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4.2电厂中各CEMS小屋的环境压力基本符合标准大气压,而在空调房间温度为20摄氏度,温度一般都偏离0摄氏度较大。如果分析仪是显示ppm为浓度单位,标准气体的标志浓度与分析仪上的显示值之间的相对误差就是分析仪的误差,用此误差就可确定分析仪是否有超标。但有部分分析仪浓度单位是直接显示mg/m3,这种情况如果按上述一般的计算的系数进行标准气体浓度的转换后标定,则将出现分析仪显示值与烟气污染物的真实含量有很大的误差:在按环境温度实际值T=273+20=293K Ba压力=101325Pa的计算时,ppm与mg/m3之间的转换系数:
4.3目前在现场使用的情况是只按固定的系数进行转换,对于烟气中排放成分的分析最后结果离实际的真实含量的误差如下:
二氧化硫[(2.86-2.66)/2.66]*100%=7.5%
一氧化氮[(1.34-1.25)/1.25]*100%=7.2%
一氧化碳[(1.25-1.16)/1.16]*100%=7.7%
二氧化氮[(2.05-1.91)/1.91]*100%=7.3%
从上述误差的计算结果可以看出,如果标准气体在室温变化的情况下,都采样恒定的室温0摄氏度的转换系数,那其分析仪显示值与烟气中的真实含量误差会非常大,达到大于7%以上,这是按制造标准气体时环境温度为0摄氏度时的极端的完成,远超过仪表漂移大于2.5%标准值不合格的规定。
5. 目前现场存在的问题与改进
5.1目前现场存在的问题:从上面分析的结论可见:污染物分析仪现场的环境温度与标准气体的制造环境温度不一致就会产生一个系统性误差。如果NO标准气体的气瓶标志浓度是700ppm,按室温20摄氏度转换成质量浓度=938 mg/m3,而按25摄氏度转换成质量浓度=922mg/m3,绝对误差达:16mg/m3;如果按锅炉运行时脱硝入口烟气中含NO实际值300 mg/m3,则分析仪表的显示值将是:300*(938/922)=305mg/m3,这将使喷氨量会增多,因为大部分电厂的喷氨自动调节系统都是以入口NOX和烟气量作为喷氨量的主要依据,出口NOX仅作为修正。如果按锅炉运行时脱硝出口烟气中含NO实际值80 mg/m3,则分析仪表的显示值将是:80*(938/922)=81.4mg/m3,这又比实际值大,将继续修正喷氨到自动系统设定的80 mg/m3。测量系统就会因为标准气体转换系数没有修正因环境温度保护产生的变化产生系统误差达1.7%,而又会使喷氨量增加。如果有些电厂是超低排放设计本身氨的逃逸就在临界状态,那喷氨量的增加会经常使氨的逃逸超过规定值,对空预器、电除尘、引风机、吸收塔、烟道等影响将是无法预知的严重后果。因此目前现场标气使用时,标准气体因体积浓度和质量浓度转换计算方法存在不进行温度补偿的不科学计算,造成分析仪显示的烟气中的测量成分与实际含有成分的偏差过大。
5.2改进方法:目前标准气体通常是采用体积浓度ppm标示浓度值,在现场是采用质量浓度显示的分析仪进行标准气体标定时必须进行室温的补偿,这样才能消除环境温度对气体质量浓度变化对分析仪测量产生的过大偏差。即转换系数不能是摄氏温度为0度的常数,而是该常数*[273/(273+Tsw)]。这才能使分析仪分析烟气显示值反映的是烟气中污染物质的实际含量。
6. 结束语
加强和细化CEMS系统的现场管理是保证CEMS系统正常可靠运行的基础,同时必须对影响成分分析仪真实反映烟气中污染成分的含量的其它因素进行详细分析找出造成偏差的原因,科学的加以改进消除,使CEMS系统能真实测量出烟气中各污染物的含量为电厂的安全可靠经济运行,为国家污染物排放的总量统计的准确性,为完成国家的节能减排任务做好基础工作。
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