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文档简介

ICSXX.XXX.XX

ZXX

团体标准

T/ACEFXXX-2025

燃煤机组尿素脱硝优化控制技术导则

Directivesforoptimalcontrolsystemofureadenitrationin

coal-firedunit

(征求意见稿)

2025-XX-XX发布2025-XX-XX实施

中华环保联合会发布

T/ACEFXXX-2025

燃煤机组尿素脱硝优化控制技术导则

1范围

本文件规定了燃煤机组尿素脱硝优化控制的目标、控制系统配置、优化控制技术、优化控制技术实

施条件和测试与验收等。

本文件适用于在役及新建燃煤发电厂机组尿素脱硝优化控制。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,

仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件。

GB13223火电厂大气污染物排放标准

GB/T16157固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法

GB/T32156燃煤烟气脱硝技术装备调试规范

DL/T1056发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则

DL/T1695火力发电厂烟气脱硝调试导则

DL/T5009.1电力建设安全工作规程第1部分:火力发电

DL/T5190.4电力建设施工及技术规范第4部分:热工仪表及控制装置

DL/T5210.6电力建设施工质量验收规程第6部分:调整试验

DL/T5294火力发电建设工程机组调试技术规范

DL/T5437火力发电建设工程启动试运及验收规程

HJ75固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范

HJ76固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法

3术语和定义

GB/T34339、GB/T34340、JB/T14101界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

