热水锅炉电气控制系统设计
t燃气热水锅炉设计方案
燃气热水锅炉设计方案一、工程描述本工程为锅炉房改造工程,原锅炉房尺寸:9.88m x 5.88m二、设计方案及设备选型根据贵单位的实际情况,我们本着“配量合理,满足需要,安全节约,操作简易”的原则,提出如下方案:锅炉选型:我们根据用户现有情况,选用1 台(2 吨)由南京工业锅炉厂生产的燃气热水锅炉,供暖面积可达到 2 万平方米,可以满足用户供暖需求。
三、产品主要技术数据和性能的详细描述CWNS系列全自动燃气卧式锅炉为内燃,三回程,全湿背,全波纹炉胆,螺纹烟管式锅炉,其烟管与前管板的独到连接设计、N 型导流装置的设计、烟温排放测定自控系统及具有烟气汽化潜热回收利用装置,其特点以下:①燃烧室低位布置,烟管左右对称,平均分散应力。
②三回程结构,保证换热面积与传热效率的最佳状态。
③全湿背布置,既克服了后烟箱受高温烟气冲刷易造成管板裂纹等缺点,又能有用利用受热面,确保锅炉设备安全运转,减少维修。
④采用螺纹烟管,有用增加受热面积,增强高温烟气紊流传热,提高锅炉热效率,同时缓解锅炉的热胀冷缩,确保锅炉的安全性,延长锅炉的寿命。
⑤ 特别是我厂热水锅炉按照蒸汽锅炉标准采用全扳边对接焊接技术避免了角焊缝长期受热交变应力而可能出现的困乏,提高了锅炉的安全性。
⑥ 前后端盖密封性能和措施:前、后烟箱门采用活动式结构,便于对锅炉内部进行清查、维修和纯洁;前、后烟箱门采用双门结构,即内耐火门,外保温门,降低了热量的散失,保证燃烧器在一个低温地环境下运行,操作人员在安全的环境下操作,增加了锅炉的外部美观。
⑦ 锅炉外壳采用彩色钢板包装,既耐腐蚀,外型又美观幽美。
2、燃烧器性能特点采用意大利进口燃烧机。
性能特点(1)、强制通风一体式比例调节,外形设计松懈,适用功率范围广,全自动运行,对炉膛进行预吹扫,压头高,克服炉膛阻力能力强。
(2)、风机马达安装在与空气流动相垂直的方向,叶轮性能可靠,使用反向风机叶片和高效隔音材料、并采用分外设计的风门入门,使噪音的排放降到最低。
基于PLC控制的锅炉自动输煤系统设计[整理]
摘要本论文主要是以锅炉的自动输煤系统为研究对象,自动输煤系统的出现不仅仅解决了在锅炉输煤过程中只能使用人力的现状,也解决了工作强度大、工作时间长的问题。
论文首先简述了锅炉概况,对自动输煤系统的工艺流程进行分析设计,然后对输入输出点进行分配,设计了主电路,对PLC进行分析选择,最后画出梯形图。
通过对原有锅炉输煤系统控制方面存在的问题进行分析,采用PLC控制系统选用日本三菱F1-30MR型PLC,通过硬件选取,软件调试,实现整体控制系统结构合理,运转良好的目的。
个机械之间均涉及安全连锁保护控制共嫩:系统的输煤电机启停有严格控制顺序,彼此间有相应的联锁互动关系,当启停某台输煤系统设备时。
从该设备下面流程的最终输煤设备开始向上逐级启用,最后才能使该台设备启动;当停止某台输煤设备或某台设备故障时,从该设备上面流程的源头给煤设备开始向下逐级停机,左后才能使该台设备停止。
这样就保证了上煤传输的正常运行在线控制煤流量,避免了皮带上煤的堆积,也保护了皮带。
PLC控制系统硬件设计布局合理,工作可靠,操作,维护方便,工作良好。
用PLC输煤程控系统。
用PLC来对锅炉输煤系统进行控制。
锅炉输煤系统,是指从卸煤开始,一直到将合格的煤块送到煤仓的整个工艺过程,它包括以下几个主要环节:卸煤生产线、煤场、输煤系统、破碎与筛分、配煤系统以及一些辅助生产环节。
本设计中主要研究的是其中的输煤系统部分,即煤块从给煤机传输到原煤仓的过程。
采用了顺序控制的方法。
不但实现了设备运行的自动化管理和监控。
提高了系统的可靠性和安全性,而且改善了工作环境,提高了企业经济效益和工作效率。
因此PLC电气控制系统具有一定的工程引用和推广价值。
关键词:PLC;自动输煤系统;煤料自动控制目录绪论 (4)第1章输煤电控系统的概况 (5)1.1锅炉的概述 (5)1.2自动输煤系统的工艺过程 (5)第2章输煤系统硬件电路设计 (7)2.1输入和输出点地址分配及设备选择 (7)2.2 主电路设计 (10)2.3 PLC控制电路设计 (11)第3章输煤系统软件控制设计 (12)3.1系统控制流程图 (12)3.2梯形图 (13)3.3指令表 (16)总结 (18)致谢 (19)参考文献 (20)绪论锅炉自动输煤系统的主要任务就是实现对煤料的输送、除杂、破碎、提升等工作过程,以达到按时保质保量为机组(原煤仓)提供原煤的目的。
GB 50041-2008 锅炉房设计规范
第一章总则 (3)第二章基本规定 (3)第三章燃烧的设施 (5)第一节燃煤的设施 (5)第二节燃油的设施 (6)第三节燃气的设施 (8)第四章供热热水制备 (9)第一节热水锅炉及附属设施 (9)第二节热水制备设施 (10)第五章锅炉房的布置 (11)第一节位置的选择 (11)第二节建筑物、构筑物和场地布置 (12)第三节锅炉间、辅助间和生活间的布置 (12)第四节工艺布置 (12)第六章锅炉通风、除尘和噪声防治 (13)第一节锅炉通风 (13)第二节除尘 (14)第三节噪声防治 (14)第七章锅炉给水设备和水处理 (15)第一节锅炉给水设备 (15)第二节水处理 (16)第八章燃料和灰渣的贮运 (19)第一节煤和灰渣的贮运 (19)第二节燃油的贮存 (22)第九章热工监测和控制 (22)第一节热工监测 (22)第二节热工控制 (27)第十章化验和检修设施 (28)第一节化验 (28)第二节检修 (28)第十一章汽水管道 (29)第十二章保温和防腐 (30)第一节保温 (30)第二节防腐 (31)第十三章土建、电气、采暖通风和给水排水 (31)第一节土建 (31)第二节电气 (33)第三节采暖通风 (34)第四节给水排水 (35)第十四章室外热力管道 (36)第一节供热介质及其参数 (36)第二节管道的设计流量 (36)第三节管道系统 (36)第四节管道布置和敷设 (38)第五节管道和附件 (40)GB 50041-2008 锅炉房设计规范第一章总则第1.0.1条为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求,制定本规范。
第1.0.2条本规范适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房和室外热力管道设计:一、以水为介质蒸汽锅炉房,其锅炉的额定蒸发量为1~65t/h,额定出口蒸汽压力为0.1~3.82MPa 表压、额定出口蒸汽温度小于或等于450℃;二、热水锅炉的锅炉房,其锅炉的额定出力为0.7~58MW、额定出口水压为0.1~2.5MPa表压、额定出口水温小于或等于180℃;三、符合本条第一、二款的参数的室外蒸汽管道、凝结水管道和闭式循环热水系统。
高压电极式热水锅炉方案介绍
中心线与锅炉外壳相连。锅炉外壳和机架与大楼主筋和接地端相连。
三、 自动控制 电极锅炉控制系统采用 SIEMENS S7-300 PLC 作为 BMS(Boiler Manager System)
控制器,选用上位机作为参数显示设置界面。它可以实现锅炉的自动控制、工况监 控、历史数据记录等图文显示及监控要求,还具备了丰富的故障检测、事故报警、 联锁保护等功能,保证锅炉的安全可靠运行。
