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小型天然氣鍋爐節(jié)能及污染排放監(jiān)測(cè)技術(shù)方案

更新時(shí)間:2019-01-26      點(diǎn)擊次數(shù):2064

  近年來,隨著我國天然氣資源利用技術(shù)的不斷發(fā)展,“煤改氣”工程建設(shè)的加快推進(jìn),為天然氣鍋爐的推廣提供了能源支持,小型鍋爐作為我國燃?xì)忮仩t使用的主要方向,已廣泛應(yīng)用于城市洗浴、酒店、中小型企業(yè)及事業(yè)單位內(nèi)部。但目前我國小型天然氣鍋爐的設(shè)計(jì)尚存在一定問題,如一些部門存在著對(duì)鍋爐結(jié)構(gòu)、熱力參數(shù)選取以及計(jì)算過程的不規(guī)范性,使天然氣鍋爐在設(shè)計(jì)或改造上沒有做到良好的優(yōu)化,運(yùn)行上無法保證鍋爐處于大效率,造成了原材料及天然氣能源的浪費(fèi)。此外,為加快推進(jìn)集中供熱、“煤改氣”、“煤改電”工程建設(shè),各地陸續(xù)出臺(tái)了大氣污染治理相關(guān)政策,消解煤炭消費(fèi)總量,增加清潔能源,其中燃煤鍋爐特別是小企業(yè)燃煤鍋爐成為重要改造對(duì)象,部分省份量化了節(jié)能減排指標(biāo),加強(qiáng)了燃煤鍋爐“煤改氣”的力度。因此在小型天然氣鍋爐設(shè)計(jì)、改造或運(yùn)行調(diào)控中需采取必要的節(jié)能及污染排放監(jiān)測(cè)手段,將鍋爐調(diào)整到良好運(yùn)行狀態(tài),才可實(shí)現(xiàn)鍋爐運(yùn)行效率的大化與污染排放的減量化。

 

  一、小型天然氣鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

 

  目前國內(nèi)并未專門針對(duì)小型天然氣鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),僅北京、山東部分地區(qū)根據(jù)GB/T15317-2009《燃煤工業(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)方法》制定了地方標(biāo)準(zhǔn),分別為DB11/T1231-2015《燃?xì)夤I(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)方法》和DB37/T846-2007《燃?xì)夤I(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)方法》。另外,GB/T10820-2011《生活鍋爐熱效率及熱工實(shí)驗(yàn)方法》與GB/T10180-2017《工業(yè)鍋爐熱工性能試驗(yàn)規(guī)程》也對(duì)實(shí)現(xiàn)小型天然氣鍋爐節(jié)能運(yùn)行方法做了指導(dǎo)參考。三大標(biāo)準(zhǔn)均明確指出小型天然氣鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)項(xiàng)目包括:鍋爐熱效率、過量空氣系數(shù)、排煙處CO含量和排煙溫度等。鍋爐熱效率與過量空氣系數(shù)、排煙處CO含量、排煙溫度有著密切關(guān)系。

 

  1、過量空氣系數(shù)

 

  不同類型的鍋爐,都有一個(gè)相對(duì)較好的過量空氣系數(shù),但實(shí)際上幾乎所有的爐子都超過設(shè)計(jì)值。過量空氣系數(shù)過大或過小都會(huì)產(chǎn)生不良后果,過大會(huì)導(dǎo)致煙氣體積增大,爐膛溫度降低,增加排煙熱損失,熱效率降低;過小會(huì)使天然氣燃燒不充分,產(chǎn)生大量CO,污染環(huán)境,同時(shí)也增大了不*燃燒熱損失。可以說過量空氣系數(shù)的大小直接影響天然氣鍋爐的熱工性能,即鍋爐熱效率。一般過量空氣系數(shù)控制在1.05~1.20之間。

 

  2、排煙處CO含量

 

  煙氣中CO是由于天然氣不*燃燒與過量空氣量少產(chǎn)生的,天然氣不*燃燒容易產(chǎn)生炭黑,長期積累會(huì)影響鍋爐的熱傳遞,降低鍋爐的熱效率,對(duì)鍋爐本身造成損壞。CO含量越高,則表明天然氣燃燒效率越低,鍋爐熱效率也越低。DB11/T1231-2015《燃?xì)夤I(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)方法》和DB37/T846-2007《燃?xì)夤I(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)方法》分別規(guī)定了CO含量不得超過0.01%與0.02%。

 

  3、排煙溫度

 

  造成鍋爐熱效率偏低的另一原因是排煙熱損失。排煙熱損失是鍋爐的主要熱損失之一,可達(dá)10%~20%,而排煙熱損失主要取決于排煙溫度和過量空氣系數(shù)的大小。排煙溫度越高,排煙處煙氣焓越高,排煙熱損失越大。

