锅炉系统控制

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锅炉dcs控制系统

锅炉dcs控制系统

锅炉dcs控制系统锅炉DCS控制系统锅炉是工业生产中常见的热能设备,它能将水加热为蒸汽,为生产提供所需的热能。

为了提高锅炉的安全可靠性以及运行效率,人们研发出了锅炉DCS控制系统。

锅炉DCS控制系统是一种基于分散控制系统(DCS)的设备,它采用先进的技术与算法,对锅炉的生产过程进行监控与控制。

它包括硬件与软件两个方面的内容,通过自动化的手段来实现对锅炉的精确控制。

锅炉DCS控制系统的硬件部分主要包括主机、控制柜、仪表、传感器等设备。

主机是整个系统的核心,它负责处理各种控制指令,并将结果传达给其他部件。

控制柜是主机的辅助设备,用于集中管理和监控系统的运行状态。

仪表是系统的感知器,它能够对温度、压力、流量等参数进行测量和监测。

传感器是主机的数据输入设备,它能够将现场的物理量转化为电信号,并传输给主机进行处理。

锅炉DCS控制系统的软件部分主要包括操作系统、数据处理程序以及控制算法等。

操作系统是系统的管理者,它能够协调各个组件间的工作,确保整个系统能够正常运行。

数据处理程序是系统的大脑,它能够对传感器采集到的数据进行处理和分析,从而生成相应的控制策略。

控制算法是系统的决策者,它能够根据所设定的目标和约束条件,自动调节锅炉的工作参数,以达到最佳的运行状态。

锅炉DCS控制系统的优势主要体现在以下几个方面:首先,锅炉DCS控制系统能够实现对锅炉的智能化控制。

通过采集和处理大量的实时数据,系统能够准确地判断当前的工作状态,并根据设定的控制策略,自动调整相关参数,以实现最佳的控制效果。

其次,锅炉DCS控制系统能够提高锅炉的安全性。

系统能够实时监测锅炉的工作状态和各种异常情况,并在发生故障时自动切换到备用设备,以保证生产过程的连续性和安全性。

再次,锅炉DCS控制系统能够提高锅炉的能源利用率。

通过对锅炉的工作参数进行优化调整,系统能够使得锅炉的能源利用率达到最高,从而实现能源的节约和环境的保护。

最后,锅炉DCS控制系统能够提高生产的自动化程度。

锅炉主蒸汽压力控制系统

锅炉主蒸汽压力控制系统
该系统通过调节燃料供应、空气流量、给水流量等参数,来 控制锅炉内部的燃烧过程和蒸汽生成过程,以达到稳定蒸汽 压力的目的。
目的和意义
目的
锅炉主蒸汽压力控制系统的目的是确 保锅炉产生的蒸汽压力稳定,以满足 生产工艺的需求,同时保证锅炉安全 、经济、高效地运行。
意义
锅炉主蒸汽压力控制系统对于工业生 产具有重要意义,它可以提高生产效 率、降低能耗、减少环境污染,并保 障生产过程的安全可靠。
标准化与模块化
为了便于系统的推广和应用,未来的锅炉主蒸汽压力控制 系统将更加注重标准化和模块化设计,提高系统的可维护 性和可扩展性。
谢谢
THANKS
02 锅炉主蒸汽压力控制系统概述
CHAPTER
系统组成
01
02
03
04
传感器
用于检测主蒸汽压力,将压力 信号转换为电信号。
控制器
接收传感器信号,根据控制策 略计算输出信号。
执行器
接收控制器输出信号,控制调 节阀的开度,以调节蒸汽压力

调节阀
控制蒸汽流量,从而调节主蒸 汽压力。
工作原理
01
传感器实时检测主蒸汽 压力,将压力信号传输 至控制器。
数据报表生成
03
根据数据处理和分析结果,生成各类数据报表,方便操作人员
了解系统运行情况和性能指标。
05 系统调试与优化
CHAPTER
调试过程
硬件检查
确保所有硬件设备如传感器、执行器和控制 装置都已正确安装并连接。
单体调试
对各个子系统或设备进行单独测试,确保其 正常工作。
软件配置
根据系统需求,对控制软件进行必要的配置, 包括输入输出点、控制算法等。
经济效益

锅炉自动控制系统的实现

锅炉自动控制系统的实现
可根据BMS发出的逻辑指令,强制输出冷风门挡 板开度指令。
2.磨煤机一次风量控制 系统
煤粉管道中煤粉和空 气混合物的速度应保持在 一定范围内,流速太低会 使煤粉沉积在管道内,造 成磨煤机内煤的溢出,另 外,流速过低还会使着火 点移近燃烧器喷口,使燃 烧器过热或烧坏。流速过 高,带入炉膛的煤粉颗粒 度将过粗,使着火减慢, 煤粉和空气在炉膛的混合 度差,使不完全燃烧增加, 造成结渣。
四、炉膛压力控制系统
锅炉炉膛压力控制系统的主要任务是维持炉膛 压力在一定范围内变化,保证锅炉设备的安全运行。 大机组炉膛压力控制除设计有完善的调节系统外, 还加入了一些安全保护措施。在锅炉炉膛压力控制 的设计中,与以往常规的“前馈一反馈”控制方案 相比,还增加了一些防止锅炉内爆发生的防范措施。
(一)正常工况下的炉膛压力控制方式
(一)氧量校正及总风量指令形成回路
锅炉燃烧控制的主要任务是保证燃烧过 程的经济性和稳定性。在稳态时,应根据锅 炉主控指令的要求协调地控制燃料量和送风 量,保持最佳空气/燃料配比和最佳烟气含 氧量。
在动态时,保证升负荷时先增风后增燃料, 减负荷时先减燃料后减风,达到空气/燃料 交叉限制的目的。
锅炉在不同负荷时燃料量和送风量的最 佳配比是不同的。因此,希望有一个检查燃 料量和风量是否配合适当的指标来校正送风 量,这个指标就是烟气中的含氧量。
可根据BMS发出的逻辑指令,强制输出热风门挡 板开度指令。
三、风量控制系统 风量控制子回路用来满足锅炉主控制器
(BOIlER MASTER)发出的风量请求,并维持燃烧 稳定及保证合适的风、燃料配比。送风控制系统为 带氧量校正的串级控制系统,氧量校正调节器是主 调节器,风量调节器是串级控制系统的副调节器。
上下限限幅:确保任何工况下给煤机的转速控制 指令不会超出运行要求的范围。