的热量换热输出。循环泵把锅炉上部的“热水”通过换热器“冷却”后输入锅炉下
部,从而为用户提供满足要求的热水。锅炉出口热水的温度可根据用户需求调节。 该产品在国外有较多应用,主要是大于 3MW 的电锅炉系统。国内一般民用没有
这么大功率需求的用户,因此主要用于核电系统的辅助锅炉,以及风电系统的蓄热 采暖系统,单台功率可以达到 30MW 以上。电极式过来的特点是:启动迅速,短时间 内既能提供符合要求的蒸汽或热水;稳定可靠运行,且负荷调节范围宽,维护保养 便捷。大功率时,优势明显。
由于“纯净”的水是不导电的,因此循环的水应加入一定的电解质,提高水的 导电率。根据检测到的锅炉炉水的电导率,与目标值进行对比,确定是否添加电解
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电极锅炉方案介绍
质;或者排放高浓度的炉水,添加新的“纯净”水。
杭州华源前线能源设备有限公司
热水电极锅炉通过单独设置的换热循环管路和换热装置把锅炉内部“高温炉水”
通过调节换热循环管路侧的水泵频率,变频控制循环水量,来确保锅炉的出水 温度。 3.4 其它辅机和控制
锅炉补水、电解质添加、高压电控制、热水温度控制、循环泵频率控制、报警 保护等系统及控制均有较好实现方式。
四、 电极锅炉与常规电锅炉的比较
1、电气线路。电极锅炉直接采用高压电,通过隔离变压器、中置柜,然后直接
壁挂炉控制电气原理图
壁挂炉控制电气原理图2010-01-22 19:31:38| 分类:默认分类|举报|字号订阅产品特点介绍:1、体积小巧:不占用空间,操作更灵活,内部布局更合理,做工更精致。
18、20kw体积仅为:720x340x245mm,26、28kw体积仅为:720x410x245mm ;更便于嵌入式安装。
2、数码控制:数码控制系统运行。
供暖、热水水温数字输入,燃气流量自动比例调节,节能又安全,可选择使用室温控制器。
3、生活热水优先:高效复合套管式热交换器,做工精细,热效率高达93.5%以上。
供暖水与生活用水严格分开,达到食品级的饮用标准,温度任意设定,恒温输出(38---42度),并保证生活用水优先的原则。
4、恒温:生活用水系统特别设计了流量稳定装置,当水压气压波动引起水流量变化时,根据个人需要调整水流量。
5、节能:燃烧腔采用进口高效隔热摩根陶瓷板,高效节能,热效率高达93.5%以上。
6、安全:给排气设计,使燃烧所需空气取自室外,废气通过双层不锈钢排气烟管完全排出室外;燃烧腔与其他部件完全隔绝,可有效延长电气元件的使用寿命。
7、环保:排烟系统采用世界最先进技术正、负压同时检测,确保绝对安全,让更充足的空气参与燃烧,使燃烧更加充分。
8、闭式系统:闭式水路设计,内置膨胀水箱,供暖循环水与大气完全隔离,不易结水垢。
9、防冻结装置:当循环水温降至6℃以下,水泵运转,燃烧器以最小功率燃烧。
水温升至20℃停止。
10、水泵防卡滞功能:每待机24小时,水泵自动运转1分钟。
11、主回路流量监控功能:当主回路水循环意外停止时,自动关闭系统。
12、极限温度保护装置:水温升高到极限温度时,关闭燃气比例阀,系统停止工作。
13、风压过大保护装置:当风机故障,烟道阻塞,风压过大时,燃烧自动停止。
供暖系统水压安全保护装置:系统水压升至3bar时,安全阀自动打开泄压。
14、熄火保护功能:燃烧器意外熄火时,燃气比例阀自动关闭。
15、彩屏液晶显示故障:壁挂炉运行中出现任何故障,显示屏准确显示故障部位,便于维护,安全可靠。
(完整版)汽包锅炉给水水位自动控制系统的设计毕业设计论文
目录引言 (1)第一章第一章给水控制系统的动态特性 (3)1.1锅炉给水控制系统的任务 (3)1.2 给水控制对象和各种扰动下水位变化的动态特性 (3)1.2.1 给水控制对象的动态特性 (3)1.2.2 各种扰动下水位的动态特性 (5)第二章给水自动控制系统的基本要求和基本结构 (9)2.1 给水控制系统的基本要求 (9)2.2 给水控制系统的基本结构及分析 (9)2.2.1 单冲量给水控制系统 (9)2.2.2 前馈-反馈三冲量给水控制系统 (10)2.2.3 串极三冲量给水控制系统分析 (16)第三章给水控制系统的无扰切换 (20)3.1 测量信号的自动校正 (20)3.1.1 水位信号的压力校正 (20)3.1.2 过热蒸汽气流信号的压力、温度校正 (22)3.1.3 给水流量信号的温度校正 (23)3.2 给水控制系统的切换 (24)3.2.1 给水流量测量装置切换系统 (24)3.2.2 大小给水调节阀门的切换 (28)3.2.3 系统的无扰切换 (29)第四章系统的参数整定及MATLAB仿真 (32)4.1 控制系统的参数整定方法 (32)4.1.1 广义频率特性法 (32)4.1.2 工程整定法 (33)4.2 调节器的选取 (35)4.3 参数整定及MATLAB仿真 (36)4.3.1 单冲量调节系统的参数整定及MATLAB仿真 (36)4.3.2 串级三冲量调节系统的参数整定 (37)4.3.3 整个系统和各种扰动量下的SIMULINK结构图和仿真图 (41)结论 (45)参考文献 (46)谢辞 (47)引言自动控制技术在工程和科学发展中起着极为重要的作用,在火电厂的生产过程中也采用了自动控制技术。
在火电厂的生产过程中采用的热工自动控制系统,是伴随着社会对电能需求的日益增加、单机容量的日益扩大和自动控制技术在火力发电厂中应用的深度与广度与日俱增而逐步发展起来的。
电厂热工自动化水平的高低是衡量电厂生产技术的先进与否和企业现代化的重要标志。
锅炉内胆水温控制系统建模和控制器设计
中国矿业大学课程设计姓名:陈寇忠学号:******** 学院:信息与电气工程学院专业:电气工程与自动化2010-10设计题目:锅炉内胆水温控制系统建模和控制器设计指导教师:郭西进职称:教授2010年6月徐州目录1 绪论 (1)1.1 课题简介 (1)1.2 温度控制方式研究现状 (1)1.2.1 传统控制方法—PID控制算法 (1)1.2.2 模糊控制 (2)1.2.3 神经网络控制 (2)1.2.4 自适应控制 (3)1.2.5 PID控制方法和其他控制方法的结合使用 (4)1.3 本文所做的工作 (6)2 温度控制系统的概述 (7)2.1 实验装置简述 (7)2.2 温度控制系统概述 (13)2.2.1 温度控制系统的结构框图 (13)2.2.2 调节器及其基本调节规律 (13)2.2.3 执行器 (14)2.2.4 被控对象 (14)2.2.5 检测元件 (14)3 温箱系统建模 (15)3.1 数学模型概述 (15)3.2 温箱数学模型的建立 (16)3.3 系统建模 (18)4 PID控制方案 (18)4.1 PID控制概述 (18)4.2 PID控制原理 (19)4.2.1 模拟PID控制器 (19)4.2.2 数字PID控制器 (20)4.2.3S7-300控制PID实现 (23)4.3 PID控制整定方法 (25)4.3.1 Ziegler—Nichols整定公式 (25)4.3.2 最优PID控制器 (26)4.3.3 自整定PID控制器 (28)4.4 PID控制仿真 (28)4.4.1 建模 (28)4.4.2 系统仿真 (31)4.4.3 分析比较 (35)5 结论 (36)6 体会 (37)7 参考文献 (38)1 绪论1.1 课题简介这学期我们学习了《过程控制系统与自动化仪表》,它是自动化专业比较重要的一门专业课。
