某火电厂火灾自动报警系统分析

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超临界大型机组热控自动化系统研究

超临界大型机组热控自动化系统研究

超临界大型机组热控自动化系统研究摘要:超临界机组是电力系统的重要组成部分,对电力系统运行能力有着直接影响。

本文结合某火电厂实际情况,针对660MW超临界燃煤机组进行热控自动化系统设计,探讨了超临界大型机组热控系统的运行特点,对系统结构、控制方式、分散控制系统设计、辅助系统设计等加以分析,并提出相应的热工自动化新技术,保证超临界机组热控系统运行的高效性与稳定性。

关键词:火电厂;超临界;大型机组;热控自动化系统引言:为相应国内经济发展及电力市场发展需求,火电厂机组呈现出高参数、大容量的发展趋势。

超临界火电机组指的是容量600MW、主蒸汽压力在24~25MPa范围内的机组锅炉,目前我国对超临界机组的研究已经取得了显著成果。

超临界大型机组运行有利于提高热效率,而其运行效果很大程度上受到热控技术的影响,为适应超临界机组运行过程的复杂环境,有必要加强热控自动化技术研究,降低超临界机组热控难度。

一、工程概况某火电厂现已建成2*660MW超临界燃煤机组,为满足其运行要求,现对其进行扩建,预计在现有基础上再完成3*660MW超临界机组的建设。

为提高设备工作效率,推动整体电力生产过程的智能化、合理化,火电厂决定根据实际运营状态对热控自动化系统进行优化升级,并对系统单元、硬件、逻辑等方面展开深入分析,促进整体系统使用性能的提升二、超临界大型机组锅炉热控特点超临界机组与亚临界机组在工艺设计和锅炉结构上有着明显差别,因此在进行热控系统设计过程中,应更多考虑其热力运行特点,以满足其大容量、高参数的运行要求。

具体来看,超临界机组热力控制的特点主要包括以下几方面。

首先,超临界机组运行过程中不涉及汽包环节,给水加热、水蒸发、蒸汽过热的过程均是一次性实现的。

基于不同工况,机组运行可在亚临界和超临界状态下转化,因此水蒸发点也会游走于不同加热段。

因此,为将水、汽温度和湿度控制在合理范围内,应对燃水比、燃风比等参数进行合理调节。

其次,由于超临界机组为汽水一次循环模式,省略了汽包储能环节,因此一定程度上缩减了其锅炉蓄能量,同时也达到加快循环速度、缩短工艺周期的作用。

火灾自动报警系统的误报、漏报分析解析

火灾自动报警系统的误报、漏报分析解析

(一)火警处理要求
• 1、头脑冷静、镇定,同时要保持警惕。因为实际情况下,火 情报警的概率虽比较小,不少火警属于误报,但也不能排除真正 发生火灾的可能性。 • 2、通过火灾报警控制器的部位指示,查明发出火灾报警信号 的探测器的部位号或编号以及分布地址。 • 3、尽快查明报警现场的情况,判断火灾探测器报警原因,判 断是火情报警还是误报。可以使用消防电话或派人现场查看。 • 4、如消防控制室值班人员确认火灾发生,应根据不同情况及 时采取应急措施:一是如火情比较小,可以及时采用灭火器具将火 扑灭;二是如火情较大,在及时组织本单位人员利用现有消防设施 设备扑救火灾的同时,应迅速拨打“119”电话向消防队报警,并 全力配合消防队施救。
(3)环境因素
• ①电磁环境。电磁环境对感烟探测器的影 响途径主要有三条:空中电磁波干扰;电源及 其他输入输出线上的窄脉冲群;人体静电。 • ②气流。
(4)选择火灾探测器定温点标定过低
• 如使用环境温度较高,而选用定温点过 低的探测器,就会产生误报。
• ⑸位置不当 • 感温探测器布置的位置距高温光源灯具 过近,受灯具发出热量的影响而误报。
• (6)安装原因 • 感烟探测器安装在易产生水蒸气的场所 或附近,因水蒸气影响探测器的正常探测 而误报。
(7)光电感烟性能
• (7)光电感烟性能 • 正常的黑烟、灰尘、蒸气、油雾等非火 灾因素,有可能满足光电感烟探测器的工 作原理,引起探测器误报。
(8)施工方面的原因
• 下列施工质量是误报警的重要原因: • ①系统接地被忽视或接地达不到标准要求, 使系统易受电磁干扰,造成误报警。 • ②线路绝缘达不到要求,接头压线接触不 良或布线不合理。 • ③系统开通前,对探测器的防尘、防潮、 防腐蚀措施处理不当。