《锅炉自动控制系统》课件

《锅炉自动控制系统》课件
神经网络控制算法
模拟人脑神经元网络,自适应学习和优化控制策 略,处理复杂的非线性过程。
人机界面
监控界面
实时显示锅炉的运行状态、控制参数和报警信息,方便操作人员 监控。
操作界面
提供控制按钮、输入框和菜单等交互元素,支持操作人员对控制系 统进行操作。
报表界面
生成各种运行报表,如日报表、月报表和年报表,便于分析和总结 。
03
严格控制锅炉的运行参 数,避免超压、超温等 危险情况。
04
保持工作场所整洁,避 免杂物堆积,确保安全 通道畅通。
常见故障与排除方法
01
02
03
04
控制系统失灵
检查控制线路是否连接良好, 元件是否损坏,及时修复或更
换。
锅炉压力异常
检查压力传感器是否正常,调 整压力调节阀,确保压力在正
常范围内。
温度控制不稳定
建立设备维护档案,记录设备 的运行状况和维护情况,以便
及时发现问题并处理。
THANK YOU
感谢各位观看
《锅炉自动控制系统》PPT课件
目录
• 锅炉自动控制系统概述 • 锅炉自动控制系统硬件 • 锅炉自动控制系统软件 • 锅炉自动控制系统应用与案例 • 锅炉自动控制系统安全与维护
01
锅炉自动控制系统概述
定义与功能
定义
锅炉自动控制系统是指利用自动化技 术实现对锅炉运行过程的自动控制, 以达到提高效率、安全可靠、节能环 保等目的。
功能
自动控制锅炉的运行状态,包括温度 、压力、水位等参数,实现自动化调 节和远程监控,提高生产效率和安全 性。
系统组成与结构
系统组成
锅炉自动控制系统主要由传感器、执行器、控制器、人机界面等部分组成。

锅炉自动控制系统原理

锅炉自动控制系统原理

锅炉自动控制系统原理
锅炉自动控制系统原理,是指通过改变给水量、燃料量和空气量等参数,以实现锅炉运行状态的自动调节和控制。

其基本原理如下:
1. 反馈控制原理:锅炉自动控制系统通过传感器获取锅炉各种参数的实时数值,如水位、压力、温度等,并将这些数值反馈到控制器中。

控制器根据设定的目标值和实际值之间的差异,计算出调节量,并将调节量输出到执行机构,对给水量、燃料量和空气量进行调节,使得锅炉保持在预定的运行状态。

2. 控制策略原理:锅炉自动控制系统采用不同的控制策略,以满足不同的运行需求。

常见的控制策略包括比例控制、积分控制和微分控制。

比例控制是根据实际值与目标值的差异,按比例调节输出量;积分控制是根据实际值与目标值的累积差异,按比例调节输出量;微分控制是根据实际值的变化速率,按比例调节输出量。

通过合理地组合这些控制策略,可以实现锅炉自动控制系统的精确调节和稳定运行。

3. 安全保护原理:锅炉自动控制系统在设计中考虑了安全保护功能。

当锅炉出现异常情况时,如超过安全压力、水位过低等,系统会发出报警信号,并采取相应的措施进行保护。

常见的安全保护功能包括水位控制、燃料气动比控制、过热保护等。

这些保护功能可以有效地避免锅炉的过载运行和危险事故的发生。

总之,锅炉自动控制系统原理主要包括反馈控制原理、控制策
略原理和安全保护原理。

通过科学合理地运用这些原理,可以实现锅炉自动控制系统的高效运行和安全保护。

自动化锅炉控制系统

自动化锅炉控制系统

自动化锅炉控制系统:提高能源利用率和安全性的重要手段随着科技的进步和环境意识的增强,煤、天然气和油等非可再生能源的使用面临越来越大的限制。

相对而言,太阳能、风能等可再生能源的发展还需要时间,因此,如何提高能源的利用率和安全性成为了亟待解决的问题。

在实现这一目标的过程中,的应用就显得尤为关键。

一、的基本原理及作用1.基本原理是由控制器、执行机构和传感器组成的。

其中,控制器作为系统的“大脑”,根据传感器采集到的锅炉温度、压力、流量等实时数据,通过执行机构对锅炉的燃烧、供水、汽水回路等进行调节,以实现智能化的控制。

2.作用的应用可以起到以下几点作用:(1)提高锅炉的热效率传统的手动调节方式中存在诸多问题,比如:调节不及时、误差过大等,这些都会影响锅炉的热效率和安全性。

而的应用可以实现更加精确和及时的调节,从而提高锅炉的热效率,减少能源的浪费。

(2)提高锅炉运行的安全性可以监测锅炉的各项参数,及时发现并报警处理锅炉中出现的问题,确保锅炉的运行安全性。

二、的发展状况在过去的几十年中,已经得到了广泛的应用,特别是在工业、热电站等领域。

这些应用中,以数字控制系统为主流,相较于传统的模拟控制系统,数字控制系统可以更加精确和稳定的控制锅炉,提高了锅炉的热效率和运行安全性。

同时,数字化控制系统还具有易于维护,故障自诊断和可编程等特点,可以快速定位故障并进行调整优化。

三、未来的发展趋势随着技术的不断创新和行业的发展,也将会不断向以下几个方向发展:(1)智能化:整合人工智能技术,实现更加精细和智能化的控制,进一步提高锅炉的热效率和运行安全性。

(2)多元化:利用先进的通信技术,实现系统间的数据共享和融合,支持多种控制策略的切换,满足不同场景下的需求。

(3)模块化:应用模块化设计思想,提高系统的可扩展性和可维护性。

(4)绿色化:结合可再生能源的应用,实现锅炉能源的跨界融合,促进绿色能源的发展和利用。

四、结论的应用是提高能源利用率和安全性的重要手段,随着技术的发展和需求的增加,其发展也将会更加智能化,多元化,模块化和绿色化。

蒸汽锅炉的控制系统及其操作方法

蒸汽锅炉的控制系统及其操作方法

蒸汽锅炉的控制系统及其操作方法蒸汽锅炉是现代工业中最常见的用于产生高温高压蒸汽的设备之一。

它广泛应用于各种工业领域中,如发电厂、化工厂、食品工业、制药工业、纸业、纺织等。

然而,保证蒸汽锅炉运行的安全性和稳定性是至关重要的。

这就要求蒸汽锅炉具有可靠的控制系统,只有通过正确的控制,才能实现对蒸汽锅炉运行状态的实时监控和调整,从而提高锅炉的效率和安全性。

本文将介绍蒸汽锅炉的控制系统及其操作方法。

一、蒸汽锅炉的控制系统1.控制系统的构成蒸汽锅炉的控制系统主要由以下四个部分组成:(1)燃烧控制系统:燃烧控制系统用于实现蒸汽锅炉的燃烧过程的自动控制,包括燃料供给系统和风扇系统。

