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產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
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檢測項目 | 發電廠 | 示值誤差 | 標準 |
穩定性 | 標準 | 響應時間 | 標準秒 |
應用領域 | 醫療衛生,農業,石油,印刷包裝,冶金 | 重復性 | 標準 |
一、產品概述
煙氣連續在線監測系統運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網絡通訊技術,實現了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續監測。同時又針對國內煤種較雜、煤質變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并
鋼板廠cems煙氣在線監測系統
鑒于噴氨控制系統的大滯后特性,SCR脫硝噴氨自動控制系統不能簡單地將煙囪入口NOx質量濃度作為被調量,否則噴氨自動投入后系統始終在反復振蕩。負荷變化、燃燒狀況變化也會造成SCR反應器入口NOx質量濃度大幅變化。SCR反應器入口NOx質量濃度變化引起SCR脫硝噴氨調節閥無法立即動作,噴氨調節閥過調量較大,終造成煙囪入口NOx質量濃度時有超標情況出現。
合理的SCR噴氨調節閥控制邏輯應以煙囪入口NOx質量濃度為控制目標,以SCR反應器出口NOx質量濃度為中間控制對象,以噴氨量為主要調節回路,同時增加調節前饋?;诖?,將原噴氨自動控制邏輯修改為帶前饋的回路控制系統(見圖5)。鍋爐總風量經過函數f4(x)得出噴氨量前饋值。SCR出口和煙囪入口NOx質量濃度實際值經過微分函數f1(x)、f2(x)、f3(x)得出煙囪入口NOx質量濃度預測值,該預測值再和煙囪入口NOx設定值相比較,利用PID調節器1得出SCR反應器出口NOx質量濃度的中間值,SCR反應器出口NOx質量濃度的中間值再和SCR反應器出口NOx質量濃度實際值相比較,利用PID調節器2得出噴氨量。
該噴氨量與噴氨量前饋值之和得出噴氨量設定值。噴氨量設定值再與噴氨量實際值相比較,利用PID調節器3得出噴氨調節閥的調整指令。該調節回路提高系統的響應速度和精確度;同時,充分引入鍋爐總風量的前饋量,使噴氨自動控制系統在機組升降負荷、煤質變動情況下均能保持良好的跟隨性。噴氨自動控制優化后,機組在50%~100%負荷率下能保持自動投入。正常工況下煙囪入口NOx質量濃度均能控制在設定值(50mg/m3)內,穩態條件下能控制在設定值±5mg/m3以內,自動控制效果良好。研究結果表明:優化脫硝噴氨自動控制邏輯,既可以提高煙囪入口NOx質量濃度控制精確度,又可以有效降低脫硝系統還原劑耗量,對于提高脫硝系統運行的經濟性和安全性都具有重要意義。
鋼板廠cems煙氣在線監測系統
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