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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及火力发电,具体涉及一种火力发电厂入炉煤含硫量软测量的方法。
技术介绍
1、在火力发电行业中,煤炭作为主要的燃料来源,其品质直接影响到发电效率、环境排放及锅炉运行的安全性。煤炭中的硫含量是评估煤质优劣的重要指标之一,它不仅关系到煤炭交易的价格公正性,还直接影响到锅炉烟气中二氧化硫(so2)的排放量,进而影响到环境保护和企业的环保成本。因此,准确、快速地测定入炉煤中的硫含量对于火力发电厂具有重要意义。
2、现有技术中,测定入炉煤全硫含量的方法主要包括实验室分析方法,如艾什卡重量法、高温燃烧中和法及库仑滴定法等。这些方法虽然具有较高的准确性,但存在显著的局限性:首先,它们均需在实验室环境下进行,涉及复杂的样品处理步骤和较长的分析周期,导致化验数据滞后,难以及时反映煤质变化;其次,试验精度受采样、制样、仪器精度及人为操作等多种因素影响,存在较大的不确定性;并且这些方法无法实现煤中硫含量的在线实时监测,难以满足现代火力发电厂对煤质监控的实时性需求。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于:提出一种火力发电厂入炉煤含硫量软测量的方法,该技术方案能够实时监控入炉煤的含硫量,并提高结果的准确性。
2、为实现上述目的,本公开实施例提供一种火力发电厂入炉煤含硫量软测量的方法,包括:从分布式控制系统中获取实时数据,实时数据包括烟气流量、so2浓度、煤量和锅炉效率;
3、进行第一静态运算,计算公式如下:
4、
5、进行第二静态运算,
6、
7、动态运算实时入炉煤中的硫分,公式如下:
8、
9、计算最终的入炉煤中含硫量结果,公式如下:
10、
11、其中,表示第一静态运算得到的入炉煤中含硫量;表示第二静态运算得到的入炉煤中含硫量;动态运算得到的入炉煤中的硫分;表示最终的入炉煤中含硫量结果;表示烟气中sox浓度,表示烟气脱硫系统入口so2的平均估算值;表示脱硫系统入口so2的设计均值;表示烟气流量;表示煤量;表示锅炉燃烧率;为可调影响系数。
12、基础方案的有益效果:本技术方案直接采用现有dcs系统中的烟气流量、so2浓度、煤量、锅炉效率等数据,因而不必进行昂贵的投资,便于推广和改造,计算时通过静态和动态运算相结合,更贴合当前火力发电厂的实际情况,减少误差提高计算准确度。本方法能够实时计算入炉煤中的含硫量,不需要复杂的实验过程。由于提高了数据获取速度和准确性能够直接指导配煤掺烧,比滞后的入炉煤化验数据更适合实际应用场景。
13、作为一种可实施的优选方案,通过调取特定时间烟气脱硫系统入口so2曲线及每日入炉煤取样报表,进行数据计算分析,得到入炉煤对应烟气脱硫系统入口so2平均估算值。
14、作为一种可实施的优选方案,通过查阅脱硫系统设计参数,收集基于不同的预期工况和煤质下,煤种含硫量与烟气脱硫系统入口so2浓度的数据,计算不同含硫量对应的烟气脱硫系统入口so2浓度的平均值,得到烟气脱硫系统入口so2的设计均值。
15、作为一种可实施的优选方案,还包括将计算结果与实验室测定的含硫量进行对比,验证计算精度,并根据验证结果调整系数。
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1.一种火力发电厂入炉煤含硫量软测量的方法,其特征在于:包括:
2.根据权利要求1所述的一种火力发电厂入炉煤含硫量软测量的方法,其特征在于:通过调取特定时间烟气脱硫系统入口SO2曲线及每日入炉煤取样报表,进行数据计算分析,得到入炉煤对应烟气脱硫系统入口SO2平均估算值。
3.根据权利要求1所述的一种火力发电厂入炉煤含硫量软测量的方法,其特征在于:通过查阅脱硫系统设计参数,收集基于不同的预期工况和煤质下,煤种含硫量与烟气脱硫系统入口SO2浓度的数据,计算不同含硫量对应的烟气脱硫系统入口SO2浓度的平均值,得到烟气脱硫系统入口SO2的设计均值。
4.根据权利要求1所述的一种火力发电厂入炉煤含硫量软测量的方法,其特征在于:还包括将计算结果与实验室测定的含硫量进行对比,验证计算精度,并根据验证结果调整系数。
【技术特征摘要】
1.一种火力发电厂入炉煤含硫量软测量的方法,其特征在于:包括:
2.根据权利要求1所述的一种火力发电厂入炉煤含硫量软测量的方法,其特征在于:通过调取特定时间烟气脱硫系统入口so2曲线及每日入炉煤取样报表,进行数据计算分析,得到入炉煤对应烟气脱硫系统入口so2平均估算值。
3.根据权利要求1所述的一种火力发电厂入炉煤含硫量软测量的方法,其特征在于:...
【专利技术属性】
技术研发人员:李伟博,克金超,
申请(专利权)人:中电商丘热电有限公司,
类型:发明
国别省市:
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