基于入炉煤质测量的脱硫系统入口硫氧化物含量预测方法技术方案

技术编号:29046417 阅读:28 留言:0更新日期:2021-06-26 06:02
本发明专利技术公开了一种基于入炉煤质测量的脱硫系统入口硫氧化物含量预估方法,步骤为:1、记录关键参数历史数据;2、构建硫含量稳态守恒方程;3、确定煤质含硫的氧化增重系数;4、建立脱硫系统入口硫氧化物动态传递函数;5、参数辨识获得动态参数;6、获得脱硫系统入口硫氧化物含量预测;本发明专利技术方法通过煤质在线检测装置获得煤质的硫分,并通过入炉前的硫含量与脱硫系统入口硫含量守恒定理,建立脱硫系统入口硫氧化物含量计算模型,从而获得脱硫系统入口硫氧化物含量变化情况,从而指导后续精确的石灰石浆液需求量计算及浆液泵控制。浆液需求量计算及浆液泵控制。浆液需求量计算及浆液泵控制。

【技术实现步骤摘要】
基于入炉煤质测量的脱硫系统入口硫氧化物含量预测方法


[0001]本专利技术属于火力发电机组预测
,涉及一种基于入炉煤质测量的脱硫系统入口硫氧化物含量预估方法。

技术介绍

[0002]随着国家经济的高速发展,人们对电力的需求量不断增加,作为主要电力供应的燃煤发电机组也不断增加,与此同时,燃煤发电机组排放的污染物也相应增加。面对日益严峻的环保问题和国家对燃煤电厂污染物超低排放政策的实施,控制和减少燃煤电厂污染物排放已势在必行。SO2作为燃煤电厂排放的主要污染物之一,如何保证SO2超净排放是我们要研究的重点。目前电厂多采用湿法脱硫技术,但其是一个复杂的过程,不仅影响脱硫效率的因素众多,而且脱硫控制系统具有非线性、时变、大迟延、大惯性等特点。现有方案通过调整浆液调节阀的开度来控制石灰石浆液流量控制吸收塔浆液pH值在合理范围内,同时将实际负荷信号或烟气二氧化硫浓度信号等变量作为前馈及时修正浆液调门开度。但对于煤质含硫量变化较大或烟气流量突变等情况并不能获得较好的控制效果。因此准确的获得脱硫系统入口硫氧化物含量是精确控制吸收塔浆液pH值、提高脱硫效率本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于入炉煤质测量的脱硫系统入口硫氧化物含量预测方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤一:记录关键参数历史数据;首先通过入炉煤质测量装置和电厂安装的传感器测量并记录烟气体积流量G、脱硫系统入口硫氧化物体积浓度每个磨煤机入炉煤质含硫量C
i
和磨煤机i的给煤量F
i
历史数据;步骤二:构建硫含量稳态守恒方程;通过入炉煤质测量装置获得磨煤机入炉煤质的硫分信息,在一定的煤量和燃烧条件下,脱硫系统入口硫氧化物体积浓度与烟气体积流量的乘积代表的硫氧化物质量流量正比于各磨煤机输入的总含硫量;稳态时,建立硫含量质量守恒方程:式中,为硫氧化物质量流量;为硫氧化物体积浓度;G为烟气体积流量;K
S
为煤质含硫的氧化增重系数;F
i
为磨煤机i的给煤量;C
i
为磨煤机i的入炉煤质含硫量;A...F为对应的磨煤机编号;步骤三:确定煤质含硫的氧化增重系数K
S
;通过稳态工况下的历史数据,获得烟气体积流量G以及硫氧化物体积浓度并通过监测获得每个磨煤机入炉煤质含硫量C
i
和磨煤机i的给煤量F
i
,通过稳态时硫元素质量守恒方程即能够计算获得煤质含硫的氧化增重系数K
S
;步骤四:建立脱硫系统入口硫氧化物动态传递函数;在构建动态模型过程中,考虑惯性环节和延迟环节,动态守恒方程用一阶动态传递函数表达为:式中,T

【专利技术属性】
技术研发人员:闫修峰何修年王明坤高林尹帅秦斌宗珂侯玉婷钊学明李钊王斌
申请(专利权)人:西安热工研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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