煤质成分在线检测装置
智能煤质在线分析系统在电厂的应用
智能煤质在线分析系统在电厂的应用摘要:随着电力行业的迅速发展,确保电厂使用的煤质达到一定的标准变得尤为重要。
智能煤质在线分析系统作为一种先进的技术手段,为电厂提供了实时、准确的煤质数据,帮助电厂优化运营策略,提高电能转化效率并确保环境友好的排放。
本文首先介绍了智能煤质在线分析系统的基本原理、主要设备及其技术特点。
随后,探讨了该系统在电厂的实际应用及其所带来的效益。
通过深入研究,得出智能煤质在线分析系统对于现代电厂运营的重要性。
关键词:智能煤质分析,在线监测,电厂,优化运营,环境友好。
前言:电力是现代社会的重要支柱,而煤炭作为主要的电力生产燃料,在电力生产中占有不可替代的地位。
然而,由于煤炭来源的多样性和煤矿的不同矿化程度,煤质存在很大的差异。
这种差异直接影响到电厂的运营效率、设备的寿命以及环境排放。
因此,对煤质进行实时、准确的在线分析成为了电厂优化运营的关键。
随着技术的进步,智能煤质在线分析系统逐渐崭露头角,为电厂提供了一个高效、准确的煤质监测手段。
本文旨在深入探讨这一系统的技术原理、应用及其在电厂中的实际效益。
一、技术介绍在近年来的技术发展中,智能煤质在线分析系统逐渐受到了电厂和相关行业的广泛关注。
这种系统主要利用现代传感技术和数据分析方法,对进入电厂的煤质进行实时监测和分析,从而为电厂提供更为精准的煤质数据。
这一技术的出现和应用,标志着电厂从传统的离线手工检测转向了现代的在线自动化检测。
1.1 智能煤质在线分析系统的基本原理随着传感技术和计算机技术的发展,智能煤质在线分析系统得以实现。
该系统主要基于光谱学、射线技术和微波技术,通过对煤炭的物理和化学性质进行实时监测,从而获得煤质的关键指标。
煤炭作为一种复杂的碳水化合物,其内部包含多种元素和有机物。
通过光谱学技术,可以对煤炭中的不同元素进行精确的定量分析,例如碳、氢、氧和硫等元素的含量。
此外,射线技术可以用来检测煤炭中的矿物杂质,如硫、磷和灰分等。
入炉煤掺配措施
入炉煤掺配措施近两年来,由于煤炭市场形势变化,对我厂入厂煤质量影响很大,给入炉煤掺配带来许多困难。
特别是我厂锅炉设计煤种为按烟煤设计,现在实际进煤贫瘦煤居多,加上我厂初建时为了压缩设计概算,既无混煤罐或圆筒仓、也未建干煤棚,使得入炉煤掺配工作更加被动。
为防止锅炉燃烧不稳灭火和减少锅炉机组低负荷投油助燃次数,现根据运行调度科“煤质成份检测的使用通知”要求,结合燃料实际情况,特制订如下入炉煤掺配管理措施。
1 入炉煤在线检测装置使用要求1.1 入炉煤在线检测装置安装在#7A皮带上,现已能从PI系统上的“煤质成份检测”得到煤质在线工业分析成分(包括全水份、内水份、灰份、挥发份、固定碳、低位热值,主要是挥发份和低位热值)。
1.2 使用时注意以下几点:1.2.1 在#7A皮带无故障的情况下必须走#7A皮带,不允许双路同时运行,以便于通过入炉煤在线装置监视入炉煤质情况。
特殊情况下必须请示值长同意后方可双路或通过#7B皮带上煤。
1.2.2 调度长、班长接班时要通过“煤质成份检测”历史趋势图了解上个班上煤情况,包括通过查看运行日志了解各煤仓煤质情况,班长在接班后要将各煤仓煤质情况向监盘人员交代清楚。
1.2.3 调度长要使用掺配煤联系单,将每次配煤的煤源热值、挥发份、掺配后的计算值、取煤地点通知班长,班长要将配煤方案及时通知程控员,程控员在上煤过程中应严密监视入炉煤的热值及挥发份曲线,发现煤质差时,要及时通知班长和调度长,调整配比或煤源。
1.2.4 入厂新煤源或煤质变化较大的煤源原则上只有通过入炉煤在线监测时才可以直接入炉,否则应堆至煤场单独存放。
1.2.5 两路及以上煤源掺配入炉时,如掺配过程中发现高挥发份或高热值煤源中断,应及时停运劣质煤运行,待系统恢复后,首先投入好煤源运行,再启动劣质煤配煤。
系统停运时,首先停运劣质煤入炉,再停运好煤源入炉。
禁止劣质煤单独入炉。
