李志遠
(國能龍源環(huán)保有限公司諫壁分公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212006)
火電廠采用SCR[1]脫硝,由于濃度場、速度場分布不均,導(dǎo)致關(guān)鍵測點(如SCR進出口NOX濃度、氨逃逸濃度)完整性和代表性不足,會引起反饋控制下噴氨量過大的問題,造成氨逃逸增大,增加運行成本和造成二次環(huán)境污染。氨逃逸的高低影響著脫硝過程的成本,過量噴氨不僅不會提高脫硝效率,還會大大降低空預(yù)器的換熱效果,嚴重時造成空預(yù)器堵塞。
受煤種摻燒、燃燒方式、低氮燃燒器穩(wěn)定性和變負荷調(diào)節(jié)品質(zhì)等因素影響,目前多數(shù)電廠SCR入口NOX濃度波動較大。
受煤種更換、燃燒不均衡、煙道和催化劑積灰等因素影響,鍋爐出口NOX濃度場[2]、速度場偏離設(shè)計值,SCR入口、出口NOX濃度場、速度場不均勻。
SCR出口NOX單點取樣,不能反應(yīng)整個斷面NOX濃度值,代表性差,SCR出口與總排口NOX數(shù)據(jù)存在較大偏差。
在線CEMS抽取式測量,數(shù)據(jù)滯后60~90 s(稀釋取樣要滯后3 min以上),在線數(shù)據(jù)與煙道內(nèi)煙氣實際濃度值不同步,存在時序差。
脫硝入口噴氨支管為手動門,不能隨工況實時調(diào)SCR入口各分區(qū)噴氨量,導(dǎo)致噴氨匹配性越來越差。
受上述因素影響,噴氨調(diào)節(jié)響應(yīng)慢、調(diào)整周期長。變工況時,運行人員需采用手動調(diào)節(jié)噴氨量或降低排放設(shè)定值等強干預(yù)手段,防止排放超標,噴氨量控制不穩(wěn)定和影響穩(wěn)定達標排放。
脫硝精準噴氨整體方案包括:脫硝入口分區(qū)噴氨控制單元(含流場優(yōu)化)、脫硝出口矩陣式取樣測量單元、大數(shù)據(jù)人工智能算法控制單元等三大模塊。
根據(jù)脫硝項目流場優(yōu)化[3]升級的經(jīng)驗和實驗室CFD數(shù)值模擬(數(shù)模)技術(shù)全尺寸三維建模的實驗結(jié)果,主要優(yōu)化手段包括多排分區(qū)、分級多效、前置強制整流等。多排分區(qū)采用分區(qū)布置的思路,設(shè)置兩排駐渦混合裝置,如圖1所示。
圖1 脫硝入口渦流混合板
單個反應(yīng)器入口煙道噴氨支管為10個,每個噴氨支管對應(yīng)兩個渦流板。對煙道截面實現(xiàn)分區(qū)域的噴氨控制,可顯著改善氨氣分布不均現(xiàn)象,提高噴氨控制調(diào)節(jié)性。
分級多效采用了分級混合的思路,在煙道中增設(shè)擾流板等擾流元件,利用強制擾流和多效混合的方法加強氨氣與煙氣的混合,提高脫硝效率;同時多級的擾流原件還可有效調(diào)整煙氣來流的速度分布和氮氧化物分布,提高脫硝系統(tǒng)抗干擾的能力。
前置強制整流采用均勻混合的思路,在入口煙道增設(shè)導(dǎo)流板、擾流板等整流元件,利用強制整流的方法改善原煙氣均勻性,提高下游煙氣中NOx和NH3的混合效果,增強脫硝系統(tǒng)對變負荷工況的適應(yīng)性,保障超低NOx排放值的實現(xiàn)。
優(yōu)化脫硝系統(tǒng)入口煙道流場設(shè)計滿足速度場均勻性要求,同時設(shè)置雙列駐渦混合板加強氨氣與煙氣混合的均勻性。每套噴氨支管增加設(shè)置1個電動調(diào)節(jié)閥,將每側(cè)反應(yīng)器入口設(shè)置成若干個分區(qū),保證脫硝SCR入口噴氨具備分區(qū)調(diào)整功能,實現(xiàn)“前后左右”不同區(qū)域的噴氨量調(diào)節(jié),保證氮氧化物與氨的濃度匹配,保證氨氮摩爾比處在合理值。
在單個反應(yīng)器出口的煙道延長度方向兩側(cè)各開5個測試孔,布置位置和分區(qū)與噴氨支管一一對應(yīng),保證取樣的代表性,測試孔安裝三束探桿式取樣探頭。
脫硝出口煙道對應(yīng)劃分分區(qū),每個分區(qū)3個污染取樣點的多束取樣探頭,具有均勻混合與分區(qū)巡測同步取樣測量的功能。噴氨支管實時調(diào)整,實現(xiàn)分區(qū)控制和噴氨總量優(yōu)化雙重控制。
“均勻混合取樣”和“分區(qū)巡測取樣”兩種模式:“均勻混合取樣” 模式下樣氣由加熱取樣管線連接多束探桿式取樣探頭、取樣閥進入預(yù)處理裝置,并由取樣管線連接經(jīng)過均勻混合裝置,由總?cè)颖贸槿≈辆鶆蚧旌戏治鰞x完成代表整個煙道內(nèi)均勻混合樣氣的污染物濃度分析測量;“分區(qū)巡測取樣”模式下按分區(qū)序號依次將分區(qū)巡測取樣三通電磁閥從廢氣收集側(cè)切換至分區(qū)巡測取樣側(cè), 煙氣由取樣管線連接,從對應(yīng)分區(qū)預(yù)處理裝置中的巡測取樣三通經(jīng)過分區(qū)巡測取樣三通電磁閥、由分區(qū)巡測取樣泵抽取至分區(qū)巡測分析儀完成各分區(qū)樣氣的污染物濃度分析測量;該裝置可通過調(diào)整好預(yù)處理裝置中分區(qū)取樣泵均勻混合。