2024年建筑工程中的电气火灾自动报警及联动系统分析

2024年建筑工程中的电气火灾自动报警及联动系统分析

2024年建筑工程中的电气火灾自动报警及联动系统分析随着科技的发展和社会的进步,建筑工程中的电气火灾自动报警及联动系统成为了确保建筑安全不可或缺的一部分。

该系统能够在火灾发生的初期及时发现并报警,同时联动相关的灭火设备,从而最大限度地减少火灾带来的损失。

本文将从多个方面对电气火灾自动报警及联动系统进行详细分析。

1. 系统概述电气火灾自动报警及联动系统是一种集火灾探测、报警、联动控制于一体的综合性系统。

该系统通过布设在建筑内部的各类火灾探测器,实时监测火灾隐患,一旦发现火情,立即启动报警装置,并通过联动控制装置启动相应的灭火设备,从而实现火灾的快速发现和有效处置。

2. 系统组成电气火灾自动报警及联动系统主要由火灾探测器、报警控制器、联动控制装置、消防设备等组成。

其中,火灾探测器负责实时监测火灾信号,报警控制器负责接收并处理探测器发送的信号,联动控制装置则负责根据报警控制器的指令启动相应的消防设备。

3. 系统特点该系统具有反应速度快、准确性高、可靠性强等特点。

一旦发生火灾,系统能够在短时间内发现并报警,同时联动控制装置能够迅速启动灭火设备,从而有效遏制火势的蔓延,减少火灾损失。

4. 系统设计系统设计是电气火灾自动报警及联动系统的关键环节。

设计时需要考虑建筑的结构特点、使用功能、火灾风险等因素,合理选择火灾探测器的类型和布置方式,同时还需要考虑报警控制器和联动控制装置的性能和可靠性。

5. 系统应用电气火灾自动报警及联动系统广泛应用于各类建筑工程中,包括住宅、商业建筑、工业厂房等。

在实际应用中,该系统能够有效地发现火灾隐患并及时报警,联动控制装置能够快速启动灭火设备,从而有效减少火灾带来的损失。

6. 系统维护系统维护是确保电气火灾自动报警及联动系统正常运行的重要环节。

定期对系统进行检查、测试和维护,确保火灾探测器、报警控制器、联动控制装置等设备的性能和可靠性,同时还需要对消防设备进行定期检查和维护,确保其能够在火灾发生时正常工作。

火灾自动报警系统设备常见故障原因分析及简单排除方法(“设备”相关文档)共8张

火灾自动报警系统设备常见故障原因分析及简单排除方法(“设备”相关文档)共8张
原因:可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用.
处理:见主-电2、备7电v故之障处间理,、请如联线系设间备安电装压单位不或正设备常厂,家。先排除线路原因,如设备损坏请联系设备安
装单位或设备厂家。
火灾自动报警系统
• 现场设备故障-相邻设备故障 处原理因: :对总照线原图断因纸路,、:确短定路可故、能障控设制是备器局位未置处部,于线分调析试路故状断障态原或路因内,,部如故或隔障因离。器线动路作可短能是路线,间短导路致。 隔离器动作。
请联系设备安装单位或设备厂家。
通讯(•从机现注场册不设全或备报故从机障故-障点)故障
处理:对照图纸,确定故障设备位置,分析故障原因,如隔离器动作可能是线间短路。
处理:对照原图因纸,:确定可故能障设是备线位置断,,分析设故备障原丢因失,如,隔设离器备动接作可触能是不线良间短,路设。 备损坏等原因。
处理:见主电、备电故障处理、请联系设备安装单位或设备厂家。
D2间正常电压在24-27v之间,如线间电压不正常,先排除线路原因,如设备损坏请联系设备安装单位或设备厂家。 处理:检查显示盘的通讯线和24V电源线有无断线或异常(对地短路或绝缘不好或有信号干扰)情况,并进行显示盘故障排除。
火灾自动报警系统
• 通讯(从机注册不全或报从机故障) 原因: 通讯线断路、从机未开机或开机顺序不对、外部干扰或布线与要求不符 、主机或从机故障。 处理: 排除线路故障、重新按正常顺序开机、消除干扰或按要求重新布线、请 联系设备安装单位或设备厂家。
处理:对照图纸,确定故障设备位置,分析故障原因,如隔离器动作可能是线间短路。
原因: 通讯原线因断路:、本从机回未路开机总或线开机断顺路序不或对、控外制部干器扰内或布部线故与要障求。不符、主机或从机故障。