尿素水解ureahydrolysis

在一定温度压力下使尿素在水溶液中发生水解反应分解成氨和二氧化碳的过程。

3.2

1

T/ACEFXXX-2025

尿素催化水解ureacatalytichydrolysis

在催化剂参与的条件下,尿素溶液在一定的温度压力下分解成氨和二氧化碳的过程。

3.3

优化控制系统(OCS)optimizedcontrolsystem

除PID等控制算法外,还采用自适应控制、预测控制等先进控制算法,以及模型在线辨识和建模等

实用化的技术方法,达到被控目标的单个参数最佳,或多个参数综合优化的控制系统。

3.4

数据挖掘datamining

通过统计、在线分析处理、情报检索、机器学习、专家系统和模式识别等方法从大量数据中通过算

法获取潜在有用信息的过程。

4优化控制目标

4.1机组总排口NOX排放浓度在满足环保排放标准的基础上,宜兼顾系统经济性运行,NOX排放浓度设定

目标宜为当地环保部门要求的数值。

4.2采用SNCR脱硝技术的氨逃逸控制不应大于7.6mg/Nm³(标准状态,干基,6%02);采用SCR脱硝

技术的氨逃逸控制不应大于2.3mg/Nm³(标准状态,干基,6%02)。

4.3脱硝优化控制系统宜为尿素制备、脱硝喷氨系统联动优化控制。

4.4脱硝优化控制系统可用率应达到99%以上。

4.5尿素水解制氨系统的压力恢复至控制值时间应小于1分钟。

4.6在机组负荷变动率小于或等于每分钟1%PN,且无明显内扰的工况下,机组总排口NOX排放浓度小时

均值控制偏差不宜超过±6mg/Nm3。

注:PN为机组额定功率。

4.7在机组负荷变动率大于每分钟1%PN时,机组总排口NOX排放浓度小时均值控制偏差不宜超过±12

mg/Nm3。

4.8在安装尿素优化控制系统的情况下,稳定工况SCR出口分区NOX浓度与该烟道各分区NOX浓度平均

值的平均偏差不宜超过±10mg/Nm3。

5控制系统配置

5.1脱硝优化控制系统可采用智能DCS通过内嵌的智能控制算法模块通过类似组态方式,实现优化控

制技术功能。

5.2脱硝优化控制系统可选择其他与现有机组DCS高度兼容的可编程逻辑控制器(PLC)、工控机,配

备必要的系统开发环境与开发工具,具备复杂应用算法的运行环境、人机接口交互界面和通讯模块。实

现优化控制技术功能。

2

T/ACEFXXX-2025

5.3脱硝优化控制系统宜从常规控制系统控制器中直接获取主机和脱硝系统运行状态参数,通过通信方

式从常规系统中获取实时与历史数据用于运行优化和预测分析,并通过常规控制系统输出指令至现场控

制设备。

5.4脱硝优化控制系统应能实现数据分析运算,运行参数优化,运行方式和参数定值的控制执行。脱硝

优化控制系统应以投切方式接入常规脱硝控制系统,投入和退出不应对常规控制系统产生任何扰动。

5.5单独配置的脱硝优化控制工控机系统,应采用完整的软硬件系统,并保证一定的性能裕量,应保证

系统能够长期稳定运行。

5.6控制站应符合DL/T659中精度与抗干扰能力的规定。

5.7脱硝优化控制系统信息安全等级应与常规控制系统信息安全等级一致。

5.8控制系统的机柜、机箱、电源、接地系统应符合DL/T5190.4的规定。

5.9单独配置的脱硝优化控制系统,应符合DL/T1492.1的规定。

5.10脱硝优化控制系统与机组DCS的接口应符合DL/T1492.1的规定。

5.11脱硝优化控制系统的信息安全等级应符合DL/T1492.1的规定。

5.12脱硝优化控制系统及装置性能应符合DL/T659和DL/T1492.1的规定。

5.13脱硝优化控制系统及装置的性能应符合DL/T659和DL/T1492.1的规定。

5.14脱硝优化控制系统宜在喷氨控制中加入分区控制。分区域自动喷氨控制应根据锅炉负荷、磨煤机

运行组合方式下NOX浓度场多变情况,将喷氨格栅划分为若干个喷氨自动调节区域。

6优化控制技术

6.1在传统前馈控制、串级控制的基础上,可采用神经网络、预测控制、模糊控制、内模控制、史密斯

预估、状态观测、相位补偿、跟踪微分器等先进控制算法,设计变结构、变参数的脱硝优化控制系统方

案,快速预测脱硝反应器出口NOX浓度的变化趋势,实现脱硝过程闭环自动优化控制。控制目标应兼顾

机组排放环保性、尿素耗量经济性等要求。

6.2脱硝优化控制组态宜采用预测控制、补偿控制等智能控制算法,并应满足下列要求:

a)应采用跟踪微分器、神经网络控制、预测控制、模糊控制、状态观测等先进控制算法,快速预

测脱硝反应器出口NOX浓度的变化趋势;

b)应采用变结构、变参数的控制技术,实现脱硝系统闭环优化调节;

c)脱硝SCR出口安装有NOX分区测点时,宜按喷氨格栅分区均衡控制算法,对喷氨量进行分区调

整控制,提高SCR出口NOX空间上的分布均匀性。

6.3上述复杂先进控制算法宜采用专用服务器实现,并且服务器应预留通讯接口与DCS进行数据交换。

6.4在脱硝优化控制组态过程中,应按启/停磨煤机组、给总煤量变化、二次风门、分离燃尽风风门

(separatedoverfireair,SOFA)、吹灰优化的影响,采用智能控制算法解决负荷工况变动、磨煤

机启/停、吹灰过程等对脱硝控制系统的扰动。

3

T/ACEFXXX-2025

6.5在脱硝优化控制组态过程中,应按深度调峰、灵活性运行等特殊工况带来的影响,采用与尿素站协

同SCR的智能控制解决负荷快速爬坡、机组快速启停、机组超低负荷变化。

6.6尿素水解反应器自动运行时,应满足下列要求:

a)具备预警与自保护功能,调节阀能在画面上自由选择手动/自动运行模式;

b)手动/自动模式转换时应为无扰切换,不应出现调节阀大幅动作。

注:手动切自动时,跟随物理设定值应为当前实时物理目标值,之后由人工干预物理设定值。自动切手动时,应保

持当前输出阀门开度。在调节阀投入自动后,应能够在画面上随时调整物理设定值。调节阀判定故障时,应切为手动状

态,同时报警提示整套装置退出自动运行。

7优化控制技术实施条件

7.1脱硝优化控制技术实施前,在役及新建机组的脱硝系统测量准确性应满足设计要求。

7.2改造项目原脱硝系统脱硝效率宜进行评估,在任意工况下,当用设计煤种、校核煤种时,脱硝系统

的脱硝效率不应低于设计效率,NOX排放浓度、氨逃逸率、压降及烟气流经过反应器的温度变化应小于

设计值。

7.3制氨系统装置及设备应符合下列规定:

a)尿素水解系统,在任意工况下,水解反应器内的尿素溶液浓度应达到40%~50%,气液两相平

衡体系的压力宜为0.35MPa~0.65MPa,温度宜达到135℃~160℃;

b)尿素热解系统,绝热分解的反应温度宜为350℃~650℃,绝热分解反应的响应时间宜为5s~

10s。

c)水解反应器出口或热解炉出口至每个SCR反应器管道应配有1套流量测量装置、1个调节阀,

实现独立控制。

7.4燃烧调整,可通过汽、水、风、烟参数监测,指导锅炉整体风量及配风分布,降低NOX生成质量浓

度及其动态波动幅度。

7.5SCR反应器进口宜配置NOX、O2、温度监视分析仪,SCR反应器出口宜配置NOX、O2、NH3监视分析仪。

7.6SCR进口NOX浓度采样测量设备宜采用经过CPA认证的原位式测量仪表,出口NOX浓度采样测量设

备宜采用分区多点测量形式。只配置单点取样的机组应调节喷氨支管,通过截面比对确认具有代表性的

测点位置。

7.7反应器第一层催化剂入口烟气参数均匀性相对偏差应符合下列规定:

a)速度最大偏差应为平均值的±15%;

b)温度最大偏差应为±10℃;

c)氨氮摩尔比的最大偏差应为平均值的±5%;

d)烟气入射催化剂角度应为±10°。

7.8电动执行机构应选择带有限位开关和力矩开关的智能一体化产品。

7.9气动执行机构应选择配气动三联件、具有限位、三断保护功能、采用智能定位器的一体化产品。

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7.10气动执行机构可采用具有电气转换功能、定位器功能、位置反馈功能的一体化产品,并根据工艺

要求配电磁阀和手轮。

7.11电动执行机构线性误差不应超过±0.5%,气动执行机构线性误差不应超过±1.0%。

8测试与验收

8.1测试条件

8.1.1在测试期间,机组应按锅炉设计及校核煤种对燃烧调整运行,脱硝入口烟气参数应在脱硝技术协

议范围内,并应符合下列规定:

a)SCR装置催化剂技术指标应符合DL/T1286的规定且催化剂应在使用周期内;

b)SNCR装置运行时,喷氨位置对应的烟气温度应在850℃~1250℃;

