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濕法脫硫運行方式優化策略研究

2012-10-19 07:48:10陜西西安大唐戶縣第二發電廠何新權
河南科技 2012年2期
關鍵詞:效率系統

陜西西安大唐戶縣第二發電廠 何新權

濕法脫硫運行方式優化策略研究

陜西西安大唐戶縣第二發電廠 何新權

脫硫運行方式的優化一般包含三層意義:一是達到脫硫裝置運行設備“節能降耗”的目的;二是提高了系統和設備運行的安全性和易用性;三是促進脫硫系統設備長期、安全、可靠、經濟運行。

根據教學內容,對統計知識點難易程度進行調查,按照容易、一般、較難及很難4個等級,分別賦予分值1、2、3、4。按專業進行分析,計算不同專業學生對各項內容評分的平均分(見表1)。由表1可知,所有專業學生對統計學教學內容評分最高的為t分布、t檢驗、u檢驗(z檢驗),平均分為2.93分;其次為方差分析,平均分為2.64分。

大唐戶縣第二發電廠兩臺機組(2×300 MW)采用石灰石–石膏濕法煙氣脫硫工藝,設計脫硫效率不低于95%,脫硫裝置采用一爐一塔方案,吸收塔為逆流噴淋空塔,每個吸收塔設三臺漿液循環泵分別供漿給三層漿液噴淋層。同時,系統還配有石灰石濕式球磨機制漿系統、石膏脫水系統和廢水處理系統。

一、吸收塔漿液循環泵的合理啟停,節約廠用電和降低設備損耗

發電工作人員在機組負荷穩定的情況下,分別做三臺吸收塔漿液循環泵的停泵試驗,通過觀察單獨停運漿液循環泵A、B、C后脫硫效率下降的情況,為制定吸收塔漿液循環泵停運優化策略尋找依據。三臺吸收塔漿液循環泵停運試驗的運行歷史曲線如圖1所示。

由圖1可知,在相同的條件下,停止漿液循環泵A,脫硫效率下降幅度較大;停止漿液循環泵B,脫硫效率下降幅度先對較小;停止漿液循環泵C,脫硫效率下降幅度相對最小。基于上述試驗結果,結合設備運行參數,工作人員選用了在機組低負荷運行時,合理停運吸收塔漿液循環泵C的優化方案。這樣即可以盡量多的節約廠用電,又能使漿液循環泵停運后脫硫效率的下降幅度最小,滿足脫硫裝置運行效率不低于95%的要求。

(2)洞臉部位錨桿鎖口。在結束洞口開挖作業后,需要隨即進行素噴混凝土作業,當厚度達到5cm后,應展開錨桿鎖口處理。基于洞口部位的不同,需要用不同的方式。對于洞頂區域而言,鎖口錨桿只需布設一排,而側面區域則需有所改變,應再增設一排,兩排之間保持0.5m距離。錨桿使用的是規格為Φ20mm的螺紋鋼,入巖深度為5m。

1.機組負荷低于200 MW,且脫硫效率在穩定在97%以上時間超過30 m in,必須停運一臺漿液循環泵運行,若停運后發現脫硫效率不能保持在95%以上,30 min后應及時啟動該泵運行,保持脫硫效率合格。若管理人員檢查發現該條件下未做停泵試驗,按50元/次考核。

表1 脫硫吸收塔三臺漿液循環泵電機運行參數

由表1可知,漿液循環泵C每停運1 h,可節約運行電耗費用約100元,那么,兩套脫硫裝置共停運兩臺漿液循環泵,每小時節約運行電耗費用為200元。每年有8 760 h,去掉停備檢修等時間,機組實際運行時間約7 500 h,若按5000 h(全年折算為300 MW的運行小時)考慮,全年機組平均負荷為:300×5 000÷7 500=200 MW小時。根據實際運行經驗,機組負荷250 MW以下就可以考慮停運漿液循環泵C,220 MW以下一般能停運漿液循環泵C。采取低負荷停運漿液循環泵C優化策略后,保守估計每年漿液循環泵C停運3000 h,兩吸收塔兩臺漿液循環泵C可節約電耗費用3000×200 = 60萬元。

另再考慮一臺漿液循環泵平均每6個月損耗一個機封,每年損耗2個機封,而采用低負荷停運一臺漿液循環泵優化策略后每年只損耗一個機封,兩套脫硫裝置共兩臺漿液循環泵就少損耗兩個機封,按每個機封33 800元計算,每年可節約費用2×33 800 = 6.76萬元。那么,采用低負荷停運吸收塔漿液循環泵C的運行優化策略后,脫硫每年可節約總費用約66.76萬元。

1.石灰石漿液管道大大縮短,可以選擇功率較小的石灰石漿液泵,節電減耗。

運行中應綜合考慮機組負荷、脫硫裝置入口SO2濃度、脫硫效率等情況,及時調整吸收塔漿液循環泵運行臺數,在保證脫硫裝置運行效率不低于95%及脫硫裝置出口SO2排放濃度合格的條件下,做停運一臺吸收塔漿液循環泵的節能試驗,以降低脫硫運行電耗,節約廠用電。一般停運原則為:

