春天的保定東站熙熙攘攘,微微帶著寒氣的冷風吹著遠行的人們,帶著滿腔的希望和親人的
關愛與囑托向火車站涌去。此時卻有三個人影逆著人流走出候車大廳,匆匆坐上了前往電廠的出租車,他們是大唐東北電力試驗研究院環保所技術人員郭思鵬、鄭彤和吳松。原來,就在三人順利完成河北某電廠的試驗任務即將返程時,突然接到保定某電廠打來的電話,反映近期10、11號爐脫硫出口粉塵濃度經常出現偏高現象,亟需提供技術支持。
三人到達電廠,第一時間與電廠人員對接、溝通,初步了解實際情況。隨后,在電廠人員的陪同下,對脫硫系統開展細致的現場調查,并對脫硫出口CEMS儀表進行校準和比對。但是,均未發現異常。
回到辦公室,三人圍坐到一起。
“看來表計原因可以排除了,可問題究竟出在哪里?”
“能夠導致脫硫出口粉塵濃度偏高的原因有很多,先從哪里下手?”
“不如我們通過分析機組歷史運行數據的方式,來詳細診斷脫硫系統的運行狀況,并對所有可能原因進行逐一排查?!?/p>
“好主意!”
調取參數、篩選統計、編輯公式、處理數據、繪制曲線、對比分析,三人分工合作,一切都在有條不紊地進行著。
“脫硫入口粉塵濃度未超設計值?!?/p>
“入爐煤煤質并未發生明顯變化?!?/p>
“經過分析,不存在煙氣逃逸現象?!?/p>
……
“大家快來看!”鄭彤看著眼前如山峰一般跌宕起伏的兩條曲線,激動地喊道,“鍋爐負荷與脫硫出口粉塵濃度呈明顯對稱關系,也就是說,在鍋爐負荷較低時,脫硫出口粉塵濃度偏高的現象更為明顯。”
“原來是這樣,鍋爐負荷降低時,煙氣量會大幅下降,吸收塔內煙氣流速隨之降低,這可能會導致除霧器運行效果變差?!?/p>
為驗證該結論,三人立即對除霧器煙氣流速進行核算,結果證實,鍋爐負荷偏低時,吸收塔煙氣流速確實不滿足設計要求。
“真兇找到了!”
“別急,產生問題的原因往往不止一個,我們還得接著分析?!?/p>
就這樣,經過長達五個小時的數據分析工作,三人終于發現了導致脫硫出口粉塵濃度異常的另一個元兇——吸收塔漿液密度偏高。
“我們得通知電廠運行人員,要加強監視并嚴格控制吸收塔漿液密度,盡量避免超過每平方米1150千克?!?/p>
三人離開電廠時,已經是晚上八點,彎彎的月牙早已爬上枝頭。
在返程的路上,電廠再次打來電話:“郭工,你們的建議非常有效,降低吸收塔漿液密度以后,問題已經有了大幅緩解。”
掛掉電話,三人長舒了一口氣,緊鎖的眉頭像綻放的花蕾一樣舒展開來。能夠贏得發電企業的信賴與認可,保障機組安全穩定運行,是每一位大唐科研人所追求的真諦。