(2)水位控制系统:水位控制系统用于监测锅炉内的水位,当水位过高或过低时,控制系统会自动采取相应措施。

(3)压力控制系统:压力控制系统用于监测蒸汽锅炉的压力,当锅炉内的压力过高或过低时,会触发相应的控制程序。

(4)安全保护系统:安全保护系统旨在避免蒸汽锅炉运行过程中发生可能导致人身伤害和财产损失的异常情况。

2. 控制系统的工作原理在蒸汽锅炉的控制系统中,各个部分之间是相互协作的,共同完成对锅炉的监控和控制。

其中,水位控制系统和压力控制系统属于反馈控制系统,利用传感器和控制器进行数据采集和处理,从而实现对锅炉运行状态的实时监控和控制。

另一方面,燃烧控制系统和安全保护系统属于前馈控制系统,其控制程序是预设的,会在发生异常情况时自动启动。

例如,当火焰出现失稳、燃烧不充分或者烟气过热等情况时,燃烧控制系统会自动停止燃烧或者调整气流量,以达到安全和稳定的运行状态。

二、蒸汽锅炉的操作方法1. 蒸汽锅炉的启动在启动蒸汽锅炉之前,要进行准备工作,包括燃料、水、电源等的准备,以及对锅炉各部位的检查。

启动时,需要按照一定的步骤进行,例如加热管先加热炉水,再将火焰烧起到炉膛中。

一般的启动步骤如下:(1)根据需要填加足够的炉水(2)进入点火程序,开启风扇,将空气送至炉膛(3)给炉膛供应合适的燃料,并解除启动火焰控制(4)检查是否有烟气逸出(5)启动汽水循环泵,以确保锅炉正常运行(6)根据实际情况调整炉膛内的火焰和燃料供应量,以充分燃烧2. 蒸汽锅炉的维护和保养蒸汽锅炉的维护和保养是保证其良好工作和延长寿命的关键。

锅炉自动控制系统的设计与调试

锅炉自动控制系统的设计与调试

锅炉自动控制系统的设计与调试锅炉自动控制系统是现代工业中常见的关键设备之一,它能够确保锅炉能够高效、安全地运行。

设计和调试这样一个复杂的系统需要综合考虑多个因素,包括控制策略、传感器选择、控制器配置等等。

本文将深入探讨锅炉自动控制系统的设计与调试过程。

首先,设计一个合理的控制策略是锅炉自动控制系统的关键。

常见的控制策略包括比例控制、比例积分控制、模糊控制和模型预测控制等。

在选择控制策略时,需要考虑锅炉的特性、工艺要求以及可用的控制器等因素。

比例控制是最简单的控制策略,它根据当前错误信号的大小来控制执行机构输出。

比例积分控制在比例控制的基础上增加了积分部分,用于消除静态偏差。

模糊控制则通过模糊规则和模糊集合来实现控制,它能够应对非线性系统。

模型预测控制基于数学模型预测未来的系统行为,并制定最优的控制策略。

根据具体的需求和实际情况选择合适的控制策略非常重要。

其次,选择合适的传感器对于控制系统的稳定性和精确度来说也至关重要。

常用的锅炉传感器包括压力传感器、温度传感器、流量传感器等。

压力传感器用于监测锅炉内部压力的变化,温度传感器则用于测量锅炉内部温度的变化。

流量传感器可用于测量锅炉进出口的流量,以便精确控制水的供给。

传感器的选择需要考虑其精确度、响应速度和适应环境等因素。

同时,还需要考虑传感器与控制器之间的数据传输方式,如4-20mA信号或数字信号等,以确保数据准确传递。

控制器的配置也是锅炉自动控制系统设计中不可忽视的一环。

现代控制器提供了更多的功能和选项,如PID参数调整、通信接口、报警功能等。

PID控制器是最常见的控制器类型,通过调整比例、积分和微分参数来实现控制。

在配置PID控制器时,需要首先根据实际情况调整比例、积分和微分参数,以达到理想的控制效果。

另外,现代控制器通常具有通信接口,可以与上位机或网络连接,以实现远程监控和数据采集。

此外,控制器还应具备相应的报警功能,在发生异常情况时及时报警,保障安全运行。

锅炉控制系统的主要任务和种类

锅炉控制系统的主要任务和种类

锅炉控制的基本任务是什么?锅炉控制的基本任务是确保锅炉安全、高效运行,同时满足对热量或蒸汽的需求。

具体来说,锅炉控制的基本任务包括以下几个方面:1.确保锅炉的安全运行:包括水位、压力、温度等各种参数的监控和控制,以避免过热、爆炸等危险情况的发生。

2.维持锅炉的稳定运行:锅炉在运行中需要保持一定的稳定性,避免过热、过冷等问题的出现,同时也需要保证锅炉的热效率。

3.控制锅炉的燃料供给:锅炉需要通过燃料供给产生热量,因此需要对燃料的供给进行控制,以保证锅炉的热量输出能够满足需求。

4.控制锅炉的水位和水质:锅炉的水位和水质对锅炉的安全和稳定运行非常重要,因此需要对水位和水质进行监控和调节。

5.维护锅炉的清洁和维护:锅炉的清洁和维护对锅炉的安全和稳定运行也非常关键,因此需要对锅炉进行定期的清洗和维护。

它有哪些主要的控制系统?锅炉控制系统通常包括以下几个主要的控制系统:1.燃烧控制系统:燃烧控制系统用于控制锅炉的燃料供给和燃烧过程,以确保锅炉燃烧的安全、高效和环保。

燃烧控制系统包括燃料输送系统、点火系统、燃烧调节系统等。

2.水位控制系统:水位控制系统用于监测和控制锅炉的水位,以避免水位过高或过低导致的危险情况。

水位控制系统包括水位传感器、水位控制器、水位报警系统等。

3.压力控制系统:压力控制系统用于监测和控制锅炉的压力,以确保锅炉的安全运行。

压力控制系统包括压力传感器、压力控制器、压力保护系统等。

4.温度控制系统:温度控制系统用于监测和控制锅炉的温度,以确保锅炉的热效率和安全运行。

温度控制系统包括温度传感器、温度控制器、温度保护系统等。

5.氧量控制系统:氧量控制系统用于监测和控制锅炉燃烧过程中的氧气含量,以确保燃烧的高效和环保。

氧量控制系统包括氧气传感器、氧量控制器等。

此外,还有一些辅助控制系统,如排污控制系统、风机控制系统、给水控制系统等,它们都是锅炉控制系统不可或缺的组成部分。

锅炉压力控制系统设计

锅炉压力控制系统设计

锅炉压力控制系统设计锅炉压力控制系统设计锅炉作为传统能源的主要供应设施,具有重要的生产、供暖及能源转换作用。

而锅炉压力控制系统是锅炉正常运行的重要保障。

本文主要介绍锅炉压力控制系统的设计思路、系统组成和控制原理等方面的内容。

一、设计思路为保证锅炉安全、高效、经济运行,锅炉压力控制系统必须具备以下两个特点:1、自动化程度高:由于炉膛内的燃烧过程和蒸汽产生过程存在复杂的时序和动态规律,而锅炉压力的变化对于燃烧和蒸汽产生等过程又具有反馈作用。