过程控制系统一般指工业生产过程中自动控制系统的被控变量是温度、压力、流量、液位、成份等这样一些变量的系统。
电气技术在燃气设备与安全中的应用
挑战:技术更新换代迅速,需 要不断研发和创新
机遇:随着物联网技术的发展, 电气技术在燃气设备与安全中 的应用将更加智能化和便捷化
未来发展中电气技术在燃气设备与安全中的发展策略
绿色能源:推广使用清洁能源, 降低对环境的影响
物联网技术:实现燃气设备的 远程监控和管理
智能化:利用人工智能技术提 高燃气设备的安全性和效率
电气技术在燃气设备故障诊 断中的应用
电气技术在燃气设备中的作 用
电气技术在燃气安全控制中 的应用
燃气安全中电气技术的具体应用场景
燃气泄漏检测:通过电气传感器检测燃气泄漏,并及时报警
燃气燃烧控制:通过电气控制系统实现燃气燃烧的精确控制,提高燃烧效 率和安全性
燃气管道监控:通过电气传感器实时监控燃气管道的压力、温度等参数, 及时发现异常情况
安全技术:加强电气技术在燃 气设备安全方面的应用,提高
燃气设备的安全性能
标准化:制定电气技术在燃气 设备与安全中的应用标准,提
高产品质量和可靠性
培训与教育:加强电气技术 在燃气设备与安全中的应用 培训和教育,提高从业人员
的专业素质和技能水平。
感谢观看
汇报人:XX
燃气设备中电气技术的应用优势
提高燃气设备的 安全性能
提高燃气设备的 工作效率
降低燃气设备的 能耗
提高燃气设备的 使用寿命
提高燃气设备的 智能化水平
提高燃气设备的 环保性能
燃气设备中电气技术的应用案例
燃气热水器:使用电气技 术控制水温和水量,提高 使用舒适度
燃气灶具:使用电气技术 控制火力和烹饪时间,提 高烹饪效率
燃气安全防护:通过电气技术实现燃气设备的安全防护,如防爆、防雷、 防静电等
热水锅炉-PLC控制原理图
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锅炉温度控制系统设计设计
锅炉温度控制系统设计设计安徽建筑大学毕业设计(论文)专业:测控技术与仪器班级 : 二班**** : **学号 : ***********课题 : 锅炉温度控制系统设计****:***2013 年 06 月 14 日摘要在调查对当前采暖需求情况的基础上,根据小型家用燃气锅炉的工作特点,再结合工程实际需要,研究了基于MCS-51单片机的家用燃气锅炉温度控制系统,旨在解决使用燃煤锅炉集中采暖时所遇到的锅炉温度不易控制的问题,改进家庭采暖的控制方式,提高采暖的经济性。
利用Protel99se软件设计电路,对智能控制器的电源电路、报警电路、时钟电路、复位电路、LCD液晶显示电路以及控制器的核心—温度采集电路进行了设计。
电源采用三端集成稳压器W7800 (W7900)系列元件7805,交流220 v电压转换为单片机所需要的5V电压;利用AT89S51作为控制器的核心器件;利用集成电路温度传感器DS18B20测量锅炉水温;并将测量的水温与设定值比较,另外系统使用LCD液晶显示器显示当前水位、水位的上下限值、当前采集的温度值和预先设定的温度报警值。
当温度超过所设定的报警温度值,系统将发出报警声音,同时关闭锅炉燃烧器。
等待温度降到下限值,这时就可以重新锅炉燃烧器通电,继续加温,如此反复监控温度。
这样就可以提高能源的使用率,节约能源。
针对系统的特点和要求,在上述硬件电路及实现方法的基础上,利用汇编语言,设计了基于单片机的锅炉温度控制系统。
控制软件主要包括温度和温度采集子程序、水位控制程序、LCD液晶显示子程序等。
关键词:单片机;温度控制;DS18B20;燃气锅炉;LCD;ABSTRACTAccording to the market demand and the characteristics of domestic heating, this paper develops MCU intelligence controller for the minor gas-fired boiler which is domestic heating equipment on the basis of investigation of heating demand widely. The research purpose is to change the inconvenience of temperature control bring by using coal fired boiler for centralized heating, to increase economics of heating.The software called Protel99se for circuit designed is used to develop the hardware of the controller. The hardware includes the power supply circuit, the reset circuit,the clock circuit, the alarm circuit, the LCD display circuit, and the temperature collection which is the core of this controller. The three-pin integrated-circuit voltage regulator W7800 (7900) series component 7805 is used for the power supply. The Atmel AT89S51 chip is the core chip of the controller. The integrated temperature sensor DS18B20 is used to measure water temperature in boiler. The key circuit is used to set the alerm temperature and analog water in or out. In addition, LCD is used to display water level bound, current water level, temperature alerm value by presupposition and current temperature. When water level beyond its bound or when current temperature beyond its alerm value, the system gives an alerm and makes boiler