脱硝系统氨逃逸优化:分区控制与模型预测
喷氨量过大是氨逃逸超标的主要原因,但喷氨量过小又会导致脱硝效率下降。
传统PID控制响应滞后,无法应对负荷变化。
优化方案:安装网格化NH3检测仪反应器出口截面多点布置,结合模型预测控制MPC提前调节喷氨量。
我厂在660MW机组上实施优化,将氨逃逸从8ppm降到3.5ppm,催化剂用量节省12%。
网格化检测仪的测点数量建议不少于9个,分布在反应器截面的上中下三层。
喷氨量过大是氨逃逸超标的主要原因,但喷氨量过小又会导致脱硝效率下降。
传统PID控制响应滞后,无法应对负荷变化。
优化方案:安装网格化NH3检测仪反应器出口截面多点布置,结合模型预测控制MPC提前调节喷氨量。
我厂在660MW机组上实施优化,将氨逃逸从8ppm降到3.5ppm,催化剂用量节省12%。
网格化检测仪的测点数量建议不少于9个,分布在反应器截面的上中下三层。