标的木桶短板,及时、合理投入脱硝装置是保证氮氧化物达标排放的主要因素,也是保证机组环保达标排放的关键。
关键词:火电机组;环保;脱硝;运行优化。
Operational optimization measures for environmentally-friendly discharge during start-up and deep peak shaving of thermal power unitsJianzhong LiuQingtongxia Aluminium Power Generation Co.,Ltd.;Qingtongxia,Wuzhong,Ningxia;751600ABSTRACT:In the environmental protection facilities,based on the working principle and characteristics of the equipment,the desulfurization and dust collector systems can achieve random start and stop,which can ensure the emission of sulfur dioxide and soot after the grid connection.However,the operation of the denitration system is limited by the inlet flue gas temperature in the SCR,and it cannot be started randomly.During the operation,it is forced to exit several times due to low load,resulting in excessive nitrogen oxides and being environmentally assessed or unable to obtain environmental compensation electricity price.Therefore,to ensure the nitrogen oxide discharge is the environmental protection standard of wooden barrel short board.The timely and reasonable input of denitration device is the main factor to ensure the emission of nitrogen oxides,and it is also the key to ensure the environmental protection of the unit.KEY WORD:Thermal Power Unit;environmental protection;desulfurization;operation optimization.1 问题研究及优化策略1.1 问题研究目前,很多煤电企业通过设备改造以适应深度调峰和机组启停期间的环保考核,尚未从运行优化调整方面进行深入探讨和试验,设备改造不但投资成本较高,而且不一定达到预期效果,且又增加了系统的复杂程度和运行操作的难度。
因此,我们提出:立足现有生产设备,深入挖潜、合理利用环保政策、硫酸氢氨、锅炉和环保设施的特性,通过开展设备综合治理、锅炉燃烧调整试验、喷氨优化试验等工作,从运行优化调整方面确定合理方案,实现准确控制喷氨量,减少氨逃逸和氨消耗量,全负荷环保达标排放,从而低成本解决机组全负荷达标排放的问题。
1.2 优化策略1.2.1机组启停:锅炉不能产生爆燃等隐患;减少受热面吸热和快速增加负荷提高脱硝装置入口烟气温度,尽快投运脱硝装置;充分利用环保考核值采用小时均值。
1.2.2深度调峰:减少炉膛出口氮氧化物浓度;维持烟气温度,保证脱硝装置正常运行。
2 控制措施2.1 启动过程中优化措施1)准备合适的启动煤种:高挥发分、适当热值的优质烟煤。
2)点火前及早投入临机加热系统,提高炉膛温度,降低启动耗油;检查制粉系统降低煤粉细度,提高启动初期煤粉燃尽率。
3)保证大小油枪和点火装置完整备用。
4)保证汽机、锅炉、电气、除灰、脱硫等系统备用和机组启动前的各项试验完毕、缺陷处理完毕,确保机组启动期间的设备可靠性;通知CEMS维护人员检查装置,确保机组点火后环保数据正确显示。