 

  二、小型天然氣鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)解決方案

 

  根據(jù)DB11/T1231-2015《燃?xì)夤I(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)方法》和DB37/T846-2007《燃?xì)夤I(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)方法》標(biāo)準(zhǔn)可知:煙氣成分及排煙溫度的監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)在鍋爐煙氣余熱回收裝置或尾部后一級(jí)受熱面后1m以內(nèi)的煙道中心處,同步實(shí)時(shí)進(jìn)行。

 

  1、煙氣成分監(jiān)測(cè)

 

  根據(jù)DB11/T1231-2015《燃?xì)夤I(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)方法》和DB37/T846-2007《燃?xì)夤I(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)方法》可知排煙處過量空氣系數(shù)計(jì)算方法為公式(1):

  式中:α——排煙處過量空氣系數(shù);RO2——排煙處干燃燒產(chǎn)物三原子氣體容積含量(%);O2——排煙處干燃燒產(chǎn)物氧含量(%);CO——排煙處干燃燒產(chǎn)物一氧化碳含量(%)。

 

  因天然氣熱值較高,雜質(zhì)較少,不*燃燒情況不多,通常認(rèn)為產(chǎn)生的CO含量少,可將公式(1)簡(jiǎn)化成公式(2):

  式中:CO2——排煙處干燃燒產(chǎn)物二氧化碳含量(%)

 

  綜上所述,測(cè)量煙氣中O2、CO、CO2氣體體積濃度,可計(jì)算出過量空氣系數(shù)。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),一般采用奧式分析儀或燃燒效率測(cè)試儀可測(cè)量煙氣成分并計(jì)算出過量空氣系數(shù)。基于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)氣體傳感器硬件及軟件核心技術(shù),銳意自控針對(duì)小型天然氣鍋爐實(shí)驗(yàn)驗(yàn)收與運(yùn)行調(diào)控需求,設(shè)計(jì)出了一款燃燒效率分析儀Gasboard-3400(P)。

 

  Gasboard-3400(P)采用非分光紅外氣體分析技術(shù)及長壽命電化學(xué)傳感器技術(shù),可同時(shí)測(cè)量CO、CO2與O2等氣體的體積濃度,并計(jì)算得出過量空氣系數(shù)。同時(shí)還可根據(jù)小型天然氣鍋爐廠家或用戶的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)收或運(yùn)行調(diào)控需求選擇在線型或便攜型產(chǎn)品。相較于奧式分析儀的低精度檢測(cè)、慢響應(yīng)速度及繁瑣的操作流程、較高的耗材成本,具有測(cè)量精度高、響應(yīng)速度快、操作簡(jiǎn)單、性價(jià)比高等不可比擬的優(yōu)勢(shì)。

 

  2、排煙溫度測(cè)量

 

  在鍋爐運(yùn)行中為了減少排煙熱損失,應(yīng)在滿足燃燒反應(yīng)所需空氣的前提下盡量保持較低的空氣系數(shù),應(yīng)盡可能避免燃料室及各部分煙道的漏風(fēng),以降低排煙熱損失。然而排煙溫度不是越低越好,因?yàn)樘偷呐艧煖囟葎?shì)必要增加鍋爐爐尾部受熱面,這是不經(jīng)濟(jì)的;同時(shí)還會(huì)增加通風(fēng)阻力,增加引風(fēng)機(jī)的電耗;此外,過低的排煙溫度,若低于煙氣露點(diǎn)以下,將會(huì)引起受熱面的腐蝕,危機(jī)鍋爐的安全運(yùn)行。因此,需要合理測(cè)量并控制排煙溫度。Gasboard-3400(P)除可測(cè)量煙氣成分并計(jì)算得出過量空氣系數(shù)外,還可同時(shí)測(cè)量排煙溫度,為調(diào)節(jié)小型鍋爐燃燒工況提供合理依據(jù)。

 

  三、小型天然氣鍋爐污染排放監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

 

  目前我國現(xiàn)行的燃?xì)忮仩t標(biāo)準(zhǔn)有GB13271-2014《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了小型天然氣鍋爐的煙氣排放指標(biāo),其指標(biāo)要求見表1。

 

表1.現(xiàn)行小型天然氣鍋爐的煙氣排放指標(biāo)(國標(biāo))

 

  此外,部分省份及地區(qū)也出臺(tái)了適用于本地區(qū)的《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)與地方標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比及發(fā)布現(xiàn)狀見表2。

 

表2.現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)與地方標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比及發(fā)布現(xiàn)狀

 

