DCS系统在垃圾焚烧循环流化床电厂的应用
垃圾焚烧烟气在线系统(MCS100EHW)技术规范书

垃圾焚烧烟气在线系统(MCS100EHW)技术规范书西克麦哈克(北京)仪器有限公司垃圾焚烧行业2009年10月目录一、技术方案说明 (3)1.1系统作用 (3)1.2 系统组成 (3)1.3 系统方案介绍 (4)1.4 各监测子系统的分析原理 (4)二、各仪器设备的技术指标 (10)三、技术要求响应 (15)四、系统维护及寿命预期值 (16)五、MCS100EHW维护周期表 (17)六、本公司及烟气在线监测设备的优特点 (17)七、MSC100EHW设备与其它产品的比较 (18)一、技术方案说明1.1系统作用整个气体分析系统在本项目中起到两个作用:1.1.1酸控制进行电厂脱酸效果的监测与控制,以最大化地减少脱酸剂的使用量,降低生产成本。
垃圾燃烧产生酸性废气有SO2、HCl、HF、NOx。
其中,氯化氢(HCl)是垃圾中有机氯化物燃烧产生,如PVC塑料及漂白纸张为垃圾中含氯最高之物质,为HCl主要来源,由于流化床炉焚烧温度较高,因此HCl炉内生成量约为900mg/Nm3。
氟化物(HF)主要来自含氟碳化物的燃烧,HF其化学特性与HCl类似,形成的机理类同,但炉内生成量少,约为1-50mg/Nm3。
SO2来自垃圾无机硫化物还原和含硫化物的燃烧生成,炉内生成量约为400mg/Nm3。
一般采用半干法酸性气体脱除反应器时,对HCl去除吸收效率达93.9%,半干法酸性气体脱除反应器系统对SO2去除率大于50%,HCl、SO2、HF的最大排放浓度可分别控制在55mg/Nm3、200mg/Nm3、0.5mg/Nm3。
本项目在脱酸控制中可选用的目标监测气体:SO2/HCl。
1.1.2 对电厂烟气的排放总量进行监测鉴于脱酸中目标监测其他不一样,最终对整个配置也是有不同的要求,但是排放总量监测时的要求不变,需要监测的成分不变。
主要监测:HCl、SO2、NO X、CO、HF、H2O、O2,还包括粉尘、流速、温度压力。
1.2 系统组成系统包括:每台炉的烟道/烟囱采用1对1的形式对脱酸效果进行监控,并满足环保监测要求;此时每个烟道/烟囱需要一套脱酸气体监测系统,共2套;烟囱总排放口烟气在线监测系统(简称CEMS)由气态参数(HCl、SO2、NO X、CO、HF、H2O、O2)监测子系统、烟尘监测子系统、烟气排放参数(温度、压力、流量)监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统组成。
哈尔滨垃圾焚烧发电厂

哈尔滨垃圾焚烧发电厂是利用中日绿色援助计划,在我国兴建的第一座垃圾焚烧余热利用国家级示范工程。
该工程于2000年8月破土动工,2002年3月26日焚烧炉正式启动点火,2002年10月22日全面竣工投产运行,该电厂是我国东北第一座垃圾焚烧发电厂。
垃圾焚烧产生的高温烟气被余热锅炉充分吸收,余热锅炉产生的蒸汽送往功率为3000Kw抽凝式汽轮式汽轮机发电。
该垃圾电厂日处理垃圾量200t,年发电量达2100万kWh,产生蒸汽量7.2万t。
已连续运行2年6个月。
1、内循环流化床焚烧炉工艺流程该焚烧炉采用干式喷消石灰加布袋除尘器的烟气净化工艺,垃圾焚烧炉的排烟经过烟气处理设备净化后,烟气中有害气体的排放浓度符合GB28485-2001国家规定的排放标准。
同时垃圾池内设有药液喷洒装置,可根据需要向垃圾池喷药消毒杀菌,减少垃圾臭气,垃圾污水采用高温氧化处理方式,避免了垃圾焚烧电厂对周围环境造成的污染,其生产流程[1]如图1所示。
2、垃圾焚烧炉燃料供给系统该垃圾炉可以焚烧不经过分拣的城市生活垃圾,生活垃圾运到垃圾焚烧电厂,由运输车经地衡称重后,在卸料大厅将垃圾卸入垃圾池,垃圾起重机的抓斗将垃圾投入设置在垃圾池上方的垃圾抓料斗内,然后经双螺旋给料装置,通过双螺杆作用,能够压碎和破坏大型垃圾袋和比较大的建筑垃圾,通过调节螺杆的转数,保证向垃圾焚烧炉内连续、定量、自动的供给生活垃圾,该垃圾输送系统可输送垃圾8.33t/h。
该焚烧炉设计基准:垃圾低位热值6280kJ/kg(1500kcal/kg);垃圾焚烧量为200t/d。
炉膛温度850-900℃,夏季垃圾热值较低、水分多,当垃圾热值低于6280 kJ/kg时,达不到垃圾稳定燃烧的最低温度要求时,通过燃煤助燃系统,自动适当添加辅助性燃料煤,以维持炉床温度。
当炉膛温度超过900℃,炉内还设喷水降温系统,确保了垃圾焚烧炉稳定燃烧。
3、内循环流化床垃圾焚烧炉日本荏原公司提供的内循环流化床焚烧炉,具有能适应不同性能垃圾的稳定燃烧特性,具有运行稳定和维护简便等特点。
DCS介绍

循环流化床锅炉的DCS系统本节对DCS系统的基本慨念和基本组成进行介绍一DCS的含义DCS是Distributed Control system 的简称,即分散控制系统。
它与常见的集散控制系统(Total Distributed Control system,简称TDCS或TDC)分布式计算机控制系统(Distributed computer control system)的本质基本相同,内在含义时一致的,习惯上均称为分散控制系统。
分散控制系统的含义着重体现在“分散”上,而“分散”的含义有两方面:一是强调各种被控生产设备的地理位置是分散的,系统相应的控制设备也在地理位置上分散布置;二是指控制系统所具有的功能是分散的,即计算机控制系统的数据采集·过程控制·运行显示·监控操作等按功能进行分散,这种功能上的分散同时意味着整个系统的危险性分散。
功能分散是分散控制系统的主要内涵。
在功能分散的基础上,分散控制系统又可将运行的操作与显示集中起来,及操作管理集中,所以它又称为集散控制系统。
二DCS系统的产生与发展DCS系统的发展是在总结和吸取常规模拟仪表控制和早期计算机控制优点的基础上,综合运用现代科技成果而发展形成的。
DCS系统的生产时4C技术(即计算机—computer, 控制—Control, 通信—communication,以及阴极射线管—Cathode-ray Tud显示器等技术)的结晶,是多门类科学相互渗透,相互促进,综合发展的产物。
