Система автоматического регулирования процесса очистки продуктов горения от оксидов азота с ограничением концентрации аммиака в очищенных газах

 

Изобретение относится к области автоматизации процессов химической очистки продуктов горения от оксидов азота. Система содержит нелинейный элемент, который выполнен учитывающим функциональную зависимость между нагрузкой и валовым выбросом NOx. Он расположен между исполнительным регулятором подачи реагента и датчиком сигнала по нагрузке котла. Основной корректирующий регулятор через сумматор соединен с датчиком сигнала по концентрации NOx в очищенных газах и нелинейным элементом. Источник дополнительного корректирующего сигнала выполнен в виде дополнительного корректирующего регулятора, соединенного с датчиком концентрации NH3 в очищенных газах. Переключатель выполнен двухпозиционным, один его вход подключен к выходу основного корректирующего регулятора, другой - к выходу дополнительного корректирующего регулятора, выход переключателя - к исполнительному регулятору, а переключающий элемент переключателя соединен с релейным элементом, имеющим уставки срабатывания на подключение к исполнительному регулятору дополнительного корректирующего регулятора при достижении предельного значения концентрации NH3 в очищенных газах и основного корректирующего регулятора при снижении концентрации NH3 в очищенных газах до допустимого уровня. Использование данной системы дает возможность повышения эффективности автоматического регулирования процесса очистки продуктов горения от оксидов азота при эффективном ограничении проскока аммиака. 1 ил.

Изобретение относится к области химической очистки продуктов горения и может быть использовано для автоматизации процесса их очистки от оксидов азота путем некаталитического восстановления последних реагентом в виде аммиака или соединений, образующих аммиак при термическом разложении.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков аналогом (прототипом) изобретения может служить известная система автоматического каскадного регулирования процесса очистки продуктов горения от оксидов азота (NOx) в топке котла, осуществляемого путем некаталитического восстановления NOx реагентом в виде аммиака (NH3) или соединений, образующих NH3 при термическом разложении, содержащая исполнительный регулятор подачи реагента, соединенный с датчиком сигнала по нагрузке котла и датчиком сигнала по расходу реагента, основной корректирующий регулятор по ограничению NOx в очищенных газах, источник дополнительного корректирующего сигнала для ограничения проскока NH3 в очищенные газы, переключатель для ступенчатого изменения корректирующего сигнала и нелинейный элемент [1]. В этой системе источник дополнительного корректирующего сигнала для ограничения проскока NH3 вырабатывает этот сигнал, исходя из эмпирической зависимости его от нагрузки котла при различных температурных интервалах газов в реакционной зоне взаимодействия NH3 с NOx которые меняются путем дозирования реагента в соответствующие уровни газохода. Переключатель установлен на линии воздействия на дополнительный корректирующий сигнал усредненной температуры по всем уровням дозирования реагента для ступенчатого регулирования масштаба воздействующего сигнала в зависимости от нагрузки, расхода реагента и обратного сигнала по результирующей величине температурного воздействия. При этом дополнительный корректирующий сигнал для ограничения проскока NH3 суммируется с сигналом от основного корректирующего регулятора по ограничению NOx и поступает вместе с ним на вход исполнительного регулятора.

Главным недостатком такого решения является слабое влияние корректирующего сигнала на проскок NH3, поскольку при всех условиях основным корректирующим сигналом регулирования остается сигнал по концентрации в очищенных газах NOx, который продолжает воздействовать на регулятор подачи реагента (аммиачной воды) и после достижения предельно допустимого проскока NH3. Вместе с тем аммиак, взаимодействуя с присутствующим в газах триоксидом серы SO3, приводит к отложению аммонийных солей на воздухоподогревателе котла, что существенно ухудшает его эксплуатационные характеристики. Кроме того, аммиак сам по себе достаточно токсичен, в связи с чем выброс его в окружающую среду должен быть ограничен. Дополнительное корректирующее воздействие для ограничения проскока NH3 в известной системе производится не прямым образом, а по косвенным показателям, что усложняет схему и не обеспечивает достаточно надежных результатов.