c)原有检测仪表、控制器、流量装置应经试验及单体调试,并应符合DL/T5190.4的规定。

8.1.2脱硝优化控制技术中的检测仪表、控制器、流量控制装置等制造完成时,应进行试验以证明性能

符合国家现行产品标准,标牌和标志应符合GB/T13306的规定,包装应符合GB/T13384的规定,包

装与运输标志应符合GB/T6388和GB/T191的规定。

8.1.3脱硝优化控制技术中热工仪表及控制装置安装、单体调试应符合DL/T5190.4的规定。脱硝优化

控制系统供电电源品质及运行环境应符合制造商的技术条件,施工应按DL5009.1的规定执行。

8.1.4脱硝优化控制系统调试应符合DL/T5294中锅炉及其环保专业调试项目中催化还原或选择性非

催化还原烟气脱硝系统分系统及整套调试的规定,并应符合热控专业调试项目及分系统及整套试验、调

试等规定。调试应按DL/T1695、DL/T657、DL/T658、DL/T659、DL/T1212、DL/T1556的规定执行。

8.1.5脱硝优化控制系统装置应经空负荷、带负荷、满负荷试运及质量验收,满负荷试运应符合DL/T

5437的规定。

8.1.6脱硝优化控制系统调试验收应符合DL/T5210.6的规定。

8.1.7脱硝优化控制装置设计、制造、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付应符合GB/T

34340、GB/T32156、GB/T21509及DL/T1695、DL/T5257的规定。

8.2测试内容

8.2.1测试依据可参照GB10184、GB13223、DL/T260、GB/T16157的规定执行。

8.2.2试验测试仪器、仪表应经校验,且应在校验有效期内。在每次试验前后,均采用具备有效校验证

书的标准气体对烟气分析仪标定。

8.2.3在机组100%、75%、50%额定负荷稳定运行工况下,SCR反应器出入口,应分别测量NOX浓度,

出口氨逃逸浓度、烟尘浓度、脱硝系统烟气流量,计算脱硝效率,查找上位机历史曲线,计算脱硝优化

控制系统投入率。SNCR脱硝系统应在锅炉尾部检测,并对SNCR喷枪开启前后对比。

8.2.4在机组40%至100%负荷波动、负荷变动率在每分钟1%PN上下时,测量记录机组总排口小时均

5

T/ACEFXXX-2025

值控制偏差范围。同时记录尿素催化水解系统中水解器本体压力曲线,计算统计催化水解制氨系统的出

力响应时间。应考核尿素制备、脱硝系统联动控制协调性。

8.2.5脱硝优化控制系统对SCR脱硝、SNCR脱硝采用分区控制设计时,应选取稳定工况,在上位机调

取脱硝系统出口各分区NOX浓度,并计算波动范围。出口平均值应为该测反应器出口N个分区测点浓度

平均值,应统计计算出口分区NOX浓度与该烟道各分区NOX浓度平均值的平均偏差。

8.2.6应用脱硝优化控制技术改造1个月后,应在上位机调取空预器差压及负荷曲线,统计计算在同等

工况区间的空预器差压趋势。

8.3验收测试资料

8.3.1脱硝优化控制技术实施过程中涉及设计变更及逻辑修改的,应有文档记录并保存。对测试验收中

的不合格项整改,应附整改后报告。

8.3.2脱硝优化控制系统技术调试完成后,调试单位应出具项目调试报告,报告内应附验收过程资料。

8.3.3脱硝优化控制系统技术测试完成后,试验单位应出具性能测试试验报告。报告中应包括试验方法、

试验结果与分析、试验结论。

8.3.4脱硝优化控制系统验收完成后,总包单位应出具工程竣工报告。报告中应对技术实施签订前的协

议要求总结,对技术指标等汇总汇报。

8.3.5测试验收格式应按附录A、附录B、附录C的规定执行。

6

T/ACEFXXX-2025

附录A

(资料性)

氨逃逸试验数据表

日期时间内容机组氨逃逸测试

样气定容

项目N浓度氨逃逸O2氨逃逸氨逃逸均值

体积体积

负荷测孔LLμg/LμL/L%μL/L@6%O2μL/L@6%O2

A1

A2

A4

A5

A6

A8

A9

B1

B2

B4

B5

B6

B8

B9

7

T/ACEFXXX-2025

附录B

(资料性)

分区浓度偏差表

日期单位

时间-

负荷MW

反应器侧AB

3

反应器1分区NOX浓度与出口平均值偏差最大值mg/m

3

反应器1分区NOX浓度与出口平均值偏差最小值mg/m

3

反应器2分区NOX浓度与出口平均值偏差最大值mg/m

3

反应器2分区NOX浓度与出口平均值偏差最小值mg/m

3

反应器3分区NOX浓度与出口平均值偏差最大值mg/m

3

反应器3分区NOX浓度与出口平均值偏差最小值mg/m

3

反应器4分区NOX浓度与出口平均值偏差最大值mg/m

3

反应器4分区NOX浓度与出口平均值偏差最小值mg/m

3

4个分区NOX浓度与出口平均值偏差最大值mg/m

3

4个分区NOX浓度与出口平均值偏差最小值mg/m

8

T/ACEFXXX-2025

附录C

(资料性)