1.2.6 如发现有劣质煤单独入炉,班长应及时将情况通报值长,包括煤仓号、煤仓煤位、时间、煤的挥发份及热值,便于运行采取补救措施,防止锅炉灭火。
测量原理盘煤仪
适量使用
根据实际需求适量使用盘 煤仪,避免长时间连续工作 导致设备过热或耗电过大 。合理调整运行参数,延长 设备使用寿命。
维护保养
定期清洁设备,保持传感器 等关键部件的清洁,避免因 杂质积累而影响测量精度 。及时检查电缆连接是否 完好。
测量原理盘煤仪的维护保养
1 定期检查
定期检查盘煤仪的各个部件,确保设备运行状态良好。 特别关注关键部件的磨损和故障情况。
发热量
测量原理盘煤仪可以检测煤炭的发热量 ,为客户提供准确的燃料价值数据。
测量原理盘煤仪的测量精度
测量原理盘煤仪的测量精度是其关键性能指标之一。通过精密的检测技术和复杂的算法分析,这种煤质在线 分析仪可以实现高达0.1%的测量精度,在煤质监测和控制中发挥重要作用。精确的测量数据不仅可以指导煤 炭洗选、配煤工艺的优化,还能为生产调度、质量管理提供可靠依据。
测量原理盘煤仪的国内外现状
国内领先
国内的测量原理盘煤仪技术近 年来有了长足进步,多家企业 的产品在精度、稳定性等方面 达到了国际先进水平。
海外发展迅速
国外也有多家公司专注于测量 原理盘煤仪的研发,产品性能 日益优化,在某些技术指标上 超过了国内产品。
应用广泛
测量原理盘煤仪在煤炭工业、电力行业等领域得到了广泛应用,对提 高生产效率和质量控制发挥了重要作用。
据。这些信号反映了煤层中微量元素的含量和分布情况。
2
数据处理与分析
测量数据经过复杂的算法处理,进行背景修正、信号分离
、峰值识别等一系列分析计算,得出煤层的厚度、灰分等
参数。
3
结果输出与显示
最终,盘煤仪将分析处理后的结果实时显示在控制面板上,
为用户提供直观的煤层信息。
测量原理盘煤仪的主要组成部分
中子活化在线煤质分析仪
中子活化在线煤质分析仪导读:DF-5703(A)中子活化在线煤质分析仪可对流经皮带的煤质物料进行在线煤质全元素分析,每分钟精确地分析出硫、灰分、水分、热值的成分信息以及相关的各工业指标。
对煤矿开采、洗煤、配煤、入炉混煤及其生产过程控制等具有重要意义。
DF-5703(A)在线分析仪的装置为模块化结构,不需切割皮带,可绕皮带安装。
DF-5703(A)运行时,皮带从测量装置内托槽上滑过,对流经的所有物料进行检测,整个检测过程不接触物料,不影响皮带运行。
DF-5703(A)每分钟给出一次检测结果,精确分析出各元素含量以及相关的各工业指标。
对煤质进行有效的监督和控制,具有无需取样、全物料分析、分析精度高等特点,有效地解决煤质测试数据滞后等问题,根据分析仪实时检测信息,对生产过程进行有效控制,改良生产工艺,降低生产成本,提高产品质量。
原理:DF-5703(A)采用中子活化瞬发γ分析(PGNAA)技术。
原子核俘获中子后处于激发态,退激时发出与核素相对应的特征γ射线,分析γ能谱,得出被测物料成分含量。
技术参数:1、测量参数:灰分、水分、硫分、SiO2、Al2O3、 Fe2O3 、CaO、MgO、Na2O、K2O等。
2、计数参数:热值、任何可以使用经验公式的可能参数。
产品应用: 1、分类堆放DF-5703(A)系统可以与过程控制软件配合使用,进行物料分类,最大限度的把发热量较高的煤分拣出来,提高矿区各种资源的有效利用。
DF-5703(A)分类堆放应用2、配煤DF-5703(A)与自动配料软件结合使用,可为煤矿、选煤厂、电厂等工业企业进行煤质物料配料过程控制。
称重秤、分析仪将当前检测结果送入配料软件,配料软件根据用户质量控制参数(热值,硫分,灰分)目标值,控制各原料给料机给料量,使配料满足质量控制要求。
配料软件也可以采用手动模式,通过对讲系统调度各煤源给料量,进行指导配煤。
DF-5703(A)配煤应用感谢您的阅读,祝您生活愉快。
MJA型煤质在线检测产品在大港电厂的应用
明 显 的 非 代 表 性 和 滞 后 性 .分 析 结 果 对 锅 炉 安 全 运
1 MJ A型煤质在线检测装置简介
11 测 量原 理 .
