热水锅炉电气控制系统设计

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t燃气热水锅炉设计方案

t燃气热水锅炉设计方案

燃气热水锅炉设计方案一、工程描述本工程为锅炉房改造工程,原锅炉房尺寸:9.88m x 5.88m二、设计方案及设备选型根据贵单位的实际情况,我们本着“配量合理,满足需要,安全节约,操作简易”的原则,提出如下方案:锅炉选型:我们根据用户现有情况,选用1 台(2 吨)由南京工业锅炉厂生产的燃气热水锅炉,供暖面积可达到 2 万平方米,可以满足用户供暖需求。

三、产品主要技术数据和性能的详细描述CWNS系列全自动燃气卧式锅炉为内燃,三回程,全湿背,全波纹炉胆,螺纹烟管式锅炉,其烟管与前管板的独到连接设计、N 型导流装置的设计、烟温排放测定自控系统及具有烟气汽化潜热回收利用装置,其特点以下:①燃烧室低位布置,烟管左右对称,平均分散应力。

②三回程结构,保证换热面积与传热效率的最佳状态。

③全湿背布置,既克服了后烟箱受高温烟气冲刷易造成管板裂纹等缺点,又能有用利用受热面,确保锅炉设备安全运转,减少维修。

④采用螺纹烟管,有用增加受热面积,增强高温烟气紊流传热,提高锅炉热效率,同时缓解锅炉的热胀冷缩,确保锅炉的安全性,延长锅炉的寿命。

⑤ 特别是我厂热水锅炉按照蒸汽锅炉标准采用全扳边对接焊接技术避免了角焊缝长期受热交变应力而可能出现的困乏,提高了锅炉的安全性。

⑥ 前后端盖密封性能和措施:前、后烟箱门采用活动式结构,便于对锅炉内部进行清查、维修和纯洁;前、后烟箱门采用双门结构,即内耐火门,外保温门,降低了热量的散失,保证燃烧器在一个低温地环境下运行,操作人员在安全的环境下操作,增加了锅炉的外部美观。

⑦ 锅炉外壳采用彩色钢板包装,既耐腐蚀,外型又美观幽美。

2、燃烧器性能特点采用意大利进口燃烧机。

性能特点(1)、强制通风一体式比例调节,外形设计松懈,适用功率范围广,全自动运行,对炉膛进行预吹扫,压头高,克服炉膛阻力能力强。

(2)、风机马达安装在与空气流动相垂直的方向,叶轮性能可靠,使用反向风机叶片和高效隔音材料、并采用分外设计的风门入门,使噪音的排放降到最低。

基于PLC控制的锅炉自动输煤系统设计[整理]

基于PLC控制的锅炉自动输煤系统设计[整理]

摘要本论文主要是以锅炉的自动输煤系统为研究对象,自动输煤系统的出现不仅仅解决了在锅炉输煤过程中只能使用人力的现状,也解决了工作强度大、工作时间长的问题。

论文首先简述了锅炉概况,对自动输煤系统的工艺流程进行分析设计,然后对输入输出点进行分配,设计了主电路,对PLC进行分析选择,最后画出梯形图。

通过对原有锅炉输煤系统控制方面存在的问题进行分析,采用PLC控制系统选用日本三菱F1-30MR型PLC,通过硬件选取,软件调试,实现整体控制系统结构合理,运转良好的目的。

个机械之间均涉及安全连锁保护控制共嫩:系统的输煤电机启停有严格控制顺序,彼此间有相应的联锁互动关系,当启停某台输煤系统设备时。

从该设备下面流程的最终输煤设备开始向上逐级启用,最后才能使该台设备启动;当停止某台输煤设备或某台设备故障时,从该设备上面流程的源头给煤设备开始向下逐级停机,左后才能使该台设备停止。

