1000MW机组火力发电厂烟气连续排放CEMS监测系统的研究与探讨

来源 :燃煤电厂白烟羽防治及烟气深度治理技术交流研讨会暨中国电机工程学会热电专业委员会2018年年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:loveqwg
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为了防止大气污染的加剧,2014年9月12日,国家发改委、国家环保部、国家能源局联合发文“关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》的通知”中要求,广东大唐国际潮州电厂二期工程建设规模2×1000MW超超临界燃煤机组,实施超低排放改造,在各方面技术的支持下,利用检修期间进行了技术攻关,对脱硝系统、脱硫系统和除尘系统进行升级,实现超低排放,并对相应的CMES仪表进行了低浓度测量优化,即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米.
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岩浆熔离硫化镍矿床主要产出在大地构造稳定区毗邻的构造活动区或活动区内部断层错动带,多直接产于深断裂有关的基性-超基性岩体中.通过对金川矿区I矿区东采区矿体构造、岩性特征及成矿因素进行分析,认为东采区成矿条件复杂,以同源岩浆上侵和后期构造控制成矿,并提出了矿区深部、周边区域以在断层错动带、大理岩蛇纹蚀变带、黑云母化和绿泥石化带找矿的思路,矿床侧翼或平行方向为寻找隐伏盲矿体的有利靶区.
燃煤电厂“烟羽”治理已成为发展趋势.本文分析了“烟羽”形成的原因及机理、“烟羽”控制策略、治理技术.
中国煤电行业是电能来源的主力军,但是近年受到核电、水电的冲击,环保呼声的越来越高,电站锅炉行业每况愈下,相关企业面临着各种挑战.不过现阶段,火力发电仍将在电力工业中占据重要地位,为社会发展提供有力的电力保障.但是在发电过程中,电站锅炉的排烟温度可以达到100℃以上,损失的热量非常多.故有必要充分回收和利用电站锅炉尾部烟气余热,降低电厂煤量消耗,以有效提高利用率及电厂经济效益.在这样一个大背景下,各
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火力发电机组脱硫DCS系统百兆控制网络若出现一个以上的节点故障,可能会使部分设备失去监视、无法操作,导致污染物超标排放甚至引发严重的环保事件,因此必须进行千兆网络升级,提高整个DCS系统的可靠性.本文提供详细的升级改造过程,为其他发电机组的改造提供参考.
本技术为专利技术,专利名称《脱硫烟气除湿的余热利用系统》,专利号ZL201220562168.8,本专利的核心是采用冷却除湿的办法去除脱硫饱和湿烟气中的水分,以消除湿烟囱带来的系列问题,同时回收烟气中的余热。
烟气经湿法脱硫处理后携带大量水蒸气排放,是导致脱硫系统大量耗水的主要原因.湿式相变凝聚节水系统基于湿法脱硫后水蒸气饱和的特点,使烟气适度降温实现烟气含水、余热的大量回收利用,降低燃煤电厂耗水量,提高电厂运行经济性.该装置经过小型实验台和中试实验,已在某280t/h蒸发量煤粉锅炉机组投入应用,研究表明:经过结构优化,改性氟塑料换热器可以达到较优的换热性能,具有良好耐腐蚀、抗磨损性能的改性氟塑料是加工
烟囱排出的饱和湿烟气与温度较低的环境空气接触时,在烟气降温过程中,烟气中所含水蒸气过饱和凝结,凝结水滴对光线产生折射、散射,从而使烟羽呈现出白色或者灰色,称其为"湿烟羽"(俗称"大白烟").单纯的白色烟羽对环境质量没有直接的影响,但会对周围居民生活造成困扰。因此许多配备湿法烟气脱硫装置的区域,已经把消除“白色烟羽”作为超低排放改造的重要内容之一。