DCS系统的发展过程大致分为三个阶段。
20世纪70年代中期是分散控制系统的初级阶段;80年代中期是分散控制系统的成长阶段;80年代中后期是分散控制系统的完善阶段,这一时期系统的规模,控制功能,管理功能等得到不断扩展。
目前DCS系统在不断融合多种先进技术,使其规模,功能,可靠性,柔软性,适应性,灵活性,实时性,扩展型,经济性等不断完善与提高。
电力行业DCS系统规范

电力行业DCS系统规范篇一:自备电厂DCS技术规范兰花科创年产20万吨己内酰胺一期工程分散控制(DCS)系统技术规范书DOC. NO:目录1.工程概况2.范围.3.技术要求4.备品备件和专用工具5.设计联络会议(DLM)6.工程服务7.试验、验收和演示8.包装、装运和仓储9.数据和文件 10.培训11.投标人应提供的技术资料 12.附件1、工程概况本工程建设方为中国天辰工程。
本期为2×150t/h循环流化床锅炉1×20MW抽背式汽轮发电机组和1×15MW背压式汽轮发电机组。
为提高整个电厂的过程控制水平及运行管理水平,考虑采用一套分散式控制系统(简称DCS)来实现全厂锅炉的集中控制。
1.1 主设备主设备包括: 150t/h高温高压循环流化床锅炉2台(额定压力: 9.81Mpa,额定温度:540℃,生产厂家:华西能源工业股份);高压除氧器2台;电动给水泵3台。
1.2控制方式:本期采用锅炉集中控制方式,集中控制室布置于主厂房8米层,集中控制室内布置锅炉监控系统的人机接口设备。
运行人员在控制室内通过LCD及少量的常规仪表及硬操作设备对锅炉进行监控。
设置电子设备间与集中控制室设在同一层,工程师站设单独房间,以方便运行管理。
DCS的机柜设在热控电子设备间。
1.3控制水平:本期拟采用以微处理器为基础的分散控制系统(即DCS系统)。
主控室内设装设汽包水位工业电视,控制台上设停炉及重要设备的紧急操作按钮,以保证锅炉在紧急情况下安全快速停炉。
锅炉运行人员可在少量就地操作和巡回人员和配合下,在集控室内实现锅炉的启动,正常运行工况的监视操作、紧急情况事故处理及停炉。
2 范围2.1 总则2.1.1 本技术规范对兰花科创年产20万吨己内酰胺一期工程配套建设的热电站所采用的分散控制系统(以下简称DCS)就技术方面和有关方面的要求,它提出了最低限度的功能要求,不能成为供货商降低配置及免责理由。
垃圾发电厂应用循环流化床烟气脱硫技术

主要 技 术
1 .基本原 理 在脱酸 反应 塔 内被 流化 的 固体颗 粒与 气体 均匀 接触 , CF 使 B烟 气脱硫 装置 具有 较高 的脱 硫效率 。固体 颗粒 在脱酸 反应 塔 中通 过加 湿 、吸收酸 性气 体 ( oz o。 HCL,HF等 )和被干 燥等 过程 后 , S ,S 进入预 除尘 器和 布袋 除尘器 被分 离 出来 ,部分 脱硫 灰通 过灰 循 环系 统进入 脱酸 反应塔 内 多次循 环参 与反应 . 吸 收剂得 以充分 利用 极 使 大地提 高 了脱 硫效 率 .减小 了钙 硫 比 ,运 行 费用得 到显 著 降低 。 同 时根据 烟气 成分 的实 际情况 .可 配套 活性 炭 喷入 系统 ,以去 除烟 气 中的二 晤 英 、汞及其 他重 金属 污染 物 。 2 技 术关 键 该 技术 的关键 在于 脱酸 塔 的结构 参数设 计 和操 作参 数 、雾化 形 式 的确定 及合 理 的电气 控制 配置 。广 州迪斯 环 保设 备工 程有 限公 司 在 CF B技术 的应 用 中大
典 型案 例
目前 ,广 州迪 斯环保 设 备工程 有 限公 司 已将该 技术 已成 功运 用于 电站 锅炉 和垃 圾焚 烧发 电锅 炉 的烟 气 处理 ,在广 东 、上海 、江
苏等 地建 立 了多套样 板示 范工 程 。
典型 案例 江苏 常州 武进 垃圾发 电厂 , 2× 3 0 / 0 T d.2 O 0 7年 1 1
目 的荣誉称号。目
化 , CF 使 B脱 硫 装 置 具 有 了 较 高 且 稳 定 的 脱 硫 效 率 和 较 小 的 运 行 压
垃圾焚烧发电厂标准化设计说明书

生活垃圾焚烧发电厂标准化设计目录1 工可编制标准化大纲 (1)2 初步设计编制标准化大纲 (13)3 专业设计原则 (27)3.1总图专业 (27)3.2环卫动力专业 (27)3.3建筑专业 (31)3.4结构专业 (34)3.5给水排水专业 (35)3.6通风和空调专业 (36)3.7电气专业 (37)3.8自控与通讯专业 (38)3.9技术经济专业 (39)4 专题设计方案 (40)4.1主工房布置方案 (40)4.2主工房防臭方案 (41)4.3电梯及参观通道方案 (43)4.4卸料门方案 (44)4.5垃圾吊方案 (47)4.6垃圾抓斗方案 (50)4.7炉排漏渣输送机方案 (52)4.8沼气进炉方案 (53)4.9空预器方案 (54)4.10锅炉清灰方案 (57)4.11锅炉给水方案 (58)4.12中温、高温过热器材质方案 (59)4.13汽轮机旁路系统方案 (59)4.14SNCR工艺方案 (61)4.15SCR工艺方案 (63)4.16变频器选用方案 (69)4.17ECS系统设置方案 (70)4.18DCS系统设置方案 (71)4.19垃圾坑渗沥液系统导排格栅设计 (72)4.20关于余热锅炉采用激波清灰点的设置 (73)4.21关于焚烧厂污泥协同处置方案 (75)4.22关于污泥干化使用蒸汽的说明 (76)4.23关于干化污泥的进炉方式 (77)4.24关于常用电缆的型号规格 (77)4.25上海环境集团垃圾焚烧(发电)厂色彩统一规定 (78)4.26设备采购技术规格化标准模板 (78)1工可编制标准化大纲垃圾焚烧处理工程工程可行性研究编制文件应同时满足市政公用工程设计文件编制深度规定(建设部建质[2004]16号)和火力发电厂可行性研究报告内容深度(DL/T5374-2008)要求,其内容及格式可按以下目录编排:工程可行性研究报告目录第一章概述1.1 