burner off. When water temperature is down, the system releases alerm and makes boiler burener on. The system does it again and again.So the system can save energy and improve energy utilization rate. Aim at the demand and characteristic of the system, on the basis of these hardware and implement method, using assemble language, system designs boiler temperature control system design based on singlechip. This software includes temperature and water level monitor main program, temperature collection subprogram, analoy water in and out subprogram, keyboard scan subprogram, LCD display subprogram etc.Keywords:MCU; Temperature control; DS18B20;Gasboiler;Liquid CrystalDisplay;目录1 绪论 01.1 课题背景 01.2课题研究的目的及意义 (1)1.3系统的总体设计思想 (1)2 系统方案选择及工作原理 (3)2.1 系统设计方案 (3)2.2 系统结构框图 (4)2.2.1主要器件的选择 (6)2.2.2 辅助器件选择 (6)3 硬件电路设计 (7)3.1 主控单片机AT89S51芯片介绍 (7)3.1.1 主要性能特点 (8)3.1.2 AT89S51管脚说明 (8)3.2 单片机最小系统 (10)图3.2 最小单片机系统 (11)3.2.1时钟电路 (11)3.2.2 复位电路 (11)3.3 温度控制电路设计 (12)3.4按键电路设计 (12)3.5 水位检测电路设计 (13)3.6 稳压电源电路设计 (14)3.7温度传感器选择及温度采集电路 (16)3.7.1 DS18B20简介 (16)3.7.2温度采集电路 (17)3.8输出模块 (18)3.8.1 固态继电器SSR (18)3.8.2报警电路设计 (19)3.8.3液晶显示电路设计 (20)4 系统软件的设计 (23)4.1 系统主程序 (23)4.2 子模块软件设计 ... 错误!未定义书签。
热力公司换热站控制系统设计讲解
第一章绪论集中供暖的发展概述集中供暖是在十九世纪末期,伴随经济的发展和科学技术的进步,在集中供暖技术的基础上发展起来的,它利用热水或蒸汽作为热媒,由集中的热源向一个城市或较大区域供应热能。
集中供暖不仅为城市提供稳定、可靠的热源,改善人民生活,而且与传统的分散供热相比,能节约能源和减少污染,具有明显的经济效益和社会效益。
1.1.1 国外集中供暖发展概况集中供暖方式始于1877年,当时在美国纽约,建立了第一个区域锅炉房向附近14家用户供热。
20世纪初期,一些工业发达的国家,开始利用发电厂内汽轮机的排气,供给生产和生活用热,其后逐渐成为现代化的热电厂。
在上世纪中,特别是二次世界大战以后,西方一些发达国家的城镇集中供暖事业得到迅速发展。
原苏联和东欧国家的集中供暖事业长期以来是实行以积极发展热电厂为主的发展政策。
原苏联集中供暖规模,居世界首位。
地处寒冷气候的北欧国家,如瑞典、丹麦、芬兰等国家,在第二次世界大战以后集中供暖事业发展迅速,城市集中供暖普及率都较高。
据1982年资料,如瑞典首都斯德哥尔摩市,集中供暖普及率为35%;丹麦集中供暖系统遍及全国城镇,向全国1/3以上的居民供暖和热水供应。
第二次世界大战后德国在废墟中进行重建工作,为发展集中供暖提供了有力的条件。
目前除柏林、汉堡、慕尼黑等城市已有规模较大的集中供暖系统外,在鲁尔地区和莱茵河下游,还建立了联结几个城市的城际供暖系统。
在一些工业发达较早的国家中,如美、英、法等国家,早期多以锅炉房供暖来发展集中供暖事业,锅炉房供暖占较大比例。
不过这些国家已非常重视发展热电联产的集中供暖方式。
!1.1.2 国内集中供暖发展概况我国城市集中供暖真正起步是在50年代开始的,党的十一届三中全会以后,特别是国务院1986年下发《关于加强城市集中供热管理工作的报告》,对我国的集中供暖事业的发展起到了极大的推动作用。
虽然我国这些年来集中供暖事业取得了迅速发展,但是和国外相比,我国目前采暖系统相当落后,具体体现在供暖质量差,即室温冷热不均,系统效率低下,不仅多耗成倍能量,而且用户不能自行调节室温。
热水锅炉自动补水系统
热水锅炉自动补水系统作者:兰国志来源:《科技创新与应用》2014年第10期摘要:近年来,锅炉数量大大增加,尤其是在我国的北方地区,热水锅炉更是受到了普遍欢迎。
文章论述了热水锅炉定压补水的几种方式,各定压补水方式的优缺点及适用性,并介绍了在定压补水自动控制系统中常用的几种电气实现方案。
关键词:补水定压;闭环控制;PID;PLC;DCS1 定压方式1.1 膨胀水箱定压如图1所示。
此种定压方式是在热水锅炉系统的最高点安装开口式膨胀水箱,当锅炉系统压力升高时,系统内水会自动进入膨胀水箱以减小系统压力;当锅炉系统压力降低时,膨胀水箱内的水会自动进入供暖系统以增大系统压力。
在水箱内设置电接点式水位传感器控制补水泵启停。
图1 膨胀水箱定压方式1、膨胀水箱;2、电接点液位计;3、补水箱;4、循环水泵;5、补水泵采用膨胀水箱的定压补水方式具有初次投资省、运行费用低等优点;但是开式水箱与大气联通,会引起管道系统的氧化腐蚀,另外水箱需安装在锅炉的顶层,维护与管理不方便,因此这种补水定压方式仅适用于小型热水锅炉[1]。
1.2 补水泵定压如图2所示,此种定压方式是由电接点压力表进行控制的,当锅炉水温降低、系统压力减小时,电接点压力表发出压力低信号,从而控制补水泵启动补水;当系统压力正常后,补水泵停止补水;当锅炉水温升高、系统压力增大时,电接点压力表发出压力高信号,控制电磁阀排水;当系统压力正常后,电磁阀停止泄水。
图2补水泵定压方式1、电接点压力表;2、排水电动阀;3、水箱;4、补水泵;5、循环水泵补水泵定压补水的方式改变了使用膨胀水箱补水时易腐蚀、维护不方便等缺点,且运行稳定。
但此种定压补水方式只适用于小型热水锅炉。
1.3 变频控制补水泵定压此种定压方式与图2相似,“元件1”不能使用电接点压力表,应使用压力信号连续变化的压力变送器,补水泵的启停及转速由变频器控制。
这一补水定压方式是采用变频调速技术对补水泵进行闭环控制。
首先,电源经过变频器变频后进入电机,变频器输出的频率由小到大平稳增加,即对电机实行软启动,系统压力信号通过变送器送入微机进行处理,通过对压力信号及变频反馈信号的调整,以控制变频器输出整定频率。
热水锅炉系统技术要求