这样就保证了上煤传输的正常运行在线控制煤流量,避免了皮带上煤的堆积,也保护了皮带。

PLC控制系统硬件设计布局合理,工作可靠,操作,维护方便,工作良好。

用PLC输煤程控系统。

用PLC来对锅炉输煤系统进行控制。

锅炉输煤系统,是指从卸煤开始,一直到将合格的煤块送到煤仓的整个工艺过程,它包括以下几个主要环节:卸煤生产线、煤场、输煤系统、破碎与筛分、配煤系统以及一些辅助生产环节。

本设计中主要研究的是其中的输煤系统部分,即煤块从给煤机传输到原煤仓的过程。

采用了顺序控制的方法。

不但实现了设备运行的自动化管理和监控。

提高了系统的可靠性和安全性,而且改善了工作环境,提高了企业经济效益和工作效率。

因此PLC电气控制系统具有一定的工程引用和推广价值。

关键词:PLC;自动输煤系统;煤料自动控制目录绪论 (4)第1章输煤电控系统的概况 (5)1.1锅炉的概述 (5)1.2自动输煤系统的工艺过程 (5)第2章输煤系统硬件电路设计 (7)2.1输入和输出点地址分配及设备选择 (7)2.2 主电路设计 (10)2.3 PLC控制电路设计 (11)第3章输煤系统软件控制设计 (12)3.1系统控制流程图 (12)3.2梯形图 (13)3.3指令表 (16)总结 (18)致谢 (19)参考文献 (20)绪论锅炉自动输煤系统的主要任务就是实现对煤料的输送、除杂、破碎、提升等工作过程,以达到按时保质保量为机组(原煤仓)提供原煤的目的。

GB 50041-2008 锅炉房设计规范

GB 50041-2008 锅炉房设计规范

第一章总则 (3)第二章基本规定 (3)第三章燃烧的设施 (5)第一节燃煤的设施 (5)第二节燃油的设施 (6)第三节燃气的设施 (8)第四章供热热水制备 (9)第一节热水锅炉及附属设施 (9)第二节热水制备设施 (10)第五章锅炉房的布置 (11)第一节位置的选择 (11)第二节建筑物、构筑物和场地布置 (12)第三节锅炉间、辅助间和生活间的布置 (12)第四节工艺布置 (12)第六章锅炉通风、除尘和噪声防治 (13)第一节锅炉通风 (13)第二节除尘 (14)第三节噪声防治 (14)第七章锅炉给水设备和水处理 (15)第一节锅炉给水设备 (15)第二节水处理 (16)第八章燃料和灰渣的贮运 (19)第一节煤和灰渣的贮运 (19)第二节燃油的贮存 (22)第九章热工监测和控制 (22)第一节热工监测 (22)第二节热工控制 (27)第十章化验和检修设施 (28)第一节化验 (28)第二节检修 (28)第十一章汽水管道 (29)第十二章保温和防腐 (30)第一节保温 (30)第二节防腐 (31)第十三章土建、电气、采暖通风和给水排水 (31)第一节土建 (31)第二节电气 (33)第三节采暖通风 (34)第四节给水排水 (35)第十四章室外热力管道 (36)第一节供热介质及其参数 (36)第二节管道的设计流量 (36)第三节管道系统 (36)第四节管道布置和敷设 (38)第五节管道和附件 (40)GB 50041-2008 锅炉房设计规范第一章总则第1.0.1条为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求,制定本规范。

第1.0.2条本规范适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房和室外热力管道设计:一、以水为介质蒸汽锅炉房,其锅炉的额定蒸发量为1~65t/h,额定出口蒸汽压力为0.1~3.82MPa 表压、额定出口蒸汽温度小于或等于450℃;二、热水锅炉的锅炉房,其锅炉的额定出力为0.7~58MW、额定出口水压为0.1~2.5MPa表压、额定出口水温小于或等于180℃;三、符合本条第一、二款的参数的室外蒸汽管道、凝结水管道和闭式循环热水系统。