排放口NOX浓度小时均值

NOX浓度小时均值波动

日期单位

时间-

负荷MW

负荷变动率%PN/min

均值mg/m3

最大值mg/m3

最小值mg/m3

差值mg/m3

9

《燃煤机组尿素脱硝优化控制技术导则(征求意见稿)》

团体标准编制说明

—、编制背景、目的和意义

近年来,国家主管部门对电力行业液氨罐区重大危险源的安全管控

提出了更高的要求,并明确提出燃煤发电厂要加快推进尿素替代升级改

造进度。

2019年4月,国家能源局发布《切实加强电力行业危险化学品安全

综合治理工作的紧急通知》,要求推进重大危险源管控和改造,在运燃

煤发电厂仍采用液氨作为脱硝还原剂的,有关电力企业要按照国家能源

局《关于加强燃煤机组脱硫脱硝安全监督管理的通知》(国能综安全

[2013]296号)、《燃煤发电厂液氨罐区安全管理规定》等文件规定,积

极开展液氨罐区重大危险源治理,加快推进尿素替代升级改造进度,新

建燃煤发电项目应当采用没有重大危险源的技术路线。

2020年8月,国家能源局发布《关于加强电力行业危化品储存等安

全防范工作的通知》,要求电力企业加强危化品技术管控,落实危化品

防火防爆要求。要积极实施危化品技术改造升级工程,加快推动燃煤发

电厂尿素替代液氨改造。

2022年1月,国家能源局发布《电力行业危险化学品安全风险集中

治理实施方案》,全国公用燃煤电厂的液氨一级、二级重大危险源尿素

替代改造工程要于2022年12月底前完成,液氨三级、四级重大危险源

尿素替代改造工程要于2024年底前完成。

2023年10月,国家能源局发布《关于持续推进电力行业危险化学

品安全风险集中治理工作的通知》,明确提出各电力企业要按照已明确

的工作计划,积极推进尿素替代液氨改造等危化品重大危险源整治工

-1-

作。

目前,各燃煤电厂正在大规模开展脱硝系统由尿素替代液氨的改

造,新建燃煤机组的脱硝系统也直接选用尿素脱硝。但国内尚无火电机

组液氨改尿素脱硝相关的技术标准或规范,适时制定《燃煤机组尿素脱

硝优化控制技术导则》团体标准,梳理汇总行业实践经验,促进燃煤电

厂尿素替代升级改造,指导燃煤电厂尿素脱硝系统的运行管理,很有必

要。

二、编制过程

2024年5月,中华环保联合会正式批准立项《燃煤机组尿素脱硝优

化控制技术导则》团体标准。

2024年8月,中华环保联合会能源环境专委会组织召开了《燃煤机

组尿素脱硝优化控制技术导则》团体标准制定工作启动会。成立了标准

编制组,各主参编单位重点探讨了燃煤机组尿素脱硝优化控制的有关实

践情况,并对标准的编制方向及编写架构进行了初步探讨。

2024年11月,中华环保联合会能源环境专业委员会在山东济南组

织召开了《燃煤机组尿素脱硝优化控制技术导则》团体标准制定工作第

二次会议。与会专家代表对各章节之间的逻辑关系进行了明确,重点围

绕标准的适用范围、优化控制目标等内容展开了探讨与交流,并结合当

前燃煤机组尿素脱硝的有关实践情况提出了相关修改及完善建议。

2024年11月,中华环保联合会能源环境专业委员会组织执笔专家

组织召开了《燃煤机组尿素脱硝优化控制技术导则》团体标准探讨的线

上会议,重点针对标准第五章优化控制目标进行探讨。

2025年2月,中华环保联合会能源环境专业委员会组织召开了《燃

煤机组尿素脱硝优化控制技术导则》团体标准制定工作第四次会议,与

会专家代表结合行业的有关实践情况,提出了相关修改及完善意见。

2025年4月,中华环保联合会组织召开了《燃煤机组尿素脱硝优化

-2-

控制技术导则》团体标准技术审查会,主要对标准稿的编写格式规范及

主要技术指标进行了审查,修改完善后形成征求意见稿。

本标准在编制过程中,结合了国内多座燃煤发电机组尿素脱硝优化

控制的实践经验,并得到多位行业专家的指导。

三、标准编制原则和主要内容

2.1编制原则

1、本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准

化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

2、参照相关法律、法规和规定,在编制过程中着重考虑了科学性、

适用性和可操作性。

2.2标准主要内容

本标准规定了燃煤发电厂尿素脱硝优化控制的目标、采用的优化控

制技术和系统配置要求,给出了尿素优化控制技术的实施条件以及测试

与验收的内容和方法。包含以下内容:优化控制目标、控制系统配置、

优化控制技术、优化控制技术实施条件、测试与验收等。

本文件适用于在役及新建燃煤发电厂机组尿素脱硝优化控制。

四、涉及专利情况

本标准不涉及任何已有的专利内容,与国家及行业其他标准无知识

产权和专利冲突。

五、预期效果

本标准的实施能够有效指导燃煤电厂尿素脱硝系统的优化运行,促

进燃煤机组尿素脱硝工作更加规范化、系统化、标准化。

六、同类标准对比

目前,国内外尚无专门针对燃煤电厂尿素脱硝优化控制技术方面的

标准或规范。本标准为首次制定。

-3-

七、重大分歧意见

本标准起草过程中没有重大分歧意见。

八、标准性质

本标准属于行业自愿参与的质量认定类团体标准。

九、现行标准废止

无。

十、其他说明

无。

《燃煤机组尿素脱硝优化控制技术导则》团体标准编制组

2025年5月16日

-4-

T/ACEFXXX-2025

目次

前言................................................................................I