因此,要实现对锅炉压力的控制,必须借助高度自动化的控制系统。

2、灵活性好:锅炉在运行中,由于燃料种类、热负荷、环境温度等条件的变化,压力控制对象的特性也相应一直在变化,因此锅炉压力控制系统必须具有良好的迁移性和适应性。

基于以上两个特点,锅炉压力控制系统的设计思路如下:1、利用先进的数字控制技术和先进的传感器装置,对锅炉压力、温度、水位等参数进行监测和反馈控制;2、在控制算法方面,采用复杂的神经网络和模糊控制算法,以确定最优的控制方式,以适应各种因素的变化;3、通过网络通信技术,实现对控制系统的联网监控和数据传输,以方便管理员及时了解锅炉运行情况并作出相应的调整。

二、系统组成锅炉压力控制系统主要由以下组成部分:1、控制器:负责对锅炉压力进行监测与控制,并与人机界面、执行器等相互联系,组成一个完整的控制系统。

2、传感器:负责对锅炉压力、水位等参数进行监控和反馈,以便于控制器进行相应的调整。

3、执行器:负责实现对锅炉水位、蒸汽量等参数的控制,以保证锅炉的稳定运行。

4、人机界面:负责向管理员提供锅炉运行状态的实时数据、图形化界面、报警信息和系统参数设置等功能。

5、通信网络:负责将锅炉压力控制系统与其他系统相互联通,实现数据共享和通信功能。

三、控制原理在锅炉压力控制系统中,控制器是系统中心。

其主要控制原理是利用负反馈控制技术,将锅炉压力信号与设定值进行比较,以计算出电子调节器的输出量,从而控制执行器的动作。

第二章+锅炉自动控制系统

第二章+锅炉自动控制系统

串级三冲量给水控制系统图
燃烧率阶跃扰动下的水位响应曲线
在燃烧率Q阶跃变化时,水位的响应曲线如图2-8所示。水位变化的动态特 性用下列传递函数表示:
GHQ ( s)
——为迟延时间(s)。
H (s) K [ ]e s Q( s ) (1 Ts)2 s
上式与蒸汽流量的扰动影响下的传递函数相类似,但增加了一个纯迟延环节。
(4) 根据运行中汽包“虚假水位”现象的 情况。设定蒸汽流量信号强度系数 D 。如“虚假水位”现象严重,可适当加强蒸 汽流量信号,例如可使蒸汽流量信号强度为 给水流量信号强度的1~3倍。但若因此需要 减小给水流量信号强度,则需要重新修正主、 副调节器的整定参数。 (5) 进行机组负荷扰动试验,要求同单级三 冲量系统。
1) 串级三冲量给水控制系统的组成为: (1) 给水流量W、给水流量变送器 rw 和给水流量反馈装置 aw 、副调节器PI2、 执行机构 K Z 、调节阀 K 组成的内回路(或称副回路)。
(2) 由水位控制对象 W01 s 、水位变送器 rH 、主调节器PI1和内回路组成 的外回路(或称主回路)。 (3) 由蒸汽流量信号D及蒸汽流量测量装置 rD 、蒸汽流量前馈装置
本章主要学习模拟量控制系统中锅炉部分的各主要子控制系统:给水控制系统、气 温控制系统和燃烧控制系统。
一、 模拟量闭环控制系统(MCS)
主要包括以下子系统: 1.锅炉给水控制系统 锅炉给水控制系统是调节锅炉的给水量以适应机组负荷(蒸汽量)的变化, 保持汽包水位稳定(对于汽包锅炉)或保持在不同锅炉负荷下的最佳燃水 比(对于直流锅炉) 2.汽温控制系统 汽温控制的质量直接影响到机组的安全与经济运行。它包括主蒸汽温度控制和 再热蒸汽温度控制 (过热气温调节:喷减温水;再热气温调节:烟气挡板位置)