高压电极式热水锅炉方案介绍

高压电极式热水锅炉方案介绍

中心线与锅炉外壳相连。锅炉外壳和机架与大楼主筋和接地端相连。
三、 自动控制 电极锅炉控制系统采用 SIEMENS S7-300 PLC 作为 BMS(Boiler Manager System)
控制器,选用上位机作为参数显示设置界面。它可以实现锅炉的自动控制、工况监 控、历史数据记录等图文显示及监控要求,还具备了丰富的故障检测、事故报警、 联锁保护等功能,保证锅炉的安全可靠运行。
的热量换热输出。循环泵把锅炉上部的“热水”通过换热器“冷却”后输入锅炉下
部,从而为用户提供满足要求的热水。锅炉出口热水的温度可根据用户需求调节。 该产品在国外有较多应用,主要是大于 3MW 的电锅炉系统。国内一般民用没有
这么大功率需求的用户,因此主要用于核电系统的辅助锅炉,以及风电系统的蓄热 采暖系统,单台功率可以达到 30MW 以上。电极式过来的特点是:启动迅速,短时间 内既能提供符合要求的蒸汽或热水;稳定可靠运行,且负荷调节范围宽,维护保养 便捷。大功率时,优势明显。
由于“纯净”的水是不导电的,因此循环的水应加入一定的电解质,提高水的 导电率。根据检测到的锅炉炉水的电导率,与目标值进行对比,确定是否添加电解
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电极锅炉方案介绍
质;或者排放高浓度的炉水,添加新的“纯净”水。
杭州华源前线能源设备有限公司
热水电极锅炉通过单独设置的换热循环管路和换热装置把锅炉内部“高温炉水”
通过调节换热循环管路侧的水泵频率,变频控制循环水量,来确保锅炉的出水 温度。 3.4 其它辅机和控制
锅炉补水、电解质添加、高压电控制、热水温度控制、循环泵频率控制、报警 保护等系统及控制均有较好实现方式。
四、 电极锅炉与常规电锅炉的比较
1、电气线路。电极锅炉直接采用高压电,通过隔离变压器、中置柜,然后直接

壁挂炉控制电气原理图

壁挂炉控制电气原理图

壁挂炉控制电气原理图2010-01-22 19:31:38| 分类:默认分类|举报|字号订阅产品特点介绍:1、体积小巧:不占用空间,操作更灵活,内部布局更合理,做工更精致。