热水锅炉系统技术要求本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March锅炉系统技术要求1.总则1.1 本规范书适用于**********水工程中锅炉房供热工程和各构(建)筑物通风系统。
它包括本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
必须满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。
1.3 如果投标方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。
1.4 投标方须执行本规范书所列标准。
有矛盾时,按较高标准执行。
本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
1.5 合同签订后,按本规范要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标方,由招标方确认。
招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体双方共同商定。
1.6 由投标方提供的设备和相关配套设备及控制软件需具备自主知识产权,如有相关纠纷,由投标方负责。
2.系统说明锅炉房内两台锅炉提供的热量为0.92MW,一次性建设。
3.系统要求3.1 设备名称:CLHS0.46全智动数控热水锅炉3.2 安装位置:采暖锅炉房内3.3 台数:2台3.4 水质条件:厂区内地下水3.5 主要技术参数1.0 锅炉2台1.1 类型CLHS0.46全智动数控热水锅炉1.2 单台额定供热量0.46MW1.3 额定工作压力01.6 设计热效率≥80%1.7 锅炉结构立式1.8 烟尘排放浓度<1级林格曼黑度1.9 SO2,NO2排放浓度符合环保要求1.10 适用煤种发热量AIII1.11 外形尺寸2259*3337*31762.0 锅炉附件设备(本体、除尘器、烟囱、横连管、浮球、考克、玻璃管、炉钩、炉扒、捅条、双速引风机、两套数控操作系统)2.1 循环泵两台,一用一备,流量=32m3/h,扬程=24m,N=7.5KW 2.2 自动补水箱容水量应满足锅炉补水2.3 分集水器LxD=800*219mm4.技术要求4.1设备要求锅炉的设计、制造及检验应符合《热水锅炉安全技术监察规程》的要求。
热水锅炉施工方案
4.提高能源利用效率,降低运行成本。
三、施工内容
1.热水锅炉选型及安装;
2.管道系统设计与施工;
3.电气控制系统及安全保护装置安装;
4.系统调试与验收;
5.操作人员培训。
四、施工步骤
1.热水锅炉选型
根据建筑物热水需求、用途及现场条件,选择合适的热水锅炉型号。主要考虑以下因素:
3.符合国家相关法律法规和行业标准;
4.提高建筑物能源利用效率,降低运行成本。
三、施工内容
1.热水锅炉的选型、安装及调试;
2.管道系统的设计与施工;
3.电气控制系统及安全保护装置的安装;
4.系统调试与验收。
四、施工步骤
1.热水锅炉选型
根据建筑物热水需求、用途及现场条件,选择合适的热水锅炉型号。主要考虑以下因素:
(1)热负荷需求:根据建筑物热水使用人数、用水量、供水温度等参数,计算所需热负荷;
(2)燃料类型:结合当地能源政策、燃料供应情况等因素,选择合适的燃料类型;
(3)热水锅炉效率:选择高效率、低排放的热水锅炉;
(4)安全保护装置:确保热水锅炉具备完善的安全保护装置。
2.管道系统设计与施工
(1)设计原则:遵循安全、可靠、节能、环保的原则,充分考虑管道系统的合理性、经济性和美观性;
(2)管道材料:根据热水锅炉的工作压力、温度等条件,选择合适的管道材料;
(3)管道布局:合理布局管道走向,减少能耗,降低噪音;
(4)管道安装:严格按照设计图纸进行施工,确保管道系统无渗漏、无堵塞;
(5)保温措施:对管道及设备进行保温处理,降低热量损失。
3.电气控制系统及安全保护装置安装
(1)电气控制系统:根据热水锅炉的运行要求,设计合理的电气控制系统,确保锅炉的安全、稳定运行;
电气自动化专业论文题目(供参考)
电气自动化毕业论文选题指南四层电梯的PLC控制设计工业以太网及现场总线互连的工业控制策略的研究智能无功补偿装置的研究与设计CVCF稳压电源的设计滑模变结构控制及其在直流伺服系统中的应用与研究基于组态软件MCGS锅炉生产过程控制系统的设计基于PLC及其网络的电炉温度控制系统的设计基于DAQ卡的电参数测量方法的研究基于80C196MC单片机无刷直流调速系统硬件设计基于PLC及其网络的变频调速系统的设计自动铣床PLC控制系统机加工自动线PLC控制系统设计基于以太网的温度控制系统设计分布式交流电动机的运行监控基于PLC的金属切削机械控制系统的设计与研究基于单片机的输液滴速控制系统设计基于PLC与变频器的交流电机调速控制系统基于PLC控制的锅炉实时监控系统的设计基于CAN总线住宅小区水电气检测系统设计WinCC在配料系统中的应用研究组态软件WinCC 在转炉氧枪枪位控制系统中的应用智能解耦控制方法在过程控制系统中的应用研究基于单片机无功功率的补偿控制系统的设计现场总线过程控制通讯系统设计单片开关电源及PCB设计基于PLC的静态切割机电气控制系统设计基于PLC的智能炉温网络控制系统设计基于单片机的智能多路温湿控制系统设计PLC在转炉氧枪枪位控制系统中的应用研究《自动控制原理课程》网络课件开发智能化感应电机变频调速系统的设计智能控制技术CAI课件的设计与研制多工位组合机床PLC 控制系统设计冶炼设备微机温度控制系统设计智能UPS的研究与设计——(后备式UPS电源设计)基于PLC的金属切削机械控制系统的设计与研究送料小车控制系统的设计与实现倒立摆系统控制算法的研究全自动机床控制系统的开发研究基80C196MC单片机永磁无刷直流电机调速系统软件设计直流无刷电机控制系统设计基于西门子PLC及其网络的直流调速系统的设计智能化感应电机变频调速系统的设计基于MATLAB的多输入多输出系统智能解耦的仿真研究基于固高倒立摆系统的控制平台开发基于PLC的液位控制系统设计软开关氩弧逆变电焊机的研究与设计产品自动包装生产线的微机控制系统基于DSP无刷直流电机调速系统设计基于DSP的矢量控制系统设计电器装配线PLC控制系统单片开关电源的设计智能UPS的研究与设计——在线式中功率UPS电源设计基于PLC的电镀行车控制系统的设计与实现有源电力滤波器的研究与设计电器装配线PLC控制系统智能楼宇配电系统及综合防雷的设计研究基于DTMF的智能电话远程控制系统的设计基于Lonworks技术的智能家居网络系统设计掺混PLC控制系统:电动机智能软起动控制系统的研究与设计基于PLC的全自动洗衣机控制系统的设计与研究基于自适应算法的目标跟踪控制研究基于DSP的变频调速系统设计基于PLC(FX)燃油锅炉控制系统基于MCGS的水箱液位的自适应PID控制基于DSP的微机保护平台设计基于Sugeno模糊模型的倒立摆模糊控制全自动洗衣机模糊控制器的设计即热式电热水器模糊控制器的设计基于模糊算法的温度控制系统设计基于PLC的压砖机电气控制系统设计基于CAN总线的库房温湿度控制系统的设计滑模变结构控制及其在直流伺服系统中的应用与研究基于PLC的压砖机电气控制系统设计基于DSP的无刷直流电机调速系统设计基于Lonworks总线的住宅小区安防测控系统电饭煲的模糊自适应控制器的设计基于MCGS的锅炉水温智能解耦控制的实验研究模糊自适应PID控制器的研究与应用基于Web技术的计算机网络课程课件开发闸门(启闭机)控制系统设计PLC控制的交流伺服系统在半导体搬运装置中的运用基于OMRON