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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
<正>烟气脱硫/脱硝/除尘采集监测系统通过对火电机组实时运行数据的采集、计算、处理、分析、存储,实现火电机组脱硫、脱硝、除尘相关参数的实时监测、统计分析、历史数据查询、污染物排放超限时段所对应的电量统计。综合数据给出统计分析报表及分析简报,作为环保部门污染物排放超标电价考核的依据。同时对火电厂机组的运行情况进行诊断分析,以便及时排除机组运行故障,提高机组运行效率。目前,环境污染问题日益严重,雾霾天气也不断威胁人类的健康。近年来,国家电网公司积极落实相关政策要求,大力开展了污染物排放系统功能平台的建设工作。实现对固定污染源排放  相似文献   

2.
针对目前电网精益化调度对火电厂污染物排放和供热监测数据要求不断提高的现状,基于智能电网调度系统平台开发了火电机组烟气排放及供热监测系统。该系统通过对冀北直调燃煤机组污染物排放情况的关键数据及重点环保设备运行状况进行实时监测、分析、统计和分类汇总,实现了污染物超排的动态告警与相关电量的统计。此外,通过对热电联产机组供热关键数据的监测和分析,为调度员充分发掘热电机组供热期间的调峰能力提供有力的技术支撑。运行实践证明,该系统对促进冀北地区新能源电力的消纳起到了较好的辅助决策作用。  相似文献   

3.
氮氧化物控制技术在电力行业中的应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
氮氧化物已成为"十二五"资源环境的约束性指标,作为氮氧化物排放大户的火电行业,有必要认真分析氮氧化物当前的控制技术以及应用现状,为将来的进一步减排打好基础。从火电行业氮氧化物控制的法律要求及国内外技术原则出发,比较了低氮燃烧技术、烟气脱硝技术及其应用现状,重点研究了2009—2010年火电新增并投运的烟气脱硝机组情况。2009年新投运火电烟气脱硝机组20.99 GW,烟气脱硝总投运机组规模为45.309 GW,约占当年全国火电机组容量的6.95%;2010年新投运火电烟气脱硝机组36.366 GW,烟气脱硝总投运机组规模为81.675 GW,约占当年全国火电机组容量的11.55%。  相似文献   

4.
介绍了福建电网节能环保调度在线监测系统的组成。建立了满足电力二次安全防护的福建省网统调火电机组煤耗指标远程实时监测系统;采用多维可视化技术,实现火电机组脱硫和烟气流量等排放指标的在线监测和指标统计分析;搭建了市场化交易机制和技术平台,实现福建省火电厂"以大代小"发电权替代交易,促进高耗低效机组有序退出市场。  相似文献   

5.
唐从明 《湖北电力》1999,23(2):42-43
针对现阶段已建或在建的火电机组,在考核其锅炉烟气中SO2排放时无合适的考核标准这一情况,通过分析锅炉燃用煤种对烟气中SO2排放浓度的影响,探讨锅炉烟气中SO2排放浓度与燃煤硫份和热值的关系,并参照《火电厂大气污染物排放标准》提出了按煤种,分时段考核火电机组锅炉烟气中SO2排放的建议。  相似文献   

6.
氦氧化物控制技术在电力行业中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
氮氧化物已成为“十二五”资源环境的约束性指标,作为氮氧化物排放大户的火电行业,有必要认真分析氮氧化物当前的控制技术以及应用现状,为将来的进一步减排打好基础。从火电行业氮氧化物控制的法律要求及国内外技术原则出发。比较了低氮燃烧技术、炯气脱硝技术及其应用现状,重点研究了2009--2010年火电新增并投运的烟气脱硝机组情况,2009年新投运火电烟气脱硝机组20.99GW.烟气脱硝总投运机组规模为45.309GW.约占当年全国火电机组容量的6.95%;2010年新投运火电烟气脱硝机组36.366GW.娴气脱硝总投运机组规模为81.675GW.约占当年全国火电机组容量的11.55%。  相似文献   

7.
时岩  邢蕾  欧云  沙占军  张兴 《电工技术》2022,(19):188-191
介绍了燃煤机组烟气脱硝、脱硫、除尘等烟气净化技术,对常见的改造技术进行了分析,综合各方面数据和结果,提出了三种可行的超低排放技术路线并进行了综合对比,可为火电机组超低排放技术提供参考。  相似文献   

8.
2014年国家对燃煤机组烟尘、二氧化硫和氮氧化物的控制提出超低排放要求,目前国内主要应用烟气协同治理技术来实现超低排放。烟气协同治理技术实现超低排放需要发电集团和发电企业按照"一厂一策"原则制定合理的技术路线。文章研究了国内外火电机组烟气治理技术,综合得出了合理的火电机组超低排放技术路线。  相似文献   

9.
王运  王鑫  孙帆 《宁夏电力》2023,(2):65-70
受电源结构有效装机容量不足影响,火电机组调峰深度不断加大,而当前电网调度机构依靠人工上报方式获取火电机组发电能力信息,存在数据提供不准确、数据获取不及时的问题,且火电机组出力受阻、非停、检修情况真实性核查手段单一。对此,进行火电机组发电能力在线评价平台建设,全方位动态监测火电机组运行信息状态,实现机组发电能力精准超前预测与事故在线远程分析,全面提高调度机构对火电机组的运行管控能力。  相似文献   