18、20kw体积仅为:720x340x245mm,26、28kw体积仅为:720x410x245mm ;更便于嵌入式安装。

2、数码控制:数码控制系统运行。

供暖、热水水温数字输入,燃气流量自动比例调节,节能又安全,可选择使用室温控制器。

3、生活热水优先:高效复合套管式热交换器,做工精细,热效率高达93.5%以上。

供暖水与生活用水严格分开,达到食品级的饮用标准,温度任意设定,恒温输出(38---42度),并保证生活用水优先的原则。

4、恒温:生活用水系统特别设计了流量稳定装置,当水压气压波动引起水流量变化时,根据个人需要调整水流量。

5、节能:燃烧腔采用进口高效隔热摩根陶瓷板,高效节能,热效率高达93.5%以上。

6、安全:给排气设计,使燃烧所需空气取自室外,废气通过双层不锈钢排气烟管完全排出室外;燃烧腔与其他部件完全隔绝,可有效延长电气元件的使用寿命。

7、环保:排烟系统采用世界最先进技术正、负压同时检测,确保绝对安全,让更充足的空气参与燃烧,使燃烧更加充分。

8、闭式系统:闭式水路设计,内置膨胀水箱,供暖循环水与大气完全隔离,不易结水垢。

9、防冻结装置:当循环水温降至6℃以下,水泵运转,燃烧器以最小功率燃烧。

水温升至20℃停止。

10、水泵防卡滞功能:每待机24小时,水泵自动运转1分钟。

11、主回路流量监控功能:当主回路水循环意外停止时,自动关闭系统。

12、极限温度保护装置:水温升高到极限温度时,关闭燃气比例阀,系统停止工作。

13、风压过大保护装置:当风机故障,烟道阻塞,风压过大时,燃烧自动停止。

供暖系统水压安全保护装置:系统水压升至3bar时,安全阀自动打开泄压。

14、熄火保护功能:燃烧器意外熄火时,燃气比例阀自动关闭。

15、彩屏液晶显示故障:壁挂炉运行中出现任何故障,显示屏准确显示故障部位,便于维护,安全可靠。

(完整版)汽包锅炉给水水位自动控制系统的设计毕业设计论文

(完整版)汽包锅炉给水水位自动控制系统的设计毕业设计论文

目录引言 (1)第一章第一章给水控制系统的动态特性 (3)1.1锅炉给水控制系统的任务 (3)1.2 给水控制对象和各种扰动下水位变化的动态特性 (3)1.2.1 给水控制对象的动态特性 (3)1.2.2 各种扰动下水位的动态特性 (5)第二章给水自动控制系统的基本要求和基本结构 (9)2.1 给水控制系统的基本要求 (9)2.2 给水控制系统的基本结构及分析 (9)2.2.1 单冲量给水控制系统 (9)2.2.2 前馈-反馈三冲量给水控制系统 (10)2.2.3 串极三冲量给水控制系统分析 (16)第三章给水控制系统的无扰切换 (20)3.1 测量信号的自动校正 (20)3.1.1 水位信号的压力校正 (20)3.1.2 过热蒸汽气流信号的压力、温度校正 (22)3.1.3 给水流量信号的温度校正 (23)3.2 给水控制系统的切换 (24)3.2.1 给水流量测量装置切换系统 (24)3.2.2 大小给水调节阀门的切换 (28)3.2.3 系统的无扰切换 (29)第四章系统的参数整定及MATLAB仿真 (32)4.1 控制系统的参数整定方法 (32)4.1.1 广义频率特性法 (32)4.1.2 工程整定法 (33)4.2 调节器的选取 (35)4.3 参数整定及MATLAB仿真 (36)4.3.1 单冲量调节系统的参数整定及MATLAB仿真 (36)4.3.2 串级三冲量调节系统的参数整定 (37)4.3.3 整个系统和各种扰动量下的SIMULINK结构图和仿真图 (41)结论 (45)参考文献 (46)谢辞 (47)引言自动控制技术在工程和科学发展中起着极为重要的作用,在火电厂的生产过程中也采用了自动控制技术。

在火电厂的生产过程中采用的热工自动控制系统,是伴随着社会对电能需求的日益增加、单机容量的日益扩大和自动控制技术在火力发电厂中应用的深度与广度与日俱增而逐步发展起来的。

电厂热工自动化水平的高低是衡量电厂生产技术的先进与否和企业现代化的重要标志。

锅炉内胆水温控制系统建模和控制器设计

锅炉内胆水温控制系统建模和控制器设计

中国矿业大学课程设计姓名:陈寇忠学号:******** 学院:信息与电气工程学院专业:电气工程与自动化2010-10设计题目:锅炉内胆水温控制系统建模和控制器设计指导教师:郭西进职称:教授2010年6月徐州目录1 绪论 (1)1.1 课题简介 (1)1.2 温度控制方式研究现状 (1)1.2.1 传统控制方法—PID控制算法 (1)1.2.2 模糊控制 (2)1.2.3 神经网络控制 (2)1.2.4 自适应控制 (3)1.2.5 PID控制方法和其他控制方法的结合使用 (4)1.3 本文所做的工作 (6)2 温度控制系统的概述 (7)2.1 实验装置简述 (7)2.2 温度控制系统概述 (13)2.2.1 温度控制系统的结构框图 (13)2.2.2 调节器及其基本调节规律 (13)2.2.3 执行器 (14)2.2.4 被控对象 (14)2.2.5 检测元件 (14)3 温箱系统建模 (15)3.1 数学模型概述 (15)3.2 温箱数学模型的建立 (16)3.3 系统建模 (18)4 PID控制方案 (18)4.1 PID控制概述 (18)4.2 PID控制原理 (19)4.2.1 模拟PID控制器 (19)4.2.2 数字PID控制器 (20)4.2.3S7-300控制PID实现 (23)4.3 PID控制整定方法 (25)4.3.1 Ziegler—Nichols整定公式 (25)4.3.2 最优PID控制器 (26)4.3.3 自整定PID控制器 (28)4.4 PID控制仿真 (28)4.4.1 建模 (28)4.4.2 系统仿真 (31)4.4.3 分析比较 (35)5 结论 (36)6 体会 (37)7 参考文献 (38)1 绪论1.1 课题简介这学期我们学习了《过程控制系统与自动化仪表》,它是自动化专业比较重要的一门专业课。