脫硫吸收塔三臺漿液循環泵電機均為6 000 V設備,其運行參數見表1。

2.機組負荷低于250 MW,且脫硫效率在穩定在98%以上時間超過30 min,必須做停運一臺漿液循環泵的節能試驗,若管理人員檢查發現此條件下未做停泵試驗,按50元/次考核。

從圖4看出,云南省南部邊緣的水、陸稻區,滇南單、雙季秈稻區和滇中一季粳、秈稻區的多樣性相對其他稻區高。說明,水、陸稻稻區和單雙季秈稻區以及粳秈交錯稻區是稻苗期耐旱性多樣性的富聚區。同時也說明生物多樣性的表達必須有環境因素,不穩定的生態環境將誘導生物多樣性的產生。

3.做吸收塔漿液循環泵停運節能試驗時,原則上停運漿液循環泵C,一般情況下,為保證脫硫效率,不做漿液循環泵A的停運試驗。

2.2 結核病患者出院準備度情況 以出院準備度量表第1個條目內容“您是否做好出院準備”患者自我感受為評價標準,本次調研154例結核病患者中做好出院準備者110例(71.4%),尚有44例(28.6%)患者沒有做好出院準備。各維度平均得分從低到高依次為自身狀況、疾病知識、社會支持、應對能力,見表1。

二、傳統濕法脫硫工藝缺點

該廠在《脫硫裝置運行操作管理實施細則》第一條中,針對石灰石漿液輸送泵變頻改造后的系統特點,制定了相應的運行優化調整措施,防止給漿不合適而造成脫硫效率大幅波動,影響系統運行的穩定性:

上述幾種問題曾在大唐戶縣第二發電廠多次發生。在石灰石回漿管道多次堵塞后,該廠工作人員對該系統進行了技術改造,改造方案為:將石灰石漿液輸送泵改為變頻控制方式給吸收塔供漿,在吸收塔前的回漿管道上加裝堵板,去掉回漿管道,簡化系統。

3.回漿管道長、回程阻力大,當給漿調門全開或給漿管道漏泄,石灰石漿液返回量不大的情況下,易發生循環停滯,造成整段管道堵塞,尤其是有上升段回漿管道的系統,堵塞情況更易發生,非常難處理。

石灰石漿液輸送系統改造后,作業狀況改善十分明顯。

5.系統結構復雜,輸漿管道短接、法蘭很多,因石灰石漿液管道磨損和堵塞特性較突出,故運行中供漿和回漿管道泄漏、堵塞的情況經常發生,檢修處理時又必須中斷給漿,給脫硫裝置運行安全和穩定帶來很大隱患。

在58同城這么多年,看到無數的公司迅速崛起又迅速衰落。對于一家公司來說,選擇的賽道是土壤,初心是種子,種子加土壤才能決定公司做多大,而不是速度的快慢。草有草的速度,竹子有竹子的速度,松樹有松樹的速度,翻開十五年來看,一個公司能做到多大,根本跟快慢無關。一些創業公司往往看到別人的成功,內心就蕩漾,看到別人融資、估值很高,就會想自己是不是也需要改變。但這個完全沒有必要,松樹沒有必要羨慕草,松樹種子種在合適的土地上,就已經決定了最后能長多高,一棵草可能一個季度就長一米高,松樹不會這么快。

三、改造方案

2.石灰石漿液輸送泵始終在滿負荷下運行,電耗較大。

四、具體改造措施

1.供漿管道長,石灰石漿液輸送泵選型較大,電耗高。

1.正常運行時,給漿量可根據機組負荷、吸收塔漿液pH值、出入口SO2濃度、脫硫效率及石灰石漿液密度綜合進行調節,當pH值及石灰石漿液密度降低,或者出口SO2濃度增加時,適當增加石灰石漿液供給量。

2.運行中應盡可能保持連續、均勻給漿,保持吸收塔pH值和液位穩定,避免出現大幅波動。原則上,調整石灰石給漿量應通過調節石灰石漿液輸送泵變頻器的頻率來進行,吸收塔給漿調節電動門應始終100%全開,當變頻器已調至下限40%而給漿量仍偏大時,可用吸收塔給漿調節電動門節流調小給漿量。

系統運行中,石灰石給漿量不得小于6 t/h,防止給漿管道堵塞導致石灰石給漿泵空轉燒壞變頻器。此時若給漿量仍偏大,可采取停泵間斷給漿的方式運行。

五、改造后作業狀況

4.運行中回漿管道節流孔板磨損失效情況發生較頻繁,當該節流孔板磨損失去節流作用后,回漿管道阻力減小,大量漿液回流,吸收塔前供漿管道壓力降低,在機組大負荷情況下,即使全開給漿調節門,給漿量仍然不足,導致吸收塔PH值降低,脫硫效率下降較多,運行無法調整。

