System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 绿色低碳监测系统技术方案_技高网

绿色低碳监测系统技术方案

技术编号:41232462 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-09 23:48
本发明专利技术公开了一种绿色低碳监测系统,其包括燃气机组、蒸汽发生器和控制中心,燃气机组的烟气经过蒸汽发生器后排出尾气,并由所述控制中心对尾气监测和控制处理,燃气机组还包括封闭运行气源、以及用于控制封闭运行气源、燃气源、氧气源流量的阀门和流量监测传感器,封闭运行气源与氧气源通过压气机混合导入所述燃烧室,封闭运行气源为尾气经处理后的气体,本发明专利技术通过形成封闭运行气源导入所述燃烧室,以及各参数监测和控制有机结合,既可以充分利用尾气资源,减少二氧化碳排放,又可以避免导入空气中氮气造成热力型氮氧化物的生成,减少污染物产生,减少脱硝损耗,实现对燃气机组尾气排放的绿色低碳监控运行效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电力环保,更具体地说,本专利技术涉及一种绿色低碳监测系统


技术介绍

1、随着社会发展,电力给生产和生活带来了极大的便利,需求量不断增加。现有发电不但有水力、风力、太阳能等绿色发电方式,也有燃气轮机发电。然而燃气机组燃烧燃气后产生的尾气难以达到绿色低碳要求,需要对燃气发电的尾气处理和监测,促进绿色低碳、低污染运行。

2、对此,现有技术对燃气电厂污染物排放现状及环保设施运行现状进行调研,如刘志坦,李玉刚等人公开的“中国燃气电厂烟气排放现状及政策趋势”中指出,利用脱硝技术可以将烟气中的氮氧化物转化为氮气和水,以降低氮氧化物排放,减少环境污染,但对于进一步减少环境污染,实现绿色低碳的目标,还需研究改进方案。


技术实现思路

1、本专利技术的一个目的是解决至少上述缺陷,并提供至少后面将说明的优点。

2、本专利技术提供一种绿色低碳监测系统,其能够充分利用尾气资源,减少二氧化碳排放,减少污染物产生,减少脱硝损耗,实现对燃气机组尾气排放的绿色低碳监控运行效果。

3、为了实现根据本专利技术的这些目的和其它优点,提供了一种绿色低碳监测系统,其包括燃气机组、蒸汽发生器和控制中心,所述燃气机组包括燃烧室、燃气源、氧气源、压气机和透平,所述燃气机组的烟气经过蒸汽发生器后排出尾气,并由所述控制中心对尾气监测和控制处理;

4、所述燃气机组还包括封闭运行气源、以及用于控制所述封闭运行气源、燃气源、氧气源流量的阀门和流量监测传感器,所述封闭运行气源与所述氧气源通过所述压气机混合导入所述燃烧室,所述封闭运行气源为所述尾气经处理后的气体;

5、所述尾气处理包括余热管路、除尘器、脱硫装置、加热装置、脱硝装置、冷凝器和气体渗透膜;所述除尘器与脱硫装置之间设置有第一气泵,所述封闭运行气源由第二气泵输送到所述压气机;

6、其中,在所述余热管路的出气端设置第一检测点,用于监测气体的温度、流量和氮氧化物浓度,控制中心根据所述第一检测点监测参数范围,控制余热管路的流通路线、控制所述第一气泵功率、控制所述脱硝装置的开闭选择;

7、在所述冷凝器的出气端设置第二检测点,用于监测气体的气压、硫氧化物浓度和氮氧化物浓度,控制中心根据所述第二检测点监测参数范围控制所述第二气泵功率、控制气体与烟囱通断选择、控制气体是否重复脱硫脱硝;

8、在所述气体渗透膜渗透侧的出气端设置第三检测点,用于监测气体的气压、二氧化碳浓度,控制中心根据所述第三检测点监测参数范围控制在所述气体渗透膜渗透侧的二氧化碳冷却压缩储存器启闭选择;

9、所述流量监测传感器、脱硫装置、脱硝装置、加热装置、二氧化碳冷却压缩储存器、第一检测点、第二检测点、第三检测点、第一气泵、第二气泵、重复脱硫脱硝的第三气泵、以及各管路阀门均与所述控制中心电连接。

10、优选的是,气体渗透膜为中空纤维膜,用于选择性将二氧化碳渗透通过。

11、优选的是,余热管路包括并联连接所述加热装置、燃气源入口管路、氧气源入口管路的管路、以及与冷却器串联的管路,所述并联连接方式为所述余热管路并排包裹在所述加热装置、燃气源入口管路和氧气源入口管路的外周,实现与所述加热装置、燃气源入口管路和氧气源入口管路热交换;所述冷却器用于对经热交换的余热管路气体冷却到所需温度范围,所述冷却器与所述控制中心电连接。