Достигаемым результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности автоматического регулирования процесса очистки продуктов горения от оксидов азота при эффективном ограничении проскока аммиака.

Это обеспечивается тем, что в системе автоматического каскадного регулирования процесса очистки продуктов горения от оксидов азота (NOx) в топке котла, осуществляемого путем некаталитического восстановления NOx реагентом в виде аммиака (NH3) или соединений, образующих NH3 при термическом разложении, содержащей исполнительный регулятор подачи реагента, соединенный с датчиком сигнала по нагрузке котла и датчиком сигнала по расходу реагента, основной корректирующий регулятор по ограничению NOx в очищенных газах, источник дополнительного корректирующего сигнала для ограничения проскока NH3 в очищенные газы, переключатель для ступенчатого изменения корректирующего сигнала и нелинейный элемент, согласно изобретению нелинейный элемент выполнен учитывающим функциональную зависимость между нагрузкой и валовым выбросом NOx и расположен между исполнительным регулятором подачи реагента и датчиком сигнала по нагрузке котла, основной корректирующий регулятор через сумматор соединен с датчиком сигнала по концентрации NOx в очищенных газах и нелинейным элементом, источник дополнительного корректирующего сигнала выполнен в виде дополнительного корректирующего регулятора, соединенного с датчиком концентрации NH3 в очищенных газах, переключатель выполнен двухпозиционным, один его вход подключен к выходу основного корректирующего регулятора, другой - к выходу дополнительного корректирующего регулятора, выход переключателя - к исполнительному регулятору, а переключающий элемент переключателя соединен с релейным элементом, имеющим уставки срабатывания на подключение к исполнительному регулятору дополнительного корректирующего регулятора при достижении предельного значения концентрации NH3 в очищенных газах и основного корректирующего регулятора при снижении концентрации NH3 в очищенных газах до допустимого уровня.

На чертеже схематично изображена схема предлагаемой системы автоматического регулирования.

Она содержит исполнительный регулятор 1 подачи реагента, соединенный с датчиком 2 сигнала по нагрузке котла и датчиком 3 сигнала по расходу реагента, основной корректирующий регулятор 4 по ограничению NOх в очищенных газах, источник дополнительного корректирующего сигнала для ограничения проскока NH3 в очищенные газы и переключатель 6 для ступенчатого изменения корректирующего сигнала. Основной корректирующий регулятор 4 соединен с датчиком 5 сигнала по концентрации NOx в очищенных газах и датчиком 2 сигнала по нагрузке котла. Источник дополнительного корректирующего сигнала по проскоку NH3 выполнен в виде дополнительного корректирующего регулятора 7, соединенного с датчиком 8 концентрации NH3 в очищенных газах. Датчик 2 сигнала по нагрузке подключен к регуляторам 1 и 4 через нелинейный элемент 9, учитывающий функциональную зависимость между нагрузкой и валовым выбросом NOx. Переключатель 6 выполнен двухпозиционным, один его вход 10 подключен к выходу основного корректирующего регулятора 4, другой 11 - к выходу дополнительного корректирующего регулятора 7 по ограничению проскока NH3, выход 12 переключателя - к исполнительному регулятору 1, а переключающий элемент 13 переключателя соединен с релейным элементом 14, имеющим уставки срабатывания на подключение к исполнительному регулятору 1 дополнительного корректирующего регулятора 7 при достижении предельного значения концентрации NH3 в очищенных газах и основного корректирующего регулятора 4 при снижении концентрации NH3 в очищенных газах до допустимого уровня. Выход нелинейного элемента 9 и датчик 5 сигнала по концентрации NOx в очищенных газах подключены к основному корректирующему регулятору 4 через сумматор 15. Выход исполнительного регулятора 1 соединен с механизмом изменения проходного сечения вентиля 16 на линии 17 подачи реагента в топку котла (на чертеже не показан). Исполнительный регулятор 1 и корректирующие регуляторы 4, 7 снабжены задатчиками соответственно 18, 19, 20 контролируемых значений регулируемых параметров.

Работа системы автоматического регулирования осуществляется следующим образом.