1范围................................................................................1

2规范性引用文件......................................................................1

3术语和定义..........................................................................1

4优化控制目标........................................................................2

5控制系统配置........................................................................2

6优化控制技术........................................................................3

7优化控制技术实施条件................................................................4

8测试与验收..........................................................................5

附录A(资料性)氨逃逸试验数据表.......................................................7

附录B(资料性)分区浓度偏差表.........................................................8

附录C(资料性)排放口NOX浓度小时均值..................................................9

T/ACEFXXX-2025

燃煤机组尿素脱硝优化控制技术导则

1范围

本文件规定了燃煤机组尿素脱硝优化控制的目标、控制系统配置、优化控制技术、优化控制技术实

施条件和测试与验收等。

本文件适用于在役及新建燃煤发电厂机组尿素脱硝优化控制。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,

仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件。

GB13223火电厂大气污染物排放标准

GB/T16157固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法

GB/T32156燃煤烟气脱硝技术装备调试规范

DL/T1056发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则

DL/T1695火力发电厂烟气脱硝调试导则

DL/T5009.1电力建设安全工作规程第1部分:火力发电

DL/T5190.4电力建设施工及技术规范第4部分:热工仪表及控制装置

DL/T5210.6电力建设施工质量验收规程第6部分:调整试验

DL/T5294火力发电建设工程机组调试技术规范

DL/T5437火力发电建设工程启动试运及验收规程

HJ75固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范

HJ76固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法

3术语和定义

GB/T34339、GB/T34340、JB/T14101界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

尿素水解ureahydrolysis

在一定温度压力下使尿素在水溶液中发生水解反应分解成氨和二氧化碳的过程。

3.2

1

T/ACEFXXX-2025

尿素催化水解ureacatalytichydrolysis

在催化剂参与的条件下,尿素溶液在一定的温度压力下分解成氨和二氧化碳的过程。

3.3

优化控制系统(OCS)optimizedcontrolsystem

除PID等控制算法外,还采用自适应控制、预测控制等先进控制算法,以及模型在线辨识和建模等

实用化的技术方法,达到被控目标的单个参数最佳,或多个参数综合优化的控制系统。

3.4

数据挖掘datamining

通过统计、在线分析处理、情报检索、机器学习、专家系统和模式识别等方法从大量数据中通过算

法获取潜在有用信息的过程。

4优化控制目标

4.1机组总排口NOX排放浓度在满足环保排放标准的基础上,宜兼顾系统经济性运行,NOX排放浓度设定

目标宜为当地环保部门要求的数值。

4.2采用SNCR脱硝技术的氨逃逸控制不应大于7.6mg/Nm³(标准状态,干基,6%02);采用SCR脱硝

技术的氨逃逸控制不应大于2.3mg/Nm³(标准状态,干基,6%02)。

4.3脱硝优化控制系统宜为尿素制备、脱硝喷氨系统联动优化控制。

4.4脱硝优化控制系统可用率应达到99%以上。

4.5尿素水解制氨系统的压力恢复至控制值时间应小于

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