12、优选的是,加热装置设置有对其气体温度监测的温度传感器,所述温度传感器与所述控制中心电连接;所述余热管路通过阀门控制与燃气源入口管路、氧气源入口管路并联数量和/或流量大小,以控制经热交换的余热管路的气体温度和加热装置的气体温度。

13、优选的是,当所述第一检测点监测的温度值大于设定阀值时,在控制所述余热管路流经加热装置的管路不变的情况下,控制所述余热管路的并联数量逐个增加和/或减小阀门开度,如果间隔30-60s继续监测第一检测点的温度值依然大于设定阀值时,则重复上述步骤调整和/或启动所述冷却器,直至温度值在设定阀值内;如果间隔30-60s继续监测第一检测点的温度值在设定阀值内,则保持运行状态,继续监测;当所述第一检测点监测的温度值小于设定阀值时,在控制流经加热装置的管路不变的情况下,控制所述余热管路的并联数量逐个减少和/或增大阀门开度,如果间隔30-60s继续监测第一检测点的温度值依然小于设定阀值时,则重复上述步骤调整,直至温度值在设定阀值内;如果间隔30-60s继续监测第一检测点的温度值在设定阀值内,则保持运行状态,继续监测;

14、当所述第一检测点监测的气体流量大于设定阀值时,控制所述第一气泵功率逐渐减小,否则控制功率增大,直到气体流量在设定阀值内,则保持运行状态,继续监测;

15、当所述第一检测点监测的气体氮氧化物浓度大于设定阀值时,控制启动脱硝管路,当所述第一检测点监测的气体氮氧化物浓度小于设定阀值时,控制暂停脱硝管路,其中,所述启动脱硝管路为开机默认管路。

16、优选的是,脱硝装置开机默认导入的气体为空气,当所述第三检测点监测气体的气压达到设定阀值时,控制脱硝装置切换导入的气体为所述封闭运行气源。

17、优选的是,当所述第二检测点监测的气压大于设定阀值,且硫氧化物浓度和氮氧化物浓度均小于设定阀值时,则控制所述第二气泵增大功率、控制气体暂停重复脱硫脱硝、以及控制所述二氧化碳冷却压缩储存器运行,或者连通烟囱;

18、当所述第二检测点监测的气压大于设定阀值,且硫氧化物浓度或氮氧化物浓度一种或两种大于设定阀值时,则控制气体运行重复脱硫脱硝;

19、当所述第二检测点监测的气压小于设定阀值,则控制所述第二气泵减小功率、控制所述第三气泵保持关闭。

20、优选的是,当所述第三检测点监测的气压大于设定阀值,则控制所述第二气泵增大功率、控制所述二氧化碳冷却压缩储存器运行;

21、当所述第三检测点监测的气压大小于设定阀值,则控制所述二氧化碳冷却压缩储存器暂停;

22、所述第三检测点监测二氧化碳浓度以监测气体渗透膜运行状态。

23、优选的是,蒸汽发生器的出汽端与燃气机组的燃烧室和/或透平连接,所述出汽端与燃气机组的燃烧室连接处设置有喷嘴。

24、优选的是,冷凝器的排水端与所述蒸汽发生器的供水端连接,用于给所述蒸汽发生器循环补充水源。

25、本专利技术至少包括以下有益效果:

26、首先,本专利技术通过形成封闭运行气源能够导入燃烧室,以及通过各参数监测和控制有机结合,既可以充分利用尾气资源,减少二氧化碳排放,又可以避免向内导入空气中氮气造成热力型氮氧化物的生成,减少污染物产生,减少脱硝损耗,实现对燃气机组尾气排放的绿色低碳监控运行效果。

27、其次,本专利技术通过余热管路与加热装置、燃气源入口管路、氧气源入口管路和冷却器并联连接设计,便于余热利用和可控调节。

28、再有,利用封闭运行气源同时能够导入燃烧室和脱硝装置使用,还有本专利技术设计对管路的硫氧化物、氮本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.绿色低碳监测系统,其包括燃气机组、蒸汽发生器和控制中心,所述燃气机组包括燃烧室、燃气源、氧气源、压气机和透平,所述燃气机组的烟气经过蒸汽发生器后排出尾气,并由所述控制中心对尾气监测和控制处理,其特征在于,

2.如权利要求1所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,所述气体渗透膜为中空纤维膜,用于选择性将二氧化碳渗透通过。