火力发电厂消防系统

火力发电厂消防系统

火力发电厂消防系统简介近年来,随着国家对电力资源需求量的不断增加,火力发电厂装机容量越来越大,导致对消防系统的要求越来越高,如今火电厂消防存在多种灭火形式,接下来为大家简要介绍几种主要灭火系统。

一、气体灭火系统1、功能介绍:气体灭火系统是指通过向防护区内喷射一定浓度的灭火气体,保持灭火浓度达到规范要求的浸渍时间,实现扑灭该防火分区空间火灾。

相比其他灭火系统气体灭火系统具有灭火效率高,速度快等优点。

适用于保护比较重要的场所。

2、使用场所:控制室,计算机房,继电器房,DCS工程师室,配电装置室、电子设备间、电缆夹层等等3、产品分类:常用的有烟络尽(IG541)、FM200(七氟丙烷)、高压二氧化碳、低压二氧化碳、气溶胶等。

4、产品特点:烟络尽(IG541)、FM200(七氟丙烷)灭火系统属于洁净气体灭火,对人体和环境危害较小,可应用于有人值班的区域,例如控制室,工程师室等等;二氧化碳对人体有窒息作用,气溶胶产生烟雾使能见度降低不利于人员逃生,所以高压二氧化碳、低压二氧化碳、气溶胶应用于无人工作的区域,例如电缆夹层,设备间等等.二、火灾自动报警系统1、功能介绍:火灾自动报警系统通常由火灾探测器、区域报警控制器和集中报警控制器,以及联动模块等组成。

探测器对火灾进行有效探测,控制器进行火灾信息处理和报警控制,联动模块联动消防装置。

2、产品分类火灾探测器作为报警系统主要设备包括:点型感烟探测器,点型感温探测器,缆式线型感温探测器,线性光束感烟探测器,可燃气体探测器等等。

报警控制器作为报警系统的大脑。

联动模块作为报警系统的执行者,完成控制器发出的联动指令。

3、火灾探测器的使用场所及特点烟感:通过监测烟雾浓度实现火灾探测,广泛应用于控制室、电子设备间、计算机房、继电器室、工程师室,配电装置室、柴油发电机室等等,火灾初期易产生烟雾的场所;温感:通过检测环境温度判断火灾,应用于变压器室,油处理室,油箱间,柴油驱动的水泵房等,存在油类较多的场所,燃烧时发热较多。

电厂火灾事故案例及分析

电厂火灾事故案例及分析

电厂火灾事故案例及分析案例介绍某市某电厂是一家生产大型电力设备的企业,拥有一支经验丰富的专业团队,一直以来都严格执行国家的安全管理标准,因此在市场上拥有良好的声誉。

然而在XX年XX月XX日,该电厂发生了一起严重的火灾事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失,给企业和社会带来了不可估量的损失。

事故发生前,该电厂的生产运营一直稳步发展,安全管理制度也得到了落实,但是在事故发生前几天,一些员工发现了一些设备存在一些隐患,但由于忙于生产的任务,没有引起足够的重视,随后事故也如期而至。