项目概况1.1.1 项目名称1.1.2 项目建设单位1.1.3 项目建设地点及边界条件1.1.4 可行性研究报告编制单位1.1.5 建设规模1.1.6 垃圾焚烧处理工艺1.1.7 工作制度及劳动定员1.1.8 引进技术的范围1.1.9 主要技术经济指标1.2 编制依据1.2.1 主要法规政策1.2.2 工程技术和产品技术标准1.2.3 其它1.3 项目背景及项目建设的必要性1.3.1 项目背景1.3.2 项目建设必要性1.4 可行性研究范围及编制原则1.4.1 可行性研究范围1.4.2 编制原则1.5 主要结论1.6 工程主要特点1.7 需说明的问题第二章生活垃圾概况2.1 生活垃圾来源2.2 生活垃圾产量预测2.2.1人口预测2.2.2 人均垃圾产量2.2.3 生活垃圾产量2.3 垃圾特性2.4 焚烧炉设计垃圾热值范围确定2.4.1 处理对象垃圾特性设定的基本方针2.4.2 标准垃圾的热值设定2.4.3 进炉低质垃圾热值和进炉高质垃圾热值的设定 2.4.4 燃烧图第三章焚烧工艺论证3.1 工程选址论证3.1.1 工程选址要求3.1.2 厂址的选择3.2 焚烧炉炉型选择3.2.1 机械炉排炉3.2.2 流化床焚烧炉3.2.3 热解焚烧炉3.2.4 回转窑焚烧炉3.2.5 几种常见垃圾焚烧炉性能的比较3.3 部分焚烧炉技术简介3.4 焚烧生产线的配置3.5 余热锅炉过热蒸汽参数的确定3.6 烟气净化方案3.6.1烟气排放指标的确定3.6.2 酸性气体脱除工艺的确定3.6.3 半干法处理技术工艺比选3.6.4 除尘工艺的确定3.6.5 NOx去除工艺的确定3.6.6 重金属及二恶英去除工艺的确定3.7 垃圾处理工艺流程3.8 引进原则和内容3.8.1 技术引进的原则3.8.2 技术引进的内容第四章工程设计方案4.1 总图运输4.1.1 项目概述4.1.2 总平面布置4.1.3 方案比选4.1.4 景观和绿化设计4.1.5附表4.2 垃圾接收及储存4.2.1 垃圾接收4.2.2 垃圾贮存4.2.3 主要设备及技术参数4.2.4 垃圾卸料厅及垃圾坑除臭措施4.3 垃圾焚烧系统4.3.1 垃圾给料装置4.3.2 焚烧炉本体4.3.3 点火及助燃系统4.3.4 排渣机4.3.5 焚烧炉液压传动系统4.3.6 燃烧空气系统4.4 余热锅炉系统4.4.1 余热锅炉型式选择4.4.2 系统组成4.4.3 技术参数4.4.4 主要设备配置4.5 汽轮发电系统4.5.1 系统组成4.5.2 技术参数4.5.3 主要设备配置4.6 烟气净化系统4.6.1 烟气净化工艺方案4.6.2 工艺流程4.6.3 设备布置4.6.4 主要设备选型4.6.5 原材料消耗4.6.6 主要设备表4.7 电气系统4.7.1设计依据4.7.2设计范围4.7.3概述4.7.4 电气系统设计4.7.5 电气主接线4.7.6 厂用电接线4.7.7 厂用负荷4.7.8 主要设备选择及布置4.7.9 直流电系统及励磁系统4.7.10 二次接线、继电保护及自动装置 4.7.11 电气设备布置及电缆设施4.7.12 设备及主要材料表4.8自动化控制系统4.8.1 概述4.8.2 热工自动化水平和系统构成4.8.3 DCS控制系统的主要功能4.8.4 工业电视4.8.5 大屏幕液晶显示屏4.8.6 热工自动化设备选型4.8.7 其他辅助设备的自动化系统及设备4.8.8 厂级监控信息系统(SIS)及厂级管理信息系统(MIS)系统 4.8.9 综合布线系统4.8.10 火灾自动报警系统4.8.11 电源和气源4.8.12 附表4.9 给水排水4.9.1 设计依据4.9.2 给水4.9.3消防给水系统4.9.4 河水处理系统4.9.5 排污系统4.9.6 雨水系统4.9.7主要设备表4.10 渗沥液处理系统4.10.1 概述4.10.2渗沥液处理工艺的选择4.11 灰渣处理系统4.11.1 炉渣输送及储存4.11.2飞灰输送及稳定化处理系统4.12 辅助生产系统4.12.1 循环冷却水系统4.12.2 化学水系统4.12.3 压缩空气站4.12.4 点火及辅助燃油供应系统4.12.5 辅助沼气供应系统4.13 土建工程4.13.1 建筑4.13.2 结构4.14 通风及空调工程4.14.1 编制依据4.14.2 设计参数4.14.3 设计范围4.14.4 通风部分4.14.5 空调部分4.14.6 除臭、防臭4.14.7 设计指标4.14.8 主要设备表第五章环境保护5.1 本工程依据的环境保护标准及规范5.2 本工程采用的环境保护标准5.2.1烟气排放标准5.2.2 渗沥液排放标准5.2.3 残渣控制标准5.2.4 噪声控制标准5.2.5 臭气控制5.3 主要污染物分析及治理措施5.3.1 废气处理5.3.2 渗沥液的处理5.3.3 炉渣和飞灰的处理5.3.4 噪声控制5.3.5 臭气排放限制5.4 环境管理及监测5.4.1 环境监测机构5.4.2 环境监测计划5.5 环境保护投资第六章劳动安全与工业卫生6.1 设计原则6.2 劳动卫生标准及规范6.3 主要危害因素分析及防范措施6.3.1 主要职业危险、危害综述6.3.2 自然危害因素及其防范措施6.3.3 生产危害因素及其防范措施6.3.4 其它安全防范措施6.4 职业卫生6.5 安全监督及其他第七章消防7.1 有关规范及标准7.2 厂区总平面布置7.3 建筑防火设计7.4 消防给水系统7.4.1 消防水源7.4.2室外消防系统7.4.3室内消火栓消防系统7.5 电气防火7.6 火灾自动报警系统第八章节能8.1 评价标准和规范8.2 能源消耗状况8.3 节能措施及节能效果8.3.1节能措施8.3.2节能效果第九章组织机构和劳动定员9.1 组织机构9.2 工作制度和劳动定员第十章项目实施进度安排10.1 项目实施10.2 