Sistem automat de monitorizare a surselor de poluare cu oxidi de azot pentru cazaneFolosind metoda de amoniac lichid pentru a pregăti un agent de deznitrificare, metoda de reducție catalitică selectivă (SCR) ca dispozitiv de deznitrificare și transformarea sistemului de suport. Concentrația de control a NOx a fost redusă de la 500 mg/Nm3 la 75 mg/Nm3 (eficiența SCR proiectată 85%),
Performanțele dispozitivului de deznitrificare sunt în principal următoarele:
Rata de eliminare a NOX a dispozitivului de deznitrificare în timpul testului de evaluare a performanței (catalizatorul stratului adițional nu este în funcțiune) nu este mai mică de 85%, asigurând exportul de mai puțin de 75 mg / Nm3, rata de evadare a amoniacului este mai mică de 2,5 ppm, rata de conversie a SO2 / SO3 este mai mică de 1%;
a) sarcina cazanului 50% THA ~ 100% BMCR;
b) conţinutul de NOX la intrarea gazelor de fum nu este mai mare de (500) mg/Nm3;
c) conținutul de praf de fum la intrarea dispozitivului de deznitrificare este mai mic de (42) g/Nm3;
d) conţinutul de NOX al gazelor de fum exportate este mai mic de (75) mg/Nm3;
e) raportul molar NH3/NOx nu depăşeşte valoarea garantată (0,86).
Definiția eficienței denitratorizării:
Denitrificare = C1-C2 × 100%
C1
C1 - conţinutul de NOX în gazele de fum (mg/Nm3) la intrarea de deznitrificare în timpul funcţionării sistemului de deznitrificare.
C2 – Conținutul de NOX în gazele fumate (mg/Nm3) la ieșirea de deznitrificare în timpul funcționării sistemului de deznitrificare.
Rata de evadare a amoniacului se referă la concentrația de amoniac exportată în unitatea de deznitrificare.
Sistemul de analizare (NH3/NOx/O2)
2.1 Sistem automat de monitorizare a surselor de poluare cu oxidi de azot pentru cazaneAnaliza
Sonda de monitorizare frontală a întregului sistem de monitorizare este instalată în poziția punctului de monitorizare a sursei de poluare, semnalul de monitorizare este transformat în semnal digital după transformarea transmițătorului, transmis de interfața serială RS485 standard la calculatorul de monitorizare local, calculatorul de monitorizare local și dulapul sistemului de analiză sunt plasate în camera de monitorizare dedicată, prin intermediul sistemului de rețea de monitorizare a mediului online pentru prelucrarea datelor despre parametrii de mediu ai sursei de poluare, cum ar fi oxidul de azot (NOX), NH3, temperatura, conținutul de oxigen și presiunea, pentru a realiza automatizarea parametrilor de mediu pentru prelucrarea rapoartelor de date și a lucrărilor statistice și poate transmite datele de monitorizare către stația centrală de monitorizare a mediului sau alte departamente relevante prin intermediul rețelei telefonice sau Internet. De asemenea, este posibil să utilizați un port analog sau un contact uscat pentru transferul de parametri sau controlul dispozitivului.
Sistemul utilizează metoda de extracție completă pentru a colecta probele de gaz, după filtrare, transferul gazului prin conducta de căldură însoțită, iar probele sunt tratate înainte de analizator, astfel încât să devină gazele uscate care urmează să fie măsurate în instrumentul de analiză pentru a fi detectate. Analiza gazelor detectează gazele prin introducerea alternă a probelor și prin principiul infraroșului non-dispers. Rezultatele măsurătorilor sunt introduse în dispozitivul de colectare a datelor prin intermediul porturilor digitale. Software-ul de management al datelor prelucrează datele brute, generează diverse forme de rapoarte și poate fi transmis la distanță.
În plus, pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului, sistemul a fost proiectat cu o varietate de funcții de diagnosticare și alarmă. Poate fi emis un semnal de alarmă, un semnal de alarmă sau un semnal de control, cum ar fi oprirea eșantionării, pornirea contrasuflării etc. Sistemul are o funcție de contrasuflare și calibrare, care poate fi programată automat sau poate fi implementată manual în orice moment. Calibrarea utilizează gaze standard din oțel și poate fi calibrată direct părțile de analiză sau poate fi calibrată în general prin sondă.
