KUKA KR3 KRC3+KCP2

     并介绍了电厂新型系统的发展方向、特点及现场总线的应用,并结合科远的工程实施经验,简单介绍了科远NT6000分散控制系统(DCS)在垃圾焚烧发电厂的应用。    1、垃圾焚烧发电机组的特点    近年来,人们对发电机组的环保要求越来越高,垃圾焚烧发电技术在世界范围内得到了迅猛发展和普遍应用。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,我国目前正在逐步加大垃圾焚烧发电机组的资金投入。    随着科技的发展和人们生活水平的提高,人类对能源的消耗不断增加,由此到来的环境污染问题也日益严重。对能源需求的增加与对污染排放的控制这一矛盾迫使科技工作者不断寻求高效低污染的燃烧技术,加快新型燃烧装置及环保设备的开发。降低成本、提高可靠性、降低污染排放成为电力行业的追求目标。    垃圾焚烧发电技术作为传统行业派生的新行业,由于其燃料主要是生活垃圾等,因此,燃烧过程可以实现垃圾无害化,而且使垃圾容量大幅缩减,清洁环保;垃圾焚烧机组还有建设周期短,节约能源且环保等优点。故该项技术目前越来越受到重视,并得到迅速推广和不断发展。    2、垃圾焚烧发电机组的控制系统要求    垃圾焚烧发电机组的主要组成部分有:焚烧锅炉、余热锅炉、蒸汽轮机、发电机等设备。    同常规的火电机组相比,垃圾焚烧发电中以发电为辅,垃圾燃烧为主。反映在燃烧系统上,燃烧的热值变化较慢,燃料成份中非可控因素较多,蒸汽负荷的变动较小,压力的变化较大。因而,对于垃圾焚烧发电,传统的火电燃烧系统的机理和控制方法并不完全适应于垃圾焚烧发电。垃圾焚烧发电的*特之处决定了其对控制系统的要求既等同于常规要求,又在常规要求中有着较大的变通性。    1)对分系统强烈的独立性的要求:    对于垃圾焚烧,以垃圾焚烧为主,发电为辅,在整个控制系统的构成上,独立性的要求明显**常规的火电机组。采用分布式的控制系统,不但可以减少整个控制系统的成本,分布式系统的更大的灵活性保证了垃圾焚烧发电的现实可操作性和管理的灵活性。从国内已经正式投运的垃圾焚烧电厂的情况看,分布式控制系统的选用是垃圾焚烧电厂较佳的选择方案。    2)对系统网络传输特性的高性能、高要求:    现代化的垃圾焚烧发电厂,对信息的传输与交换比常规的火电机组更大。采用先进的高速控制网络,对整个控制系统的协调、管理系统的交互运作,都可提供强有力的传输网络的支持。    3)对运行成本的迫切的要求:    在垃圾焚烧发电中,对低运行成本的要求集中在两个方面:①灵活、方便的硬件配置可保证系统的功能性要求与硬件系统的较合理的配合,从而构成较合理的性能价格比;②较低的设备维护成本和系统管理成本,这就要求选择的自动化控制系统具备良好的可扩充性、开放性(可较大限度的利用现有的成熟的信息资源)和长期工业恶劣场所运行的稳定性和可靠性。    3、NT6000分散控制系统(DCS)在垃圾焚烧发电机组的应用  Murr 
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  • TC-IDW161

      4.1.循环流化床锅炉的燃烧特点:循环流化床锅炉燃烧系统是一个大滞后、强耦合的非线性系统,各个变量之间相互影响,有的被调参数同时受到几个调节参数的共同影响,如床层温度要受到给煤量、石灰石供给量、一次风量、返料量及排闸量等多个参数控制。同时有的调节参数又影响多个被调参数,如给煤量不仅影响主汽压力,还影响床温、炉膛温度、过热空气系统及二氧化硫含量等参数。因此,在构造循环流化床锅炉控制方案

  • 1756-CNB E版本

    成功决不喜欢会见懒汉,而是唤醒懒汉氯化铵易结晶,要求严格控制连续结晶器(H104)的液位,和四只洗汽器的差压(H106,H107,H108,H109),保证物料在结晶器内的液位,从而使晶体的品质达到要求,另外防止双法兰变送器因物料的浮腾而使其在膜盒上结晶,因为氯化铵易结晶,所以易造成洗汽器隔板的堵塞,故要求在洗汽器前后差压达到+25mmH2O时自动喷淋防止结晶,保证系统的真空度。 3. 氯化铵易腐

  • PLC机架 1746-A10

    外在压力增加时,就应增强内在的动力  氯化铵易结晶,要求严格控制连续结晶器(H104)的液位,和四只洗汽器的差压(H106,H107,H108,H109),保证物料在结晶器内的液位,从而使晶体的品质达到要求,另外防止双法兰变送器因物料的浮腾而使其在膜盒上结晶,因为氯化铵易结晶,所以易造成洗汽器隔板的堵塞,故要求在洗汽器前后差压达到+25mmH2O时自动喷淋防止结晶,保证系统的真空度。 3

  • ABB RB520 3BSE003528R1

     分析内部逻辑,发现磨煤机跳闸逻辑有一条件是“机组负荷不大于50%ECR”,亦即机组负荷大于50%ECR时是否“层无火”磨煤机都不跳闸。其次,原逻辑对相邻磨运行的证实信号采用的是“相应给煤机的出力大于75%”,而未考虑相邻磨运行的火检是否正常。如果相邻磨对应给煤机的出力大于75%且出现“层无火”,而给煤机仍以很高的出力运行,则较易出现误判断而发生危险。这两种保护逻辑存在较大隐患,严重影响

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