蔣洪濤
摘要:當(dāng)前隨著我國工業(yè)生產(chǎn)的不斷推進,會對環(huán)境造成的污染也在逐漸加劇。所以為了確保能夠在工業(yè)生產(chǎn)的過程中達到節(jié)能環(huán)保的目的,必須要針對工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的煙氣進行脫硫和脫硝操作,保證工業(yè)生產(chǎn)中排放到空氣中的煙氣符合相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。而在針對工業(yè)生產(chǎn)煙氣進行脫硫脫硝操作的過程中,必須要選擇合理的流量儀器,才能確保提高脫硫脫硝的效率和質(zhì)量,基于此,本文通過分析煙氣脫硫脫硝流量儀表的選擇流程,展開闡述了相關(guān)參數(shù)的選擇要求,以及探究流量儀表的應(yīng)用優(yōu)勢。
關(guān)鍵詞:煙氣脫硫脫硝;流量儀表;環(huán)境污染
引言:目前隨著我國社會經(jīng)濟的高速發(fā)展,環(huán)境污染和生態(tài)保護已經(jīng)成為人們重點關(guān)注的問題,在針對大氣污染進行治理和改善的過程中,必須要確保工業(yè)生產(chǎn)的廢氣排放物可以達到相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。但是目前我國很多生產(chǎn)企業(yè)在排放煙氣的過程中,因為沒有明確具體的脫硫脫硝操作流程,導(dǎo)致煙氣中含有的硫元素含量及硝元素含量不符合國家規(guī)定的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。
一、煙氣脫硫脫硝流量儀表選擇流程
在針對工業(yè)生產(chǎn)中的煙氣進行脫硫脫硝操作的過程中,需要選擇合理的流量儀表,才能夠提高脫硫脫硝的質(zhì)量和效率,在進行流量儀表選擇過程中,需要遵循以下幾個原則。
首先是需要對流量儀表的參數(shù)進行合理的選擇,因為在測量的過程中,流量儀表的參數(shù)是決定脫硫脫硝煙氣排放物相關(guān)檢測流程的基本參數(shù),所以選擇合理的流量儀表參數(shù),能夠提高煙氣檢測的質(zhì)量,如果在流量儀表選擇的過程中選擇的量程相對較大,將會導(dǎo)致煙氣脫硫脫硝測量的誤差過大,一旦出現(xiàn)了不符合大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的問題,不僅會導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)受到環(huán)保部門的懲罰,還會導(dǎo)致我國的大氣受到嚴重的污染,進而影響人們的生命健康。目前在選擇合理的流量儀表進行檢測的過程中,流體的消耗情況,流體的動力運輸情況以及所消耗的成本之間成正比關(guān)系,所以在進行流量儀表選擇的過程中應(yīng)該將壓力損失作為重要的參考依據(jù)。
其次是需要按照相關(guān)參數(shù)要求,對流量儀表進行選擇,在針對流量儀表進行選擇的過程中,因為現(xiàn)階段我國流量儀表的種類相對較多,所以要想選擇合理的流量儀表,必須要從功能及性能等方面進行綜合性考慮。首先在性能性方面進行考慮,要確保流量儀表在針對煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)進行測量的過程中能夠具備準(zhǔn)確性和安全性同時還要保證流量儀表具備一定的準(zhǔn)確性,因為流量儀表的主要作用和功能是確??梢詼?zhǔn)確的測出煙氣在脫硫脫硝系統(tǒng)運行完成以后,其排放標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家規(guī)定。同時還要關(guān)注介質(zhì)的特性和流動特點等。然后是需要對安裝因素進行考慮,由于在流量儀表安裝過程中,需要對支管的長度以及管道的布置方向和布置口徑等進行綜合性考慮,所以在流量儀表選擇過程中還應(yīng)該考慮到后期的安裝因素。
最后是在流量儀表選擇的過程中,需要注意以下幾個問題,首先,針對煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)選擇流量儀表時,要明確其具體的選擇型號,并且根據(jù)系統(tǒng)的相關(guān)要求進行合理性選擇,保證流量儀表的準(zhǔn)確度以及自身的流體調(diào)整能力,能夠符合煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)的長期運行,然后是需要注意流量儀表,在長期使用過程中其壓力損失的實際情況,確保能夠選擇壓力損失最小的流量儀表,最后是要明確流量儀表的量程范圍,從而確保能夠減少不必要的資金浪費。
二、質(zhì)量流量計的應(yīng)用
