海水脱硫热控设计特点

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1、万方数据2008年第6期华中电力第2l卷海水脱硫热控设计特点周成虎.刘川燕(中南电力设计院热工室,湖北武汉430071)摘要:详细介绍了海水脱硫系统的工艺流程及相应热工控制要求,为海水脱硫系统的运行和设计提供参考。关键词:海水脱硫;系统;控制中国分类号:X701.3;TK3文献标识码:B文章编号:1006-6519(2008)06.0044—04DiscussiononThermalProcessControlDesignofSeaWaterDesulfurizationZHOUCheng-hu,LIUChuan-yan随着国家能源政策的变化和

2、对环境保护的日益重视,环保型机组不断增多。目前新建的电厂项目除了对机组的排放监测作为考核依据外.更多的机组要求设置脱硫系统。目前国内有成功业绩的脱硫方法有湿法脱硫、干法脱硫和半干法脱硫。湿法脱硫主要有石灰石/石灰一石膏、氨洗涤脱硫和海水洗涤脱硫等。海水烟气脱硫丁艺是利用天然海水所固有的碱度来作为SO:的吸收剂,达到脱除烟气中SO:的一种湿式脱硫方法。1系统描述FGD系统为单元制,用于除去电厂烟气中的SO:。如果ID风机运行良好,FGD系统是否投运,都不会影响机组的运行。FGD系统包括一个烟气处理系统和相关的海水处理系统。烟气中的SO:在吸收塔内

3、,通过海水和烟气的反向流动接触,被海水吸收。海水处理系统向海水中吹入空气使海水中的SO:氧化成无害的硫化物,海水pH值提高到符合排放标准,最终排人大海。1.1设备和回路描述1.1.1气侧两台ID风机的出口烟气管合并到一根风管.称之为主管道。FGD增压风机将气体送至FGD人口风门。FGD增压风机将烟气增压以补偿通过FGD系统的压降。采用可调间距叶片控制风机抽气流量并将气体送入下游的气一气热交换器(GGH)。未处理气体从顶部进入并向下流出GGH后,进入吸收塔底部。吸收塔为一填充塔。海水从吸收塔上部的填充柱的上面引入。烟气首先流经气体净化器处理后.从

4、吸收塔上部流出并流入GGH的下部。在GGH中,未处理的热烟气将加热从吸收塔出来的低温气体。加热后的烟气则通过FGD出口风门进入主烟道,最后由烟囱排出。主烟道被FGD旁路风门分成二部分。第一部分即前述“主烟道”。旁路风门能防止未处理气体流人或漏人烟囱,或防止处理后的气体漏人未处理气体中去。为了区分这二部分.将处理后气体导人烟囱的部分称为“旁路管道”。在需要停机的紧急工况下。FGD可将锅炉的烟气100%旁路。旁路风门打开,未处理气体经由主烟道、旁路风门、旁路管道进入烟囱。这意味着通过关闭FGD入口、出口风门,使FGD增压风机跳闸。(1)FGD入口风

5、门、出口风门)和旁路风门FGD人口、出口、旁路风门只能由FGD风门顺序系统自动控制。这样可以防止操作员误操作关闭烟气通道.或在不适合的工况下操作FGD。人口、出口风门有二组叶片,并包括气密系统,用于FGD停运时.确保0%的未处理气体漏入FGD系统。每一组风门叶片由一个气动执行机构驱动。入口、出口风门每组叶片开、关装置分别装有j个限位开关,因此开、关位置共有6个限位开关指示开、关状态。如果有的指示出现偏离,将会触发报警,显示限位开关有故障。旁路风门为单百叶窗型。下叶片由一调节器控制(IP一转换器,定位器),而上叶片由一个气动执行机构控制。上叶片有

6、3个限位开关指示开/关状态,收稿日期:2008一ll—14作者简介:周成虎(1970一),男,湖北人,高级工程师,主要研究方向为火电厂热工自动化设计——44—.万方数据第21卷海水脱硫热控设计特点2008年第6期当三个中有2个开关显示“开”。则可认为是“开”状态。(对“关”也同样理解)所有控制烟气风门的气动执行机构均由2x100%电磁阀供气。当关闭入口或出口风门时,气密系统自动投运。首先启动密封空气风机,15s后密封空气风门打开。密封气体风门装有一个限位开关用于指示开、关状态。当密封空气风门限位开关或风机电机未能按要求启动,则发出报警。当信号和

7、/或供气发生故障时.FGD人口和出口风门保持故障前位置。发生信号和,或供气故障时。FGD旁路风门将移动到开启位置。(2)FGD增压风机FGD风机位于主烟道下游独立于ID风机运行,用于补偿通过FGD系统内的压降。FGD增压风机从主烟道抽烟并送入FGD系统。ID风机由锅炉压力控制,FGD增压风机流量与锅炉功率相对应。FGD风机为轴流式,动叶可调。控制动叶以调节FGD增压风机流量.使之与设计范围内的任意锅炉负荷工况对应。烟气100%通过风机而不会影响ID风机运行。(3)气一气热交换器(a)概述当烟气在吸收塔中脱硫后。温度下降至与进入吸收塔的海水温度相

8、同。需要在排放前提高温度。GGH则通过将热烟气的热量传给已处理的烟气来提高烟气温度,而来自GGH增压风机的未处理的烟气在进入吸收塔前温度也相应降低。根

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