本文将通过深入分析该电厂火灾事故的原因及其应对措施,为读者深刻了解电厂火灾事故的危害和应对方法。

部分事故的描述据当时的现场工作人员介绍,当时正值该电厂的生产高峰期,所有的设备都在全力运转,然而突然间电厂的一台发电机发生了短路,引起了火灾。

由于当时正值夜晚,工人们已经下班,只剩下少数的保安人员在值班。

而且由于火灾突发,保安人员在发现火情后没有能够有效地进行应急处置,极大地加剧了火灾的扩散范围。

事实上,由于电厂采取了多层次的隔离措施以及完善的自动化火灾报警系统,应该很早就能够预警到火灾的发生,然而最终导致火灾事故发生。

经过长时间的扑救,最后火灾被扑灭,但是火灾造成了近10人死亡,数十人受伤,设备和场地的损失也高达数百万元。

原因分析1. 设备管理问题设备是电厂的核心资源,但是在事故回溯中发现,电厂的一些关键设备存在疏于维护的情况,例如该发电机在前段时间已经多次出现故障,但是由于生产任务的紧迫导致维护工作一直未能得到及时的安排。

这直接导致了发电机发生短路故障,引起了火灾。

2. 人员管理问题电厂的安全管理制度在平时的日常工作中执行得比较好,但是在事故发生前一段时间,一些员工已经发现了设备的故障状况,但是没有引起足够的重视。

如果能够及时处理或者报告上级领导,可能事故并不会发生。

3. 应急处置问题在火灾发生后,电厂的保安人员并没有第一时间做出有效的应急处理措施,导致了火灾的迅速扩散。

电气火灾监控系统常见漏电报警分析

电气火灾监控系统常见漏电报警分析

电气火灾监控系统常见漏电报警分析摘要:目前电气火灾监控系统在实际应用中,由于漏电报警过多,且无法及时查清并加以解决,而造成在很多项目中该系统被关闭,无法发挥该系统对电气火灾的预防功能。

本文从产生漏电报警的原理出发,结合实际情况,分析了产生漏电报警的常见原因,并给出了处理建议。

希望能对该系统的正常应用有所帮助。

关键词:电气火灾监控系统;剩余电流;TN;TT;固有漏电;接地故障1.引言自从《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005版(2005年10月1日开始实施)首次提出增加电气火灾监控系统开始(当时称为“漏电火灾报警系统”,以下简称为EFP系统),该系统已经走过十多年,监测内容也逐渐涵盖了漏电、温度、电弧等,其中漏电仍然是最主要的监测内容。

但实际应用中,很少有EFP系统能够正常工作,多数都由于过多的漏电报警无法解决而被关闭系统,不但无法预防电气火灾的发生,还成为业主的负担。

带来漏电报警的因素是多方面的,当有漏电报警发生时,如何能够迅速确定其发生的原因,并能采取相应的手段解决问题已成为该系统面临最大的问题。

本文将针对常见的漏电报警原因加以分析,并尝试提出可行的解决方案。

2.漏电原理及防护措施漏电流通常情况下与各种标准中所说的剩余电流是一致的。

剩余电流是指通过剩余电流测量装置(零序互感器)主回路的电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示。

对于单相回路,剩余电流就是该相对地的泄漏电流;对于三相回路,剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示。

图2-1就是以三相回路为例的独立式剩余电流探测器的工作原理图。

图2-1供电线路及设备由于某种原因,如安装使用不当、线路老化或机械损伤等原因,其绝缘性能下降,导致供电线路及设备与大地之间有不正常的电流流过,这都会形成漏电。

漏电可能带来的如下几方面的问题:a.漏电流流入大地,造成能源的浪费;b.人体接触故障电压引起电击,危及生命安全;c.电气线路的绝缘损伤可能在带电导体与大地间形成电弧性对地短路,而几百毫安的漏电电弧产生的局部高温可达2000℃以上,足以引燃周围的可燃物而形成电气火灾;d.装置设备的绝缘外壳与带电体间出现绝缘损伤时,同样会带来电弧性短路,甚至可能形成金属性短路事故。

2024年火力发电厂火灾预防(三篇)

2024年火力发电厂火灾预防(三篇)

2024年火力发电厂火灾预防在火力发电厂中,燃油电厂用的燃料全部是燃油,燃煤电厂在机组启动、运行中燃烧工况不稳及停机过程中也要用到燃油,其燃油量也是很大的。

震惊全国电力系统的吉热3.1事故是因燃油管道材质缺导致运行中的油母管爆裂起火,造成锅炉钢结构被烧后严重变形,炉整体及所配大量电缆、仪表烧毁,控制室被烧塌,大火中死亡4人,伤2人,直接经济损失按原值算达千万元以上。