基于PLC的锅炉控制系统的设计

基于PLC的锅炉控制系统的设计

基于PLC的锅炉控制系统的设计本文介绍基于PLC的锅炉控制系统的设计的背景和目的。

锅炉控制系统是基于PLC(可编程逻辑控制器)的设计,采用了分布式控制策略。

整体架构包括以下几个组成部分:1.控制器控制器是锅炉控制系统的核心部分,由PLC实现。

PLC具备高速计算能力和强大的输入输出功能,可以对各个设备进行监控和控制。

它接收来自传感器的输入信号,并根据预设的逻辑和算法进行实时处理,向执行器发送输出信号以控制设备运行。

2.传感器传感器负责将锅炉系统的各个参数转化为电信号,并传输给PLC进行处理。

常见的传感器包括温度传感器、压力传感器、流量传感器等。

3.执行器执行器根据PLC的控制信号来执行相应的操作,如调节燃料供给、控制排放阀等。

它们与PLC之间通过信号线或总线进行连接。

4.人机界面人机界面提供给操作员与锅炉控制系统进行交互的界面。

它可以是触摸屏、计算机软件等形式,用于监视系统运行状态、设定参数以及显示报警信息等。

5.通信模块通信模块用于实现锅炉控制系统与外部设备的数据传输和通信。

它可以连接到局域网或远程服务器,实现与其他系统或监控中心的数据交互。

6.电源供应为了保证锅炉控制系统的稳定运行,需要提供可靠的电源供应。

这可以通过备用电源或UPS(不间断电源)来实现。

综上所述,基于PLC的锅炉控制系统采用分布式控制策略,通过控制器、传感器、执行器、人机界面、通信模块和电源供应等组成部分协同工作,实现对锅炉设备的监控和控制。

本文介绍基于PLC的锅炉控制系统所采用的控制策略和算法。

控制策略是指通过采取不同的控制方法和算法,在锅炉运行中实现温度、压力、流量等参数的稳定控制。

基于PLC的锅炉控制系统采用了以下主要的控制策略:PID控制:PID(比例、积分、微分)控制是一种常用的控制方法。

它通过根据控制对象的偏差来调节控制器的输出,使得偏差逐渐趋向于零,从而实现控制目标。

在锅炉控制系统中,PID控制常用于调节温度、压力和流量等参数。

锅炉控制方案

锅炉控制方案

锅炉控制方案为了确保锅炉运行的安全稳定以及提高能源利用效率,设计一个有效的锅炉控制方案是至关重要的。

本文将详细介绍一个可行的锅炉控制方案,从控制策略、传感器配置到控制系统的搭建,旨在实现锅炉的智能化控制。

1.控制策略在锅炉控制方案中,选择合适的控制策略是基础。

一种常用的控制策略是PID控制,其中P代表比例控制、I代表积分控制、D代表微分控制。

PID控制通过对锅炉的输出进行调整,使得温度、压力等参数能够稳定在设定值附近。

除了PID控制,还可以应用先进的模型预测控制(MPC)策略。

MPC利用数学模型预测未来的系统行为,并通过对控制输入进行优化,使得系统能够更准确地达到设定要求。

MPC相比于传统的PID控制,更加灵活且具有更好的响应速度和控制精度。

2.传感器配置为了实现对锅炉进行精确控制,适当配置传感器是必不可少的。

常用的锅炉传感器包括温度传感器、压力传感器和流量传感器。

温度传感器主要用于监测锅炉内的温度变化,确保锅炉工作在安全温度范围内。

压力传感器用于监测锅炉的压力变化,避免压力过高或过低对设备造成的损坏。

流量传感器则用于监测介质流量,调节锅炉的供给量。

此外,还可以增加其他特殊传感器,如氧气含量传感器、烟气成分传感器等,以全面了解和控制锅炉的工作状态。

3.控制系统搭建构建一个高效的锅炉控制系统需要结合控制算法和可靠的硬件实施。

控制器的选择应根据具体的需求和控制策略来决定,可以使用单片机、PLC(可编程逻辑控制器)或者DCS(分布式控制系统)。

在选择硬件时,要考虑控制系统的稳定性和可靠性。

控制系统应具备良好的抗干扰能力和实时性,以应对各种工况变化。

同时,还需要采用可靠的通信网络和数据存储设备,确保控制系统的数据传输和存储的安全性和稳定性。

4.远程监控与管理随着互联网技术的发展,远程监控和管理系统在锅炉控制中扮演着越来越重要的角色。

通过互联网连接,可以实现对锅炉的实时监控和远程操作。

远程监控和管理系统能够提供更加便捷和高效的运维方式。

锅炉控制原理

锅炉控制原理

锅炉控制原理锅炉控制是指通过对锅炉的燃烧、供水、排烟等参数进行监测和调节,以保证锅炉运行的安全、稳定和经济。

锅炉控制系统主要包括燃烧控制、水位控制、压力控制和排烟控制等部分。

下面将逐一介绍锅炉控制的原理和方法。

首先是燃烧控制。

燃烧控制是锅炉控制系统中最重要的一部分,它直接影响锅炉的燃烧效率和排放水平。

燃烧控制的原理是根据锅炉的负荷情况和燃料的特性,通过调节燃料的供给量、风量和空气分配,使燃烧过程达到最佳状态,从而保证锅炉的热效率和安全性。

其次是水位控制。

水位控制是保证锅炉安全运行的重要环节,它的原理是通过控制给水泵的启停和给水阀的开关,使锅炉水位保持在安全范围内。

当锅炉水位过高时,会导致锅炉的泄漏和水锤现象,而水位过低则会导致锅炉爆炸的危险,因此水位控制必须严格执行。

另外是压力控制。

锅炉在运行过程中,需要保持一定的压力才能保证热能的传递和利用。

压力控制的原理是通过调节锅炉的燃烧和给水系统,使锅炉的压力保持在设定范围内。

当锅炉压力过高时,会导致安全阀的打开和锅炉的停止运行,而压力过低则会影响锅炉的热效率和供热能力。

最后是排烟控制。

排烟控制是保证锅炉排放的烟气符合环保要求的重要环节。

排烟控制的原理是通过调节燃烧系统和烟气处理设备,使锅炉排放的烟气达到国家和地方的排放标准。

排烟控制需要对燃烧过程和烟气的处理进行全面监测和调节,以保证锅炉的环保性能。

总之,锅炉控制原理是通过对锅炉的燃烧、供水、排烟等参数进行监测和调节,以保证锅炉运行的安全、稳定和经济。

锅炉控制系统需要严格遵循相关的操作规程和标准,以保证锅炉的安全性和环保性能。

同时,锅炉控制系统也需要定期进行维护和检修,以保证其长期稳定运行。

锅炉燃烧过程控制系统

锅炉燃烧过程控制系统

乘法器为燃料调节对象的一部分,选择合适的函数f(x),则可以做到不管给煤 机投入的台数如何,都可以保持燃料调节对象增益不变,这样就不必调整燃 料调节器的控制参数了。增益调整与平衡器(GAIN CHANGER & BALANCER),就是完成该功能。
三、风煤交叉限制
为了在机组增、减负荷动态过程中,使燃料得到充分燃烧就要保证有足够的风 量。需要保持一定的过量空气系数,因此,在机组增负荷时,就要求先加风 后加煤;在机组减负荷时,就要求先减煤后减风。这样就存在一个风煤交叉
~ 发电机
Pem
3UI
cos
3
EqU Xd
sin
2.汽机跟随控制方式
锅炉控制 系统
燃烧率μB
锅炉
BD
汽轮机 主控器
TD 汽轮机控制 系统
锅炉 主控器
- p0
+ pT
μT 调节阀
汽轮机
图2 汽机跟随控制方式

P0
— —
PE
~ 发电机
3.机炉协调控制方式
BD
锅炉控制 系统
燃烧率μB
锅炉
锅炉主控器
锅炉燃烧过程控制系统
第一节 概述
一、单元机组的基本控制方式
(1)锅炉跟随控制方式 (2)汽机跟随控制方式 (3)机炉协调控制方式
1.锅炉跟随控制方式
BD
锅炉控制 系统
锅炉 主控器
燃烧率μB
锅炉
+ p0 —
pT
TD
汽轮机控制 系统
μT 调节阀
汽轮机 主控器
汽轮 机
图1 锅炉跟随控制方式
+ P0
— PE
GV
(s)
KV (Ts 1)2