對OGFC—13而言,同一輪胎花紋下,不同性質集料的摩擦系數差別較大。閃長巖在四種輪胎花紋下摩擦系數均為最小,說明閃長巖不適合OGFC—13這種級配類型;玄武巖-1和玄武巖-2的總體抗滑性能較好,以玄武巖-1抗滑性能更為突出。這主要是由于玄武巖-1的力學性質最優。對骨架-空隙型瀝青混合料而言,粗集料的力學性質顯著影響瀝青混合料抗滑性能。

2.石灰石漿液泵改為變頻控制后,在機組負荷較低、石灰石漿液量需求不大的情況下,可以根據脫硫煙氣處理的需要調小運行電流,節電效果明顯。

3.去掉回漿管道后,系統結構簡化,大大降低漿液輸送管道的故障發生率。

4.石灰石漿液泵改變頻后,可以去掉原進入吸收塔供漿管道上的石灰石給漿調節門及其前、后手動門,還有它們的旁路門和管道,這一段管道原來短接、法蘭多,結構復雜,磨損、堵塞、泄漏等非常嚴重的問題也一并被克服掉,大大減輕了檢修維護壓力。另外,從經濟上計算,為保證可靠性和耐用性,原石灰石給漿調節門一般都采用進口閥門,其價格約十幾萬元,而石灰石給漿調閥工作性質決定了其極易損壞。變頻技術改造后,去掉這一系列設備,單從經濟上看也是非常可觀的。

六、廢水系統運行方式優化運行效果

脫硫廢水系統的設計目的是為了降低脫硫裝置吸收塔漿液中的有害離子和雜質的濃度,以保持吸收塔漿液的較好品質,從而保證脫硫化學反應的正常進行,保證脫硫效率。脫硫廢水處理藥品年消耗費用計算見表2。

表 2 脫硫廢水處理藥品年消耗費用計算

由表2可知,長期滿設計出力投運廢水系統,不計算廢水系統設備運行電耗,僅每年消耗廢水處理藥品的費用達到184.6萬元。

在實踐中,筆者發現吸收塔漿液中Cl–濃度是一個很有代表性的參數。首先,它有較明確的上限規定值,即離子濃度不超過2%;其次,它是一個常規測量項目,較容易測量。該廠工作人員就選定Cl–作為啟停廢水系統的依據,當吸收塔漿液中Cl–濃度高于1.6%時,投運廢水系統;當吸收塔漿液中Cl–濃度低于1.2%時,停運廢水系統。這樣,通過控制吸收塔漿液中Cl–的濃度,來同時控制其他如Al3+、Mg2+等有害離子和雜質的濃度,使其低于設計的水平,從而達到總體控制的目的。2009年10月10日至12月24日,大 唐戶縣第二發電廠因為設備故障檢修,廢水系統停運75 d,吸收塔漿液Cl–濃度高達2.1 %,漿液變壞,石膏漿液脫水較困難。廢水系統投運后,石膏漿液脫水效果很快恢復正常。12月27日,Cl–濃度降低到1.6%,廢水系統又因設備故障停運,自2010年1月4日至1月5日再次投運兩天后,Cl–濃度降低到1.2%。

2011年6月中旬,按照發展家庭服務業促進就業部際聯席會議的要求,四川省發展家庭服務業促進就業聯席會議辦公室印發了《關于開展家庭服務企業摸底調查的通知》(川家服辦發【2011】3號)。通過為期近兩個月的工作,共收到來自成都、內江、資陽、樂山、廣元、瀘州、德陽、眉山、達州、綿陽、攀枝花、阿壩、涼山、甘孜14個市(州)統計上報的家庭服務企業(單位)695個。綜合其他方面信息,現在全省擁有各類家庭服務機構約5000個。其中,家政服務公司3000家,公益性家庭服務組織2000個。家政服務公司主要分布在成都、綿陽、樂山等經濟比較發達的城市,以中介式服務公司為主。成都已經建立96118家政服務平臺。

自2009年10月10日至2010年1月5日歷時87 d,廢水系統共投運6 d,按照廢水系統每10 d大約投運1 d的頻率計算,實際全年廢水處理藥品消耗費用大約是滿負荷投運時的1/10,即18.46萬元,每年節約廢水處理藥品費用為166.14萬元。

初中英語復習課教學是非常重要的。良好的課堂復習才能有效地幫助學生回憶和鞏固所學知識,老師要考慮到新舊知識怎樣融合和貫通,讓學生感到一目了然,增強學生的學習興趣,從而提高課堂效率。因此,為了達到事半功倍的復習效果,老師可以將思維導圖運用在復習課堂教學中,將零碎的知識點融合在一起,從而集中學生的思維,讓學生集中注意力抓住復習的重點,并將重要的知識點做好筆記,進而幫助學生記憶。這不僅能提高英語復習課堂的實效性,毋庸置疑,學生的學習效果也顯著提高。

四、結論

通過上述吸收塔漿液循環泵、石灰石漿液輸送系統和脫硫廢水系統等幾個方面的運行優化工作,大唐戶縣第二發電廠兩套脫硫裝置運行的安全性、可靠性、易用性和經濟性得到了全面的提高,有力地促進了脫硫裝置長期、安全、可靠、經濟運行。

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