В основном режиме исполнительный регулятор 1 воздействует на механизм изменения проходного сечения вентиля 16 под воздействием трех сигналов: сигнала от датчика 2 по нагрузке котла, преобразуемого с помощью нелинейного элемента 9 в сигнал, пропорциональный валовому выбросу NOx, сигнала обратной связи от датчика 3 по расходу реагента и сигнала от основного корректирующего регулятора 4, поддерживающего в заданных пределах валовый выброс NOx. Дополнительный корректирующий регулятор 7 по ограничению проскока NH3 в этом режиме работы исполнительного регулятора 1 отключен, но датчик 8 концентрации NH3 в очищенных газах через релейный элемент 14 имеет параллельное соединение с переключающим элементом 13 переключателя 6. При достижении предельно допустимого значения концентрации NH3 релейный элемент 14 переставляет переключающий элемент 13 с входа 10 на вход 11 с переводом исполнительного регулятора 1 на сигнал от дополнительного корректирующего регулятора 7. При этом независимо от валового выброса NOx регулирование подачи реагента производится только из условия недопустимости превышения предельной величины проскока в окружающую среду NH3, более токсичного, чем NOx. После снижения концентрации NH3 в очищенных газах до заданной допустимой величины производится автоматическое переключение исполнительного регулятора 1 на работу с основным корректирующим сигналом по режиму поддержания в заданных пределах валового выброса NOx.

Источники информации 1. Von Н.-Н. Voje, В.Fisher, G.Mittelbach. Inbetrriebnahne-und Betriebserfahrungen mit SNCR-Anlagen an Shmelzfeuerungskesseln.- VGB Kraftwerkstechnik 71 (1991), Heft 10, c.949, фиг.8.

Формула изобретения

Система автоматического каскадного регулирования процесса очистки продуктов горения от оксидов азота (NOx) в топке котла, осуществляемого путем некаталитического восстановления NOx реагентом в виде аммиака (NH3) или соединений, образующих NH3 при термическом разложении, содержащая исполнительный регулятор подачи реагента, соединенный с датчиком сигнала по нагрузке котла и датчиком сигнала по расходу реагента, основной корректирующий регулятор по ограничению NOx в очищенных газах, источник дополнительного корректирующего сигнала для ограничения проскока NH3 в очищенные газы, переключатель для ступенчатого изменения корректирующего сигнала и нелинейный элемент, отличающаяся тем, что нелинейный элемент выполнен учитывающим функциональную зависимость между нагрузкой и валовым выбросом NOx и расположен между исполнительным регулятором подачи реагента и датчиком сигнала по нагрузке котла, основной корректирующий регулятор через сумматор соединен с датчиком сигнала по концентрации NOx в очищенных газах и нелинейным элементом, источник дополнительного корректирующего сигнала выполнен в виде дополнительно корректирующего регулятора, соединенного с датчиком концентрации NH3 в очищенных газах, переключатель выполнен двухпозиционным, один его вход подключен к выходу основного корректирующего регулятора, другой - к выходу дополнительного корректирующего регулятора, выход переключателя - к исполнительному регулятору, а переключающий элемент переключателя соединен с релейным элементом, имеющим уставки срабатывания на подключение к исполнительному регулятору дополнительного корректирующего регулятора при достижении предельного значения концентрации NH3 в очищенных газах и основного корректирующего регулятора при снижении концентрации NH3 в очищенных газах до допустимого уровня.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам газоснабжения и может быть использовано для выдачи газового потока низкого и среднего давления (~до 30105 Па) с регулируемой температурой, номинал которой может изменяться в диапазоне от значения несколько ниже температуры окружающей среды до значения, значительно превышающего температуру окружающей среды

Изобретение относится к управлению процессом получения этиленгликоля в промышленных условиях и может быть использовано при некаталитической гидратации оксида этилена для получения водных растворов гликолей

Изобретение относится к мясоперерабатывающей промышленности, в частности, к производству мясных консервов

Изобретение относится к способам автоматизации процесса экстрактивной ректификации для использования в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности и может быть использовано в производстве изопрена из изопентана

Изобретение относится к способам управления каталитическими гетерогенными химическими реакциями и может быть использовано в производстве серной кислоты, получаемой окислением диоксида серы

