1萊城電廠脫硫系統總體概述
萊城電廠四臺300MW機組采用石灰石-石膏濕式煙氣脫硫工藝,分別為一爐一塔設計(圖1脫硫系統工藝流程)。自投入運行以來,脫硫設施投入率超過99.0%,脫硫效率維持在95%左右。運行中四套全煙量處理的濕式石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置運行穩定。#3脫硫系統(以#3脫硫為例)一級吸收塔的脫硫系統設置了4臺6KV循環漿液泵(功率分別為550/560/560/630kw,3臺6KV氧化鼓風機(功率分別為400kw)。355/400/400kw)、2臺6KV氧化鼓風機(功率分別為355kw)。運輸后,單元工廠的電力很高。分析了原采用的漿液循環泵的三二運行模式,只是通過增加漿液循環泵的數量來增加漿液循環量,實質上是增大或減小液氣比(L/G),液氣比超過一定值后,增加漿液循環量,混合漿液中的HSO3因此,過高的漿液循環量直接增加運行費用。
2新增二級吸收塔和設備規范
二級吸收塔和原一級吸收塔均為空塔結構,為鋼結構圓筒體,內襯玻璃鱗片。一級吸收塔正常液位為12.2米,新建二級吸收塔正常液位控制在9.0米左右。正常運行時,石膏漿液強制循環泵的間斷運行,一二級吸收塔的漿液濃度和PH值基本保持一致,漿液的PH值控制在5.2~5.6的范圍內。
二級吸收塔采用淋浴塔,漿液循環泵將吸收塔漿池內的吸收劑漿液循環輸送到噴嘴,清洗和凈化煙霧,吸收煙霧中的SO2。漿液循環泵按單元制設(每臺循環泵對應一層淋浴層),二級吸收塔設三層淋浴層,不設備泵。二次吸收塔漿液循環泵和馬達采用直接傳動方式。循環泵和進口閥可以在控制室自動打開和關閉。循環泵為離心泵,選擇40000ppm的氯離子濃度。泵殼、葉輪、前后護板材料為A49(或Cr30A)。漿液循環泵配有油位指示器、機械密封、聯軸器蓋和漏液收集設備等其他配件。漿液循環泵的機械密封采用SiC,適應清洗水0.2~0.4MPa的要求。漿液循環泵采用全金屬泵(圖2.雙塔系統DCS控制屏)。添加一臺氧化鼓風機作為備用,一臺流量為6306m3/h,上升為137kPa(表1設備技術規范)。由于氧化空氣量的增加,需要更換原來的氧化空氣管道。氧化鼓風機及其附屬設備可通過DCS實現順序控制。
3二級吸收塔設備最佳運行方式的探索試驗
3脫硫一級吸收塔系統配備3IA、3IB、3IC、3ID四臺漿液循環泵、3IA、3IB、3IC氧化鼓風機的二級吸收塔系統配備3iiA、3iib、3iic三臺漿液循環泵、3iia、3ib氧化鼓風機。為了探索脫硫吸收塔系統的節能運行方式,首先進行了漿液循環泵運行方式的試驗探索表2狀況1、表3狀況2)。試驗選取機組負荷相同、原煙氣濃度接近的時間段,確保試驗結果偏差在最小范圍。
情況1的吸收塔設備運行方式:一級吸收塔3IA、3IC、3ID三臺漿液循環泵、二級吸收塔3iA、3iiC兩臺漿液循環泵運行。
情況2的吸收塔設備運行方式:一級吸收塔3IC、3ID兩臺漿液循環泵、二級吸收塔3iiC一臺漿液循環泵運行。
4級吸收塔6KV設備運行方式優化及節能分析
4.1級吸收塔6KV設備運行方式優化
在試驗結果的支持下,通過半年的統計總結,將單元負荷分為三段,規定脫硫系統在各負荷段漿液循環泵、氧化風機的節能調節方式,通過一段時間的實施,環保參數正常,節能效果顯著。據統計,我廠單元負荷為3/4的時間單元負荷在250次MW以下,因此根據我廠單元負荷的實際運行情況,脫硫吸收塔系統的漿液循環泵和氧化鼓風機的運行方式規定
(1)漿液循環泵的三二方式改為二一。負荷在250MW以下時,一級吸收塔必須保持兩臺循環漿泵的全力運轉,二級吸收塔必須保持循環漿泵的運轉,石膏漿PH值保持在5.2~6.0,石膏漿密度保持在1084~1093kg/m3以內,石膏密度保持在1093kg/m3
(2)氧化鼓風機的運行方式可以二變一。負荷在200MW以下時,氧化風扇可以將原來的兩運一備改為一臺氧化風扇。脫硫系統投入初期,氧化風機可以不投入運行。
(3)石膏一、二級脫水系統,石膏密度在1084小于kg/m3時,應立即停止脫水系統和相關設備(真空泵、過濾泵、廢水泵、溢流泵、真空帶脫水機、過濾器清洗泵、石膏輸送機)的運行。
(4)脫硫現場照明停止、送達應及時,根據季節變化調整室外照明停止時間。
4.2優化運行方式后的節能分析
4.2.1節能分析與比較
為了驗證吸收塔系統優化運行后的節能情況,我們將吸收塔系統設備優化運行后的節能情況進行統計比較。在此期間,2021年和2021年單元負荷接近,原煙濃度接近1~3月進行比較,通過所屬6KV設備開關室的漿液循環泵和氧化鼓風機的關口電量統計(表4電量統計表),如下表所示
節能計算(以2月為例):
各單元每月吸收塔系統節能:136523-94583=41940(kwh)
折算成本:41940×0.34260元)
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4.2.2運行操作注意事項
在節能調節過程中,切換備用漿液循環泵、氧化鼓風機的頻率增加,能夠及時發現缺陷、處理問題,實現各漿液循環泵、氧化鼓風機之間的相互備用
5結論
根據實驗和數據分析,在不投入成本的前提下,可以通過運行調節方法實現節能31%的操作方法。同時,總結了一套二級吸收塔之間設備協調運行的調整經驗,為兄弟機構運行調整提供參考,為萊城發電廠完成年節能和環保排放任務奠定了堅實的基礎。
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