PLC的污水处理系统基于触摸式按键的温控器设计——下位机单元设计OFDM调制系统设计——编码部分自动生产线控制系统设计可调温度亚克力软化炉的控制系统设计基于PLC的四层四站双速客梯集选控制系统集中供热热力站微机监控系统设计水位检测仪系统设计PLC银行排号系统设计工业污水处理系统基于CAN总线的医疗呼叫系统水温自动控制系统小型热水锅炉系统设计水中油自动检测系统工业板料自动测长裁剪控制系统设计基于PLC技术的立体双层停车设备的研发设计基于瞬时无功功率的电力滤波器的研究与设计基于单片机的智能控制开关的设计-基于单片机的步进电机控制系统-基于单片机的作息时间控制钟系统2-基于PROTEUS的多功能数字电子钟的设计基于单片机电子显示屏)基于单片机的数字抢答器设计)基于单片机的自动节水灌溉系统)基于单片机的智能抢答器)基于单片机的窄带脉冲宽度检测)单片机在无线数据的应用)基于51单片机的数字频率计)基于单片机的电子密码锁)基于单片机的水位检测仪系统)基于单片机的数字温度计)基于单片机的八路扫描式抢答器设计基于单片机的报时定时控制系统)基于单片机的交通灯控制)基于单片机的路口灯火控制及显示系统设计) 基于单片机的电话智能远程遥控器 )基于单片机的交通灯设计报告)基于单片机的多功能便携式仪表设计)基于单片机的空调控制系统设计)基于单片机的LCD点阵字符显示屏应用设计)基于单片机的秒表时钟计时器的设计)基于单片机的多功能出租车计价器设计)改善单片机系统用电效率的微控制器)基于单片机的LED显示的电压表电路设计)基于单片机的电话报警器系统设计)单片机控制短信收发)基于单片机的家庭防盗报警系统)单片机和计算机的串行通信)基于单片机的电动自行车遥控检测装置)51单片机大容量数据存储器的系统扩展)基于单片机的语音数字联网火灾报警器设计)基于单片机的智能速度里程表的设计)基于单片机的智能温度计)基于单片机的DTMF远程通讯)基于单片机的温度监控系统设计报告 )采用实时时钟芯片DS1302+AT89C2051的红外遥控LED电子钟)1电气自动化毕业论文参考题目1. PLC控制花样喷泉2. PLC 在数控车床控制系统中的应用3. PLC控制五层电梯设计4. 超高压水射流机器人切割系统电气控制设计5. 基于PLC的恒压供水系统设计6. PLC 交通灯设计7. 双恒压供水西门子PLC毕业设计 8. 世纪星组态 PLC控制自动配料系统9. 三菱梯形图PLC控制四层电梯 10.三菱PLC五层电梯控制11.全自动洗衣机西门子PLC控制 12.基于PLC电机故障诊断系统设计 13.工业用洗衣机的PLC控制 14.PLC在配料生产线上的应用15.变频调速恒压供水系统 16.基于PLC电梯控制设计 17.基于PLC中断技术的集选电梯控制系统实现 18.自动送料装车系统PLC控制设计 19.简易电梯控制模型的设计与实现.20.PLC在数控机床中的应用 21.机械手PLC控制设计22.PLC控制锅炉输煤系统 23.基于PLC的三层电梯控制系统设计 24.PLC控制的自动售货机25.PLC在变电站变压器自动化中的应用 26.PLC在电网备用自动投入中的应用 27.自动铣床PLC控制系统28.基于PLC的金属切削机械控制系统的设计与研究 29.于单片机的输液滴速控制系统设计30.基于PLC控制的锅炉实时监控系统的设计 31.基于单片机无功功率的补偿控制系统的设计 32.单片开关电源及PCB设计33.基于PLC的静态切割机电气控制系统设计 34.基于PLC的智能炉温网络控制系统设计 35.基于单片机的智能多路温湿控制系统设计36.基于PLC的金属切削机械控制系统的设计与研究 37.送料小车控制系统的设计与实现 38.全自动机床控制系统的开发研究 39.直流无刷电机控制系统设计40.基于西门子PLC及其网络的直流调速系统的设计 41.产品自动包装生产线的微机控制系统42.智能楼宇配电系统及综合防雷的设计研究43.基于PLC的全自动洗衣机控制系统的设计与研究 44.全自动洗衣机模糊控制器的设计45.基于PLC的压砖机电气控制系统设计 46.基于单片机的智能交通控制系统研究 47.单片机太阳能热水器测控仪的设计 48.起重机遥控控制系统的设计 49.555定时器温度控制电路设计50.基于单片机的超速报警器的电路的设计 51.汽车尾灯控制电路设计 52..加热炉温度控制系统设计 53.火灾自动报警系统设计54.全自动剪板机的PLC控制系统设计55.220KV变电站电气主接线系统设计 56. 220KV变电所及综合自动化毕业设计 57.LED显示系统设计 58.继电保护毕业设计59.火灾自动报警系统毕业设计论文60.某小区五层住宅楼客梯的PLC控制课程设计 61.变电站绝缘在线监测系统研究与应用 62.35Kv电网继电保护设计 63.电气综合防雷设计 64.某办公楼照明设计 65.某办公楼工程电气设计66.基于单片机的照明控制系统67.太阳能热水器智能控制器的设计68.220kV变电站电气一次部分初步设计69.基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现70.单片机在高楼恒压供水系统中的应用71.于PC和单片机的数字示波器设计72.宾馆设计电气案例分析73.工业锅炉检测控制系统74.家用浴缸水温的PLC控制75.塑料大棚温度自动控制系统76.PLC传送带控制系统77.楼宇对讲防盗门78. PLC锅炉灭火保护系统。
4.2MW燃气承压热水锅炉控制方案说明
专业技术资料4.2MW燃气热水锅炉控制系统方案南京仁泰法恩电气有限公司2013年8月7 日方案设计说明:1、南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。
2、本公司是中国锅炉行业工业锅炉控制标准《JB/T****》的第一起草单位。
本方案由该标准的第一起草人王曦宁主持编写。
3、本方案在满足招标所用要求以外又增加了以下功能:①、本公司运用当今世界前沿科技和仁泰可靠性核心技术,具有国际标准的高性能指标和“会说话”功能。
当出现故障时,声光报警并有照语音提示指导相关人员排除故障,从而使锅炉进入一个会说话的时代。
②、本系统控制采用了热源运行周期自动寻优、环境温度前馈控制、故障自动检测等多项自主核心技术,让使用单位大大节约了运行成本。
4、本公司产品通过国家级测试所最高等级—4级的电磁干扰测试,严格遵循国际通行的可靠性系统工程(RSE)原则,从而使系统平均无故障时间达到了最优。
5、使用当今最先进的SMT表面贴片焊技术,确保系统高科技性和可靠性。
一、公司介绍南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。