如 图 1所 示 . A 型 煤 质 成 分 在 线 检 测 分 析 装 MJ
行 及 优 化 调 整 来 说 意 义 不 大 . 特 别 是 煤 质 分 析 滞 后 已严 重 影 响 锅 炉 的安 全 经 济 运 行
通 过 分 析 射 线 特 征 峰 面 积 来 分 析 元 素 的 含 量 . 从
而 实 现 煤 质 全 元 素 成 分 在 线 测 量 .实 现 煤 质 全 工 业
指标 在线 分析 。
12 装置 的构成 。
如 图 2所 示 . 个 系 统 主 要 由 安 装 在 2条 输 煤 皮 带 上 的 测 量 单 元 、 护 单 元 、 分 测 量 单 元 、 高 单 元 防 水 限 以 及 系 统 控 制 柜 和 测 量 控 制 柜 等 组 成 。 统 通 过 采 集 系
要 推 行 精 细 化 管 理 . 建 资 源 节 约 型 企 业 . 必 创 就
须 加强 燃料 管理 . 高 机组 安 全 经济 性 . 低 成本 。 提 降 在 当 前 的 电 力 形 势 和 煤 炭 供 应 环 境 下 .为 了达 到 发
展 目标 . 这 场 煤 电博 弈 中 成 功 胜 出 . 建 一 个 数 字 在 构 化 人 炉 煤 在 线 检 测 与应 用 系 统 十 分 必 要 。 此 . 津 为 天 大 港 发 电 厂应 用 南 京 大 陆 中 电科 技 股 份 有 限 公 司 研 制 开 发 的 MJ 型 煤 质 成 分 在 线 检 测 装 置 , 于 1 4 A 用 ~
方案 以燃煤 输送 配制 、 仓磨 粉 、 风燃 烧直 至燃烬 人 配
(技术规范标准)煤质成份实时测量分析系统技术规范
中国电力国际有限公司2×600MW(平圩项目)超临界机组辅机设备煤质成份实时测量分析系统技术规范南京国泰电力技术有限公司2006年4月技术规范1 总则1.1本文件适用于淮南平圩第二发电有限责任公司2×600MW机组工程的煤质成份实时测量分析系统设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本文件所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分地详述有关标准和规范的条文,但买方应保证提供符合本投标文件和工业标准的功能齐全的优质产品。
1.3本工程采用KKS标识系统。
买方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有KKS编码。
具体标识要求由设计院提出,在设计联络会上讨论确定。
2 工程概况本期工程2×600MW超临界燃煤机组,在淮南平圩发电有限责任公司现有预留扩建场地上进行建设。
3 设计和运行条件3.1 系统概况和相关设备3.1.1煤质成份实时测量分析系统安装于本工程输煤系统C7A/B带式输送机中部。
数量为2套(1套控制系统)。
3.1.2 C7A/B带式输送机规范带宽 B=1400 mm带速 V= 2.5 m/s额定出力 Q= 1500t/h倾角α=14.9︒槽角β=35︒中间架宽度 1810mm3.2 工程主要原始资料3.2.1气象要素特征值(淮南市气象站,气象资料统计年限:1955年~2001年)气温(℃)历年平均气温 15.5℃极端最高/最低气温 41.2℃ / -22.2℃历年平均最高/最低气温 20.4℃ / 11.4℃最热月(7月)平均最高气温 32.5℃最冷月(1月)平均最低气温 6.3℃气压(hP a)(1955、1996~1999年无资料)历年平均气压 1013.3 hPa湿度(1996~1999年无资料)历年平均水汽压 14.9 hPa历年最大/最小水汽压 40.2 hPa/0 hPa历年平均/最小相对湿度 72% / 2%降水量(mm)年最大/最小降水量 1567.5 mm/471.0 mm历年平均降水量 928.5 mm历年最大日降水量 218.7 mm蒸发量(mm)(1996~1999年无资料)历年平均蒸发量 160.3 mm最大年蒸发量 2008.1 mm风速及风向历年平均风速 2.7 m/s历年最大风速 19.0 m/s(1955~1979、1996~1999年无资料)五十年一遇离地十米十分钟平均最大风速 23.7 m/s五十年一遇平均最大风速23.7 m/s时相应基本风压 0.35 kN/m2历年主导风向 E(1980~2001年资料)历年夏季主导风向 E(1980~2001年资料)历年冬季主导风向 E、ESE(1980~2001年资料)日照(1996~1999年无资料)历年平均日照百分率 51%年平均日照时数(h) 2218.7其它气象要素历年平均大风日数(d) 7.5历年平均雷暴日数(d) 26.6历年平均降水日数(d) 105.9历年平均雾日数(d) 17.3历年最大积雪深度(cm) 35历年最大冻土深度(cm) 13地面平均/最高/最低温度 17.5℃ / 79.8℃ / -23.6℃3.2.2 地震基本烈度为VII度,重要建构筑物按Ⅷ度设防,拟建场地属II类场地。
煤质在线检测技术现状及发展趋势分析
煤质在线检测技术现状及发展趋势分析摘要:随着经济全球化的深入发展,大宗商品竞争更为残酷激烈;作为煤炭生产企业要树立“保煤质就是保市场”的强烈意识;同时随着大数据时代的到来,各煤炭企业相继提出智慧矿山的建设。
本文首先分析了煤质检测技术的保障途径,然后以此为基础,深入探究其未来发展趋势,为从事煤质检测及相关人员的具体工作提供更为丰富的理论依据。
关键词:煤质;在线检测引言煤质分析具体是指为了了解煤的燃烧特性,用物理和化学的方法对煤样进行的化验和测试工作。
化验测试工作是在实验的基础上有效结合化学和物理实验原理,对煤质相关参数进行科学量化分析,分析过程中采取各种手段确保分析结果的准确性和适用性。
1煤质在线检测技术介绍1.1测量原理近红外光谱分析技术属新技术,其基本原理如下:采用特定波段1940nm的近红外线射入样品中,样品所含水分子中的氢—氧键会吸收该波段红外线,并将剩余部分近红外线反射至测量探头,所反射的近红外线能量和样品中水分子吸收的近红外线能量成正比,根据能量的损失量即可计算出被测样品的含水率。