进度安排第十一章应急预案11.1应急计划区确定及分布11.2应急处置要求11.3应急组织11.4应急报警11.5应急处置预案11.6应急状态终止与恢复措施第十二章工程质量安全分析12.1强化建设工程质量安全风险源头控制12.2严格建设工程承发包管理12.3切实加强施工现场质量安全管理12.4加强建设工程质量安全监督管理第十三章投资估算13.1 投资估算13.1.1 编制说明13.1.2 投资估算结果13.2 资金筹措第十四章经济评价14.1 概述14.1.1 项目概况14.1.2 编制依据14.1.3 主要技术经济指标14.2 财务评价基础数据14.2.1 项目财务评价计算期14.2.2 项目总投资14.2.3 运营成本费用估算14.3 财务分析与评价14.3.1 收入及利润预测14.3.2 税金14.3.3 利润估算14.3.4 贷款偿还14.3.5 盈利能力分析14.3.6 项目清偿能力分析14.4 经济分析(定性分析)14.5 不确定性分析14.5.1 敏感性分析14.5.2 盈亏平衡分析14.6 结论第十五章结论和建议15.1 结论15.2 建议附表:投资估算表—格式及内容附表单位:人民币:万元外币:万美元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中外汇各项费用占总投资(%)一工程费用1 垃圾接受、储存与运输系统2 垃圾焚烧系统3 余热利用系统4 烟气净化系统5 灰渣处理系统6 除臭系统7 电气系统8 仪表与自控系统9 化学水处理系统10 给排水系统11 渗滤液输送及处理系统12 其他辅助生产系统二工程建设其它费用1 建设单位管理费2 建设工程监理费3 建设项目前期工作咨询费4 工程勘察费5 工程设计费6 施工图预算编制费7 竣工图编制费8 环境影响咨询服务费9 劳动安全卫生评审费10 场地准备费及临时设施费11 工程保险费12 特殊设备安全监督检验费13 生产职工培训费14 提前进厂费15 办公及生活家具购置费16 工器具及生产家具购序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中外汇各项费用占总投资(%) 置费17 联合试运转费18 招标代理服务费19 施工图审查费20 投资监理费21 工程造价审核费三基本预备费四征地及动拆迁费1 红线内动拆迁费2 征地费五建设期贷款利息六铺底流动资金总投资附图工程工程可行性研究阶段,至少应包含以下内容图纸(1)区域位置图(2)总平面及布置图(至少2个方案)(3)人流物流图(4)工艺方框流程图(5)燃烧图(6)物料平衡图(7)热量平衡图(8)燃烧系统流程图(9)热力系统流程图(10)原则性热力系统图(11)烟气净化系统流程图(12)飞灰稳定化系统流程图(13)厂区水量平衡图(14)厂区给水及循环水系统原理图(15)除盐水制备系统流程图(16)废水处理流程图(17)压缩空气站系统图(18)主工房各层设备布置平面图(19)主工房设备布置剖面图(20)综合楼各层平面图(21)电气主接线(至少2个,推荐1个)(22)计算机控制系统图附件工程工程可行性研究阶段,要求落实以下编制条件:(1)工程项目建议书批复(2)用地预审批复(3)环境影响评价批复(4)电力接入系统设计申请批复函(5)炉渣及飞灰接受协议(6)社会稳定风险评估审核意见(7)节能评估审核意见(8)交通组织评价意见(9)水资源论证报告初步方案2初步设计编制标准化大纲垃圾焚烧处理工程初步设计文件应同时满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》及(建设部建质[2004]16号)和《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》(DL/T5427-2009)的要求,根据初步设计文件的编制内容及深度要求,可将初步设计文件按以下格式编排:一、卷册编排根据工程初步设计文件的内容,可按如下分四卷编制:第一卷工程技术说明第二卷设备及材料清册第三卷工程概算书第四卷图纸二、各卷编制格式及内容各卷编制格式内容要求如下:第一卷工程技术说明目录1 总论1.1 项目概况1.2 设计依据1.3 设计范围及设计内容1.4 设计原则1.5 技术引进的内容1.6 主要技术经济指标1.7 主要设备采购情况1.8 需说明的问题2 焚烧系统2.1 概述2.2 燃料2.3 燃烧系统及辅助系统设备选择2.4 主工房布置3 余热发电及热力系统3.1 概述3.2 热力系统3.3 汽轮机3.4 管道选择3.5 汽机房布置3.6 技术经济指标4 烟气净化系统4.1 概述4.2 烟气原始参数和排放指标4.3 原材料质量指标4.4 工艺简述4.5 主要设备选型4.6 工艺布置4.7 原材料消耗、能量消耗5 飞灰输送及稳定化处理系统5.1 概述5.2 原材料指标5.3 工艺流程5.4 主要设备选型及设备布置5.5 原材料消耗、能量消耗及飞灰量6 辅助工艺6.1 工业给水部分6.2 除盐水制备部分6.3 辅助燃油系统6.4 压缩空气站6.5 理化分析室6.6 机修及库房7 自动控制及电信7.1 概述7.2 热工自动化水平和系统构成7.3 DCS 控制系统的主要功能7.4 控制系统及现场检测和控制仪表的选用7.5 厂级监控信息系统(SIS)及厂级管理信息系统(MIS)系统7.6 工业电视监视系统7.7 DLP大屏幕显示屏7.8 火灾自动报警系统7.9 综合布线系统7.10 周界防范系统7.11 电源和气源8 电气工程8.1 概述8.2 主要技术指标8.3 电气主接线8.4 短路电流计算8.5 导体及设备选择8.6 厂用电系统接线及布置8.7 电气设备布置8.8 直流与交流不停电电源系统(UPS)8.9 发电机励磁系统8.10 二次线、继电保护及安全自动装置8.11 过电压保护及接地8.12 照明及检修网络8.14 附表9 总图运输9.1 设计依据9.2 区域位置及用地概况9.3 总平面布置9.5 道路及运输9.6 厂区排雨水9.7 保卫消防9.8 厂区绿化9.9 厂区综合管线9.10 附表10 土建工程10.1 建筑10.2 结构11 