过程控制系统一般指工业生产过程中自动控制系统的被控变量是温度、压力、流量、液位、成份等这样一些变量的系统。

电气技术在燃气设备与安全中的应用

电气技术在燃气设备与安全中的应用
的安全性能
挑战:技术更新换代迅速,需 要不断研发和创新
机遇:随着物联网技术的发展, 电气技术在燃气设备与安全中 的应用将更加智能化和便捷化
未来发展中电气技术在燃气设备与安全中的发展策略
绿色能源:推广使用清洁能源, 降低对环境的影响
物联网技术:实现燃气设备的 远程监控和管理
智能化:利用人工智能技术提 高燃气设备的安全性和效率
电气技术在燃气设备故障诊 断中的应用
电气技术在燃气设备中的作 用
电气技术在燃气安全控制中 的应用
燃气安全中电气技术的具体应用场景
燃气泄漏检测:通过电气传感器检测燃气泄漏,并及时报警
燃气燃烧控制:通过电气控制系统实现燃气燃烧的精确控制,提高燃烧效 率和安全性
燃气管道监控:通过电气传感器实时监控燃气管道的压力、温度等参数, 及时发现异常情况
安全技术:加强电气技术在燃 气设备安全方面的应用,提高
燃气设备的安全性能
标准化:制定电气技术在燃气 设备与安全中的应用标准,提
高产品质量和可靠性
培训与教育:加强电气技术 在燃气设备与安全中的应用 培训和教育,提高从业人员
的专业素质和技能水平。
感谢观看
汇报人:XX
燃气设备中电气技术的应用优势
提高燃气设备的 安全性能
提高燃气设备的 工作效率
降低燃气设备的 能耗
提高燃气设备的 使用寿命
提高燃气设备的 智能化水平
提高燃气设备的 环保性能
燃气设备中电气技术的应用案例
燃气热水器:使用电气技 术控制水温和水量,提高 使用舒适度
燃气灶具:使用电气技术 控制火力和烹饪时间,提 高烹饪效率
燃气安全防护:通过电气技术实现燃气设备的安全防护,如防爆、防雷、 防静电等
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电气控制系统设计说明书题目:热水锅炉电气控制系统设计学生姓名:学号:班级:热水锅炉电气控制系统设计目录摘要 (1)一锅炉系统 (1)1.1锅炉系统概况 (1)1.1.1锅炉的分类 (2)1.1.2锅炉设备配置 (2)1.2锅炉设备工艺要求 (3)1.2.1 热水锅炉供暖系统简介 (3)1.2.2 锅炉及部分辅机设备的功能 (4)1.2.3 锅炉运行中的有关参数 (6)1.2.4锅炉工作的基本过程 (8)1.2.5锅炉供暖系统主要包括的两个控制任务 (8)1.2.6锅炉燃烧控制系统的任务主要 (9)二电气控制线路设计 (10)2.1常用的控制线路的基本回路的组成 (10)2.2 常用电气图举例 (11)2.2.1点动控制线路 (11)2.2.2连续运转控制线路(自锁) (11)2.2.3两地控制线路 (12)2.3 热水采暖锅炉辅机电气图设计 (12)2.3.1设计控制系统的要求 (12)2.3.2 各辅机电气图设计 (13)三执行器部分 (15)3.1电缆的选择 (15)3.2接触器的选择 (16)3.3电流互感器的选择 (17)3.4压力传感器的选择 (18)3.4.1 压阻式压力传感器原理及应用 (18)3.4.2压阻效应 (18)3.4.3压阻式压力传感器的优缺点 (18)3.5温度传感器的选择 (19)3.5.1热电阻 (19)3.5.2热电偶 (20)参考资料及文献 (21)总结 (39)摘要锅炉是工业生产或生活采暖的供热源,按其供热的方式分为蒸汽和热水两种。