近红外线测量技术不使用放射源,是1种非破坏性、非接触式的实时测量技术。
利用天然γ射线测量法测量灰分,由于煤中矿物质含有K-40和铀(U-238)系、钍(Th-232)系的天然γ放射性,所以通过测量由煤中天然放射性物质引起的γ计数率,能反映煤中矿物质含量,从而确定煤的灰分。
1.2设备构成煤质在线检测装置由煤检测仪、电控箱、工控机、显示器、接口机、展示台、机柜皮等组成。
煤检测仪和电控箱装在现场,工控机、显示器、接口机在机柜里,安装在电子间。
工控机通过Modbus通讯将测量数据传递给信息展示台,供运行人员实时查看。
主皮带从煤检测仪测量装置内托槽上滑过,煤检测仪直接对输煤皮带上流经的所有物料进行断面扫描检测,整个检测过程不接触物料、不影响皮带运行。
煤质在线检测设备精确分析煤炭的水分、灰分、发热量等各工业指标的实时煤质数据,是专门为电厂提供实时在线分析数据的有效装置。
在线煤质分析仪CQM
选煤厂处理能力达到 2300 万吨。外运产品主要是出口及内销平 二(发热量 5500 大卡/公斤),平七(发热量 5200 大卡/公斤)及 平三(发热量 5000 大卡/公斤)煤。国内外用户对煤质的要求日 趋严格,超出允许误差,就要降价甚至拒收,因此配煤工作一刻 也不容疏忽。
平朔矿区的含煤地层属于石炭二叠系。其成煤环境自下而上 分别为海陆交替相和陆相。所以矿区内四个主要煤层的灰分、硫 分差异很大。因此,采出的原煤(毛煤)必须全部经过混配、洗 选加工,才能符合用户对煤质的要求。配煤妥善合理,不但能够 增加优质煤的品种和数量,而且还能使高灰分的煤、煤泥都尽可 能的变成效益更好的煤种,达到物尽其用,从而为企业增加显著 的经济效益。
√
√
排矸煤堆
精煤仓
装车皮带
装车站
煤泥堆
图 3 安家岭选煤厂装车站配煤过程素描图
四、在线煤质分析仪 CQM 在安家岭选煤厂装车站的应用 1、煤质在线分析仪 CQM 简介
煤质在线分析仪 CQM,主要由全元素分析单元、密度检测 单元、水分检测单元和皮带控制单元四部分组成,可以瞬间测出 煤中水分、灰分、硫分、发热量以及煤灰成分等关键煤质指标。 全元素分析单元以锎 252 作为中子源,利用瞬发 γ 射线中子活化 分析技术(Prompt Gamma Neutron Activation Analysis, PGNAA),
安家岭选煤厂主厂房设有 3 个子系统,分别为 1、2、3 系统, 每个系统处理能力为 800t/h。从 2 个原煤堆返煤机返煤,其中, B 塔返煤机 8 台,C 塔返煤机 4 台,进入 3 个子系统,产品煤有 精煤、中煤和煤泥。精煤灰分控制在 15.5%,平二煤硫分小于 1.3%,平八煤硫分大于 1.7%,发热量为 5700 大卡/公斤,分别入 精煤仓。精煤仓又分为高硫仓和低硫仓,其中小于 1.3%的入低 硫仓,大于 1.3%的入高硫仓。 ⑶排矸系统
2024年煤质检测仪器市场发展现状
煤质检测仪器市场发展现状一、引言煤炭是全球主要能源之一,而煤质检测是煤炭行业的重要环节。
煤质检测仪器的市场也因此得到了快速发展。
本文将对煤质检测仪器市场的现状进行分析。
二、煤质检测仪器市场概述煤质检测仪器是用于测量煤质特性和组分的设备。
它可以帮助煤炭企业准确了解煤炭品质,提高生产效率和质量控制水平。
目前,煤质检测仪器市场呈现出快速增长的趋势。
三、煤质检测仪器市场的主要产品1. 煤质分析仪器煤质分析仪器用于测量煤质的主要特性,如水分、挥发分、灰分和固定碳等。
这些仪器通常采用光谱分析、热学分析和化学分析等方法。
2. 煤质在线监测仪器煤质在线监测仪器可以实时监测煤质参数,如硫含量、粒度分布和发热量等。
这些仪器在煤炭生产过程中起到了重要的作用,能够帮助企业及时发现问题并采取相应措施。
3. 煤质综合测定仪器煤质综合测定仪器可以同时测量煤质的多个参数,如工业分析、元素分析、能谱分析和色谱分析等。
这些仪器具有高效、准确的特点,被广泛应用于煤炭行业。
四、煤质检测仪器市场的主要应用领域1. 煤炭生产企业煤质检测仪器在煤炭生产企业中的应用非常广泛。
它可以帮助企业提高煤炭品质,降低生产成本,提高产品竞争力。
2. 燃煤电厂燃煤电厂需要对煤炭进行煤质检测,以确保燃烧效率和排放达标。
煤质检测仪器的应用可以帮助电厂实时监测煤质参数,并及时调整煤炭配比,提高发电效率。
3. 煤炭贸易市场煤炭贸易市场需要对煤炭进行准确的质量检测。
煤质检测仪器可以帮助买家判断煤炭品质,确保购买到合格的产品。
五、煤质检测仪器市场的发展趋势1. 技术创新随着科技的不断进步,煤质检测仪器的技术也在不断创新。
新型仪器具有更高的分析精度、更快的测试速度和更低的成本,满足了用户对仪器性能的不断提高的需求。
2. 自动化和智能化自动化和智能化是煤质检测仪器市场的发展趋势。
自动化仪器可以提高测试效率和准确性,而智能化仪器可以实现远程监控和数据管理,提高用户的使用便利性。
在线灰分仪
在线灰分仪导读:在线灰分仪用于对煤炭中的灰分含量进行在线或离线检测、计量和参与控制。
可以广泛应用于煤矿、洗煤厂、配煤厂、焦化厂、燃煤电厂、钢铁厂和煤码头等。
特别适用于煤炭输送过程中对皮带输送机上的全部煤炭进行在线灰分分析,并输出灰分对应的模拟量信号,对选煤工艺、配煤工艺等实现闭环自动控制提供参考数据,保证生产优化运…在线灰分仪用于对煤炭中的灰分含量进行在线或离线检测、计量和参与控制。
可以广泛应用于煤矿、洗煤厂、配煤厂、焦化厂、燃煤电厂、钢铁厂和煤码头等。
特别适用于煤炭输送过程中对皮带输送机上的全部煤炭进行在线灰分分析,并输出灰分对应的模拟量信号,对选煤工艺、配煤工艺等实现闭环自动控制提供参考数据,保证生产优化运行,从而达到最佳经济效益。
本产品也可用于煤质的快速分析。
测量原理:采用双能量γ射线吸收的原理。
将经过煤炭衰减后的两种射线计数进行数据处理,就可计算出煤炭的灰分值。
性能指标:主要技术指标符合灰分仪中华人民共和国核行业标准:EJ/T 1078-1998《γ辐射煤灰分测量仪》的要求。
测量精度:精煤:误差≤±0.5%;低灰分原煤:误差≤±1.0%;高灰分原煤:误差≤±2.0%。