由于在煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)運行的過程中,其周圍的環(huán)境因素具有較強的腐蝕性,所以在惡劣的應(yīng)用條件下,應(yīng)該選擇性能更加優(yōu)良的流量儀表,而質(zhì)量流量計具有不易堵塞,充分流動以及精準(zhǔn)度較高的優(yōu)點,所以,目前是我國煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)中常用的流量儀表。在質(zhì)量流量計安裝過程中,其對安裝的要求相對較低,因此提高了其安裝的效率。在質(zhì)量流量計的安裝過程中,要注意避免將其安裝在管道的最高點,以防止流量中出現(xiàn)氣泡導(dǎo)致測量誤差。由于流量儀表是保障工廠煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)正常運行的重要設(shè)備,所以要保證流量儀表具有防震性能,通過防震效果的提升,不僅可以延長流量儀表的使用壽命,還能夠使流量儀表的準(zhǔn)確性得到改善,所以,對其防震性能應(yīng)該給予一定的關(guān)注。安裝管道前后直管段的要求為上游至少應(yīng)有5倍工藝管道直徑的直管段,下游至少應(yīng)有2倍工藝管道的只管段。在濕法脫硫系統(tǒng)中若測量其介質(zhì)的密度,一般要求流經(jīng)密度計的流速在1~2m/s;同時流過管道的介質(zhì)是石膏漿液,易沉積,需要運行人員定期進行質(zhì)量流量計的沖洗,設(shè)計自動沖洗閥門。
三、電磁流量計的應(yīng)用
電磁流量計是基于法拉第等電磁感應(yīng)定律進行測量流量的儀器,一種測量導(dǎo)電介質(zhì)(一般要求電導(dǎo)率>5μS/cm)體積流量的感應(yīng)式儀表。由于電磁流量計在被測流體中無阻力元件或運動件,無干擾,測量時不受溫度,壓力、密度、黏度等影響等特點,所以在濕法脫硫系統(tǒng)中,常用來測量石膏漿液的流量。電磁流量計在測量時電極的軸線必須保持在水平方向,安裝在不產(chǎn)生氣體的管道、液體必須充滿管道,且應(yīng)安裝在無強電磁干擾、無劇烈震動的場所。在脫硫漿液中的固體顆粒物比較多,應(yīng)根據(jù)實際情況盡量選擇垂直安裝,介質(zhì)流量從下至上,使電磁流量計的襯里減少磨損。電磁流量計上游直管段長度至少應(yīng)有5D(D為DN扣除襯膠層厚度后的管道內(nèi)徑,下同),如上游有閥門或擴大管時直管段長度應(yīng)加長到10D,下游直管段長度至少應(yīng)有2D。電磁流量計只能在正壓的工藝管道上安裝使用。
四、渦街流量計的應(yīng)用
渦街流量計是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理研究生產(chǎn)的測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標(biāo)況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。在脫硝工藝系統(tǒng)中,尿素溶液或氨水溶液常用除鹽水進行稀釋,除鹽水是不導(dǎo)電介質(zhì),不能采用電磁流量計進行測量,可選用渦街流量計測量介質(zhì)的流量。渦街流量計安裝時對直管段要求較高,上游直管段至少應(yīng)有20DN,后直管段10DN,在流量計安裝兩側(cè)應(yīng)加支撐,以減少振動。流量計的安裝地點應(yīng)盡量避免兩相流,測液態(tài)介質(zhì)不應(yīng)安裝在最高點,測氣態(tài)介質(zhì)不應(yīng)安裝在最低點。
五、威力巴流量計
威力巴流量計是一種插入式流量測量儀表。在管道中插入一根威力巴傳感器,當(dāng)流體流過傳感器時,在其前部迎流方向產(chǎn)生一個高壓分布區(qū),在其后部產(chǎn)生一個低壓分布區(qū),根據(jù)前后壓力差可推算出流體的流量。威力巴流量計的優(yōu)點是輸出一個非常穩(wěn)定、無脈動的差壓信號。在脫硫系統(tǒng)中,常用威力巴流量計測量氧化風(fēng)的流量,以便控制脫硫塔內(nèi)氧化風(fēng)將亞硫酸鈣強制氧化為硫酸鈣的程度。安裝威力巴流量計時利用導(dǎo)壓管(一般為φ14x2,材質(zhì)304SS)將前后差壓分別引入差壓變送器的高低壓接口,差壓變送器用2”鍍鋅鋼管固定牢固(室外安裝在儀表保護箱內(nèi))。
結(jié)束語
因為流量儀表選擇的不合理,造成煙氣脫硫脫硝效率低下的現(xiàn)象非常普遍,因此負責(zé)煙氣脫硫脫硝處理的管理人員和相關(guān)技術(shù)人員,必須要保證能夠提高流量儀表選擇的合理性,確保我國煙氣脫硫脫硝處理能夠盡可能符合大氣中污染排放物的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
參考文獻:
[1]徐惠. 煙氣脫硫脫硝中流量儀表的選用[J]. 全文版:工程技術(shù), 2016, 000(001):P.280-280,287.
[2]徐博文. 煙氣脫硫脫硝裝置儀表選型方法[J]. 石油化工自動化, 2017(4).
[3]宋翠煥. 淺談煙氣脫硫脫硝技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用[J]. 商品與質(zhì)量, 2019(17).
[4]諶葉挺. 淺議煙氣脫硫脫硝工藝[J]. 城市建設(shè)理論研究:電子版, 2016, 000(014):1530-1530.
[5]陳懷來. 淺議煙氣脫硫脫硝工藝[J]. 工業(yè)C, 2016, 000(002):P.262-262.
[6]周根來 孟祥新. 電站鍋爐脫硫裝置及其控制技術(shù). 中國電力出版社,2009