可见,搞好燃油系统的运行安全管理工作,提高其运行可靠性事关重大。

1.做好预防油系统泄漏及火灾事故的发生工作一个燃煤或燃油火力发电厂建成投产后,相应的油区也就按照有关的规定划好.油区作为一个特殊区域要有保证油区设备及系统安全运行的各种规定、规章制度以及事故预防措施,这也是保证安全运行的最基本的条件.但要确保油系统的安全运行,必须做更多更多的工作,根据多年的实践,我们认为应当做好以下几个方面的工作.1.1做好油系统值班人员的培训工作.要保证油系统的安全运行,首先要有高素质的工作人员.通过对燃油系统值班人员的岗位培训.做好设备及系统的检查工作.结合实际情况,做好各种事故预防.一旦发生事故,便能迅速消除。

1.2完善各种监测及计量表计,使油系统的状态处于良好的监控之下.1.2.1选取合理位置加装温度测点。

利用温度测点,监侧、控制油温在一定范围之内,就能有效地控制油系统火灾事故发生。

温度测点的选择要有代表性,根据油系统的实际情况,可以多选几个点,进行集中监视。

发现某处温度偏高或明显异常,应立即进行检查,针对具体情况采取措施,予以消除。

1.2.2在抽泵出口加装油量总表,在各炉加装油量分表。

采取这样的油量表配置方式.对监视油系统的运行工况很有作用,因为油系统的运行工况变化,可以很快反应到流量的变化上。

若油泵房油量总表突然增大许多,应立即查明原因。

进行排除.油系统加装了以上表计后,对预防油系统的泄漏及火灾事故的发生,起到事半功倍的作用。

2、创造条件,定期对油系统进行水压试验对锅炉承压部件用水压试验检验部件严密性及强度是很常用的方法,但对使用中的燃油系统进行定期水压试验.却是我们大胆的设想。

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某火电厂火灾自动报警系统分析作者:***
来源:《消防界》2020年第16期
摘要:分析了火灾自动报警系统的重要性,并概述了其发展。

介绍了某火电厂火灾自动报警系统的组成、分布及工作原理。

关键词:火灾自动报警系统;组成;工作原理
一、火灾自动报警系统的重要性分析
火災作为自然灾害中普遍且比较容易发生的灾害,严重威胁着人身财产、设备、建筑等的安全。

随着我国的发展,各类民用建筑、仓库、材料堆场和设施等都对防火层面提出了不同程度的要求。

当发生火灾时,如何及时、有效地扑灭火情,对减少火灾带来的伤害,抢救人身财产安全等方面有着至关重要的作用。

火灾自动报警系统,可以及时、有效地发现并消灭火情。

系统通过火灾探测器自动报警方式,也可以通过手报等手动报警方式,第一时间捕捉火警信息,同时将信息传送给报警控制器,报警控制器立即以声光报警等方式发出警报,并在监控画面上显示火警相关信息。

同时,若报警信号符合系统逻辑,则会联动相关灭火装置,如自动喷水灭火系统、通风系统等。


此,火灾自动报警系统实时监测火情,能发现并传递早期火警信息,同时还能及时扑灭火情,对于人身、设备安全等有着极为重要的作用。

二、火灾自动报警系统的发展
火灾自动报警系统先后经历了多个发展阶段。

十九世纪开始,系统通过采用感温探测器,通过采集温度信号,并对温度进行阈值计算,简单判断温度是否超限从而判断是否有火警的发生;二十世纪中叶,离子感烟探测器和光电式感烟式探测器的发展,逐渐取代了旧感温探测器,探测精度有了提高;二十世纪中下叶,总线型火灾报警系统起步,开启了火灾报警系统新起点;二十世纪末,火灾自动报警技术有效结合了计算机技术、传感器等技术,开展了智能化的火灾自动报警系统,模拟量、可寻址等新功能交替增加;近几年的无线通信的火灾自动报警系统,更是结合了无线通信的技术,推动了火灾自动报警技术的多方位发展。