主要功能和技术特点:(1)采用了新型的核电子技术和核分析技术。
研制成功射线能谱自动稳峰技术(目前该技术已获得国家专利)。
可对由于环境条件变化、元器件性能变化等各种因素引起的仪表漂移自动进行补偿。
(2)整个设计思想经过蒙特卡罗方法反复理论计算和实验验证相结合,以达到最佳效果。
(3)对记录下的历史记录,随时可以查看,并以曲线形式显示。
(4)应用程序设定有不同的操作等级和相关密码保护,防止无关人员误操作。
用户界面可根据现场要求选择DOS操作界面或WINDOWS操作界面。
(5)利用射线可以穿透物质的原理,实现非接触式测量。
探测器和被测煤炭不发生任何接触,长期运行稳定、可靠、不易损坏。
(6)历史数据查询:包括“灰分”、“各路射线计数”、“探测器高压”、“机内温度”等。
vando-ds5000煤质成分在线测量装置
About V ANDOGermany VANDO Analytical Instruments GmbH was established in 1990, it not only inherited the tradition of German-made high-quality optical instruments, and by virtue of its unique advanced technology and reliable quality and attentive service, always a leader spectroscopy techniques. VANDO products are widely used: various iron and steel metallurgy, nonferrous metals, petro-chemical, machinery manufacturing, energy, electricity, rail transportation, aerospace, food hygiene and environmental protection.德国VANDO分析仪器公司于1990年成立,它不仅继承了德国优质光学仪器制造的传统,而且凭借其独特的先进技术和稳定可靠的质量以及周到的售后服务, 始终处于光谱分析技术的领先地位。
VANDO的产品广泛应用于:钢铁冶金、有色金属、石油化工、机械制造、能源电力、铁路运输、航空航天、食品卫生、环境保护等各个领域。
公司俯瞰我国电厂用煤管理和煤质检测水平较为原始,特别在入厂煤和入炉煤的检测方面。
目前一般仍然采用传统的人工采样、实验室分析方法对煤样进行离线分析。
采样、制样代表性差、分析速度慢,不能提供实时数据,严重制约了发电用煤的质量检测和对合同煤的考核,造成的经济损失十分惊人。
煤的工业分析指标发热量是煤质分析的重要指标之一:首先,煤作为动力燃料,其发热量越高,经济价值就越大。
电厂入炉煤煤质成分在线监测
电厂入炉煤煤质成分在线监测摘要:煤的组成和特性对燃煤电厂的安全、经济生产和环境保护有着非常重要的影响。
大部分的火力发电厂煤炭质量不保证,煤是不同的和不断变化的,所以输出不足造成的锅炉和热损失较大,锅炉炼焦、灰尘、熄火,等等等等,充电煤有很大的影响在单元操作的安全性和经济行为,煤混合使得难以准确判断事实煤炭炉。
目前,燃煤电厂常用的实验室离线分析要经过取样、细分、样品制备、实验室检测等步骤。
但是,这个过程中获得分析报告的延迟时间比较长,误差也比较大,约占采样误差的80%,样品制备误差的16%。
在煤质变化较大的情况下,如果不能及时采取相应措施进行必要的运行调整,很可能造成严重后果。
关键词:入炉煤;煤质;在线;监控;实时检测入炉煤对燃煤电厂的运行具有重要意义,实际应用表明,基于PGNAA技术的在线分析仪能够快速反映皮带上物料的变化趋势,精度满足使用要求,与传统采矿相比,具有检测速度快、代表性强的特点,有利于生产过程的实时监控和调整,从而保证煤炭质量。
一、煤粉在线分析装置功能1.控制燃油成本。
如果你安装在线分析的煤炭设备用于分析传入的煤炭,数据可以显示在一个单位时间掌握电厂煤炭灰分,水分,热量值,和其他重要指标,根据控制煤煤特征参数,为燃煤电厂提供基础采购和检验手段,通过对煤炭质量控制系统,以更好地控制燃油成本。
2.控制混煤特征。
目前,越来越多的电厂开始使用混煤,煤质的变化会给锅炉燃烧带来很大的影响,给运行调整带来更多的困难。
如果能够实时掌握混煤的质量数据,就可以根据锅炉的设计特点,合理控制混煤的种类和比例,从而最大限度地满足锅炉的安全运行要求。
3.其他功能。
目前,国内生产的煤质在线分析设备或药剂可以显示煤的灰分、水分和发热量三个指标,可以满足电厂上述几项基本要求。
此外,有些设备还可以检测煤中的碳、氢、氧、氮、硫等元素和灰分中硅、铝、铁、钙、钾等成分的含量。
此外,在线煤质分析设备在国外燃煤电厂的应用还体现在混煤灰分熔融性数据的获取上。
煤化工(或煤制甲醇)在线质量分析仪表的应用探析
煤化工(或煤制甲醇)在线质量分析仪表的应用探析摘要:在线分析仪表在甲醇生产中只起到了参数监视的作用,极少的分析仪参与系统的控制。
随着在线分析仪表的不断完善和改进以及应用先进的微机处理技术,将会逐步实现甲醇分析过程自动化和生产过程自动化。
关键词:在线分析仪表;煤制甲醇引言:分析了在线分析仪表应用在煤制甲醇生产环节中的应用,与传统技术方法对比进行。
在此基础上探讨了煤制甲醇生产中在线分析仪表具体使用形式,以及需要注意的相关控制内容,分别列举了不同类型的在线分析仪表,帮助明确其功能实现原理,提升煤制甲醇生产过程稳定性。
一、在线分析仪表运用优势煤制甲醇生产过程中,受环境因素影响可能会产生生成气体成分变化,传统技术方法中难以捕捉流动气体,同时对环境变化的影响也不够明显,分析灵敏度自然不合格。
对于这一问题,采用在线分析仪表充分解决了分析过程中反应速度过慢的问题,实现了对煤制甲醇全过程控制,并在短时间内分析出气体成分,通过这种方法来帮助提升工作效率。
对于煤制反映过程中的原料添加比例控制,在线分析仪表也有很大的优势,技术方法推出后快速取代了传统分析技术方法,并得到广泛应用。