  由表1-2可以,目前各地區(qū)對(duì)小型天然氣鍋爐污染排放監(jiān)測(cè)項(xiàng)目主要包括顆粒物、NOx含量、SO2含量和煙氣黑度。其中對(duì)煙氣顆粒物、SO2含量及NOx含量的限值不盡相同。

 

  1、顆粒物含量

 

  天然氣鍋爐運(yùn)行不正常、燃燒器運(yùn)行故障、空氣與燃?xì)獾呐浔炔粶?zhǔn)確以及監(jiān)測(cè)人員監(jiān)測(cè)經(jīng)驗(yàn)不足均會(huì)造成鍋爐顆粒物排放超標(biāo)。因此為確保天然氣鍋爐燃?xì)?燃燒,達(dá)標(biāo)排放,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)鍋爐操作人員的專業(yè)技能培訓(xùn),監(jiān)測(cè)人員應(yīng)注重提高自身監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)水平。

 

  2、煙氣中NOx含量

 

  NOx生成機(jī)理比較復(fù)雜,大致可以認(rèn)為是由氮?dú)馀c氧氣在高溫下生成NO,NO與O2在高溫反應(yīng)下生成NO2。可見NOx的生成與O2的濃度有關(guān),也與火焰溫度有關(guān)。減少過剩空氣量,則O2濃度變小,火焰溫度降低,NOx生成量下降。如果過剩空氣量增加,雖然O2濃度增高有利于NOx的生成,但由于燃燒溫度降低,總的結(jié)果是NOx生成量減少。因此,過剩空氣系數(shù)為某一值時(shí)(與燃?xì)鉄嶂怠⑷紵鞯纫蛩赜嘘P(guān)),NOx的生成量高,增大或減少過剩空氣系數(shù),NOx的生成量都會(huì)減少。由此可見,只要是適當(dāng)增大或減少過剩空氣量,就可以減少NOx的生成,從而降低煙氣中的NOx含量。

 

  3、煙氣中SO2含量

 

  煙氣中SO2是由于燃?xì)庵械牧蚧锱c空氣中的O2反應(yīng)而生成的,煙氣中SO2含量的大小主要取決于燃?xì)獬煞葜辛蚧锖康亩嗌伲虼藶榱私档蚐O2對(duì)大氣的污染,必須對(duì)燃?xì)膺M(jìn)行脫硫。也可以采用煙氣中SO2凈化方法,不過這種方法通常用于燃煤鍋爐。由于天然氣在輸送到客戶端時(shí)均經(jīng)過脫硫,成份中硫化物的含量較低,即便有鍋爐煙氣中SO2超標(biāo),也是偶爾的隨機(jī)現(xiàn)象,無需對(duì)鍋爐進(jìn)行特殊改造處理。

 

  四、小型天然氣鍋爐污染排放監(jiān)測(cè)解決方案

 

  按照GB13271-2014《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、GB5468-1991《鍋爐煙塵測(cè)試方法》和GB/T16157-1996《固定污染源排氣中顆粒物的測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法》要求,顆粒物、NOx及SO2監(jiān)測(cè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置在煙囪或煙道處,測(cè)定位置盡量選擇在垂直管段,并不宜靠近管道彎頭及斷面變化的部位,測(cè)定位置應(yīng)距離彎頭、接頭、閥門和其他變徑的下游方向大于6倍直徑處,和距上述部位的上游方向大于3倍直徑處,同步實(shí)時(shí)進(jìn)行。

 

  1、顆粒物、NOx及SO2含量同時(shí)測(cè)量

 

  針對(duì)小型天然氣鍋爐污染排放物中顆粒物、NOx含量與SO2含量同時(shí)測(cè)量需求,銳意自控基于自主研發(fā)氣體分析技術(shù)及軟件核心技術(shù)設(shè)計(jì)出了在線氣體分析系統(tǒng)Gasboard-9050,可對(duì)煙道中顆粒物、NO、SO2等污染排放物進(jìn)行動(dòng)態(tài)連續(xù)監(jiān)測(cè),同時(shí)可測(cè)量煙氣中氧含量及流速、壓力、溫度、濕度等數(shù)據(jù),自動(dòng)記錄污染排放總量和排放時(shí)間,并通過PSTN、GPRS、CDMA等通訊手段將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳送到管理部門,實(shí)現(xiàn)對(duì)小型天然氣鍋爐污染排放物的遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。

 

  在線氣體分析系統(tǒng)Gasboard-9050由該在線氣體分析系統(tǒng)由預(yù)處理單元、系統(tǒng)控制單元、氣體分析單元三部分組成:

 

  ①預(yù)處理單元:采用加熱抽取法連續(xù)監(jiān)測(cè)氣態(tài)污染物,采樣探頭過濾面積大,濾芯更換方便。預(yù)處理系統(tǒng)主設(shè)備采用進(jìn)口器件,有效防水、防塵、防腐、防堵,適應(yīng)惡劣煙道環(huán)境。