Seria utilizează un sistem inovator de deshidratare în trei etape. Sistemul include un separator de apă și două răcitoare electronice. Sistemul de deshidratare* este conceput pentru a asigura reducerea la minimum a pierderilor, cum ar fi NOx, eliminate de apa condensată, asigurând astfel precizia datelor de monitorizare.
2.2 Măsurarea oxidilor de azot (NOX)
Monitorizarea separată a NOx înainte și după sistemul de deznitrificare ne permite să înțelegem eficiența sistemului de deznitrificare. Principiul de măsurare a oxizilor de azot (NOX) este, în general, trei tipuri de: metoda de luminozitate chimică (CLD), metoda de absorbție infraroșie non-dispersă (NDIR) și metoda de absorbție ultravioletă (UV). Sistemul folosește o metodă chimică de luminozitate cu modulare a fluxului alternativ (CLD), care elimină în principiu derivarea punctului zero, în plus, probele de gaz și gazele zero se alternă în același bazin de registru, și mai departe instrumentul în sine aduce erori diferite. Unitatea de monitorizare a NOX utilizează un convertitor de NOX la temperaturi scăzute pentru a transforma NO2 în NO sub acțiunea unui catalizator special al grupului de carbon. Temperatura de lucru a convertitorului este de aproximativ 190 ° C, în timp ce se asigură că NO2 este complet convertit în NO, durabilitatea și durata de viață sunt îmbunătățite în mod semnificativ, utilizând senzori semiconductori, capabili să măsoare conținutul mic de 0-10ppm de componente, o viață mai lungă decât senzorul tradițional, sensibilitatea și fiabilitatea sunt îmbunătățite în continuare.
Sub controlul precis al supapei electromagnetice, gazele de probă și gazele de referință (cu o concentrație de componentă zero sau un număr cunoscut de gaze) sunt injectate alternativ în bazinul de testare cu un flux constant. Infraroşul emis de sursa de lumină infraroşie este detectat de detector după ce trece prin piscină. Atunci când ordinea în bazinul de testare intră în gazele de eșantion și de referință, absorbția energiei infraroșii se modifică, ceea ce duce la deplasarea fișiilor subțiri din detector, deplasarea fiind transformată în semnale electrice și, în cele din urmă, se calculează concentrația componentelor care urmează să fie măsurate în gazele de eșantion.
2.3 Significația monitorizării NH3 și analiza măsurării scăderii amoniacului SCR
Deoarece este necesară injectarea de NH3 în timpul procesului de deznitrificare, este necesară monitorizarea NH3 rămas după procesul de deznitrificare pentru a se asigura că concentrația finală de emisie este în conformitate cu standardele de emisie. Datele sistemului de monitorizare on-line nu numai că pot fi raportate departamentelor relevante, ci și pot fi utilizate direct ca parametri de control al procesului în procesul de deznitrificare pentru a împiedica reacția excesivă de NH3 cu SO3 pentru a forma NH4HSO3 și pentru a reduce costurile de operare a deznitrificarii prin utilizarea eficientă a NH3.
Deoarece NH3 este extrem de solubil în apă, cauzând o măsurare inexactă, măsurile de răspuns sunt în principal măsurarea NH3 prin utilizarea unei metode de reducere a sondei, temperatura la sondă este relativ ridicată, poate preveni pierderea NH3, deoarece sonda intră adânc în canalul de fum, este ușor să mențină temperatura necesară pentru reacție. Analiza on-line a deznitrificarii gazelor de fum de intrare și de export de monitorizare a oxidilor de azot a luat metoda de extracție directă, dificultatea este temperatura ridicată a gazelor de fum măsurate, praf ridicat, umiditate ridicată și coroziune ridicată, ceea ce provoacă blocarea ușoară a sondei de prelevare a eșantioanelor și ușoara coroziune a sistemului. Prin urmare, eșantionarea și sistemul de tratare a gazelor de probă iau mai multe etape de filtrare pentru eliminarea prafului, dezumidificarea în două etape, luarea unor picături de dezumidificare prin filtrare a aerozolului și altele pentru a îmbunătăți capacitatea de eliminare a prafului și dezumidificare a sistemului pentru a asigura funcționarea fiabilă a sistemului.