二、在线分析仪表在煤制甲醇生产中的具体应用(一)质谱分析仪和红外CH4分析仪应用于合成气组浓度与甲烷浓度的检测,通过浓度分析来达到水煤浆控制作用。
煤制甲醇生产过程中由于碳含量存在差异性,会造成最终的CH4生成量不同,通过质谱分析可以了解到具体的碳生成量,从而达到控制效果,按照所需要的生成量来对原料添加比例进行计算,从而达到制取环节全面控制。
质谱分析在线仪表同样是基于浓度检测结果基础上来进行,根据分析经验可以了解到,最终的甲烷浓度与气体合成过程中的温度有直接关系,设计在线分析系统时,会将温度变化控制引入其中,当制取生产过程中温度超出这一效果时,则会在仪表中显示到危险的区域,技术人员观察到实际结果更好的对现场采取控制措施,从而达到红外分析仪控制效果。
煤灰分在线检测方法及设备
煤灰分在线检测方法及设备张泽琳;杨建国【摘要】在现代煤炭加工和利用企业中,灰分是煤炭质量的重要指标之一.灼烧称重法以及快灰快浮等人工测灰法不仅耗时耗力,而且经常出现信息反馈滞后、产品灰分超标等现象,效率低且无法达到实时检测煤炭质量的目的,使其已经不能适应现代煤炭行业的需求.文章详细阐述了目前快速检测煤灰分的几种方法(包括辐射测量法、天然放射性方法、称重法、光电式测灰法和图像处理测灰法)及其检测设备,并分析了各方法的优缺点,以为煤炭加工企业和利用企业提供有益参考.【期刊名称】《选煤技术》【年(卷),期】2012(000)002【总页数】6页(P59-63,72)【关键词】煤灰分;检测方法;快速测灰;在线检测;检测设备【作者】张泽琳;杨建国【作者单位】中国矿业大学化工学院,江苏徐州221008;中国矿业大学化工学院,江苏徐州221008【正文语种】中文【中图分类】TD94中国是以煤炭为主要能源的国家,在全部一次能源消费构成中煤炭占了70%,中国与煤炭有关的行业数量是世界上主要产煤国中最多、最全的。
中国以煤炭为主的能源结构在相当长时期内不会改变,在近30年内,煤炭在一次能源的生产和消耗中仍将占主导地位。
但是,在煤炭的利用上存在着能源利用效率低和污染环境等问题。
解决这一矛盾的唯一出路就是发展洁净煤技术。
煤炭洗选加工是国际上公认的实现煤炭高效、洁净利用的首选方案,是发展洁净煤技术的主要内容之一。
灰分是煤炭质量的重要指标之一,迄今为止,煤炭灰分的标准测定方法仍是灼烧称重法 (根据燃烧前、后的重量比得出杂质百分含量),现场也多采用快灰快浮,而人工采样、制样、化验到报出E-mail:*************************:136****4601结果需90 min[1],效率低且无法达到实时检测煤炭质量的目的,已不能适应现代煤炭加工与利用企业为实现高效生产对煤炭快速测灰、在线检测的需求。
自从20世纪20年代末荷兰首先研制成“森得莱克斯”X射线测灰仪以来[2],世界上已相继研制出了不同用途的多种测灰仪。
TK3000煤质在线快速检测仪用户使用说明书13041614
目
录
TK3000 煤质在线快速检测仪.............................................................................................. i 第一章 安全信息.................................................................................................................. 5 1.1 TK3000 煤质在线快速检测仪操作规程................................................................. 5 1.2 放射源操作规程.......................................................................................................... 5 1.3 突发放射源事故应急预案.......................................................................................... 6 第二章 设备说明.................................................................................................................. 7 2.1 电力行业背景.............................................................................................................. 7 2.2 火电企业面临问题...................................................................................................... 8 2.4 快速煤质检测系统原理........................................................................................ 10 2.5 快速煤质检测系统特点......................................................................................... 11 2.6 技术指标.................................................................................................................... 12 第三章 系统使用说明........................................................................................................ 