大數(shù)據(jù)-人工智能[4]控制模塊是精準噴氨系統(tǒng)的核心技術(shù),通過大數(shù)據(jù)[5]對脫硝裝置出口的氮氧化物濃度圖譜進行分析,并引鍋爐燃燒信號、負荷信號作為前饋,結(jié)合工程經(jīng)驗,采用人工智能算法,對分區(qū)噴氨控制單元進行精準調(diào)整,實現(xiàn)在不同負荷狀態(tài)下噴氨支管的調(diào)整,達到氮氧化物與噴氨量的實時匹配,降低噴氨量和氨逃逸,最終實現(xiàn)脫硝裝置的精準智能噴氨。
通過大數(shù)據(jù)分析和機器學習的方法建立脫硝噴氨總量控制模型和各噴氨支管噴氨量自動分配模型[6],滿足脫硝噴氨控制調(diào)整實時性要求,實現(xiàn)全負荷下脫硝的深度控制和脫硝排放濃度的全時段穩(wěn)定控制。脫硝大數(shù)據(jù)深度控制模型主要包括分區(qū)優(yōu)化控制[7]和總量優(yōu)化控制[8]兩部分。
3.3.1 大數(shù)據(jù)-分區(qū)優(yōu)化控制技術(shù)
基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[9]和反向傳播算法[10],推算出各噴氨支管、渦流混合板、NOX濃度分區(qū)測點之間在不同負荷下影響的權(quán)重關(guān)系,建立脫硝出口NOX濃度場在分布均勻的條件下各噴氨支管噴氨量實時動態(tài)分配模型[11]。模型會根據(jù)脫硝出口各分區(qū)NOX濃度分布與各噴氨支管開度情況,實時分析噴氨支管開度和脫硝出口分區(qū)NOX濃度之間的權(quán)重關(guān)系,再根據(jù)權(quán)重關(guān)系及分區(qū)NOX濃度值與混測值NOX濃度值的偏差對噴氨量分配進行動態(tài)調(diào)節(jié),從而實現(xiàn)分區(qū)支管的自動控制[12]。針對變負荷工況下分區(qū)波動大且不一致的情況,開發(fā)了大數(shù)據(jù)的智能巡測算法[13],取代常規(guī)的分區(qū)順序巡測方式,根據(jù)分析預(yù)測結(jié)果提供的巡測順序,對當前工況下波動較大的分區(qū)進行優(yōu)先測量和快速調(diào)整,有效避免了由于工況波動大,而導(dǎo)致分區(qū)巡測不及時造成不等率的問題。其調(diào)節(jié)原理如圖2所示。
圖2 大數(shù)據(jù)-分區(qū)優(yōu)化控制調(diào)節(jié)原理
3.3.2 大數(shù)據(jù)-總量優(yōu)化控制技術(shù)
把鍋爐負荷、爐膛總風量、各磨煤機給煤量、各一次風速等前饋信號[14],自建大數(shù)據(jù)動態(tài)數(shù)學控制模型,形成總噴氨量預(yù)判指令,同時將脫硝A/B側(cè)出口NOX、總排口NOX等作為控制目標進行多目標動態(tài)跟蹤,實時對噴氨量的預(yù)測目標進行動態(tài)調(diào)整,并對脫硫與脫硝出口NOX的偏差進行自動動態(tài)修正,實現(xiàn)煙囪總排口NOX的穩(wěn)定排放。
通過對鍋爐、脫硝反應(yīng)器、催化劑、煙囪等位置的近200個測點和8000余萬數(shù)據(jù)量的大數(shù)據(jù)分析,建立了鍋爐前端反饋(磨煤機給煤量、一次風量、二次風量等)、脫硝反應(yīng)器內(nèi)煙氣參數(shù)及催化劑自身活性反饋、尾部凈煙氣濃度反饋等三級閉環(huán)反饋的噴氨總量控制模型。其中鍋爐前反饋用來保證噴氨總量控制的實時性,尾部凈煙氣反饋用來定期矯正實時控制量,而催化劑自身活性反饋用來進行長期修正由催化劑自身活性[15]下降造成的噴氨總量變化。其控制原理如圖3所示。
圖3 大數(shù)據(jù)-總量優(yōu)化控制原理
通過表1數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)來源:脫硝DCS運行在線數(shù)據(jù))分析,可以看出1000 MW機組在不同負荷下,經(jīng)過精準噴氨改造后,氨耗量均有不同程度的下降,平均氨耗節(jié)省比例為10.85%,效果顯著。
表1 某發(fā)電廠1000 MW機組脫硝優(yōu)化前后實時噴氨量對比
大數(shù)據(jù)預(yù)判避免了SCR入口、SCR出口、總排口CEMS測點不同時序下數(shù)據(jù)的多次調(diào)節(jié)引起的實際噴氨量與所需噴氨量偏差較大,提高變負荷工況下實際噴氨量與所需噴氨量的同步性、總排口NOX數(shù)據(jù)的收斂性,有效解決負荷升降過程噴氨過量的問題。全工況下,無需運行人員干預(yù),能很好地控制脫硝出口氮氧化物均勻性,有效減少噴氨量,降低脫硝運行成本,有著良好社會效益及經(jīng)濟效益。