前者主要用于发电、工业生产及间接供热;后者主要用于生活供暖和生活热水。

电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,为了保证锅炉系统一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助低压电气设备为之服务。

这些设备要有以下功能:(1)自动控制功能:高压和大电流开关设备的体积很大,一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出故障时,需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备,对供电设备进行自动控制。

(2)保护功能:电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度,这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备。

(3)监视功能:电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电,从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听信号,对一次设备进行电气监视。

(4)测量功能:监视信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电),如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备,测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等。

关键词:锅炉系统、、低压电气设备、电机、变频器一锅炉系统1.1锅炉系统概况一、锅炉是工业生产或生活采暖的供热源,按其供热的方式分为蒸汽和热水两种。

前者主要用于发电、工业生产及间接供热;后者主要用于生活供暖和生活热水。

从80年代石横工程全套引进第一台300MW机组到至今,锅炉厂房控制系统、控制思路发生了很大的变化,其设计己基本成熟。

由原来的继电器实现控制功能转化为用PLC实现控制功能,随着电力系统市场的开放,减人增效越来越得到工厂包括各级领导的重视,如何优化车间的控制已成为每个工程所必须面临的问题。

二、本次设计为热水采暖锅炉电气控制系统设计。

设计要求为:1、设计出引风机、鼓风机、循环泵等辅机的电气控制线路。

选择相应的电器,对有联锁控制要求的设备应既可联锁控制、又可单独控制,通过转换开关切换。

所有辅机电气设备均应有过载保护、短路保护、缺相保护。

2、设计出电气控制系统图,要求有电源进线柜、配电柜及上述辅机的电气控制柜,选择出柜体型号。

3、锅炉除上述辅机外还有照明用电、小型吊车用电、临时用电,设计出配电线路图。

4、对需要显示的量应选择出合适的传感器及仪表,各测量信号送入仪表。

画出其电路图。

1.1.1锅炉的分类锅炉的燃料多分为煤和燃油,还有天然气等。

按其蒸发能力大小可分为三类:(1)小型锅炉蒸发量在10t/h及以下,多用于工业生产及采暖。

主要是火箭或火箭管组合及小型水管式。

(2)中型锅炉蒸发量为10~75t/h,多用于发电厂。

国内生产多为“II”型。

(3)大型锅炉蒸发量大于75t/h,多用于发电厂。

国内生产多为“II”型。

本次设计锅炉为15t,属于中型锅炉。

1.1.2锅炉设备配置一、锅炉设备配置六大系统(1)点火系统。

锅炉点火,保护及控制。

(2)燃料配给系统。

上煤机、碎(粉)煤机、煤仓及输煤皮带运输机,燃油(汽)输送泵。

(3)燃煤系统。