10.
为实现对火电机组NOx排放在线监测,建成燃煤火电机组脱硝排放在线监测系统。对火电机组脱硝进行实时监测,通过从调度数据网Ⅱ区直接采集和从调度数据网Ⅰ区间接采集两种方式传送至调度主站,实现对机组脱硝排放量的监测和脱硝电价的执行。应用实践表明其效果良好,提升了安徽省燃煤电厂减排效果。  相似文献   

11.
随着<火电厂大气污染物排放标准>从2004年1月1日起开始实施,大批火电机组烟气脱硝工程随之上马,却没有一部关于实施火电机组烟气脱硝工程调试的规范可依.而且以氨为主的还原剂属化工产品,火电机组的设计、安装、调试单位都缺少使用经验,无法全面控制风险,故编写一部用于指导火电机组烟气脱硝工程设计、安装、调试、验收的指导性规范势在必行.本文归纳了SCR法调试中关键控制技术要点,期望时此项工作有一定借鉴意义.  相似文献   

12.
为了满足燃煤火电机组的烟气超低排放要求,对现役超临界机组进行超低排放改造,对锅炉燃烧器进行低氮改造,对原有脱硝SCR增加1层催化剂,脱硫系统将单塔单循环改为单塔双循环,同时在脱硫系统出口增加湿式除尘器。改造后,对烟气排放进行试验测试,数据表明烟尘浓度、二氧化硫、氮氧化物等均满足烟气超低排放标准,符合国家环保指标要求。此次改造可为其它燃煤机组改造提供借鉴。  相似文献   

13.
开发了同时采集火电厂烟气污染物排放连续监测系统(CEMS)、脱硫DCS/PLC、火电厂厂级监控信息系统(SIS)/管理信息系统(MIS)等多个系统烟气数据源的火电厂烟气在线远程监控系统。多数据源火电厂烟气在线远程监控系统可同时对机组脱硫系统设备状态和烟气参数远程监控,提高了烟气数据监控的真实性和可靠性,为烟气污染物排放管理和环保监察提供了更加高效、可靠的监控平台。  相似文献   

14.
在碳中和目标下,为了强化对火电机组二氧化碳的排放监管,设计了火电机组远方碳排放监测系统。首先,简述了火电主要生产工艺流程,并分析了火电机组二氧化碳的主要来源;接着,提出了系统典型的网络架构和业务逻辑架构;最后,对一些重点应用功能及其算法进行了分析和研究。经验证,主子站之间数据保持一致,从而为火电机组远程碳排放监测系统的应用推广积累了经验,具有一定的应用价值。  相似文献   

15.
提供了对火电机组实现SCR全时段脱硝的系统设计和方案,采用电厂起动锅炉及省煤器装置,利用起动锅炉产生的高温蒸汽对部分烟道内烟气进行升温,使脱硝装置入口烟气温度超过机组运行各阶段脱硝运行所需的温度,实现火电机组氮氧化物排放全程达标。  相似文献   

16.
烟气连续监测系统(continous ernisson monitoring system,CEMS) 的安装与运行不仅为火电厂排放的大气污染物浓度及污染物总量提供了有效的监测手段,也有利于电厂的安全运行与管理。通过对河南省部分火电机组安装的107套烟气排放连续监测系统进行的计量校准工作,分析并总结了各校准项目的准确度合格率以及CEMS系统运行中普遍存在的问题,并提出相应的建议。  相似文献   

17.
<正>众所周知,我国在能源结构方面,今后相当长的时间内以燃煤机组为主的基本格局不会改变,由此带来的二氧化硫排放问题随着环保要求的提高正在逐渐受到重视。为了有效控制火电燃煤机组二氧化硫排放,目前我国火电燃煤机组均配套建设或加装、改造了烟气脱硫装置。在这种形势下,通过培训提高火电厂烟气脱硫系统运行人员的操作水平刻不容缓,而烟气脱硫仿真系统作为最有效的培训工具,必将  相似文献   

18.
《云南电力技术》2014,(3):106-106
本项目以全网水火电机组大量实时运行数据的接人和分析为基础,在电网火电侧,通过全系统汽水分布方程及排气焓优化算法实时计算机组热耗、用基于煤质智能识别技术实时计算锅炉效率等方法,构建了火电机组煤耗在线监测系统、耗差及能损分析系统、厂用电能效在线监测系统、火电机组发电能力在线评估系统等机组性能在线分析平台;在电网水电侧,通过水情预报、水电机组振动区域及水机效率在线计算方法,构建了水电机组发电性能的在线分析平台。  相似文献   

19.
从分析国内火电厂烟气排放在线监测系统存在的不足出发,介绍首阳山电厂一期2×200MW机组烟气排放在线监测系统中3个子系统的基本结构、功能,并论述烟气排放在线监测系统对控制烟气污染物排放所起的作用.  相似文献   

20.
国家提出双碳目标企业排放指标的管控日益收紧.对于燃煤火电机组,氮氧化物、烟尘及二氧化硫排放指标均明确排放限值和排放总量.烟气排放指标总量以烟气流量及浓度进行折算,而在实际的生产过程中,因设备发生问题造成烟气传输过程中较易出现空气混入,烟气流动进程中吸收的大量空气从烟囱排出,导致烟气流量增加,锅炉排放总量超限,给企业造成...  相似文献   

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