仁泰公司于1995年在全国率先推出锅炉电脑控制器,至今已发展到全系列燃煤、燃油(气)和电热锅炉的电脑控制、PLC控制、iPC控制、小型和大型DCS控制和供暖节能控制,控制锅炉的吨位达到150t/h,并且始终保持技术领先地位。
目前仁泰公司产品已遍布全国,部分出口国外,近1000家国内锅炉厂和30多家外资锅炉厂配套使用,已成为我国锅炉控制的主流产品和著名品牌,是中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位。
“卓越、严谨、诚信、共赢”,是仁泰公司的企业精神,她体现在仁泰公司永续前进的步伐之中,体现在与客户、合作伙伴、内部员工以及竞争对手的相处之中。
我们不仅向世界提供最佳的冷暖控制,更是在提高人们的生活和工作的质量。
电热水锅炉设计
电加热常压热水锅炉及其设计日期:2006-4-13 22:42:11 来源:来自网络查看:[大中小] 作者:不详热度:496作者:孙新国闫晓许为疆惠世恩【论文摘要】电加热锅炉具有能量转化效率高、零污染、起停速度快、负荷调节范围大、本体结构简单等特点,文章具体介绍了一种常压热水电锅炉的设计。
1问题的提出根据国内的实际情况和环保上的考虑和要求,燃煤锅炉由于污染严重并且效率不高,已经渐渐不被采用。
燃油、燃气锅炉也存在着燃料供应不便和安全性的问题,在人口密集的居民区、旅馆、医院、学校,电加热的生活用常压热水锅炉由于其拥有众多优点,完全能代替燃煤、燃油、燃气常压热水生活锅炉,而且可以做得更好。
2电加热锅炉的特点电加热锅炉采用了全新的加热方式,并且无污染,可以称为绿色环保锅炉。
电加热锅炉有许多独特的优点,使其比其他形式的常压热水锅炉更具吸引力,其具体优点如下:(1)无污染。
由于采用电热管加热给水,电能直接转化为热能,不需要采用燃烧的方式将化学能转化为热能,也就不需要供应燃烧所需的空气和化石燃料(煤、油、天然气等),不会排放有害气体及飞灰,不会产生灰渣,完全符合环保方面的要求,更适合安放在人口密集的生活区和办公区。
(2)能量转化效率高。
电加热常压热水锅炉采用加热元件电热管插入锅壳与给水直接接触,加热时换热系数很高,能量转化效率也很高,一般可高达95%,试运行锅炉效率可达98%以上。
(3)锅炉启动、停止速度快,运行负荷调节范围大,调节速度快,操作简单。
由于加热元件电热管的工作由外部电气开关控制,所以锅炉起停速度快,通过控制各电热管组的开关,可以在很大范围内调节运行负荷,调节操作迅速、简单。
与燃煤、燃油、燃气常压热水锅炉相比,操作运行更加方便、简单。
(4)锅炉本体结构简单,安全性好。
电加热锅炉的本体结构非常简单(见图1),电加热管采用三角形连接,三个电热管连成一组,外面罩有接管,装在法兰盘上,与外部电气设备连接,电热管组外面有加热器护罩,给水的加热过程全部在筒体中完成,不需要布置管路,没有燃烧室,没有烟道。
浅析监狱热水给水系统设计
浅析监狱热水给水系统设计1. 引言1.1 监狱热水给水系统的重要性监狱热水给水系统在监狱的日常运行中扮演着至关重要的角色。
热水对于监狱的正常运转和囚犯的生活质量至关重要。
监狱中的囚犯需要热水来洗澡、洗衣、清洁环境等,而如果监狱热水给水系统设计不当,可能会导致热水供应不稳定或者温度不够,影响囚犯的生活和卫生条件,甚至可能引发囚犯的不满情绪,影响监狱的安全稳定。
监狱热水给水系统设计的好坏也会直接影响监狱的运行成本。
如果监狱热水给水系统设计合理、运行高效,可以有效节约监狱的运行成本,提高资源利用率。
相反,如果监狱热水给水系统设计不合理、运行效率低下,将增加监狱的运行成本,浪费资源。
监狱热水给水系统的重要性不言而喻,它不仅关系到囚犯的生活质量和监狱的运行成本,更关乎监狱的安全稳定和社会形象。
如何科学合理地设计监狱热水给水系统,成为监狱管理者和设计师们亟需思考和解决的问题。
【字数已超过要求】2. 正文2.1 热水给水系统设计的考虑因素在设计监狱热水给水系统时,需要考虑多个因素以确保系统的高效运行和安全性。
以下是设计热水给水系统时需要考虑的一些因素:1. 供水需求:首先要确定监狱的热水使用需求,包括每天的热水用量、峰值用水量和用水时间等,以此来确定热水供水系统的规模和容量。
2. 水质要求:监狱热水给水系统需要保证供水的水质符合卫生标准,避免水质污染导致健康问题。
因此需要考虑水源的选择、水质检测和处理设备等。
3. 系统稳定性:为了保证系统的稳定运行,设计时需要考虑系统的可靠性、冗余性和紧急备用方案,确保供水不会中断。
4. 节能性:在设计热水给水系统时需要考虑节能性要求,采用高效的设备、优化供水管道布局和控制系统,减少能源消耗和运行成本。
5. 维护便捷性:考虑到日常维护和保养的需要,设计时应考虑设备布局的合理性、易于维修的结构和设备可靠性。
2.2 监狱热水给水系统的组成部分监狱热水给水系统的组成部分包括热水锅炉、热水储存罐、热水循环泵、热水管道、热水分配系统和控制系统。
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电气控制系统设计说明书题目:热水锅炉电气控制系统设计学生姓名:学号:班级:热水锅炉电气控制系统设计目录摘要 (1)一锅炉系统 (1)1.1锅炉系统概况 (1)1.1.1锅炉的分类 (2)1.1.2锅炉设备配置 (2)1.2锅炉设备工艺要求 (3)1.2.1 热水锅炉供暖系统简介 (3)1.2.2 锅炉及部分辅机设备的功能 (4)1.2.3 锅炉运行中的有关参数 (6)1.2.4锅炉工作的基本过程 (8)1.2.5锅炉供暖系统主要包括的两个控制任务 (8)1.2.6锅炉燃烧控制系统的任务主要 (9)二电气控制线路设计 (10)2.1常用的控制线路的基本回路的组成 (10)2.2 常用电气图举例 (11)2.2.1点动控制线路 (11)2.2.2连续运转控制线路(自锁) (11)2.2.3两地控制线路 (12)2.3 热水采暖锅炉辅机电气图设计 (12)2.3.1设计控制系统的要求 (12)2.3.2 各辅机电气图设计 (13)三执行器部分 (15)3.1电缆的选择 (15)3.2接触器的选择 (16)3.3电流互感器的选择 (17)3.4压力传感器的选择 (18)3.4.1 压阻式压力传感器原理及应用 (18)3.4.2压阻效应 (18)3.4.3压阻式压力传感器的优缺点 (18)3.5温度传感器的选择 (19)3.5.1热电阻 (19)3.5.2热电偶 (20)参考资料及文献 (21)总结 (39)摘要锅炉是工业生产或生活采暖的供热源,按其供热的方式分为蒸汽和热水两种。
前者主要用于发电、工业生产及间接供热;后者主要用于生活供暖和生活热水。
电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,为了保证锅炉系统一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助低压电气设备为之服务。