给水排水工程11.1 设计依据11.2 工程概况11.3 设计范围11.4 给水11.5 排水11.6 管材及连接方式12渗沥液处理工程12.1 概述12.2渗沥液处理工艺的选择12.3渗沥液产生量及处理规模12.4 水质12.5 设计出水水质12.5 设计工艺流程12.6 主要处理设施12.7处理效果12.8沼气收集、预处理进入焚烧炉的设计方案12.9除臭系统设计方案12.10 防腐控制12.11 主要建筑物13通风空调工程13.1 设计依据13.2 项目概况13.3 设计范围13.4 设计参数13.5 通风13.6 空调13.7 防排烟13.8 节能13.9 消声、隔振及环保13.10 设计指标14 环境保护14.1项目概述14.2 环境概况14.3 环境保护设计依据及本工程采用的标准14.4 工程设计内容14.5 主要污染物及治理措施14.6 环境影响分析14.7 社会效益、环境效益及经济效益分析14.8 环境监测与监管14.9 环境保护投资15 消防15.1 项目概况15.2 设计依据15.3 厂区总平面布置15.4 建筑防火设计15.5 消防给水系统15.6 暖通防火15.7 电气防火15.8 火灾自动报警及消防联动控制系统16劳动安全卫生16.1 设计依据16.2 工程概述16.3 主要危险、职业危害因素分析16.4 劳动卫生设计16.5 安全防范措施16.6 其它安全卫生措施16.7 劳动安全卫生机构设置及人员配备16.8 预期效果16.9 劳动安全卫生投资概算17 节能17.1 项目概况17.2 能源供应条件17.3 合理用能标准和节能设计规范17.4 能源消耗状况17.5 能耗指标17.6节能措施18 组织机构和劳动定员18.1 组织机构18.2 劳动定员19 项目实施进度安排19.1 项目实施进度安排19.2项目建设总体进度计划表20.施工组织计划20.1工程项目及主要工作量20.2施工单位应具备的技术条件20.3施工总平面布置及竖向布置20.4道路20.5施工力能供应20.6安全文明施工管理20.7土建工程主要施工方案20.8安装工程主要施工方案20.9主要施工机械配备20.10施工控制进度附件:第二卷设备及材料清册(包括KKS编码)目录1 焚烧部分设备材料清册1.1 焚烧部分设备明细表1.2 焚烧部分材料明细表2 汽轮发电机及热力系统2.1汽轮发电机及热力系统设备明细表2.2汽轮发电机及热力系统材料明细表3 烟气净化部分设备材料清册3.1 烟气净化部分设备明细表3.2 烟气净化部分材料明细表4 飞灰稳定化处理系统设备材料清册4.1飞灰稳定化处理系统设备明细表4.2飞灰稳定化处理系统材料明细表5 辅助工艺部分设备材料清册5.1 工业给水部分设备材料清册5.2 除盐水制备部分设备材料清册5.3 辅助燃油系统设备材料清册5.4 压缩空气站设备材料清册5.5 理化分析室设备明细表5.6 机修及库房设备明细表6 自动控制专业设备材料清册6.1 自动控制专业设备明细表6.2 自动控制专业材料明细表7 电气专业设备材料清册7.1 电气专业设备明细表7.2 电气专业材料明细表8 给排水专业设备材料清册8.1 给排水专业设备明细表8.2 给排水专业材料明细表9 渗沥液处理站设备材料清册9.1 渗沥液处理站设备明细表9.2 渗沥液处理站材料明细表10 暖通专业设备材料清册10.1 暖通专业设备明细表10.2 暖通专业材料明细表第三卷工程概算书目录1 编制依据2 编制结果及投资构成3 编制方法4 资金来源5 其他需要说明的问题6 附表附表总概算表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中外汇各项费用占静态投资(%)一工程费用1 垃圾接受、储存与运输系统2 垃圾焚烧系统3 余热利用系统序号名称工程费购置费工程费费用计外汇占静态投资(%)4 烟气处理系统5 炉渣处理系统6 电气系统7 仪表与自控系统8 化学水处理系统9 厂区给水排水系统10 渗滤液输送及处理系统11 配套设施二工程建设其它费用1 土地费用2 甲方前期费用、管理费及不可预见费3 中标服务费4 建设单位管理费5 建设工程监理费6 建设项目前期工作咨询费7 技术咨询费8 造价咨询服务费9 工程勘察设计费9.1 设计费9.2 勘察费10 施工图预算编制费11 竣工图编制费12 环境影响评价及咨询服务费13 场地准备费及临时设施费14 工程保险费15 特殊设备安全监督检验费16 生产职工培训费17 提前进厂费18 办公及生活家具购置费19 工器具及生产家具购置费20 通勤车辆购置费序号名称工程费购置费工程费费用计外汇占静态投资(%)21 联合试运转费22 招标代理服务费22.1 设备招标代理服务费22.2 工程招标代理服务费22.3 技术服务招标代理服务费22.4 国际招标代理服务费23 施工图审查费24 性能测试及验收费三基本预备费工程静态投资四建设期贷款利息工程动态投资五铺底流动资金总投资附表1-1.1建筑部分汇总概算表附表1-1.1.1建筑工程单位概算表附表1-1.2 设备部分汇总概算表附表1-1.2.1 设备工程单位概算表附表1-1.2.2 进口工艺设备及安装工程估算表附表1-1.3 其他费用概算表附表1-1.4 土建工程概算表 (焚烧发电工房) 附表1-1.5 土建工程概算表 (综合水泵房)附表1-1.6 土建工程概算表 (循环水泵房)…第四卷图纸图纸常规可按三册编排:上册:总图、工艺专业中册:建筑、结构专业下册:水、暖、电、控专业图纸内容各专业初步设计的图纸应至少包含以下内容:1 总图(1)区域位置图(2)总平面及竖向布置图(3)人流、物流图(4)围墙方案图(5)室外综合管线布置图(6)室外管沟布置图2 工艺(1)方块流程图(2)燃烧图(3)物料平衡图(4)热量平衡图(5)热力系统汽水平衡图(6)P&ID管道图形符号(7)各工艺系统P&ID(8)主工房各层设备及管道布置图(9)主工房设备及管道布置剖面图(10)地磅房设备布置平面图(11)油库、油泵房设备布置图(12)室外工艺管道布置平面图3 