锅炉燃烧系统的控制系统设计

锅炉燃烧系统的控制系统设计
2)锅炉汽水系统中,给水经省煤器预热后进入锅筒,再经过与燃料系统的热交换过程,产生饱和蒸汽;然后经过多级过热器,形成具有一定气温和压力的过热蒸汽,汇集至蒸汽母管,推动单元机组的工作。
3)汽轮发电机组接受锅炉提供的过热蒸汽,推动高压汽轮机转子,进而带动发电机转子转动,产生电能。同时,温度和压力都降低的蒸汽冷凝为凝结水,又被作为给水进入锅炉汽水系统,从而加以循环利用,节约资源。
1.2 单元机组的出力控制
对电网来说,要求单元机组的出力能快速适应负荷的需求,而机组的出力大小事由锅炉和汽轮机共同决定的。两者在适应负荷变化的能力上有很大的差别:锅炉从给水到形成过热蒸汽式一个惯性较大的热交换过程,而汽轮机从蒸汽进入到产生电能是一个反应相对较快的环节。如何合理地控制锅炉和汽轮机的各自出力[3],使其彼此适应,最终满足负荷需求是出力控制的核心任务。
图1-1火力发电厂主要工艺流程图
1.1锅炉控制
锅炉是化工、炼油、发电等工业生产过程中必不可少的重要动力设备。锅炉控制的目的是供给合格的蒸汽,使锅炉产汽量适应负荷需要,同时保证燃烧的经济性、安全性[2]。要实现该控制目的,必须对锅炉生产过程中的各个主要工艺参数进行严格控制。


给水量 锅筒水位
减温水量 过热蒸汽温度
理论和实践已证明,烟气中的各种成分,如O2、CO2、CO和未燃烧烃的含量,基本上可以反映燃料燃烧的情况,最简便的方法是用烟气中的含氧量A来表示。根据燃烧时的化学反应方程式,可以计算出使燃料完全燃烧所需要的含氧量,进而可以折算出所需的空气量,称为理想空气量,用QT表示。但实际上完全燃烧时所需的空气量QP,要超过理论计算的QT,既要有一定的过剩空气量。由于烟气的热损失占锅炉热损失的绝大部分,当过剩空气量增多时,会使炉膛温度降低,同时使烟气热损失增加。因此,过剩空气量对不同的燃料都有一个最优值,以达到最优经济燃烧。

(完整版)锅炉燃烧系统的控制系统设计

(完整版)锅炉燃烧系统的控制系统设计

(完整版)锅炉燃烧系统的控制系统设计⽬录1锅炉⼯艺简介 (1)1.1锅炉的基本结构 (1)1.2⼯艺流程 (2)1.2煤粉制备常⽤系统 (3)2 锅炉燃烧控制 (4)2.1燃烧控制系统简介 (4)2.2燃料控制 (4)2.2.1燃料燃烧的调整 (4)2.2.2燃烧调节的⽬的 (5)2.2.3直吹式制粉系统锅炉的燃料量的调节 (5)2.2.4影响炉内燃烧的因素 (6)2.3锅炉燃烧的控制要求 (11)2.3.1 锅炉汽压的调整 (11)3锅炉燃烧控制系统设计 (14)3.1锅炉燃烧系统蒸汽压⼒控制 (14)3.1.1该⽅案采⽤串级控制来完成对锅炉蒸汽压⼒的控制 (14)3.2燃烧过程中烟⽓氧含量闭环控制 (17)3.2.1 锅炉的热效率 (18)3.2.2反作⽤及控制阀的开闭形式选择 (20)3.2.3 控制系统参数整定 (20)3.3炉膛的负压控制与有关安全保护保护系统 (21)3.3.1炉膛负压控制系统 (22)3.3.2防⽌回⽕的连锁控制系统 (23)3.3.3防⽌脱⽕的选择控制系统 (24)3.4控制系统单元元件的选择(选型) (24)3.4.1蒸汽压⼒变送器选择 (24)3.4.2 燃料流量变送器的选⽤ (24)4 DCS控制系统控制锅炉燃烧 (26)4.1DCS集散控制系统 (26)4.2基本构成 (27)锅炉燃烧系统的控制4.3锅炉⾃动燃烧控制系统 (31)总结 (33)致谢 (34)参考⽂献 (35)1锅炉⼯艺简介1.1锅炉的基本结构锅炉整体的结构包括锅炉本体和辅助设备两⼤部分。

1、锅炉本体锅炉中的炉膛、锅筒、燃烧器、⽔冷壁、过热器、省煤器、空⽓预热器、构架和炉墙等主要部件构成⽣产蒸汽的核⼼部分,称为锅炉本体。

锅炉本体中两个最主要的部件是炉膛和锅筒。

炉膛⼜称燃烧室,是供燃料燃烧的空间。

将固体燃料放在炉排上进⾏⽕床燃烧的炉膛称为层燃炉,⼜称⽕床炉;将液体、⽓体或磨成粉状的固体燃料喷⼊⽕室燃烧的炉膛称为室燃炉,⼜称⽕室炉;空⽓将煤粒托起使其呈沸腾状态燃烧、适于燃烧劣质燃料的炉膛称为沸腾炉,⼜称流化床炉;利⽤空⽓流使煤粒⾼速旋转并强烈⽕烧的圆筒形炉膛称为旋风炉。

