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摘 要:对于火电厂而言,其燃煤电厂在发电过程中会产生大量粉煤灰,这就会造成环境问题,因此,需要研究出一种系统,不仅能够自动进行气力除灰,还能实现节能目标。通常情况下,粉煤灰具有密度大、颗粒大、不规则形状等特点,通过对比和分析各类发电厂气力输灰节能系统设计方案,将各自優缺点和方案运行效果整理和记录,希望给有关机构提供参考。
关键词:火电厂;气力输灰;节能系统;系统设计
燃煤电厂在我国电力工业发展过程中发挥至关重要的作用,在我国总发电量中占据比重很大,然而它在给人们提供充足电力的同时也严重污染了生态环境。在这样的背景条件下,亟需设计和开发气力输灰节能系统,这样能够将燃煤电厂产生的大量煤灰输送走并且对其进行回收和利用,进而将气力输灰系统风险有效分担,保障输灰过程的稳定、安全和连续。
1 气力输灰系统简介
锅炉含尘烟气经过脱硫塔后从锅炉烟道尾部进入,然后电除尘,进行部分电除尘后又进入到电除尘内的布袋中进行除尘,最终经过引风机、烟囱,向大气中排入。粗灰罐和细灰罐是电除尘和布袋除尘除下烟尘的最后去处,然后经过压缩空气和输灰管路,使灰进入到灰库,这样整个输灰过程就完成了。
通过对现场进行调研,可以发现当前气力输灰系统中还存在一些问题,比如输送效率较低,浪费能源严重等,主要表现在以下方面:第一,输送单元具有较低的输送效率;第二,输送单元具有的流速比较高,这就会严重磨损管道。
2 对气力输灰节能控制方案的设计
从气力输灰系统运行实际工况出发,对各输送单元输送过程中的耗气原理进行研究,与此同时,对各输送单元用气规律进行分析,在保障正常生产的条件下,对气力输灰系统各输送单元的运行组合及工作过程进行优化研究,最终将用气系统用气流量波动随机性进行降低,使用气过程规律性得以提高。
在以上研究过程的基础上,以气力输灰系统各输灰单元启、停可控方法为依据,进一步将动态平衡新型气力输灰系统专家控制策略提出来,也可以称为电厂输灰系统整体调度运行,利用控制系统,对不同时段输灰系统输送单元的运行组合进行优化,使气力输灰系统整体工作过程中的用气负荷波动降低,从而将气力输灰系统运行效率进行提升,这样就可以对现有一些问题进行改善,比如控制性能低、浪费能耗等问题。运用这项策略,主要目标是对峰值用气量进行降低,然后使输送用气量具有稳定性。气力输灰系统的上位机包括5个模块,下位机由各机组组成,每个机组又由六室和省煤器组成。
3 对气力输灰节能系统软件的开发
对气力输灰节能系统软件的开发主要表现在以下方面,具体分析是:
1 表示层方面(WEB浏览器)
用户接口部分即为表示层,这个交互信息界面可以将用户与系统联系起来,对用户输入数据进行检查和接收,再将系统输出数据显示出来,是表示层的主要功能。表示层任务与其功能相互对应,主要有两个方面:第一,WEB浏览器提出服务请求后,能够传送至WEB服务器;第二,验证用户信息后,WEB服务器借助HTTP协议,将请求文件或相关计算结果传送至浏览器,这样浏览器将传来的数据进行接收后并显示出来。
2 功能层方面
应用主体是功能层,主要内容是数据库存储。接收用户请求是功能层主要任务,第一,将相应扩展程序连接上数据库,借助SQL等方式,将数据处理申请提出来,数据库服务将处理数据结果先对WEB服务器进行提交,而后传送至客户端。第二,通过对NET平台和WEB服务器的综合利用,能够查询实时数据和历史数据,再对输灰系统进行综合分析,一旦输灰系统有异常压力或者输送单元有故障,就会进行报警提示,此外,还能自动、远程控制各输送单元。
4 对系统节能效果的分析
在气力输灰专家控制系统主界面上,将“未投”模式切换成“已投”模式,这样就可以实现优化控制各电厂运行的目标,对于运行人员而言,需要对灰斗里正常斜位变化情况进行认真观察。如果在各电厂运行较长时间后,并且各电厂保持正常运行的条件下,灰斗里还没有出现长时间高料位,就说明在合理时间内,气力输灰系统可以对输灰要求进行满足。
对气力输灰专家控制系统主界面上输灰电场的等待时间进行观察,如果在很长时间内高于除送等待时间设定值时,那就可以判断系统在优化控制方面功能正常。
控制系统具有重要作用,它能够与各电场启动除送时间进行合理配置,这样有利于防止多条除送线将启动除送进行同时开启,提高瞬间跌落管网的压力,对输送造成不利影响,而且将长时间没有启动除送线情况有效避开,不会使管网压力长时间升高,防止空主机频繁进行加卸载,有利于节约资源。
结束语:
总而言之,利用动态平衡原理制作而成的先进气力输灰系统,能够充分对电厂中输灰系统进行调度,使其运行,再借助控制系统,对气力输灰系统进行优化,使其在不同时间对单元运行组成进行输送,使气力输灰系统整体工作过程的用气负荷波动得到降低,进而将气力输灰系统运行效率提升起来,再对现有气力输灰系统控制方式中的问题进行有效改善。
参考文献:
[1]杨晓星, 孔德文. 火电厂气力输灰节能控制系统设计与开发[J]. 科技通报, 2018, v.34;No.235(03):167-170.