建筑(1)建筑物及构筑物一览表(2)主工房各层平面图(3)主工房屋顶平面图(4)主工房立面图(5)主工房剖面图(6)主工房防火分区平面示意图(7)主工房剖面防火分区示意图(8)烟囱平面及大样图(9)烟囱立、剖面图(10)高架桥平、立、剖面图(11)110kV开关站平、立、剖面图(12)地磅房平、立、剖面图(13)油泵房平、立、剖面图(14)综合水泵房平、立、剖面图(15)循环水泵房平、立、剖面图(16)废水处理车间各工房平、立、剖面图(17)综合楼(办公楼、宿舍)平、立、剖面图(18)门卫及传达室平、立、剖面图4 结构(1)主工房桩位平面布置图(2)主厂房各区结构平面图(3)主工房各区结构剖面图(4)烟囱桩位及结构图(5)高架桥桩位、承台及结构布置图(6)110kV开关站基础及结构图(7)地磅房结构图(8)油泵房基础及结构图(9)综合水泵房(及水池)结构图(10)循环水泵房结构图(11)废水处理车间各工房及构筑物结构图(12)综合楼结构图(13)门卫及传达室结构图5 给排水(给排水及废水处理)(1)厂区水量平衡图(2)厂区给水及循环水系统原理图(3)河水净化处理P&ID图(4)渗沥液处理工艺P&ID (5)除盐水制备系统P&ID图(6)室外给排水管道平面图(7)主工房各层消防给水平面图(8)除盐水站设备布置平面图(9)综合水泵房设备布置平面图(10)循环水泵房设备布置平面图(11)渗沥液处理站布置平面图(12)综合楼消防给水平面图6 暖通(1)主工房各层空调通风平面图(2)主工房屋顶通风平面图(3)综合楼通风空调平面图7 电气(1)电气主接线方案(至少2个,推荐1个)(2)厂用电原理接线图(3)发电机小间平剖面图(4)110kV(35kV)开关站设备布置平剖面图(5)主厂房变配电间设备布置平面图(6)主厂房照明平面图(7)主工房电缆通道图(8)室外电缆沟平面图(9)室外照明平面图(10)发电机变压器继电保护配置图(11)220V直流系统图(12)ECS计算机监控系统方案图(13)综合水泵房电气平面图(14)综合水泵房电气系统图(15)循环水泵房电气平面图(16)循环水泵房电气系统图(17)渗沥液处理站电气系统图(18)渗沥液处理站电气平面图(19)综合楼电气系统图(20)综合楼电气平面图(21)门卫及传达室电气图8 自控及电信(1)计算机控制系统图(2)中央控制室、电子设备间布置图(3)自控、电信室外管线走向图(4)综合布线系统图(5)火灾自动报警系统图(6)主工房火灾自动报警系统各层平面布置图3专业设计原则3.1 总图专业(1)考虑到当前对垃圾焚烧工程形象的要求,焚烧厂总平面布置方案除满足功能要求外,还应对厂前区进行重点规划,使之有良好的绿化景观效果。
垃圾焚烧处理厂仿真软件 V1.0 软件使用说明书

垃圾焚烧处理厂仿真软件V1.0软件说明书北京欧倍尔软件技术开发有限公司地址:北京市海淀区清河永泰园甲1号建金商厦4层420-423 邮编:1000852019年12月目录一、软件介绍 (3)1.启动界面 (4)2.登录界面 (4)3.主界面 (5)4.操作方法 (5)5.辅助功能 (7)6.工艺说明 (8)7.设计参数 (8)二、工艺设备介绍 (9)1.生活垃圾处理 (9)2.生活垃圾焚烧发电工艺简介 (10)3 . 进料系统 (11)4.焚烧系统 (12)5 . 机械炉排炉 (13)6 . 余热利用系统 (14)7 . 烟气净化系统 (15)三、培训内容 (18)3.1正常开车 (18)3.2运行炉膛温度低 (23)3.3烟气出口污染物浓度过高 (25)四、仿真画面 (26)地址:北京市海淀区清河永泰园甲1号建金商厦4层420-423 邮编:100085一、软件介绍本软件旨在为本科院校环境相关专业的学生提供一个三维的、高仿真度的、高交互操作的、全程参与式的、可提供实时信息反馈与操作指导的、虚拟的垃圾焚烧分析模拟操作平台,使学生通过在本平台上的操作练习,进一步熟悉专业基础知识、了解环境实验室实际实验环境、培训基本动手能力,为进行实际实验奠定良好基础。
本平台采用虚拟现实技术,依据垃圾焚烧厂实际布局搭建模型,按实际生产过程完成交互,完整再现了垃圾焚烧的操作过程及各种反应现象发生的实际效果。
每个实验操作配有实验简介、操作手册等。
3D操作画面具有很强的环境真实感、操作灵活性和独立自主性,为学生提供了一个自主发挥的实验舞台,特别有利于调动学生动脑思考,培养学生的动手能力,同时也增强了学习的趣味性。
该平台为学生提供了一个自主发挥的平台,也为实验“互动式”预习、“翻转课堂”等新型教育方式转化到环境实验中来提供了一条新思路、新方法及新手段,必将对促进本科环境实验教育教学的改革与发展起到积极的促进作用。
本软件的特色主要有以下几个方面:(1)虚拟现实技术利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界,构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象,让使用者如同身历其境一般,可以及时、没有限制地360°旋转观察三维空间内的事物,界面友好,互动操作,形式活泼。
DCS控制系统及其应用资料PPT课件

甲醇装置DCS系统结构设计
(2) 计算机分布设计
在该项目中要求计算机放机柜室,键盘、鼠标、显示器放操 作室。
选用:视频音频长线驱动器LD-8B(40~100米)56套 USB延长器UE-1(50米)112套。
优势:采用普通以太网线充当延长线,取材方便,接口通用 将显示器、鼠标、键盘分别用3根不同的延长线有利
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工程师站功能
对DCS进行应用组态,定义具体系统完成什么样的控制,控制的输入/输出量 是什么控制回路的算法如何,在控制计算中选取什么样的参数,在系统中设 置哪些人机界面来实现人对系统的管理与监控,还有诸如报警、报表及历史 数据记录等各个方面功能的定义。