三、火灾自动报警系统的组成
如图1所示,该火电厂的火灾自动报警系统由报警主机、区域报警控制器和感温探测器、感烟探测器、手报、消火栓按钮等报警点组成。

其中,火灾报警主机1部,设置在集控室区域,区域报警控制器共计9部,分别设置在#1机6.9米、网控楼、综合楼、燃料集控室、脱硫楼、行政楼等区域,各类型报警点分布在全厂各区域并与对应的区域报警控制器实现通信。

整个网络由火灾报警主机、区域报警控制器、多种类型报警点组成。

该厂火灾报警主机和所有区域报警控制器监视区域的范围如表1所示,该表有所简化。

四、火灾自动报警系统的工作原理
烟感、温感、感温光纤等能测出因燃烧而产生的烟雾和温度等物理量,并将这些物理量转化为电信号后传递给对应的控制器。

同样的原理适用于手报等手动报警装置,通过就地操作,手报等亦能够实现同样的报警效果。

火灾自动报警系统能够同时与消防水系统、气体灭火系统等实现联动,通过直接或者间接的方式,启动相应的灭火装置。

火灾自动报警系统控制器和报警点的连接图如图2所示。

感烟探测器、感温探测器、手报等直接接入总线,实现信号输入;消火栓按钮、感温电缆等需通过监视模块,再由监视模块接入总线,实现信号输入;烟感、温感、手报等输入火警信号后,报警控制器立即给予相关信号输出,一般都会通过输出模块将信号传递给对应的声光,声光立即动作,若输入信号符合相关联动灭火装置的逻辑设定,灭火装置亦会第一时间启动。

(一)火灾报警控制器
火灾报警控制器分为集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器。

区域火灾报警控制器与其监视区域的报警点通信,同时传递信息给集中火灾报警控制器。

集中火灾报警控制器分为一
般的集中火灾报警控制器和通用火灾报警控制器,前者不与报警点通信,而只与区域报警控制器通信,后者不仅可以与区域报警控制器通信,同时也能作为区域机,与报警点实现通信。

该厂集中火灾报警控制器为通用火灾报警控制器,它不仅与所有区域机通信,汇集所有区域机信息,本身也作为区域机监视集控楼区域的报警点。

区域机和主机的连接图如图3所示,所有区域机通过相互连接,最后的信息均汇总至监视集控楼区域的集中火灾报警控制器。

(二)火灾报警探测器
探测器通过检测烟、温等判断是否发生火灾,因此探测器的性能对火灾自动报警系统有着非常重要的作用。

探测器的选型,需要充分考虑到探测区域的区域高度和面积、是否为户外、区域内的粉尘含量、区域可能形成的火灾类型等。

感烟式火灾探测器可以探测火灾早期形成的烟雾,且感烟式火灾探测器探测范围广,适用于建筑内所以被广泛使用。

该厂充分考虑感烟式火灾探测器的性能,将其广泛使用在工程师站、电子间、集控室、走道、网控楼、行政楼、仓库、电缆夹层、配电间、检修间等各处。

感温电缆属线性火灾探测器,它能够探测某一连续线路附近因火灾而造成的温度变化的一类探测器。

该厂输煤皮带线路较长,电缆夹层以及炉侧等电缆走向复杂,同时一些大型设备如煤斗、厂变等无法使用点型火灾探测器,感温电缆等线型火灾探测器可以有效用于上述设备。

(三)其他类型报警点
火灾自动报警系统的报警点,除了探测器还有多种不同类型的报警点,这些报警点多接入模块,进而与消防火灾报警控制器实现通信。

其中,需监视模块配合使用的报警点有消火栓、感温电缆故障、感温电缆火警等;需控制模块配合使用的有排烟阀、一级警报、二级警报、广播、声光、轴流风机、顶通风机、空调、雨淋阀等。

参考文献:
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[3]马鑫,黄全义,疏学明,等.新型无线火灾报警系统的设计与应用[J].消防科学与技术,2011,30(01):55-58.
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[5]康鹏辉,李进.火灾报警系统中探测器的设计[J].陕西建筑,2011(06):7-9.
作者简介:
陈一鸣(1989—),男,毕业于南京林业大学,研究生学历,助理工程师,从事热工自动化维护方面工作。

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