[2]尹莉钧,刘耀鑫. 火电厂输灰系统中灰气比对输灰直管道的影响[J]. 现代制造技术与装备, 2020, v.56;No.284(07):85+88.
(江苏圣泓能源科技有限公司,江苏 南京 210037)
关键词:火电厂;气力输灰;节能系统;系统设计
燃煤电厂在我国电力工业发展过程中发挥至关重要的作用,在我国总发电量中占据比重很大,然而它在给人们提供充足电力的同时也严重污染了生态环境。在这样的背景条件下,亟需设计和开发气力输灰节能系统,这样能够将燃煤电厂产生的大量煤灰输送走并且对其进行回收和利用,进而将气力输灰系统风险有效分担,保障输灰过程的稳定、安全和连续。
1 气力输灰系统简介
锅炉含尘烟气经过脱硫塔后从锅炉烟道尾部进入,然后电除尘,进行部分电除尘后又进入到电除尘内的布袋中进行除尘,最终经过引风机、烟囱,向大气中排入。粗灰罐和细灰罐是电除尘和布袋除尘除下烟尘的最后去处,然后经过压缩空气和输灰管路,使灰进入到灰库,这样整个输灰过程就完成了。
通过对现场进行调研,可以发现当前气力输灰系统中还存在一些问题,比如输送效率较低,浪费能源严重等,主要表现在以下方面:第一,输送单元具有较低的输送效率;第二,输送单元具有的流速比较高,这就会严重磨损管道。
2 对气力输灰节能控制方案的设计
从气力输灰系统运行实际工况出发,对各输送单元输送过程中的耗气原理进行研究,与此同时,对各输送单元用气规律进行分析,在保障正常生产的条件下,对气力输灰系统各输送单元的运行组合及工作过程进行优化研究,最终将用气系统用气流量波动随机性进行降低,使用气过程规律性得以提高。
在以上研究过程的基础上,以气力输灰系统各输灰单元启、停可控方法为依据,进一步将动态平衡新型气力输灰系统专家控制策略提出来,也可以称为电厂输灰系统整体调度运行,利用控制系统,对不同时段输灰系统输送单元的运行组合进行优化,使气力输灰系统整体工作过程中的用气负荷波动降低,从而将气力输灰系统运行效率进行提升,这样就可以对现有一些问题进行改善,比如控制性能低、浪费能耗等问题。运用这项策略,主要目标是对峰值用气量进行降低,然后使输送用气量具有稳定性。气力输灰系统的上位机包括5个模块,下位机由各机组组成,每个机组又由六室和省煤器组成。
3 对气力输灰节能系统软件的开发
对气力输灰节能系统软件的开发主要表现在以下方面,具体分析是:
1 表示层方面(WEB浏览器)
用户接口部分即为表示层,这个交互信息界面可以将用户与系统联系起来,对用户输入数据进行检查和接收,再将系统输出数据显示出来,是表示层的主要功能。表示层任务与其功能相互对应,主要有两个方面:第一,WEB浏览器提出服务请求后,能够传送至WEB服务器;第二,验证用户信息后,WEB服务器借助HTTP协议,将请求文件或相关计算结果传送至浏览器,这样浏览器将传来的数据进行接收后并显示出来。
2 功能层方面
应用主体是功能层,主要内容是数据库存储。接收用户请求是功能层主要任务,第一,将相应扩展程序连接上数据库,借助SQL等方式,将数据处理申请提出来,数据库服务将处理数据结果先对WEB服务器进行提交,而后传送至客户端。第二,通过对NET平台和WEB服务器的综合利用,能够查询实时数据和历史数据,再对输灰系统进行综合分析,一旦输灰系统有异常压力或者输送单元有故障,就会进行报警提示,此外,还能自动、远程控制各输送单元。
4 对系统节能效果的分析
在气力输灰专家控制系统主界面上,将“未投”模式切换成“已投”模式,这样就可以实现优化控制各电厂运行的目标,对于运行人员而言,需要对灰斗里正常斜位变化情况进行认真观察。如果在各电厂运行较长时间后,并且各电厂保持正常运行的条件下,灰斗里还没有出现长时间高料位,就说明在合理时间内,气力输灰系统可以对输灰要求进行满足。
对气力输灰专家控制系统主界面上输灰电场的等待时间进行观察,如果在很长时间内高于除送等待时间设定值时,那就可以判断系统在优化控制方面功能正常。
控制系统具有重要作用,它能够与各电场启动除送时间进行合理配置,这样有利于防止多条除送线将启动除送进行同时开启,提高瞬间跌落管网的压力,对输送造成不利影响,而且将长时间没有启动除送线情况有效避开,不会使管网压力长时间升高,防止空主机频繁进行加卸载,有利于节约资源。
结束语:
总而言之,利用动态平衡原理制作而成的先进气力输灰系统,能够充分对电厂中输灰系统进行调度,使其运行,再借助控制系统,对气力输灰系统进行优化,使其在不同时间对单元运行组成进行输送,使气力输灰系统整体工作过程的用气负荷波动得到降低,进而将气力输灰系统运行效率提升起来,再对现有气力输灰系统控制方式中的问题进行有效改善。
参考文献:
[1]杨晓星, 孔德文. 火电厂气力输灰节能控制系统设计与开发[J]. 科技通报, 2018, v.34;No.235(03):167-170.
[2]尹莉钧,刘耀鑫. 火电厂输灰系统中灰气比对输灰直管道的影响[J]. 现代制造技术与装备, 2020, v.56;No.284(07):85+88.
(江苏圣泓能源科技有限公司,江苏 南京 210037)