通过测量吸收剂材料的参数来控制气体清洁系统的方法技术方案

技术编号:10660391 阅读:177 留言:0更新日期:2014-11-19 19:56
一种用于从热的过程气体(2a)中移除气态污染物的气体清洁系统(1)包括用于使热的过程气体(2a)与吸收剂材料接触的容器(4),以及分离装置(6),其用于从热的过程气体(2a)中分离出吸收剂材料的至少一部分,以形成分离粉尘材料。气体清洁系统(1)进一步包括:测量装置(48,20,44,76),其用于直接或间接地测量粉尘参数,诸如分离粉尘材料的密度和/或摩擦和/或吸湿性和/或电属性,以获得测量结果;以及控制系统(46),其用于基于测量的粉尘参数的测量结果,来控制气体清洁系统(1)的至少一个运行参数。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】【专利摘要】一种用于从热的过程气体(2a)中移除气态污染物的气体清洁系统(1)包括用于使热的过程气体(2a)与吸收剂材料接触的容器(4),以及分离装置(6),其用于从热的过程气体(2a)中分离出吸收剂材料的至少一部分,以形成分离粉尘材料。气体清洁系统(1)进一步包括:测量装置(48,20,44,76),其用于直接或间接地测量粉尘参数,诸如分离粉尘材料的密度和/或摩擦和/或吸湿性和/或电属性,以获得测量结果;以及控制系统(46),其用于基于测量的粉尘参数的测量结果,来控制气体清洁系统(1)的至少一个运行参数。【专利说明】
本专利技术涉及控制气体清洁系统的方法,该气体清洁系统用于通过使热的过程气体与吸收剂材料接触且后续从热的过程气体中分离出吸收剂材料的至少一部分从而形成分离粉尘材料,来从热的过程气体中移除气态污染物。 本专利技术还涉及用于从热的过程气体中移除气态污染物的气体清洁系统。
技术介绍
在燃烧装置(诸如发电装置或废料焚烧装置)中燃烧诸如煤、油、泥煤、废料等的燃料时,产生热的过程气体,除了其它成分之外,其包含气态污染物,诸如氯化氢(HCl),以及硫氧化物,诸如二氧化硫(SO2)。通常必需从过程气体中移除至少一部分气态污染物,之后过程气体才可释放到大气中,或者在例如二氧化碳(CO2)压缩装置中进行进一步处理,以便于运送到CO2封存装置。 当从热的过程气体中分离出气态污染物(诸如盐酸和二氧化硫)时,常常使用这样的方法:将含石灰的吸收剂材料引入到过程气体中,以使其与气态污染物反应。当吸收剂材料与气态污染物反应时,气态污染物在化学或物理上转化成粉尘材料,然后在过滤器中分离粉尘材料。EP I 815 903 Al公开了这种方法的示例,其中使含石灰的粉尘在混合器中与水混合,然后将其引入到接触式反应器,以使其与热的过程气体的气态污染物反应。这种反应所形成的粉尘材料在过滤器中分离,并且再循环到混合器,以再次与水混合,以便后续引入到接触式反应器中。 吸收剂材料与气态污染物反应所形成的粉尘材料可包含一些物质,诸如氯化钙,它们易于使粉尘材料有粘性,这可在气体清洁装置中引起严重的运行干扰。
技术实现思路
本专利技术的目标是提供一种控制气体清洁系统,以使其在有限的运行干扰或无运行干扰的情况下高效地运行的方法。 借助于控制气体清洁系统的方法来实现此目标,气体清洁系统用于通过使热的过程气体与吸收剂材料接触且后续从热的过程气体中分离出吸收剂材料的至少一部分从而形成分离粉尘材料,来从热的过程气体中移除气态污染物。该控制方法包括:为了获得测量结果,直接或间接地测量选自包括下者的粉尘参数组的至少一个粉尘参数:分离粉尘材料的密度、分离粉尘材料的摩擦、分离粉尘材料的吸湿性和分离粉尘材料的电属性,以及基于根据分离粉尘材料的测量的粉尘参数得到的测量结果,来控制气体清洁系统的至少一个运行参数。 此方法的优点在于,可控制气体清洁系统,以使其在气态污染物的移除方面和/或在新鲜吸收剂的消耗方面,以不引起运行干扰或引起的运行干扰有限的方式高效地运行。 根据一个实施例,方法进一步包括比较根据分离粉尘材料的测量的粉尘参数得到的测量结果与粉尘参数设定点,以及在测量的粉尘参数的测量结果指示分离粉尘材料有引起运行干扰的风险时,控制运行参数,以对分离粉尘材料的粉尘参数实现改变。这个实施例的优点在于,可控制气体清洁系统,以使其尽可能高效地运行,同时仍然使与有粘性的粉尘材料相关联的运行风险保持较低水平。 根据另一个实施例,方法进一步包括比较分离粉尘材料的测量的粉尘参数的测量结果与粉尘参数设定点,以及在测量的粉尘参数指示分离粉尘材料没有引起运行干扰的风险时,控制运行参数,以对分离粉尘材料的粉尘参数实现改变。