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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113731149A(43)申请公布日2021.12.03(21)申请号202110996279.3(22)申请日2021.08.27(71)申请人华能南京金陵发电有限公司地址210034江苏省南京市栖霞经济技术开发区江乘大道8号(72)发明人程延光颜刚王东良史居旺杨玮峰唐伟(74)专利代理机构北京睿博行远知识产权代理有限公司11297代理人黄德跃(51)Int.Cl.B01D53/78(2006.01)B01D53/50(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图2页(54)发明名称一种湿法脱硫控制方法及装置(57)摘要本发明公开了一种湿法脱硫控制方法及装置,该方法包括:实时获取吸收塔浆液PH运行值以及所述吸收塔出口烟气二氧化硫浓度;在预设PH设定值调整范围内根据所述二氧化硫浓度调整所述PH设定值;根据所述PH运行值与调整后的所述PH设定值确定所述吸收塔石灰石浆液流量。从而实现吸收塔浆液PH值的稳定调节,通过吸收塔浆液PH值与吸收塔石灰石浆液流量的协同控制确保对吸收塔出口二氧化硫浓度进行精确控制。CN113731149ACN113731149A权利要求书1/1页1.一种湿法脱硫控制方法,其特征在于,所述方法包括:实时获取吸收塔浆液PH运行值以及所述吸收塔出口烟气二氧化硫浓度;在预设PH设定值调整范围内根据所述二氧化硫浓度调整所述PH设定值;根据所述PH运行值与调整后的所述PH设定值确定所述吸收塔石灰石浆液流量。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在预设PH设定值调整范围内根据所述二氧化硫浓度调整所述PH设定值,具体为:当检测出所述二氧化硫浓度大于预设二氧化硫浓度时,则在所述预设PH设定值调整范围内提高所述PH设定值;当检测出所述二氧化硫浓度小于预设二氧化硫浓度时,则在所述预设PH设定值调整范围内降低所述PH设定值。3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述PH运行值与调整后的所述PH设定值确定所述吸收塔石灰石浆液流量,具体为:当所述PH运行值小于调整后的所述PH设定值时,增加所述吸收塔石灰石浆液流量;当所述PH运行值大于调整后的所述PH设定值时,减小所述吸收塔石灰石浆液流量;其中,石灰石浆液泵与所述吸收塔之间的管道上设置有电磁流量计,用于检测所述石灰石浆液流量。4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:当所述PH设定值达到预设最高PH设定值时,增加所述石灰石浆液泵并降低所述PH设定值。5.一种湿法脱硫控制装置,其特征在于,所述装置包括:获取模块:用于实时获取吸收塔浆液PH运行值以及吸收塔出口烟气二氧化硫浓度;调整模块:用于在预设PH设定值调整范围内根据所述二氧化硫浓度调整所述PH设定值;确定模块:用于根据所述PH运行值与调整后的所述PH设定值确定所述吸收塔石灰石浆液流量。6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述调整模块具体用于:当检测出所述二氧化硫浓度大于预设二氧化硫浓度时,则在所述预设PH设定值调整范围内提高所述PH设定值;当检测出所述二氧化硫浓度小于预设二氧化硫浓度时,则在所述预设PH设定值调整范围内降低所述PH设定值。7.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述确定模块具体用于:当所述PH运行值小于调整后的所述PH设定值时,增加所述吸收塔石灰石浆液流量;当所述PH运行值大于调整后的所述PH设定值时,减小所述吸收塔石灰石浆液流量;其中,石灰石浆液泵与所述吸收塔之间的管道上设置有电磁流量计,用于检测所述石灰石浆液流量。8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括:增加模块:用于当所述PH设定值达到预设最高PH设定值时,增加所述石灰石浆液泵并降低所述PH设定值。2CN113731149A说明书1/6页一种湿法脱硫控制方法及装置技术领域[0001]本申请涉及火力发电机组控制技术领域,更具体地,涉及一种湿法脱硫控制方法及装置。背景技术[0002]近些年来,我国火力发电一直以煤炭作为主要能源,随着环境污染问题日益受到国际普遍关注。作为大气污染物的主要来源之一,火力发电机组所排放的二氧化硫占据全国二氧化硫总排放量的40%,因此控制火电机组的二氧化硫排放已成为控制我国二氧化硫总排放量的关键。[0003]火电机组的脱硫工艺较为复杂多样,整体涵盖干法、半干法、湿法三大类。目前,湿法脱硫工艺是当前应用最广泛、技术最成熟的脱硫工艺,其脱硫效率高达90%以上,市场覆盖率达到85%。二氧化硫浓度控制的困难来自于多个方面:一是脱硫系统本身较为复杂、有多层喷淋结构,需要合理的内部协调;二是常规浆液泵启停的开环控制不能保证吸收塔出口二氧化硫较为精确的控制,从而不得不将二氧化硫设定值调低,以避免瞬时浓度超标的情况发生;三是脱硫效率受到浆液质量(PH值、氯