3. Obiecte de inspecție de întreținere zilnică
Pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului, sunt necesare inspecții și întreținere periodice.
Răspunsul la defecțiuni frecvente
Datorită mediului de lucru dur al sistemului de analiză, sistemul va apărea unele defecțiuni, eliminarea rapidă a defecțiunilor în timp util, nu numai că poate asigura funcționarea sigură a sistemului principal, ci și poate prelungi viața de funcționare a analizatorului.
4.1 trafic scăzut - alarmă de trafic
Fenomenul: Concentrația de gaz de probă sau de gas calibrat nu poate atinge debitul normal.
corespunde:
① reglarea supapei acului (NV-1, NV-2);
2. confirmarea funcționării pompei de eșantionare (P-1), înlocuirea membranei sau pompei;
② Verificați dacă filtrul secundar este blocat (F-1 / F-2), înlocuiți hârtia de filtru;
Verificați funcționarea P-2 și înlocuiți pompa;
Confirmați dacă filtrul de aer (FA-1) este blocat și înlocuiți filtrul de aer;
Verificați presiunea și funcționarea reglatorului de presiune (R-1)
Presiunea de setare: -0.01MPa; Resetarea presiunii sau schimbarea reglatorului de presiune;
Verificați dacă alte componente relevante ale căii de aer sunt blocate sau scurgeri de gaze.
4.2 Temperatura de prelevare anormală
Fenomenul: "Temperatura anormală a eșantionării" de pe panoul de operare devine roșie
corespunde:
① Verificați dacă răcitorul electronic (C-1, C-2) funcționează în mod normal și înlocuiți-l dacă este anormal;
Confirmați dacă încălzitorul de decompozitor de ozon (DO-1) funcționează și înlocuiți-l dacă este anormal.
4.3 Anomalii ale datelor de măsurare NH3
Fenomenul: fluctuații anormale ale valorilor de măsurare ale NH3 sau valori anormale ale testului;
corespunde:
Ajustarea coeficientului de conductă a NOx și a conductei de NOx-NH3 pentru a se asigura că ambele conducte măsoară aceeași valoare de testare *;
corectarea analizatorului;
Înlocuirea catalizatorului de conversie NH3;
Înlocuiți tuburile de catalizator de conversie a căilor de gaz NOx și NOx-NH3 (COM-1, COM-2).
4.4 Nu pot fi corectate în mod normal
Fenomenul: coeficientul de corectare a gazelor zero sau de măsurare depășește intervalul de setare, panoul de operare "nu poate fi corectat" devine roșu
corespunde:
① pentru a confirma dacă fluxul de gaze calibrat este normal, dacă fluxul este scăzut, în conformitate cu depășirea defecțiunilor menționate mai sus;
Confirmați presiunea cilindrului, dacă presiunea cilindrului este prea scăzută sau fără presiune, vă rugăm să înlocuiți cilindrul.
② Verificați dacă valoarea de concentrație a gazelor de corecție este setată cu valoarea de concentrație a cilindrului de gaz*;
② Confirmați situația de funcționare a supapei electromagnetice (SV-1, 2, 3, 6): dacă supapa electromagnetică încetează să funcționeze, "supapa electromagnetică încetează" pe panoul de operare va deveni roșie și va înlocui supapa electromagnetică.
5 Cuvântul final
Sistemul funcționează de-a lungul unui an și funcționează în mod fiabil, prin monitorizarea precisă a componentelor gazelor fumante (NH3 / NOx / O2), asigurând calificarea emisiilor de oxidi de azot (NOX) din cazane și îmbunătățind mediul atmosferic local, beneficiile sale pentru protecția mediului și societatea vor fi semnificative pe termen lung.