锅炉控制系统

锅炉控制系统

锅炉控制系统是指用于控制和调节工业锅炉运行的设备和程序。

现代已经发展了很多年,但它的基本原理和组成部分却没有变化。

一、组成部分由控制器、控制阀、信号传感器、执行器等组成。

其中控制器是整个系统的核心,它根据传感器采集到的锅炉工作状态,通过控制阀和执行器进行控制指令的下达。

信号传感器的作用是将锅炉运行时所产生的物理量转化为电信号,供控制器进行处理。

常用的信号传感器有压力传感器、温度传感器、流量传感器等。

控制阀和执行器的作用是根据控制器的控制信号,控制锅炉压力、温度、流量等参数的变化,维持锅炉运行时的稳定状态。

二、基本原理的基本原理是将锅炉多个参数进行衡量,并根据需要调整控制阀和执行器来控制这些参数。

对于燃烧系统而言,如何保持燃烧的稳定性是一个关键问题。

因此,燃烧系统中通常包含有自动控制燃烧器等设备。

除了确保燃烧的稳定性外,还需要确保锅炉的安全性。

这需要通过机械和电气安全装置来实现。

在这些装置中,最简单的是压力开关,它会在压力升高到一定值时自动切断燃料的供给。

除了锅炉的燃料和安全性,还需要确保锅炉的效率。

这可以通过多项措施来实现,例如压力和流量的控制,以及废气的回收等方法。

三、模式控制中最常用的控制方法是模式控制。

模式控制本质上是通过对锅炉的输入变量进行控制来实现正确的锅炉工作状态。

例如,在模式控制中经常使用PID控制器。

PID控制器通常根据输出变量的误差调整控制器的参数。

这种方法的优点是非常灵活和有效,并且可以在短时间内达到稳态。

四、先进控制为了实现更好的锅炉控制,一些先进的控制技术也可以应用。

例如,基于模型的先进控制(MPC)技术可以对多个变量进行同时优化控制。

硬件模型预测控制(HMPC)可以通过使用实时模型来预测未来锅炉状态的变化。

这种技术的实现需要大量的计算资源和高精度的模型,但是在某些情况下它可以提供非常好的控制效果。

五、总结是现代工业生产中不可或缺的一部分。

它可以确保工业锅炉的安全、效率和稳定性。

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1锅炉系统控制要求1.1主要监测参数1.2控制部分根据锅炉出口热水温度、热水流量、热水压力、炉膛压力、烟气含氧量自动调节锅炉给煤量、鼓/引风机风量,以保证锅炉处于最佳的燃烧状态,最佳热效率,控制调节系统采用西门子PCS7控制系统,并备有手动和自动操作模式。

1.3联锁控制部分此项目涉及到锅炉电机起停保护,原则为启动电机顺序一次是引风机、一次风机、二次风机、炉排电机、给煤机。

停止电机顺序一次是炉排电机、给煤机、一次风机、二次风机、引风机。

如果引风机停,必须停一次风机和二次风机,如果一次风机停,必须停二次风机和炉排电机和给煤机。

当锅炉运行中出现下列情况时,设置自动切断鼓、引风机的装置:●锅炉压力降低至0.4MPa时;●锅炉水温升高至140℃时;●锅炉出口流量低于420t/h;●循环水泵突然停止运行时;锅炉的引风机与鼓风机之间设置联锁:●启动:引风机-鼓风机-炉排●停止:炉排-鼓风机-引风机锅炉的炉排与除渣机之间设置联锁:●启动:除渣机-炉排停止:炉排-除渣机2锅炉自动控制特点锅炉的燃烧控制主要解决的是锅炉的热平衡问题。

当外网的负荷变化时,相应的一、二次风量分配也会变化。

因此,锅炉的燃烧控制即要控制给煤量,也要控制一、二次风的给风量。

也就是要根据外网的负荷变化情况来控制锅炉的给煤量。

根据锅炉燃料的供给速度来控制锅炉的一、二次风量,再根据锅炉的出口的烟气的含氧量对风/煤比进行自动调整。

锅炉自动控制系统将整个锅炉控制分成如下几个部分:燃烧过程控制、给水母管压力控制,除氧器控制。

燃烧过程控制又可以分成送风控制、炉排转速控制、炉膛负压控制,此三部分相互关联。

燃烧系统自动调节的第一个任务是维持锅炉出口热水温度保持稳定,克服自身燃料方面的扰动,保证负荷与出力的协调;第二个任务是使燃料量与空气量相协调(风煤比),保证燃烧的经济性;第三个任务是使引风量与送风量相适应,维持炉膛压在一定范围内。

由于锅炉在运行过程中负荷经常发生变化,这样必须随负荷变化及时调整燃料量,锅炉中,进出热量的平衡体现在锅炉出口热水温度,负荷调节即温度调节,温度调节通过燃料量的调节即炉排转速的改变来实现。

因此在具体的控制设计中基本上应根据负荷来设定炉排转速——粗调,根据锅炉出口热水流量来细调炉排转速;根据炉排转速来设定送风——粗调,由烟气含氧量来细调送风量,再根据送风来调整引风以维持负压。

细调过程在规则控制中实现,粗调在大的负荷变动中采用。

粗调要求有比较准确的炉排转速与负荷的对应表、鼓风与引风的对应表。

细调要求有准确的专家经验。

对应表及规则表可写入程序并可在界面中修改。

3锅炉自动调节回路3.1锅炉负荷调节锅炉负荷调节回路锅炉出口热水温度作为主调量,并结合锅炉出口热水流量、炉膛温度、炉膛运算,输出至炉变频器,控制炉排转速,并按锅炉含氧量智能专家系统计算,保证锅炉出口热水温度,节约能源。

3.2一次风机控制送风控制使燃料量与空气量相协调(风煤比),保证燃烧的经济性。

结合操作经验,设定一合适的风煤比,给煤输出变化×风煤比+上周期一次风机输出 = 一次风机的输出。

3.3二次风机控制二次风机控制采用单回路,作为一次风量的补充。

3.4炉膛负压控制锅炉炉膛负压调节采用调节引风机转速方式,将鼓风机开度作为前馈量,炉膛负压作为被调量送入控制系统,经过炉膛负压调节器的运算,控制系统输出控制引风机变频器,调节引风机转速,以达到节约能源、稳定炉膛压的目的。

炉膛负压控制是保证锅炉安全燃烧的首要控制对象。

3.5锅炉含氧量调节锅炉含氧量调节回路将炉膛含氧量作为主调量,将炉排控制信号作为前馈量,并结合锅炉出口热水温度、锅炉出口热水流量、炉膛温度等工况参数,经过控制系统的智能专家调节运算,计算风煤比系数,确定含氧量控制点,优化含氧量,优化燃烧,节约能源。

4锅炉燃烧优化控制4.1锅炉燃烧系统的三大控制任务a) 保证锅炉出口水温恒定以适应负荷需要;b) 维持氧含量在理想范围保证经济燃烧;c) 维持炉膛在一定负压范围之内保证锅炉安全运行。

4.2三大控制任务的手段a) 锅炉出口水温的控制通过调节输入燃料量和送风量的多少来实现;b)氧含量的控制主要通过调节送风量和燃料成适当配比(风煤比)来实现;c)炉膛负压的控制主要通过调节引风量和送风量来实现。

4.3主要被控参数4.3.1锅炉出口水温锅炉出口水温是衡量供求关系平衡与否的重要指标,出口水温还是送风控制回路中送风调节器的前馈信号,当负荷变化时送风挡板立即动作。

