薛成
摘要:科技的進步,促進工業建設得到快速發展。工業生產等方方面面都對能源有著較高的需求量。能源的消耗增加,帶來了嚴重的污染問題,我國北方地區嚴重的霧霾更是引起了國內外的重視。我國的資源結構中,煤炭資源豐富,但油氣資源較少,因此我國的能源消耗以煤炭為主。在傳統的,煤炭資源使用中,大多存在著資源利用率低、使用形式單一化以及污染大的問題。在煤炭應用中,煙氣脫硫有助于降低電廠二氧化硫的排放,能夠降低環境污染,提升社會效益。隨著我國對生態環境的重視程度的提升,政府對二氧化硫的排放標準愈發嚴格,標準排放量不斷減少。本文就600MW機組除灰脫硫設備改造及運行優化展開探討。
關鍵詞:除灰脫硫;設備改造;運行優化
引言
隨著時代的不斷向前,經濟市場變化飛速,我國的各行各業都得到了極大的發展,尤其是關于環保方面,得到人們越來越多的重視。在具體的煙氣處理工作當中需要進行除灰脫硫,大大地降低煙氣中的含塵量。關于此項工作實施過程中的設備進行科學合理的改造以及運行過程優化,提高工作效率和效用,切實促進行業的發展和社會的進步,是具有重要社會意義的課題。
1600MW機組除灰脫硫設備的改造
1.1噴吹系統的改造工作
通過對現有的噴吹系統的分析發現,原有的系統中爐電袋除塵器噴吹系統運用了分室結構和長袋低壓脈沖技術,以定時、定壓方式清灰,通常情況下除塵器的進口與出口壓力差值為600-800Pa,除灰空壓機為噴吹系統提供氣源。在研究中發現,運行中主要存在兩個方面的問題:第一,由于安裝不佳或者設備自身問題,有些噴吹電磁閥出現了內部泄漏的問題,導致清灰的壓力較低,耗氣量過高;第二,每個分室之間以串聯的方式聯系吹氣包,當需要檢修時范圍較大?;谏鲜鰡栴},對現有的設備和系統的改造和優化方式為:首先,解決噴吹電磁閥的問題;其次,在噴吹氣源母管上設置總門;最后,當需要噴吹清灰時,打開濾袋,不需要清灰時,關閉濾袋,從而減少系統所需的用氣量。
1.2輸灰系統的優化
在電場管道的輸灰管上,根據實際的情況要求來增加設置的栓塞閥的助推系統,與此同時可以在栓塞閥的氣源管道上增加氣動總門,通過這樣的方式,以機組負荷為依據,灰量適時地投入栓塞閥助推系統。在具體的系統運行當中,可以在除塵器每一個輸灰管的運轉過程當中,將輔助輸送的氣閥進行關閉狀態的保持,進一步來提高灰氣比,最終降低輸灰過程中的電量損耗,降低運轉的成本。
1.3關于灰斗蒸汽加熱系統的優化
傳統的灰斗蒸汽加熱系統的設計大多根據煙氣的流向,單側的除塵器一、二電廠灰斗和下游袋區灰斗均使用同一路的蒸汽,所以,袋區及電區灰斗必須在同一個時間段進行工作,可能會引起灰斗問題連續升高且不能解決。由于長時間的高頻率的使用,不利于電廠運行效率。因此,以并聯的方式設置電區和袋區灰斗的加熱蒸汽系統,當灰斗蒸汽加熱系統在正常工作時,電區灰斗蒸汽加熱關閉,僅啟動袋區灰斗的蒸汽加熱,從而更加便于控制每個灰斗,保持每個灰斗稍高于酸露點的水平,保持大約90℃溫度。
2關于脫硫系統的設備改造
2.1添加工藝水箱的補水水源
在脫硫系統的運轉過程當中,為了能夠進一步提升現有的工藝水供應的可靠和穩定性,并且解決在夏季炎熱天氣之下,常常出現的爐側輔機冷卻水的水量不足現象,脫硫工藝水箱的補充水按照傳統方式設計為機組的循環水,可以將爐開示水通過回接的方式,在運轉當中將開式水回水作為工藝水箱的補充水源,以備不時之需。
2.2脫硫除霧器沖洗水聯絡
脫硫除霧器沖洗水泵的工作過程中,除霧器沖洗是間斷性的工作,沖洗的頻次需要結合多種因素進行綜合設置,例如壓機組的負荷以及吸收塔的液壓等等。脫硫除霧的實際運行中,除霧器是不可以連續進行除霧器沖洗的,從而當吸收塔出現事故時,除霧器能夠及時的進行噴淋,降低事故的危害。在實際操作中,為了提高使用效率、減少能源消耗,可以設置兩臺機器進行交替性的沖洗,這樣既能夠保證工作的正常展開,還能夠在出現事故或者補水不足時,備足水源。交替工作的方式能夠減少能源消耗,提升企業的經濟效益、脫硫除霧的原工作情形為脫硫時,分別有一臺除霧器的沖洗泵工作,當沖洗工作結束時,除霧器沖洗水泵以小流量進行循環。經過系統優化后,脫硫除霧器沖洗水泵的出口聯通,在正常運行中,聯絡門打開,兩臺機器只有一臺除霧器沖洗水泵,實現吸收塔兩臺除霧器交替的進行沖洗。如果負荷明顯增加、吸收塔補水難度增加或者發生事故時,兩臺除霧器同時工作。這種方式能夠提升系統的使用效率,還能夠減少能源消耗。
3除灰脫硫運行方式優化
3.1高壓電場運行方式優化
3.2吸收塔漿液參數優化控制
PH值與密度是吸收塔石膏漿液的關鍵控制參數,以上兩個指標關系到脫硫系統的安全性和經濟性。根據實驗數據顯示,將PH值穩定在5.0-5.5之間,將石膏漿液密度控制在1140kg/m3以內,能夠有效的解決結垢嚴重的問題。與此同時,在運行中,要能夠控制石膏漿液中氯離子的含量,以及確保廢水處理系統的持續運作。
4備用漿液循環泵增加聯啟邏輯
為保證漿液循環泵可靠運行,減少機組跳閘風險,特進行了兩項改造:(1)將漿液循環泵改為雙電源控制,保證在脫硫6KV單段失壓時,可運行兩臺漿液循環泵。(2)增加備用漿液循環泵聯啟邏輯:漿液循環泵跳閘,聯開備用漿液循環泵入口電動門,30秒后聯啟備用漿液循環泵。同時,將“漿液循環泵跳閘延時5秒MFT”邏輯修改為“漿液循環泵跳閘延時40秒MFT”。為保證備用漿液循環泵順利聯啟,防止漿液循環泵入口電動門卡澀,增加了入口電動門定期活動試驗,并且對備用漿液循環泵的注水量進行了優化調整。
結語
總而言之,在我國各行各業都迅猛發展的背景之下,需要針對工作中具體運轉的設備進行不斷的改造和研究,切實地提升設備的工作效率,降低非必要的能源消耗,切實地為我國經濟的發展做出貢獻,也切實促進我國產業的發展。
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