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DCS网络
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甲醇装置DCS系统工程控制实
施
(3)空分分子筛时序控制
分子筛切换(纯化)系统:有两个分子筛
吸附器,交互通过空气和污氮,通过空气的
分 空
子 气
筛 中
处 的
于 杂
工质C作,O2
状 除
于故障分散 相比三线合一的延长线,故障更低,抗干扰性更好。
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甲醇装置DCS系统结构设计
(3) 历史站服务器选择设计
选用带SAS硬盘的服务器记录趋势,需配置双 硬盘:一块装操作系统,另一块装趋势文件
服务器的网卡全选用千兆网卡,同时服务器配 备4网卡。两个用于操作员通信,另两个用于控 制站通信。
(8)热电联产
提供全装置所需蒸汽。
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甲醇装置DCS系统结构设计
1.甲醇装置系统特点 2.DCS系统的网络规划设计 3.DCS系统的控制机柜设计 4.DCS系统的硬件结构设计 5.DCS系统的通信功能设计
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DCS系统在垃圾焚烧循环流化床电厂的应用0 引言近年来,随着中国城市化进程的加快,垃圾污染日益严重,垃圾处理不当将会制约城市的生存与发展。
为此,中国专门制定了《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划》,在全国范围内实施垃圾处理收费制度,并进一步加大了对垃圾发电的政策支持力度。
由于垃圾焚烧发电技术具有高效率处理生活垃圾、节约能源、建设周期短以及有利于环保等特点;同时,循环流化床锅炉CFBB(circulating fluidized bed boilers)具有燃烧效率高、适应性强和燃烧强度大等特点,是值得采用的新锅炉工艺。
所以,采用循环流化床锅炉焚烧垃圾发电,既能很好地解决城市生活垃圾问题,又能适当缓解近年来的能源危机问题。
1 项目简介上海dqxx区域垃圾焚烧热电联产项目由上海xxxx有限公司以BOT方式建设,位于xxx经济开发区内,占地12000 m2,日处理城市生活垃圾1500 t。
该项目的服务范围为南通市、如皋市、通州市和靖江市的城市生活垃圾。
同时,建成后的垃圾发电厂可以对开发区内的各种固体废弃物进行就地处理。
电厂采用先进的烟气处理装置,保障了大气质量;垃圾处理过程中利用焚烧技术发电并网;焚烧发电厂产生的余热可以作为园区工业和生活用热的来源。
这样,从垃圾处理、废气处理到发电、供热的问题可以同时解决。
项目自建成正式投产之日起经营25年,经营期满后,将整体无偿地移交给如皋市人民政府。
该项目包括3台日处理垃圾500 t、产汽75 t/h的循环流化床垃圾焚烧炉,2台15 MW抽凝式汽轮发电机组。
项目中DCS系统采用上海xxxx 股份有限公司DCS公司自主开发的SUPMAX800系统。
2 CFBB焚烧垃圾发电厂工艺流程2.1 循环流化床垃圾焚烧炉循环流化床垃圾焚烧处理技术与设备集垃圾焚烧、供热和发电于一体,是一种基于循环流化床燃烧技术而发展起来的、新型的、先进的垃圾处理技术和设备。
循环流化床是国家相关行业政策明确推荐的节能环保燃烧炉型。
该炉型特别适用于燃用劣质燃料,对生活垃圾的高灰分、高水分和低热值具有较好的适应性。
2.2 垃圾焚烧工艺流程垃圾焚烧工艺流程如图1所示。
图1 垃圾焚烧工艺流程图2.3 流程简介当城市垃圾运到焚烧厂倒入垃圾池后,经抓吊入料斗,从焚烧炉的顶端投放进炉内,落在活动床的中央;在流化床内,垃圾被剧烈运动的砂粒挤成碎片而很快燃烧掉。
产生的蒸汽进入汽轮机做功继而发电,产生的烟气则进入除尘排放或综合利用。
3 DCS控制与管理DCS控制系统应建立在功能完善、危险分散、物理分离和负荷均衡的基础上,以便增强系统的可靠性和可利用率。
在此基础上,DCS系统应采用合适的冗余配置,由分散处理单元、过程输入输出通道、数据通信系统和人机接口等组成,具有诊断至通道级的自诊断功能以及高度的可靠性。
当系统内任一组件发生故障时,均不应影响整个系统的工作。
在控制方面,DCS系统应完成模拟量控制系统MCS(modulation control system)、顺序控制系统SCS(sequence control system)、电气控制系统(electrical control system)、数据采集系统DAS(data acquisition system)和锅炉炉膛安全监控系统FSSS(furnace safety supervisory system)功能,以满足机组各种运行工况的要求,确保机组安全、可靠、高效运行;在应用方面,DCS系统应易于组态、使用、修改和扩展,具有开放性,易于与其他系统通信;在具体对象设计方面,DCS系统应按垃圾电厂的生产过程,分级分层设计,以便在DCS局部故障或设备故障时,可自动或操作员手动选择较低一级的控制方式,而不致丧失对整个过程的控制。
4 系统实施介绍全厂设有一个总控制室,采用炉、机、电集中控制方式对以下内容进行监控:3×500 t/d的循环流化床垃圾焚烧炉(额定产汽量75 t/h)、装机容量为2×C15 MW的抽凝式汽轮发电机组及其辅助系统等。
4.1 分散控制系统(DCS)DCS系统部分主要完成发电生产过程的监视和控制,包括MCS、SCS、DAS 和FSSS功能。
系统具体配置如下。
4.1.1 上位机配置10台操作员站进行生产现场的实时监视和管理,其中包括1台值长站,另设2台工程师站进行组态调试等,并兼做趋势报警服务器。
4.1.2 下位机配置14套I/O控制站完成现场信号采集、工程单位元变换、控制和联锁控制算法、控制输出以及通过系统网络将数据和诊断结果传送到上位机。