Изобретение относится к области автоматизации производственных процессов и может быть использовано в нефтехимической промышленности: в производстве стирола дегидрированием этилбензола, получении стирола дегидратацией метилфенилкарбинола, получении а-метилстирола дегидрированием изопропилбензола, в производстве дивинилбензола дегидрированием диэтилбензола и др

Изобретение относится к автоматизации химико-технологических производств синтеза простых полиэфиров и может быть использовано, например, в производстве эластичных полиуретанов в химической промышленности и др

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к способам автоматического управления процессом выращивания микроорганизмов, и может быть использовано при производстве дрожжей хлебопекарных

Изобретение относится к промышленности синтетического каучука, а именно к области контроля качественных параметров в процессах полимеризации в растворе, средневязкостного молекулярного веса и полидисперсности

Изобретение относится к способу сухого обессеривания отработавшего газа, при котором отработавший газ, выделяющийся в камере сгорания и загрязненный летучей золой, вредными газообразными веществами и возвращенными частицами твердого вещества, частично обеспыливают в первом отделителе твердых веществ, затем отработавший газ направляют в реактор с псевдоожиженным слоем, причем к отработавшему газу подают, по меньшей мере, одно абсорбционное средство CaO и/или Ca(OH)2 и в реакторе с псевдоожиженным слоем путем добавления воды устанавливают температуру 50 - 90oC, затем отработавший газ, содержащий твердые вещества, отводят из реактора с псевдоожиженным слоем и направляют во второй отделитель твердых веществ, при этом первую часть твердых веществ, отделенных во втором отделителе, направляют в реактор с псевдоожиженным слоем, а вторую часть твердых веществ, отделенных во втором отделителе, возвращают в охлажденную зону камеры сгорания и по трубопроводу удаляют из цикла твердые вещества, отделенные в первом отделителе

Изобретение относится к очистке отходящих дымовых газов от окcидов серы

Изобретение относится к усовершенствованиям, связанным с выделением капелек жидкости из газовых потоков, с повышенной степенью эффективности и надежности, а в предпочтительном варианте - с удалением окислов серы (SOx) из отходящих дымовых газов

Изобретение относится к установке мокрого типа для обессеривания топочных газов и способу, использующим твердое обессеривающее вещество, и в частности, к установке мокрого типа для обессеривания топочных газов и к способу использования твердого обессеривающего вещества для экономичного удаления окислов серы в топочных газах, выходящих из аппаратуры горения, такой как котлы, при высоком качестве обессеривания, сниженной мощности для измельчения твердого обессеривающего вещества, такого как известняк, и меньшем снижении качества обессеривания из-за алюминиевых и фторовых составляющих в поглотителе

Изобретение относится к способам очистки газов и может быть использовано для выделения хлорида водорода (HCl) из различных газовых смесей и для очистки от HCl, газовых выбросов, например отходящих газов процессов термического обезвреживания (сжигания, пиролиза) промышленных и бытовых отходов

Изобретение относится к абсорбенту для очистки углеводородных газов от H2S и CO2 и может быть использовано в газовой, нефтяной и химической промышленностях

Изобретение относится к способам очистки от радиоактивных и вредных химических веществ газовых выбросов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива
Изобретение относится к очистке продуктов горения и может использоваться для очистки дымовых газов в теплоэнергетической, химической, металлургической и других отраслях промышленности применительно к оборудованию, снабженному электрофильтрами

Изобретение относится к установке и способу мокрого типа для обессеривания топочных газов, и в частности, к установке мокрого типа для обессеривания топочных газов и к способу использования твердого обессеривающего вещества для экономичного удаления окислов серы в топочных газах, выходящих из аппаратуры горения, такой как котлы, с высоким качеством обессеривания, меньшим истиранием насоса для циркуляции поглощающей жидкости и сопла для ее распыления, меньшим ухудшением качества обессеривания из-за алюминиевых и фторовых составляющих в поглощающей жидкости, сниженной мощностью для измельчения твердых обессеривающих веществ, таких как известняк, и прекрасной управляемостью по изменениям количества отработанного газа или концентрации в нем SO2
Наверх