一种SCR脱硝系统喷氨精准优化方法

    公开(公告)号:CN115155310B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210828002.4

    申请日:2022-07-13

    IPC分类号: B01D53/90 B01D53/86 B01D53/56

    摘要: 本发明公开了一种SCR脱硝系统喷氨精准优化方法。本发明通过试验测定NOx浓度测量延迟时间,试验测定风、煤调节时NOx响应时间,全负荷工况正交试验,获得影响NOx浓度的关键特征数据和全可调范围的运行数据。修正DCS系统NOx浓度测量时间,构建表征锅炉运行动态特性的数据变量,构建表征NOx生成浓度基准的数据变量;结合锅炉运行历史数据构建能实时预测锅炉动态工况下燃烧NOx浓度的数据结构,建立燃烧NOx浓度软测量模型,较NOx浓度测量系统提前约一个延迟时间软测量NOx浓度。通过NOx浓度偏置法对DCS控制逻辑改造,实现SCR精准喷氨。本发明解决了脱硝系统控制延迟的问题,实现了喷氨系统实时精准控制,改善了NOx浓度瞬时超标,同时延长喷氨阀门寿命。

    变负荷空气分级动态控制系统及方法

    公开(公告)号:CN111752203B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202010761457.X

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: G05B19/042 G05D27/02

    摘要: 本发明提供一种变负荷空气分级动态控制方法,属于锅炉控制领域,应用于空气分级燃烧系统的燃煤锅炉,所述方法包括:在锅炉变负荷运行状态下,执行机组负荷变化判定,获得负荷变化判定结果;根据所述负荷变化判定结果和当前的锅炉汽温偏差值,进行系统运行工况判断,根据所述运行工况判断结果生成负荷变化修正指令和/或汽温偏差修正指令;根据所述负荷变化修正指令和/或所述汽温偏差修正指令,对变负荷运行下的锅炉风量控制配风方式进行调节。通过变负荷运行状态下,结合锅炉系统运行参数变化实现空气分级与汽温同步调节,适应负荷快速变化,提高系统调节速度和准确度。

    一种SCR脱硝系统喷氨精准优化方法

    公开(公告)号:CN115155310A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210828002.4

    申请日:2022-07-13

    IPC分类号: B01D53/90 B01D53/86 B01D53/56

    摘要: 本发明公开了一种SCR脱硝系统喷氨精准优化方法。本发明通过试验测定NOx浓度测量延迟时间,试验测定风、煤调节时NOx响应时间,全负荷工况正交试验,获得影响NOx浓度的关键特征数据和全可调范围的运行数据。修正DCS系统NOx浓度测量时间,构建表征锅炉运行动态特性的数据变量,构建表征NOx生成浓度基准的数据变量;结合锅炉运行历史数据构建能实时预测锅炉动态工况下燃烧NOx浓度的数据结构,建立燃烧NOx浓度软测量模型,较NOx浓度测量系统提前约一个延迟时间软测量NOx浓度。通过NOx浓度偏置法对DCS控制逻辑改造,实现SCR精准喷氨。本发明解决了脱硝系统控制延迟的问题,实现了喷氨系统实时精准控制,改善了NOx浓度瞬时超标,同时延长喷氨阀门寿命。

    变负荷空气分级动态控制系统及方法

    公开(公告)号:CN111752203A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010761457.X

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: G05B19/042 G05D27/02

    摘要: 本发明提供一种变负荷空气分级动态控制方法,属于锅炉控制领域,应用于空气分级燃烧系统的燃煤锅炉,所述方法包括:在锅炉变负荷运行状态下,执行机组负荷变化判定,获得负荷变化判定结果;根据所述负荷变化判定结果和当前的锅炉汽温偏差值,进行系统运行工况判断,根据所述运行工况判断结果生成负荷变化修正指令和/或汽温偏差修正指令;根据所述负荷变化修正指令和/或所述汽温偏差修正指令,对变负荷运行下的锅炉风量控制配风方式进行调节。通过变负荷运行状态下,结合锅炉系统运行参数变化实现空气分级与汽温同步调节,适应负荷快速变化,提高系统调节速度和准确度。

    一种非均匀浓度场气氛在线监测烟气取样枪及取样系统

    公开(公告)号:CN115718018A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211428842.8

    申请日:2022-11-15

    IPC分类号: G01N1/22

    摘要: 本发明公开了一种非均匀浓度场气氛在线监测烟气取样枪及取样系统。本发明烟气取样枪通过孔径比控制和内置导气管设计,使烟气取样枪上的各个进气孔的进气流量基本相等。在进气孔外部设置除尘罩对烟气中的颗粒物进行一级过滤。烟气取样枪采用非均匀网格法布置,不同网格中的烟气取样枪通过孔径比不同来控制烟气流量,从而采集更具代表性的烟气样。部分均匀混合后的烟气被烟气分析仪采集,多余的烟气通过回气管道被送回至烟道内,避免直接排放造成大气污染。所有烟道外部管路全部安装在烟道保温层下,不需要额外进行管路伴热。本发明解决了非均匀浓度场平均气体浓度测量困难或设备复杂的问题,能够低成本实现非均匀浓度场气体浓度的精准测量。