具体分散处理单元(DPU)的配置如下:3台锅炉,共6对(按每台锅炉2对配置,其中燃烧系统1对,汽水1对);2台汽机,共4对(按每台汽机2对配置,其中主蒸汽系统、再热蒸汽系统、回热抽汽系统1对,油系统和真空系统1对);公用系统部分,2对(减温减压、除氧给水各配置1对);远程循环水1对;远程综合水1对。
4.1.3 配电柜配置系统共配置了3套配电柜,即锅炉间1套、汽机间1套、仪表电源柜1套。
DCS的电源分配柜和仪表电源分配柜均能接收由电厂需求方提供的两路交流220 V(1±10%)和(50±1)Hz的单相电源。
这两路电源中的一路来自不停电电源UPS,另一路来自厂用电源。
仪表电源分配柜内应配有两路电源自动切换装置。
在各个机柜和站内配置相应的冗余电源切换装置和回路保护装置,并用这两路电源在机柜内馈电。
在每个机柜内配置2套德国魏德米勒冗余直流电源,且2套冗余直流电源具有足够的容量和适当的电压。
每个直流电源都具有在单独运行时负荷率不超过50%的容量。
任意一路电源故障都应报警,两路冗余的电源应通过二极管切换回路耦合,即在一路电源故障时自动切换到另一路,以保证任何一路电源的故障均不会导致系统的任一部分失电。
每个I/O机柜配备2套德国魏德米勒冗余直流电源,其中24 V系统电源采用1+1冗余配置方案,5 V系统电源采用2+1冗余配置方案4.1.4 软件版本系统采用的软件版本为:Win2000,SUPMAX800。
4.1.5 历史站配置历史站支持网络冗余和工作备用历史站之间的冗余。
历史站通过两块以太网卡同SUPMAX800NET网络连接。
当工作的网络出错时,服务器会自动切换到另一条网络,从而保证系统的稳定性和控制的连续性。
分散处理单元(DPU)通过C 网在工作和备用的历史站之间冗余数据。
在一个大的系统中,服务器可以采用分布处理方式,以减轻单机的负荷。
上面的这些任务可以完全由单机承担,也可以分配给2台或更多的计算机,如图2所示。
在这种方式下,服务器的任务被分配到4台计算机,大大减轻了单机的负荷,优化了系统性能。
图2 分布式网4.2 网络设计方式SUPMAX800系统网络取名为SUPMAX800NET网络,是全冗余的100 Mbit/s 高速以太网络,由完全独立的2条网络(A、B网)组成。
SUPMAX800NET网络是SUPMAX800系统的主干网,连接了所有的工作站和DPU。
SUPMAX800NET符合国际标准IEEE 802.3,自适应速率为10 Mbit·s-1/100 Mbit·s-1,采用星形拓扑连接方式,并采用有源HUB或SWITCH作为中继器。
SUPMAX800NET采用上海xxx股份有限公司自主研发的基于IP的SMCP通信协议,取消了实时服务器结构;并采用完全对等的方式(即点对点技术),减少了系统因服务器崩溃造成整个网络瘫痪的风险。
网络拓扑结构如图3所示。
图3 SUPMAX800NET网络拓扑结构4.3 系统控制方案4.3.1 DAS 系统数据采集系统DAS由SUPMAX800现场控制站实现所有I/O信号数据采集,并将运行参数、输入/输出状态、操作信息和异常情况等数据实时地提供给运行人员,指导他们安全可靠地操作,同时还进行数据记录和储存,供事故分析信号处理。
4.3.2 MCS 系统SUPMAX800系统应用模块化算法软件经合理组态,实现MCS各子系统控制功能。
这些子系统包括给水调节系统、主蒸汽温度调节系统、燃烧控制系统、一次风量控制系统、二次风量控制系统和料层差压控制系统。
① 给水调节系统给水调节系统是由蒸汽流量、汽包水位和给水流量组成的三冲量全程控制系统,它的任务是在启动到满负荷正常运行的整个过程中维持汽包水位在要求的范围内。
低负荷时(如25%以下),给水调节系统通过调节给水旁路调节阀来保持汽包水位的单冲量控制;高负荷时(如28%以上),则通过调节给水主回路调节阀维持汽包水位。
低负荷控制和高负荷控制的切换可自动或手动,且是无扰双向切换。
在设计时,水位、蒸汽流量经过温压补偿进行校正,给水流量经过温度补偿进行校正。
② 主蒸汽温度调节主蒸汽温度控制系统由二级减温调节组成,采用串级调节;减温器出口温度为导前温度,过热器出口温度为主汽温度,并作为主调参数,负荷(主蒸汽流量)作为前馈。
③ 燃烧控制锅炉指令(BD):根据蒸汽母管压力实际值与设定值的比较,经比例积分微分(PID)运算得到总锅炉指令,然后按比例将指令分配给每台锅炉(BD),或者根据总负荷需求按比例分配给每台锅炉(BD)。
热量信号(HR):汽包压力微分乘以锅炉蓄热系数与蒸汽流量之和即为热量信号。
热量信号与锅炉指令经过高选模块得到输出信号,此输出信号根据锅炉燃料-风特性曲线拟合相应风量后,得到总风量指令,总风量指令减去一次风量指令则为二次风量指令SAFD。
床温控制:床温为主要控制对象,控制策略是当负荷需求变化时一次风量变化,一次风量变化直接引起床温变化,床温变化则引起给煤量变化,从而达到床温控制,且满足负荷需求。
④ 一次风量控制一次风量控制用来保证流化且按负荷需求。
⑤ 二次风量控制二次风量指令SAFD经氧量校正,为最后二次风量指令,与实际二次风比较后经PID运算,调节二次风量。
负荷需求不变时,不调一次风,主要通过调节煤来满足床温变化。
垃圾量不受控,则人工进行操作。
⑥ 料层差压控制按照战略管理要求,以BSC 理论为骨架,运用PESTEL 分析和SWOT 分析工具进行顶层设计,形成了独特的在线学习平台建设模式。
料层差压通过排渣(冷渣机转速)来稳定(风室压力由布风阻力和料层差压组成,料层差压由风室压力减空板阻力得到,且对应负荷需求)。
4.3.3 炉膛安全监控系统(FSSS)炉膛安全监控系统(FSSS)执行对供风系统、引风系统、炉膛压力和汽包水位等的监视,一旦检测到危及系统安全的条件,立即进行MFT(main fuel trip)动作,切断主燃料,迫降减温器,并指出首次跳闸原因,给出声光报警信号,进行有关的联锁动作,以保证锅炉的安全。
当出现以下情况时,燃烧系统停止。