[发明专利]一种SCR脱硝控制中NOx在审

专利信息
申请号: 201911286057.1 申请日: 2019-12-13
公开(公告)号: CN110865623A 公开(公告)日: 2020-03-06
发明(设计)人: 金国强 申请(专利权)人: 西安西热控制技术有限公司
主分类号: G05B19/418 分类号: G05B19/418;B01D53/86;B01D53/56
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人: 朱海临
地址: 710054 陕西省*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 scr 控制 no base sub
【权利要求书】:

1.一种SCR脱硝控制中NOx测量信号替代系统,其特征在于,包括:

吹扫保持模块(T1),所述吹扫保持模块(T1)在接收到吹扫信号时,保持当前时刻的测量信号作为吹扫时刻的吹扫初值E0,并将吹扫初值E0输出至替代信号输出模块(SUM);

吹扫切换模块(T2),所述吹扫切换模块(T2)在CEMS吹扫时,与预测值基本量输出模块(DEV)共同产生吹扫过程中预测值基本量R0

预测值基本量校正系数模块(24),所述预测值基本量校正系数模块(24)的输入端接收压力测量装置(16)采集到的压力信号P、温度测量装置(17)采集到的温度信号T以及烟气氧量测量装置(18)采集到的烟气氧量信号Q,并对压力信号P、温度信号T和烟气氧量信号Q进行带有增益系数的加权处理,输出预测值基本量R0的动态校正系数η至预测增量值输出模块(MUL);

预测增量值输出模块(MUL),所述预测增量值输出模块(MUL)是乘法模块,对预测值基本量R0和动态校正系数η进行乘法处理;预测增量值输出模块(MUL)根据动态校正系数η对预测值基本量输出模块(DEV)进行校正,输出测量信号的预测增量值ΔR;

替代信号输出模块(SUM),所述替代信号输出模块(SUM)为加法模块,用于实现对吹扫初值E0和预测增量值ΔR的加法,输出替代信号至替代切换模块(T3);

替代切换模块(T3),所述替代切换模块(T3)在接收到吹扫信号时,将替代信号A′替代测量信号A,使替代信号A′进入脱硝控制系统参与形成喷氨控制阀开度调节,控制脱硝系统中喷氨控制阀(12)的开关。

2.一种脱硝系统,其特征在于,采用如权利要求1所述的替代系统,所述脱硝系统包括:

锅炉下降段换热器(1),所述锅炉下降段换热器(1)的烟气侧出口依次连接空气预热器(4)、电除尘器(5)、吸收塔(6)和烟囱(7);锅炉下降段换热器(1)与空气预热器(4)之间的烟道中沿烟气流向依次设置喷氨格栅(2)和SCR反应器(3);

喷氨格栅(2),所述喷氨格栅(2)与氨-空气混合(15)相连;

氨-空气混合(15),所述氨-空气混合(15)的空气入口与稀释风机(13)相连,氨入口通过氨蒸发器(9)与液氨储罐(8)相连;

压力测量装置(16)和温度测量装置(17),所述压力测量装置(16)和温度测量装置(17)分别设置有两组,且均设置于锅炉下降段换热器(1)烟气侧的进汽口和出汽口处;

烟气氧量测量装置(18),所述烟气氧量测量装置(18)设置于锅炉下降段换热器(1)烟气侧的进汽口处;

第一入口烟气NOx测量装置(19)和第二入口烟气NOx测量装置(22),所述第一入口烟气NOx测量装置(19)和第二入口烟气NOx测量装置(22)均设置于喷氨格栅(2)的进汽端一侧,且二者相对布置;

第一出口烟气NOx测量装置(20)和第二出口烟气NOx测量装置(23),所述第一出口烟气NOx测量装置(20)和第二出口烟气NOx测量装置(23)均设置于SCR反应器(3)的出汽端一侧,且二者相对布置;

以及总排放出口烟气NOx测量装置21,所述总排放出口烟气NOx测量装置(21)设置于烟囱(7)中。

3.一种采用权利要求1所述的SCR脱硝控制中NOx测量信号替代系统的控制方法,其特征在于,在CEMS装置吹扫信号触发时,通过NOx测量信号替代系统,对脱硝系统的喷氨控制阀进行控制,利用替代切换模块(T3)将测量信号替代为替代信号,将替代信号输入至脱硝控制系统参与形成喷氨控制阀开度调节,所述测量信号包括第一入口烟气NOx测量装置(19)的测量信号A、第一出口烟气NOx测量装置(20)的测量信号B、总排放出口烟气NOx测量装置(21)测量信号Z、第二入口烟气NOx测量装置(22)的测量信号C和第二出口烟气NOx测量装置(23)的测量信号D;通过NOx测量信号替代系统分别产生对应的替代信号A′、替代信号B′、替代信号C′、替代信号D′以及替代信号Z′,替代信号A′、替代信号B′、替代信号C′、替代信号D′以及替代信号Z′的产生方法相同,以替代信号A′的产生对控制方法进行说明,具体控制方法包括以下步骤:

步骤1:当CEMS装置吹扫信号触发时,吹扫保持模块(T1)保持吹扫时刻第一入口烟气NOx测量装置(19)的当前数值作为吹扫初值E0

步骤2:利用第一入口烟气NOx测量装置(19)对侧的第二入口烟气NOx测量装置(22)的测量信号C在第一入口烟气NOx测量装置(19)吹扫过程中的变化量得到第一入口烟气NOx测量装置(19)吹扫过程中预测值基本量R0

步骤3:对压力测量装置(16)采集到的压力信号P、温度测量装置(17)采集到的温度信号T以及烟气氧量测量装置(18)采集到的烟气氧量信号Q输入到预测值基本量校正系数模块(24)中进行加权处理,得到预测值基本量R0的动态校正系数η;

步骤4:预测值基本量R0通过预测增量值输出模块(MUL),根据动态校正系数η进行校正,得到第一入口烟气NOx测量装置(19)吹扫过程中预测增量值ΔR:

ΔR=R0×η

步骤5:根据吹扫初值E0和预测增量值ΔR得到第一入口烟气NOx测量装置(19)的替代信号A':

A′=E0+ΔR

步骤6:替代切换模块(T3)在接收到吹扫信号时,将替代信号A′替代测量信号A,使替代信号A′进入脱硝控制系统参与形成喷氨控制阀开度调节,控制脱硝系统中喷氨控制阀(12)的开关。

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