12 3.1 电气系统使用说明................................................................................................... 12 3.2 软件运行环境............................................................................................................ 12 3.3 软件使用说明............................................................................................................ 13 3.3.1 TK3000 查看通信................................................................................................13 3.3.2 能谱分析............................................................................................................. 14 3.3.3 空载测量.............................................................................................................. 15 3.3.4 设备校正.............................................................................................................. 16 3.3.5 数据修正.............................................................................................................. 17 3.3.6 查看内部工作状态............................................................................................. 18 3.3.7 曲线配置说明...................................................................................................... 19 3.3.8 数据查询说明...................................................................................................... 20 3.3.9 修改密码说明...................................................................................................... 21 3.3.8 系统配置说明...................................................................................................... 22 第四章 常见故障、异常现象及对策................................................................................ 24 4.1 测量系统故障现象、原因及解决办法.................................................................... 24 第五章 检查与维护............................................................................................................ 25 5.1 检查与维护注意事项............................................................................................... 25 5.2 日常检查项目........................................................................................................... 25 5.3 定期检查项目........................................................................................................... 25 5.3.1 定期检查注意事项.............................................................................................. 25 5.3.2 定期检查项目表.................................................................................................. 26 5.3.3 定期维护内容...................................................................................................... 26 5.3 TK3000 煤质在线快速检测仪的保修...................................................................... 26 附件 1 放射源事故处理表.................................................................................................. 28 附件 2 突发放射源事故报告流程图.................................................................................. 30