炉排电动机(有些类锅炉不用),除渣机。

(4)水循环系统。

循环水泵往往是多台,且有备用(本次设计一用一备)。

(5)补水系统。

补水泵,往往为备用设置,以防断水(本次设计一用一备)。

有时还有水处理系统的系列水泵,搅拌电动机。

(6)送引风系统。

引风机(有时还有一次、二次送风之分)又称送风机、配风机又称抽风机,本次设计用引风机送风。

二、设备特点及注意事项,从控制角度有下述特点需引起重视(1)设备相互之间往往有一定时间限制的控制顺序。

如点火时,循环泵先启动,然后除渣;引风机起动数秒后鼓风机启动;停炉时,先停鼓风和炉排,数秒后停引风和和除渣,最后停循环泵。

(2)设备间往往有联锁:如循环泵、鼓风机和引风机,炉排和上煤机。

(3)设备间往往有联动,如锅炉故障时,汽泡极低水位;蒸汽压力过高时,应自动停止排风、炉排,起停循环泵等。

(4)一般锅炉属于二级负荷,无起动给水的蒸汽锅炉,以补水定压的高温热水锅炉的给水泵应保证可靠供电。

(5)配电宜以锅炉机组为单元,放射式配电。

蒸发量为6.5t/h及以下的锅炉宜设有低配室。

锅炉房内就地配电,起动设备宜用保护、防水、防尘型。

(6)每台锅炉宜单独设置控制屏,宜由锅炉配套、宜设集控室、并将其置于室内。

(7)线缆宜穿金属管及金属桥架,必须注意敷设时与高温设备的间距。

(8)锅炉间、除氧间、水处理、风机间、顶层料仓等的检修照明,宜采用12V安全电压。

对就地指示仪表,宜设局部照明。

1.2锅炉设备工艺要求1.2.1 热水锅炉供暖系统简介热水供暖系统就是以热水为热媒的供暖系统,由热源(热媒制备)、热循环系统(管网或热媒输送)及散热设备(热媒利用)三个主要部分组成。

按热水温度的不同,又可再分为低温热水供暖系统(水温低于100℃)和高温热水供暖系统(水温高于100℃)两种;根据循环动力的不同,分为自然循环系统和机械循环系统。

机械循环热水采暖系统是由锅炉、输热管道、散热设备、水泵及空压设备等组成。

系统的作用压力主要是由水泵提供的。

热水供暖锅炉控制系统属于过程控制系统,其控制的目标是控制锅炉燃烧过程中的出水温度、回水温度、出水压力、回水压力、炉膛负压等参数,使锅炉燃烧工况良好,保证设备安全运行,满足用户的供热要求。

热水锅炉是把燃料中的化学能经过燃烧放出热量,并传递给水,从而使低温水变成高温水的设备,在我国主要用于取暖和热水供应。

目前,国内热水锅炉常用的燃烧设备主要是固定炉排手烧炉、双层炉排反烧炉、抽板顶升反烧炉、链条炉排炉和往复推饲炉排炉。

在工业机械化燃煤设备中,链条炉排锅炉是历史悠久、结构完善、性能稳定的一种,从1.4 MW到30 MW的热水锅炉都有采用链条炉排的产品,国内生产的大容量热水锅炉几乎都是链条炉排炉。

本文研究的热水锅炉为链条炉排炉。

热水锅炉与蒸汽锅炉相同,由三个系统组成,即煤渣系统、烟风系统和水系统。

与蒸汽锅炉不同的是,热水锅炉的水系统(除汽水两用炉外),只产生温度较高的水,而不产生蒸汽,而且常常与整个供暖系统串联在一起。

热水锅炉在这三个系统中,同时完成燃料的燃烧放热过程,热量传递过程和水的吸热升温过程,从而实现热能的转换。

1.2.2 锅炉及部分辅机设备的功能1、炉排:煤由煤斗落到空的炉排上,随着炉排的转动,煤被带入炉中(燃烧层厚度保持在150~180㎜左右),经干燥干馏着火燃烧,然后将燃烧过的煤渣输送出炉体外。

也就是说炉排是燃料供给的设备;煤在炉排上的燃烧过程:链条炉是炉排上表面的煤先着火,燃烧由上而下,灰层覆盖在燃烧层表面。

链条炉排煤的选用:一般选用煤灰的熔点不低于1200℃,因为灰熔点低于1200 ℃时,灰融化而粘结在燃料层表面,则使熔渣下部的煤层难以通风而烧不透,也就是说链条炉不宜用易熔性灰的煤。