5)启动过程保持锅炉空预器冷端、SCR声波吹灰器连续运行,防止空预器冷端和SCR催化剂积灰、积油、结垢。
6)锅炉点火后按规程规定升温升压;充分利用微油(无油)点火系统,减少耗油;依据脱硝装置入口氮氧化物浓度、氧量、温度变化趋势,尽量保持小煤量和小风量,必要时投入送风机热风再循环,提高炉膛温度,控制NOX生成。
7)汽机冲转暖机期间,逐步全开高低旁,注意控制汽机胀差不能太大,为机组快速加负荷做好准备;并网前,sofa风及消旋风不宜开大,有效控制炉膛出口氮氧化物浓度。
8)汽机定速3000r/min后,暂按SCR入口烟温280℃投入脱硝系统。
9)机组并网后,机组各参数正常情况下快速增加负荷,尽快提高脱硝装置入口烟温300℃以上。
10)充分利用环保统计考核原则,整点后尽快并网,确保环保指标小时均值达标。
根据脱硝装置入口烟气温度、脱硝装置入出口氮氧化物浓度调整喷氨量,同时做好一小时区间氮氧化物浓度均值计算。
11)若SCR入口浓度过高,超过SCR处理能力,可适当关小下层风门,开大上层风门和燃尽风门,采用倒三角配风方式,降低燃烧区的过量空气系数和局部氧浓度,使主燃烧区缺氧,适当开大燃尽风,形成富氧区域,观察SCR入口NOx、氧量、烟温变化情况。
12)避免炉本体的漏风。
13)机组启动正常后及时投入SCR蒸汽吹灰一次。
2.2 深度调峰优化措施1)结合当日负荷曲线及后夜实际带负荷情况,控制入炉煤的发热量、挥发分、硫分和灰分,提高锅炉燃烧的稳燃性,降低助燃油消耗量。
2)优化燃烧控制。
燃烧调整采用分级控制,在主燃烧区保持适当的缺氧状态;合理使用燃尽风,控制锅炉氧量在5.7%以下。
3)加强运行调整,确保合理的喷氨量。
4)减少锅炉本体吹灰频率,保证低负荷时再热汽温和排烟温度。
5)合理变更脱硝系统的CEMS测量装置吹扫时间,避开整点吹扫时间,保证CEMS装置正常测量,也保证和实现数据合格。
6)重视环保设施缺陷,督促维护人员及时进行消缺;CEMS表计失准时,立即联系维护人员到厂处理,并向环保部门提出免责考核申请。
2.3 正常运行的优化措施1)正常运行时以除脱监视为主,当发现环保指标超标时要及时通知检修检查处理并汇报安环部。
2)加强空预器进、出口差压的监视,发现空预器进、出口差压增大时及时增加空预器低温段的吹灰次数。
3)除脱值班员要密切监视负荷变化情况,一般在负荷大幅变化时都会造成SCR入口NOx大幅变化,除脱值班员要根据负荷变化的特点,提前控制。
集控值班员在进行影响NOx变化的大幅操作时,例如:启停磨煤机、大幅减负荷、事故处理时都要及时与除脱专业沟通。
4)降负荷比较低时,SCR入口烟温下降较快造成SCR跳闸,除脱值班员要密切监视SCR入口烟温,及时通知集控值班员进行调整;集控值班员也要积极配合,提高SCR入口烟温,防止SCR跳闸,造成NOx超标排放。
5)机组在未完成宽负荷脱改造之前,可能负荷低于130MW,SCR入口烟温低无法投入,可根据空预器、脱硝进出口差压,适当降低脱硝投入温度,从而提高机组脱硝投运率。
6)SCR出口不得过低,防止喷氨量过大造成氨逃逸过大,影响空预器及布袋除尘器的安全,相关考核执行生技部下发考核规定。
2.4 事故处理的优化措施1)机组故障迫降负荷时,可能造氧量快速上升,这样不利于NOx和烟尘浓度的控制。
因此要及时调整总风量,控制氧量在适当的范围,防止环保指标超标。
2)机组引风机跳闸时联跳同侧SCR,集控值班员要及时通知除脱,除脱值班人员也要及时发现,并联系热工强制投入。
3)机组空预器跳闸,同侧SCR不能投运,此时应当尽可能控制总风量,从而控制好SCR入口NOx在150mg/m3,通过另一侧控制SCR出口NOx排放不超标。
4)事故处理时,集控与除脱值班员及时沟通,共同调节控制环保指标。
3 结论开展“火电厂”研究,脱硝自动投入率和调节品质大幅提高,提高了煤电企业脱硝控制系统自动化水平。
烟囱排放NOx浓度总体控制值总体提升,大幅减少了氨逃逸和氨消耗量,防止了空预器和电除尘器堵塞,降低风机电耗,进一步降低厂用电率,降低运行人员劳动强度。
在全负荷达标工况的基础下,开展全工况环保指标达标排放试验,摸透目前设备潜力,为更严格的环保政策做好技术储备,开展空预器堵塞在线清理试验,保障机组“安全、可靠、环保、经济”运行,成效显著,在其他火电机组可广泛借鉴使用。
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