 

  ②系統(tǒng)控制單元:采用SIEMENSPLC作為核心控制元件,OMRON中間繼電器作為輸出元件,控制系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行。系統(tǒng)功能豐富,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)取樣、吹掃、校準(zhǔn)、故障自診斷、報(bào)警等功能。

 

  ③氣體分析單元:采用我司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的在線煙氣分析儀Gasboard-3000(Plus/UV)系列,可根據(jù)地方NOx限值需求,選配微流紅外氣體分析技術(shù),微流紅外結(jié)合隔半氣室氣體分析技術(shù),或紫外光譜氣體分析技術(shù)對(duì)小型天然氣鍋爐污染排放氣體進(jìn)行在線監(jiān)測(cè),準(zhǔn)確測(cè)量NO、SO2氣體含量。表3為Gasboard-3000系列產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)。

 

表3.Gasboard-3000系列產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)

 

  2、小型天然氣鍋爐NOx超低排放測(cè)量

 

  由于目前部分地區(qū)現(xiàn)行的NOx含量限值均低于國家標(biāo)準(zhǔn),甚至更低,并出臺(tái)了相應(yīng)的小型低氮天然氣鍋爐改造的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),為低氮燃?xì)忮仩t設(shè)計(jì)與改造市場(chǎng)提供了重大的發(fā)展契機(jī),也使得NOx超低排放監(jiān)測(cè)技術(shù)成為未來小型天然氣鍋爐排放監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的開發(fā)熱點(diǎn)。針對(duì)小型低氮天然氣鍋爐的設(shè)計(jì)、改造與應(yīng)用,銳意自控推出的超低量程在線紫外煙氣分析儀Gasboard-3000UV及便攜紫外煙氣分析儀Gasboard-3800UV,可滿足小型天然氣鍋爐超低氮排放監(jiān)測(cè)的需求。

 

  Gasboard-3000UV結(jié)合紫外差分吸收光譜技術(shù)及電化學(xué)傳感技術(shù),可同時(shí)測(cè)量SO2、NO、O2等氣體的體積濃度。對(duì)于低濃度NO含量監(jiān)測(cè),Gasboard-3000UV基于紫外差分吸收光譜技術(shù),采用*算法,長光程多次回返氣體室,避免煙氣中氣態(tài)水與煙氣采樣流量對(duì)NO測(cè)量結(jié)果的影響,抗干擾能力強(qiáng),測(cè)量精度高,測(cè)量范圍小于100mg/m³,可實(shí)現(xiàn)小型低氮燃?xì)忮仩t低NOx濃度的監(jiān)測(cè)。作為氣體分析單元Gasboard-3000UV結(jié)合Gasboard-9050預(yù)處理單元及系統(tǒng)控制單元,即可實(shí)現(xiàn)小型低氮天然氣鍋爐污染排放物的動(dòng)態(tài)連續(xù)監(jiān)測(cè)。圖1為Gasboard-3000UV內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖。

 

圖1.Gasboard-3000UV內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖

 

  Gasboard-3800UV基于紫外差分吸收光譜技術(shù)、非分光紅外(NDIR)技術(shù)及長壽命電化學(xué)(ECD)傳感技術(shù),可同時(shí)測(cè)量煙氣中SO2、NO、CO、CO2、O2等氣體的體積濃度,以及煙氣溫度、流速等參數(shù),并統(tǒng)計(jì)出排放率、排放總量。對(duì)于低濃度NO含量監(jiān)測(cè),Gasboard-3800UV基于DOAS算法,依靠深紫外波段和不同光程作用,無水分吸收,不受水分、粉塵干擾,被測(cè)氣體間無交叉干擾,檢測(cè)下限低,分辨率達(dá)0.1mg/m³,滿足超低排放監(jiān)測(cè)需求。同時(shí),還可滿足中小型燃?xì)忮仩t改造驗(yàn)收及燃?xì)忮仩t污染氣體排放第三方監(jiān)測(cè)需求。圖2為配置預(yù)處理裝置的Gasboard-3800UV。

 

 2.配置預(yù)處理裝置的Gasboard-3800UV

 

  Gasboard-3800UV分析主機(jī)配備一體化采樣及伴熱裝置,*便攜式預(yù)處理裝置,可確保樣氣滿足儀表檢測(cè)要求;此外,Gasboard-3800UV還可自動(dòng)計(jì)算過量空氣系數(shù)和燃燒效率,應(yīng)用于小型天然氣鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)中。

 

(來源:工業(yè)過程氣體監(jiān)測(cè)技術(shù))

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