4KW,采用变频调速。

2、省煤器:利用锅炉尾部低温烟气的热量来加热锅炉给水,降低排烟温度提高锅炉热效率,更为有利。

提高给水温度后,不仅可以避免冷水进入锅筒时的水击现象,而且可以减小进水管与锅炉连接处因温差产生的热应力,并且水温提高后溶解氧和二氧化碳的释放也可降低对锅炉汽水系统的腐蚀。

省煤器出口水温至少应比相应压力下的饱和温度低30℃;3、引风机:将炉膛内的火、烟气按一定的工艺设计引出炉体;110KW,采用变频调速。

4、鼓风机:给炉膛内的燃料输入氧气,使其更好的燃烧;55KW,采用变频调速。

5、循环泵:循环泵是用来产生动力,强迫有机热载体在有机热载体炉、用热设备及其管道系统中液相流动的机械设备,是有机热载体炉液相供热循环系统的心脏。

90KW,采用变频调速。

6、上煤机:上煤机主要由机体、电动机驱动装置、输送皮带、控制箱、皮带断煤报警器、称重装置、取样装置、底部清扫链条刮板等组成。

煤从进口落到皮带上,在进口处皮带上方装有一个裙状板,以利于煤落到皮带上。

皮带在电动机驱动下连续运转,将煤输送到出口处,再由落煤管送到磨煤机中。

电动机驱动装置为无级调速,以控制皮带速度,从而调节给煤量。

清扫装置布置在皮带下方,为链轮带动,用以清扫底部落煤和杂物,防止这些杂物堆积自燃。

称重装置安装在两皮带轮中间,在其前面安装了一根整形杆,用于修正皮带上煤的形状,以提高称重精度。

微机控制箱装在给煤机外壳上,用以对给煤量的自动控制。

这种给煤机使用的皮带均为带裙边的皮带,防止运行中的撒煤和跑偏现象。

5.5KW,直接起动。

7、补水泵:锅炉补水泵作用:一种是冷凝水的循环作用,另一种是补水增压作用。

7.5KW,采用变频调速。

8、出渣机;出渣机就是将煤炭在炉膛内燃烧后产生的灰渣及时排出,同时维护炉膛内的压力。

3KW,直接起动。

9、除灰机:除灰机就是将锅炉燃烧中产生的燃烧灰尘出去,以保证锅炉正常可靠运行。

7.5KW,直接起动。

10、循环泵、引风机、鼓风机要有联锁控制,锅炉运行应在起动循环泵之后,先起引风机,后起鼓风机,锅炉停止时应先停鼓风机,后停引风机,然后才可停循环泵。

炉排与出渣机要有联锁控制,起动时应先起动出渣机,后起动炉排,停止时应先停炉排,后停出渣机。

1.2.3 锅炉运行中的有关参数1、炉膛温度:950℃左右,炉膛出口烟气温度在850℃~950℃左右;炉膛温度是根据燃料(煤)的品质而定的:即根据煤的焦结性和灰的熔点而定;易熔性灰:熔点低于1200℃可熔性灰:熔点在1200℃~1425℃之间难熔性灰:熔点高于1425℃之间2、排烟温度:一般在160℃~200℃之间3、省煤器出口水温:比相应压力下的饱和温度低30℃4、煤层厚度:一般为150mm~180mm,正常的煤层厚度与媒质及颗粒大小有关,下列数据可作参考:粘结性烟煤60~120 mm不粘结性烟煤80~140 mm低发热值煤100~180 mm5、炉膛正负压:负压运行的锅炉,维持炉膛负压在20~30Pa,对锅炉的稳定燃烧、锅炉房的工作条件及炉子的维护最有利;本次锅炉炉膛为负压运行。

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