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鋁制器材氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)商家

型 號(hào)

產(chǎn)品時(shí)間2024-10-05

所屬分類脫硝氨逃逸監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

報(bào)價(jià)

產(chǎn)品描述:鋁制器材氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)商家
脫硝氨逃逸一體化在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TK-1100型)是由我公司榮譽(yù)出品,本系統(tǒng)包括預(yù)處理系統(tǒng)、氣體分析儀和數(shù)據(jù)處理與顯示三大部分。本系統(tǒng)取樣方式為在位式高溫伴熱抽取。本系統(tǒng)基本原理是基于紫外差分吸收光譜(DOAS)技術(shù)及可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收光譜(TDLAS)技術(shù)

產(chǎn)品概述

鋁制器材氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)商家

一、產(chǎn)品概述脫硝激光氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(高溫抽取激光)

 

摘要:為保證燃煤電廠煙氣脫硝系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,需要制定科學(xué)合理的選擇性催化還原(SCR)催化劑壽命預(yù)測(cè)方案。SCR催化劑失效是多個(gè)物理和化學(xué)因素共同作用的結(jié)果,難以用傳統(tǒng)的物理模型或數(shù)學(xué)公式對(duì)其失活程度進(jìn)行預(yù)測(cè)。本研究針對(duì)電廠大數(shù)據(jù)特性,對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,建立了曲線擬合、灰色預(yù)測(cè)、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)4種預(yù)測(cè)模型。實(shí)例對(duì)比分析發(fā)現(xiàn):數(shù)據(jù)預(yù)處理可以提高預(yù)測(cè)精度;當(dāng)數(shù)據(jù)滿足等時(shí)距特性時(shí),灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化后的直接輸出模型預(yù)測(cè)精度較高;當(dāng)數(shù)據(jù)不滿足等時(shí)距特性時(shí),使用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測(cè)效果更好。

選擇性催化還原(SCR)法已成為上火電廠應(yīng)用廣、為成熟的NOx排放控制技術(shù)。催化劑是SCR脫硝工藝的核心,SCR脫硝催化劑(簡(jiǎn)稱SCR催化劑)長期在高溫、復(fù)雜的煙氣環(huán)境中工作,會(huì)受到物理和化學(xué)因素的影響而逐漸失活。SCR催化劑服役時(shí)間即使用壽命決定著SCR脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行成本。因此,正確預(yù)估SCR催化劑的使用壽命并及時(shí)更換催化劑,對(duì)減小電廠運(yùn)行成本和節(jié)約資源具有重要意義。

目前,國內(nèi)外學(xué)者已對(duì)SCR催化劑失活的過程和原因進(jìn)行了探索,并針對(duì)催化劑的失活原因建立了多種催化劑失活動(dòng)力學(xué)模型。

Lei等人研究了SCR催化劑不同中毒過程中催化劑堿金屬中毒的失活速率。姜燁等研究了不同形態(tài)鉀和鉛導(dǎo)致SCR脫硝催化劑失活的機(jī)理,并在漸進(jìn)殼模型的基礎(chǔ)上建立了鉀和鉛中毒失活動(dòng)力學(xué)方程。吳俊升等采用流化磨損測(cè)試方法分析研究了不同粒徑催化劑的磨損行為,建立了相應(yīng)的失活動(dòng)力學(xué)模型。

孫克勤等研究了煤燃燒過程中砷的遷移規(guī)律以及SCR催化劑砷中毒對(duì)SCR脫硝系統(tǒng)影響的失活動(dòng)力學(xué)。

Upadhyay等人以表面反應(yīng)動(dòng)態(tài)模型為基礎(chǔ),引入時(shí)間因素對(duì)脫硝反應(yīng)動(dòng)態(tài)過程進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。此外,也有學(xué)者從催化劑整體失活的角度出發(fā),建立了不同的催化劑活性預(yù)測(cè)模型。對(duì)于早期的催化劑失活程度預(yù)測(cè)可以使用Gauss和Logistic回歸模型,根據(jù)實(shí)驗(yàn)曲線擬合得到失活公式,但精度較差。

董長青等在SCR催化劑失活動(dòng)力學(xué)模型的基礎(chǔ)上,分別從物理和數(shù)學(xué)角度進(jìn)行了修正。傅玉等按照數(shù)據(jù)是否滿足等時(shí)距要求,分別建立了灰色預(yù)測(cè)模型和多種曲線擬合模型,對(duì)催化劑的相對(duì)活性進(jìn)行預(yù)測(cè)。

SCR催化劑失活機(jī)理復(fù)雜,通過傳統(tǒng)的物理模型或建立數(shù)學(xué)公式對(duì)其活性進(jìn)行預(yù)測(cè)的難度較大且準(zhǔn)確度不高。此外,在電廠實(shí)際運(yùn)行過程中,很難通過隨時(shí)停機(jī)來采集催化劑的活性數(shù)據(jù)和運(yùn)行參數(shù);且隨著負(fù)荷的變化,流經(jīng)催化劑的煙氣參數(shù)也會(huì)時(shí)刻變化,SCR催化劑活性波動(dòng)性較大。因此,本文以5個(gè)電廠的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)為例,將實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理后用于曲線擬合、灰色預(yù)測(cè)、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)4類模型的SCR催化劑壽命預(yù)測(cè)模擬,探索預(yù)測(cè)SCR催化劑壽命的方法。

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