锅炉出口水温调节器根据锅炉出口水温的变化,对各台并行运行的锅炉按预定的比例发出增、减负荷的信号。

4.3.2炉膛负压、送风量、引风量炉膛负压过高或过低都会影响锅炉的安全生产和经济燃烧。

若炉膛负压过小,容易局部喷火,不利于安全生产;若炉膛负压过大,则漏风严重,从而导致总风量增加、烟气热损失增大、煤耗增加。

炉膛负压的稳定是通过炉膛负压、送风量、引风量3个变量参数信号经过控制系统内各功能块的作用,调节引风变频转速,控制其引风量来实现的。

当负荷增大时,热负荷调节器发出信号,通过调速电机增大给煤量。

同时,与给煤量成比例的送风量也由于送风调节器的动作,使送风量相应增大,此时炉膛负压立即下降,需增加引风量以保证炉膛负压的稳定。

由于调节器要在炉膛负压变化后才有输出,虽然引风调节器的输出调节了引风变频的转速,但在一段时间内炉膛负压仍在下降。

因此将送风调节器的输出作为引风调节器的前馈信号,送到炉膛负压调节回路的引风调节器,使送风调节器动作时引风调节器立即动作,以解决测量滞后问题。

引风量实际上是送风量的微调。

以上调节可通过西门子PCS7控制系统来实现。

4.3.3烟气氧含量烟气氧含量是检查锅炉燃烧系统燃料量与送风量是否合适的一个指标。

一般用空气过剩率,即风煤比来衡量燃烧效率。

空气过剩率是通过分析烟气中氧的含量来设定的。

锅炉烟气氧含量一般为4%,相应的空气过剩率在1.02-1.10时,燃烧效率最高。

当负荷或燃煤质量发生变化时,烟气中的氧含量要发生变化,因此除了通过氧量调节器来调节氧含量外,氧量调节器的输出还作为送风调节器的输入信号来校正送风量,以保证燃烧的经济性。

锅炉燃烧系统的三个控制目标是相辅相成的,锅炉出口水温变化,需要调节燃料和送风,这势必会引起炉膛氧含量和负压的变化;氧含量变化,需要调节送风和燃料,同样要引起出口水温和炉膛负压的变化;炉膛负压变化,需要调节引风和送风,反过来也要引起氧含量的变化,因此是一个强相关、强耦合的系统。

同时,由于实际过程中燃料的配比不稳定,燃料的热值时好时坏,“负荷流量”的需要量时高时低,致使被控对象极其不稳,所以存在强烈的外部干扰。

总体说来,锅炉燃烧对象是一个具有多变量、强耦合、强干扰、大滞后等特性的复杂过程系统。

4.4锅炉运行优化控制原理a)通过运行历史数据和试验数据,建立机组在不同的干扰量(负荷,环境温度)下,锅炉各可调量,如一次风压,二次风压及不同的二次风量组合,烟气含氧量、给煤量等,与锅炉运行性能(NOx和效率)之间的非线性动态模型;b)通过稳态模型,寻优机组当前可以达到的最佳性能;c)采用动态控制,控制机组达到最佳状态,从而实现性能最佳。

4.5具体实现的技术方案控制系统获取锅炉机组的所有状态与参数,以这些数据为基础,进行建模、优化与控制,得到影响锅炉运行性能的各个控制量的最优值,并以偏置值的形式反馈到控制系统,实现锅炉运行性能的闭环控制。

锅炉运行优化控制系统给出运行可调参数的最佳值,如最佳的烟气含氧量,最佳的一次风压,二次风压等,并将这些值传送给控制系统,由控制系统完成具体的控制任务。

4.6锅炉燃烧优化技术c)锅炉烟气含氧量的优化控制技术国内早期燃烧优化控制技术的研究主要为锅炉烟气含氧量的优化控制研究。

烟气含氧量代表了锅炉燃烧的风煤比,是影响锅炉燃烧效率和污染排放的关键参数。

早期的燃烧优化控制主要以提高锅炉运行效率为目的,一般情况下,锅炉的效率与烟气含氧量成凸的二次曲线关系,因此这些运行优化控制的研究都是采用这一关系曲线对锅炉的烟气含氧量进行在线的寻优控制,以保证锅炉的最佳燃烧效率。

由于早期锅炉效率不可在线测量,因此很多研究采用了烟气中CO含量与锅炉效率的关系作为间接寻优烟气氧量的依据。

这类控制系统简单、有效,但是比较粗糙,实际应用很少,这主要是受早期锅炉可控性较差、各种分析测量仪表尚没有成熟的影响。

对于燃烧控制系统来说,在燃烧负荷变化时,一般都要根据燃烧特性对过量空气系数进行调整,使其处于较好状态。

但是只是过量空气系数合格还不能完全说明燃烧状态的好坏。

因为在负荷或煤种变化大的情况下,过量空气系数在整个燃烧过程中应是变化的,低负荷和煤质变差时,过量空气系数有所增加。

这是因为负荷降低时,燃料的空气量变得很小,一次风动量降低,使燃料和空气混合不好,容易引起不完全燃烧,若要防止煤粉堵管和燃尽燃料就要求加大风量,从而过量空气系数增加;同样煤质变差时,若要完全燃烧,所需的理论空气量就会增加,相应的过量空气系数应有所增加。

5故障报警系统故障报警系统的完善,使得运行人员可以快速掌握报警发生地点,对超温、超压、泄漏、堵塞、断电等各种故障的发生做到及时诊断,及时检修,保证系统安全运行。

系统配置闪光报警控制仪,把循环水泵电动机电流、过载,补水定压点压力过高或过低,无氧水箱、软化水箱液位及消防水箱高低液位等信号接入闪光报警控制仪进行声光报警,同时在计算机上位机进行报警显示及报警信号报表存储。

6安全保护系统安全保护系统是控制系统的主要组成部分。

涉及安全的工艺参数的设定值由工艺及设备制造厂家依据有关规范给出,不允许操作人员修改或从自动保护中切除。

在某些特殊阶段需要修改和切除时由安全部门和运行人共同确认和履行手续,制定应急措施,正、付操作员必须不间断地监视系统的运行情况。

安保参数分为二类:一类是会造成重大事故,当参数超过安全值时,控制系统会立即自动停炉;一类是会危及正常运行或影响设备运行寿命,当这类参数超过安全值时,控制系统会对相应控制量进行调整,仍然无效时由操作人员实施停炉或其它处理。

一般在涉及到系统运行安全的控制设备应设有人工干预紧急按钮,如遇到紧急情况,操作员可以进行人工干预。

所有的安保参数,在没达到安全设定值之前均有报警。

在这些报警出现后,操作人员应准确判断原因,迅速采取措施,避免参数到达安保设定值。

自动停炉的安保及动作:●启动时,先开引风机,然后启动一次风机,再启动二次风机和给煤机。

停运时,先停给煤机和二次风机,再停一次风机,最后停引风机。

●当出现一下条件四时,应自动停炉。

锅炉压力降低至0.4MPa时;锅炉水温升高至140℃时;锅炉出口流量低于420t/h;循环水泵突然停止运行时;●给煤设备故障在锅炉供热正常运行时,如4台给煤变频器同时故障(信号进入西门子PCS7),则控制系统自动发出停炉指令。

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