完善煤质在线分析装置应用方案的研究
维普资讯
些 数据 传 送人 D S系统进 行处 理 。工作 原理 见 图 I C
A 煤 质在 线监测 仪器 一 B一 犁 煤 器
。
以略大 于 实际时 间) 本 次 的 上煤 时间 为 £ 把在 上 次 , ,
最后 ( 。 £ 时间段 内的上 煤 煤 质 当作 原 煤 仓 余煤 , £ 一 )
3 完善煤质在 线分析装 置应用方 案研究
蒲 城 发 电有 限责任 公 司于 2 0 0 4年 1 月 安装 了一 1
2 煤 质 在 线 分 析 方 法
随着 科 学技 术 的 发 展 , 式 各 样 的煤 质 在 线 分 析 各 仪相 继 出现 , 际应 用 中主要 有微 波检 测法 、 实 中子 活化
捷 , 析灰分 和发 热量较 为准 确 , 价 比高 。 分 性
避 免 因为燃 煤 质 量 造 成 的 锅 炉灭 火 事 故 , 低 助 降 燃 用油 , 免 因煤 质 原 因 引 起锅 炉事 故 进 而 造 成对 电 避 网 的冲击 , 速掌 握 入 炉 煤 质 是 目前 火 力 发 电 厂 急需 快 解 决 的 问题 。
装置 , 系统 复 杂 , 资 相对 较大 。微 波检 测法 能很 好 地 投
套设备) 对单 台磨 煤机进行 分 时段计 量可 以达 到指 导
煤质 取样 点在 8号 皮 带处 , 皮 带启 动 后 迟 延 一 当
燃烧和进行 发ห้องสมุดไป่ตู้成本 的核算 目的。具 体方案如 下 : 段 时间 t 即至 8号皮 带 有煤 的时 间 ) 启 动 煤 质 在 线 ( , 分 析 系统 , 煤进 入取样 装 置进行 分 析 , 开 始记 录分 燃 并 析通过 8号 皮带 的煤 质灰 分 和 发 热 量 的 数据 , 将 这 并
入厂煤采样及在线检测一体化装置的应用
一
套采用微波法测水分 的分体在线检测装置 。
入 厂煤采 样检 测装 置具 有 以下特点 :
() 3 中子法检测装置 , 国外使用较多, 国内很少
使用 , 运行 、 护要 求高 , 维 价格 昂贵 。
第3 3卷 第 1 2期
21 0 1年 1 月 2
华 电技 术
Hua a c oo y din Te hn l g
Vo _ No. 2 l33 1
De . 01 c2 1
入 厂 煤 采 样 及 在 线 检 测 一 体 化 装 置 的应 用
赵 亚 山
( 河南省 电力勘测设计 院, 河南 郑州 4 00 ) 5 0 7
取 得 比较满 意 的成果 。
经济和灵活性 , 电厂一期运煤全部采用汽车运输 , 大 型 电厂 全部采 用 汽车运 输在 全 国也是 不多 见 的。
供 煤 矿点 多 及供煤的复杂性 , 对煤质 的控制就显得尤为重要。由 于市场经济 尚不完善 , 现实 中采用汽车运输时 , 来煤 中掺假现象十分严重。煤中掺假不但使相关设备磨 损加快 , 增加除灰渣工作量 , 缩短贮灰场贮存年限 , 而且经济上表现为生产成本增加 , 影响上网电价, 降 低了电厂竞争能力。 以上 情 况 给设 计 者 提 出 了一个 新 的课题 , 可否
国内尚无同类设备的应用先例 , 结合禹州 电厂工程 , 对入 厂煤 采样及 灰 、 分 在 线 检测 一 体 化 设 备 进 行 水
了研 究 。
本成熟 , 可通过各种计量设备 ( 轨道衡 、 汽车衡 、 电 子皮带秤 等) 来完成 。对煤 质 的控 制手段 尚不完 善 , 常是通 过 人工 或 机 械 采 样 、 样 , 由人 工送 通 制 再
煤质在线检测新技术初探
用推广。目前,最成功的工业在线水分测定仪利用 通过回归方程由灰分值计算出煤发热量。
[2]许丽珍.德国煤质在线分析仪的技术考察[J].中国
了微波技术,当微波信号穿透煤层时,引起自由水
2.4 各种测量原理的比较
电力,1995.
-59-
特性控制购煤参数,为电厂采购煤提供依据和检验 射线穿过物质时的减弱强度随物质的原子序数 以及硅、钙等元素成分。
手段,通过实现对煤质的控制来更好地控制燃料成 增大而增大。煤中挥发分与固定碳为可燃组分,由
e.中子源
本。
原子序数较小的原子组成,而灰分是不可燃组分,
大多数的 PGNAA 分析仪采用同位素中子
煤质在线分析技术自 20 世纪 80 年代中期 射源组成的射线测量质量补偿单元,可在负荷变化 法的误差会较大。而中子活化技术则与煤种无
开始就在美国、澳大利亚和欧洲得到了较快发展 , 的输煤皮带上测量煤中水分。
关。
近 10 年来引入国内。初期的引进单位多为选煤厂
2.2 灰分分析
c.防护要求
和洗煤厂,在燃煤电厂的应用较少,主要用于对电
b.控制混煤特性
主要由硅、铁、钙等原子序数较大的原子组成。当 源,即锎一 252(Cf252),它是一种自发裂变中子源,
目前,越来越多的电厂开始燃用混配煤,入炉 射线穿过煤层时,可燃组分中的各元素吸收效应较 平均能量为 2.5 MeV,自发裂变的中子产额可达
煤质的变化会给锅炉燃烧带来很大影响,给运行调 弱, 射线衰减系数小;反之,灰分中各元素吸收效 2.31×1 012 中子/(g·s),中子半衰期为 2.5 年,之后直
a.控制燃料成本
速 中子活化技术。
d.测量指标
如果安装煤质在线分析装置用于入厂煤的分
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