3.如权利要求1或2所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,所述余热管路包括并联所述加热装置、燃气源入口管路、氧气源入口管路的管路、以及与冷却器串联的管路,所述并联连接方式为所述余热管路并排包裹在所述加热装置、燃气源入口管路和氧气源入口管路的外周,实现与所述加热装置、燃气源入口管路和氧气源入口管路热交换;所述冷却器用于对经热交换的余热管路气体冷却到所需温度范围,所述冷却器与所述控制中心电连接。

4.如权利要求3所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,所述加热装置设置有对其气体温度监测的温度传感器,所述温度传感器与所述控制中心电连接;所述余热管路通过阀门控制与燃气源入口管路、氧气源入口管路并联数量和/或流量大小,以控制经热交换的余热管路的气体温度和加热装置的气体温度。

5.如权利要求4所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,当所述第一检测点监测的温度值大于设定阀值时,在控制所述余热管路流经加热装置的管路不变的情况下,控制所述余热管路的并联数量逐个增加和/或减小阀门开度,如果间隔30-60s继续监测第一检测点的温度值依然大于设定阀值时,则重复上述步骤调整和/或启动所述冷却器,直至温度值在设定阀值内;如果间隔30-60s继续监测第一检测点的温度值在设定阀值内,则保持运行状态,继续监测;当所述第一检测点监测的温度值小于设定阀值时,在控制流经加热装置的管路不变的情况下,控制所述余热管路的并联数量逐个减少和/或增大阀门开度,如果间隔30-60s继续监测第一检测点的温度值依然小于设定阀值时,则重复上述步骤调整,直至温度值在设定阀值内;如果间隔30-60s继续监测第一检测点的温度值在设定阀值内,则保持运行状态,继续监测;

6.如权利要求5所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,所述脱硝装置开机默认导入的气体为空气,当所述第三检测点监测气体的气压达到设定阀值时,控制脱硝装置切换导入的气体为所述封闭运行气源。

7.如权利要求6所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,当所述第二检测点监测的气压大于设定阀值,且硫氧化物浓度和氮氧化物浓度均小于设定阀值时,则控制所述第二气泵增大功率、控制气体暂停重复脱硫脱硝、以及控制所述二氧化碳冷却压缩储存器运行,或者连通烟囱;

8.如权利要求7所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,当所述第三检测点监测的气压大于设定阀值,则控制所述第二气泵增大功率、控制所述二氧化碳冷却压缩储存器运行;

9.如权利要求1或2或4-8任一项所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,蒸汽发生器的出汽端与燃气机组的燃烧室和/或透平连接,所述出汽端与燃气机组的燃烧室连接处设置有喷嘴。

10.如权利要求9所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,所述冷凝器的排水端与所述蒸汽发生器的供水端连接,用于给所述蒸汽发生器循环补充水源。

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【技术特征摘要】

1.绿色低碳监测系统,其包括燃气机组、蒸汽发生器和控制中心,所述燃气机组包括燃烧室、燃气源、氧气源、压气机和透平,所述燃气机组的烟气经过蒸汽发生器后排出尾气,并由所述控制中心对尾气监测和控制处理,其特征在于,

2.如权利要求1所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,所述气体渗透膜为中空纤维膜,用于选择性将二氧化碳渗透通过。

3.如权利要求1或2所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,所述余热管路包括并联所述加热装置、燃气源入口管路、氧气源入口管路的管路、以及与冷却器串联的管路,所述并联连接方式为所述余热管路并排包裹在所述加热装置、燃气源入口管路和氧气源入口管路的外周,实现与所述加热装置、燃气源入口管路和氧气源入口管路热交换;所述冷却器用于对经热交换的余热管路气体冷却到所需温度范围,所述冷却器与所述控制中心电连接。

4.如权利要求3所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,所述加热装置设置有对其气体温度监测的温度传感器,所述温度传感器与所述控制中心电连接;所述余热管路通过阀门控制与燃气源入口管路、氧气源入口管路并联数量和/或流量大小,以控制经热交换的余热管路的气体温度和加热装置的气体温度。

5.如权利要求4所述的绿色低碳监测系统,其特征在于,当所述第一检测点监测的温度值大于设定阀值时,在控制所述余热管路流经加热装置的管路不变的情况下,控制所述余热管路的并联数量逐个增加和/或减小阀门开度,如果间隔30-60s继续监测第一检测点的温度值依然大于设定阀值时,则重复上述步骤调整和/或启动所述冷却器,直至温度值在设定阀值内;如果...

【专利技术属性】
技术研发人员:李游朱真德张占峰杜晓昀
申请(专利权)人:中交机电工程局有限公司
类型:发明
国别省市:

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