这个实施例的优点在于,该方法包括通过控制气体清洁系统,以使其以比目前测量的粉尘参数值更接近预计有运行干扰时的粉尘参数值的新粉尘参数值运行,来利用以较高效的方式运行气体清洁系统的可能性。 根据一个实施例,至少一个运行参数选自包括下者的组:对气体清洁系统的新鲜吸收剂供应、对气体清洁系统的水供应、分离粉尘材料再循环到气体清洁系统的程度,以及气体清洁系统的热过程气体入口的温度。这些参数的优点在于,它们较容易调节,并且对分离粉尘材料的粉尘参数具有较大且较快速的影响。因此,控制一个或多个运行参数可对粉尘材料粘性实现较大且快速的影响。 根据一个实施例,方法包括直接借助于密度计,测量分离粉尘材料的密度,作为分离粉尘材料的粉尘参数。这个实施例的优点在于,可较快速且较可靠地测量分离粉尘材料山/又O 根据另一个实施例,方法包括间接地借助于测量操纵分离粉尘材料的装置的运行参数,测量分离粉尘材料的密度和/或分离粉尘材料的摩擦,作为分离粉尘材料的粉尘参数。这个实施例的优点在于,通过分析操纵分离粉尘材料的装置的运行,可用较低的成本和较少的维护来测量分离粉尘材料的密度和/或摩擦,因为不需要额外的装备,或者仅需要有限的额外装备。根据优选实施例,方法实施例进一步包括间接地借助于测量由操纵分离粉尘材料的装置的马达吸取的功率,测量分离粉尘材料的密度和/或摩擦。这个实施例的优点在于可较容易地精确地测量马达的功率吸取量,而且已经发现这种功率吸取水平是使用马达操纵的粉尘材料的密度和/或摩擦的可靠指标。 根据一个实施例,方法进一步包括测量分离粉尘材料的选自导电率、电阻率和电容组成的电属性组的电属性作为粉尘参数。这个实施例的优点在于,可以较低的成本测量所提及的各个电属性,并且与气体清洁系统的运行干扰的严重性具有可靠的相互关系。 根据一个实施例,方法进一步包括通过使气体清洁系统以分离粉尘材料的粉尘参数的各种值运行以及评价对应的运行干扰,来选择用于分离粉尘材料的粉尘参数的设定点。这个实施例的优点在于,将特定系统运行时所处的特定状况考虑在内,可针对特定的气体清洁系统较精确地确定适当的设定点。 根据一个实施例,方法进一步包括在从热的过程气体中分离出粉尘材料的30分钟内测量分离粉尘材料的粉尘参数。这个实施例的优点在于,快速记录气体清洁系统的运行变化,使得可在发生与有粘性的粉尘材料有关的任何运行干扰之前,采取调节粉尘参数的行动。此外,在粉尘材料分离之后快速地测量粉尘参数会降低粉尘参数测量结果可能由于分离粉尘材料的存储条件而被改变的风险。 本专利技术的另一个目标是提供一种允许在有限的运行干扰或无运行干扰的情况下实现较高效的运行的气体清洁系统。 借助于用于从热的过程气体中移除气态污染物的气体清洁系统来实现此目标,该气体清洁系统包括:容器,其用于使热的过程气体与吸收剂材料接触;以及分离装置,其用于从热的过程气体中分离出吸收剂材料的至少一部分,以形成分离粉尘材料。气体清洁系统包括:测量装置,其用于为了获得测量结果,直接或间接地测量选自由下者组成的粉尘参数组的至少一个粉尘参数:分离粉尘材料的密度、分离粉尘材料的摩擦、分离粉尘材料的吸湿性和分离粉尘材料的电属性;以及控制系统,其用于基于分离粉尘材料的测量的粉尘参数的测量结果,来控制气体清洁系统的至少一个运行参数。 这个气体清洁系统的优点在于,可在无运行干扰或运行干扰有限的情况下高效地移除气态污染物。 根据一个实施例,气体清洁系统进本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种控制气体清洁系统的方法,所述气体清洁系统通过使热的过程气体(2a)与吸收剂材料接触且后续从所述热的过程气体(2a)中分离出所述吸收剂材料的至少一部分从而形成分离粉尘材料,来从热的过程气体(2a)中移除气态污染物,所述方法包括:为了获得测量结果,直接或间接地测量选自由下者组成的粉尘参数组的至少一个粉尘参数:所述分离粉尘材料的密度、所述分离粉尘材料的摩擦、所述分离粉尘材料的吸湿性,以及所述分离粉尘材料的电属性;以及基于所述分离粉尘材料的测量的粉尘参数的测量结果,来控制所述气体清洁系统的至少一个运行参数。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:C斯文森P奧登莫
申请(专利权)人:阿尔斯通技术有限公司
类型:发明
国别省市:瑞士;CH

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