2 石灰石/石膏湿法烟气脱硫工艺分析
2.1 脱硫系统组成及工艺流程
石灰石/石膏湿法脱硫工艺系统(单台机组)主要由烟气系统、吸收氧化系统、石灰石浆液制备系统、脱水及输送系统、排放系统、工艺和工业水系统、杂用和仪用空气系统和废水处理系统组成。吸收氧化系统是整个脱硫系统中最重要的系统。而吸收塔是脱硫系统的主体设备,是吸收SO2的关键场所,所有的吸收反应均在吸收塔内完成。
石灰石/石膏湿法烟气脱硫的基本工艺流程为:锅炉烟气经过除尘器除尘后,由引风机送入脱硫系统,烟气由进口烟道进入由增压风机增压后,经烟气换热器(GGH)降温,进入吸收塔。在吸收塔内,烟气由下向上流动。石灰石浆液由上向下洗涤烟气,在吸收塔底部,鼓入空气进行氧化。生成的石膏由石膏浆液泵送入脱水系统,图1是石灰石/石膏湿法烟气脱硫工艺流程图。
2.2 脱硫效率影响参数分析
影响脱硫效率的参数有很多,其主要参数有以下3个:
(1)吸收塔内浆液的PH值该值是WFGD(湿法烟气脱硫)装置运行最重要的控制参数之一,是影响脱硫率、氧化率、吸收剂利用率及系统结垢的主要因素之一。在实际运行中主要通过控制石灰石浆液供给量来控制PH值,一般随着PH值的增加脱硫效率也增加,但增加到一定程度,脱硫率就几乎不再增加。因此选择合适的PH值,对脱硫系统运行至关重要,通常,吸收塔浆池的PH值维持在5.2~6.1之间。
(2)增压风机入口压力 来自锅炉侧的烟气经增压风机(BUF)增压,补偿烟气在整个脱硫系统中的压力损失,是脱硫系统中举足轻重的设备。进入脱硫系统的烟气流量通过增压风机的动叶进行调节。其动叶的调整、控制不仅关系到整个脱硫系统的稳定运行,同时也关系到整个系统是否能运行在低耗能、高效率的最佳工况。
(3)烟气温度实际运行过程中,机组负荷变化较频繁,FGD进口烟温也会随之波动,对脱硫率有很大的影响。因此,对烟气温度的控制也十分重要。
3 脱硫工艺控制策略研究与仿真
3.1 吸收塔PH值控制
采用普通的PID控制时,由于PH调节具有较大滞后特性,控制效果并不理想。考虑到影响吸收塔PH值的主要因素是烟气中的硫元素与浆液中钙元素的摩尔比,因此,这里在脱硫系统中使用串级PID控制。串级控制系统是将两个调节器串联起来工作,其中一个调节器的输出作为另一个调节器设定值的系统。串级控制系统分为主控回路和副控回路,对应回路的调节器分别称为主控调节器和副控调节器;对应回路的调节对象称为主控对象和副控对象;作用在两个回路中的扰动分别称为一次扰动和二次扰动。图2为采用串级控制的吸收塔内PH值控制系统原理图。
当扰动发生时,破坏了稳定状态,调节器进行工作。在串级控制系统中,由于引入1个副控回路,不仅能及早克服进入副控回路的二次扰动,而且能改善过程特性。副控调节器具有粗调作用,主控调节器具有细调作用,从而使其控制品质得到进一步提高。
主控调节器和副控调节器仍然采取PID控制算法,其控制参数通过经验进行整定,该设计中,具体的参数值为:主控回路比例系数Kp为10.0,积分时间Ti为0 s,微分时间Td为0 s;副控回路比例系数Kp为5.0,积分时间Ti为50 s,微分时间Td为1 s。系统设定PH值为5.5,仿真结果如图3所示。
3.2 增压风机入口压力控制
烟气经旁路进入脱硫岛,在管道内流动的压力损失由增压风机来提供。使得烟气能够在脱硫岛内流动。增压风机人口压力控制的目的在于使锅炉炉膛压力保持稳定。将锅炉正常运行时的引风机出口压力作为增压风机人口压力控制的设定值,测量实际运行的压力,然后进行比较得出偏差,偏差经过控制算法计算。得出调节量作用在增压风机的调节导叶上,使得增压风机人口压力稳定在设定值附近。
增压风机入口压力控制算法通常是PID调节,由于压力控制系统是滞后和时变的,常规PID算法不能达到良好效果。将锅炉负荷作为前馈量引入到调节中,通过调节锅炉负荷的前馈调节器动态补偿由负荷波动带来的压力扰动,降低增压风机导叶的动作频率,与普通PID控制相比,前馈控制系统明显可降低系统超调量。图4为控制系统原理框图。
增压风机入口压力调节器参数为:比例系数Kp为20.0,积分时间Ti为5 s,微分时间Td为0.1 s;前馈调节器设置成线性调节器,压力的设定值为1 000 N,仿真结果如图5所示,压力为负值代表风机反转。
3.3 烟气温度控制
脱硫控制系统中的温度变化范围较大。但初始设定没有特定的公式或者函数可用。因此,要想有一个较好的脱硫效果,一般情况下是通过实验室的反复试验,并在现场经过多次调试来确定温度设定值。实践证明:温度的变化速率比较平缓时,脱硫控制效果最佳。因此,在脱硫控制系统中必须采用一种控制算法,使温度的变化在一定的范围内,并且变化平缓。模糊控制用于控制那些因复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等而无法获得精确的数学模型的控制对象,可获得比较理想的动静态性能。这里研究采用模糊控制获得平缓变化的烟气温度。