这些设备要有以下功能:(1)自动控制功能:高压和大电流开关设备的体积很大,一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出故障时,需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备,对供电设备进行自动控制。
(2)保护功能:电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度,这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备。
(3)监视功能:电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电,从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听信号,对一次设备进行电气监视。
(4)测量功能:监视信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电),如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备,测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等。
关键词:锅炉系统、、低压电气设备、电机、变频器一锅炉系统1.1锅炉系统概况一、锅炉是工业生产或生活采暖的供热源,按其供热的方式分为蒸汽和热水两种。
前者主要用于发电、工业生产及间接供热;后者主要用于生活供暖和生活热水。
从80年代石横工程全套引进第一台300MW机组到至今,锅炉厂房控制系统、控制思路发生了很大的变化,其设计己基本成熟。
由原来的继电器实现控制功能转化为用PLC实现控制功能,随着电力系统市场的开放,减人增效越来越得到工厂包括各级领导的重视,如何优化车间的控制已成为每个工程所必须面临的问题。
二、本次设计为热水采暖锅炉电气控制系统设计。
设计要求为:1、设计出引风机、鼓风机、循环泵等辅机的电气控制线路。
选择相应的电器,对有联锁控制要求的设备应既可联锁控制、又可单独控制,通过转换开关切换。
所有辅机电气设备均应有过载保护、短路保护、缺相保护。
2、设计出电气控制系统图,要求有电源进线柜、配电柜及上述辅机的电气控制柜,选择出柜体型号。
3、锅炉除上述辅机外还有照明用电、小型吊车用电、临时用电,设计出配电线路图。
4、对需要显示的量应选择出合适的传感器及仪表,各测量信号送入仪表。
画出其电路图。
1.1.1锅炉的分类锅炉的燃料多分为煤和燃油,还有天然气等。
按其蒸发能力大小可分为三类:(1)小型锅炉蒸发量在10t/h及以下,多用于工业生产及采暖。
主要是火箭或火箭管组合及小型水管式。
(2)中型锅炉蒸发量为10~75t/h,多用于发电厂。
国内生产多为“II”型。
(3)大型锅炉蒸发量大于75t/h,多用于发电厂。
国内生产多为“II”型。
本次设计锅炉为15t,属于中型锅炉。
1.1.2锅炉设备配置一、锅炉设备配置六大系统(1)点火系统。
锅炉点火,保护及控制。
(2)燃料配给系统。
上煤机、碎(粉)煤机、煤仓及输煤皮带运输机,燃油(汽)输送泵。
(3)燃煤系统。
炉排电动机(有些类锅炉不用),除渣机。
(4)水循环系统。
循环水泵往往是多台,且有备用(本次设计一用一备)。
(5)补水系统。
补水泵,往往为备用设置,以防断水(本次设计一用一备)。
有时还有水处理系统的系列水泵,搅拌电动机。
(6)送引风系统。
引风机(有时还有一次、二次送风之分)又称送风机、配风机又称抽风机,本次设计用引风机送风。
二、设备特点及注意事项,从控制角度有下述特点需引起重视(1)设备相互之间往往有一定时间限制的控制顺序。
如点火时,循环泵先启动,然后除渣;引风机起动数秒后鼓风机启动;停炉时,先停鼓风和炉排,数秒后停引风和和除渣,最后停循环泵。
(2)设备间往往有联锁:如循环泵、鼓风机和引风机,炉排和上煤机。
(3)设备间往往有联动,如锅炉故障时,汽泡极低水位;蒸汽压力过高时,应自动停止排风、炉排,起停循环泵等。
(4)一般锅炉属于二级负荷,无起动给水的蒸汽锅炉,以补水定压的高温热水锅炉的给水泵应保证可靠供电。
(5)配电宜以锅炉机组为单元,放射式配电。
蒸发量为6.5t/h及以下的锅炉宜设有低配室。
锅炉房内就地配电,起动设备宜用保护、防水、防尘型。
(6)每台锅炉宜单独设置控制屏,宜由锅炉配套、宜设集控室、并将其置于室内。
(7)线缆宜穿金属管及金属桥架,必须注意敷设时与高温设备的间距。
(8)锅炉间、除氧间、水处理、风机间、顶层料仓等的检修照明,宜采用12V安全电压。
对就地指示仪表,宜设局部照明。
1.2锅炉设备工艺要求1.2.1 热水锅炉供暖系统简介热水供暖系统就是以热水为热媒的供暖系统,由热源(热媒制备)、热循环系统(管网或热媒输送)及散热设备(热媒利用)三个主要部分组成。
按热水温度的不同,又可再分为低温热水供暖系统(水温低于100℃)和高温热水供暖系统(水温高于100℃)两种;根据循环动力的不同,分为自然循环系统和机械循环系统。
机械循环热水采暖系统是由锅炉、输热管道、散热设备、水泵及空压设备等组成。
系统的作用压力主要是由水泵提供的。
热水供暖锅炉控制系统属于过程控制系统,其控制的目标是控制锅炉燃烧过程中的出水温度、回水温度、出水压力、回水压力、炉膛负压等参数,使锅炉燃烧工况良好,保证设备安全运行,满足用户的供热要求。
热水锅炉是把燃料中的化学能经过燃烧放出热量,并传递给水,从而使低温水变成高温水的设备,在我国主要用于取暖和热水供应。
目前,国内热水锅炉常用的燃烧设备主要是固定炉排手烧炉、双层炉排反烧炉、抽板顶升反烧炉、链条炉排炉和往复推饲炉排炉。
在工业机械化燃煤设备中,链条炉排锅炉是历史悠久、结构完善、性能稳定的一种,从1.4 MW到30 MW的热水锅炉都有采用链条炉排的产品,国内生产的大容量热水锅炉几乎都是链条炉排炉。
本文研究的热水锅炉为链条炉排炉。
热水锅炉与蒸汽锅炉相同,由三个系统组成,即煤渣系统、烟风系统和水系统。
与蒸汽锅炉不同的是,热水锅炉的水系统(除汽水两用炉外),只产生温度较高的水,而不产生蒸汽,而且常常与整个供暖系统串联在一起。
热水锅炉在这三个系统中,同时完成燃料的燃烧放热过程,热量传递过程和水的吸热升温过程,从而实现热能的转换。
1.2.2 锅炉及部分辅机设备的功能1、炉排:煤由煤斗落到空的炉排上,随着炉排的转动,煤被带入炉中(燃烧层厚度保持在150~180㎜左右),经干燥干馏着火燃烧,然后将燃烧过的煤渣输送出炉体外。
也就是说炉排是燃料供给的设备;煤在炉排上的燃烧过程:链条炉是炉排上表面的煤先着火,燃烧由上而下,灰层覆盖在燃烧层表面。
链条炉排煤的选用:一般选用煤灰的熔点不低于1200℃,因为灰熔点低于1200 ℃时,灰融化而粘结在燃料层表面,则使熔渣下部的煤层难以通风而烧不透,也就是说链条炉不宜用易熔性灰的煤。
4KW,采用变频调速。
2、省煤器:利用锅炉尾部低温烟气的热量来加热锅炉给水,降低排烟温度提高锅炉热效率,更为有利。
提高给水温度后,不仅可以避免冷水进入锅筒时的水击现象,而且可以减小进水管与锅炉连接处因温差产生的热应力,并且水温提高后溶解氧和二氧化碳的释放也可降低对锅炉汽水系统的腐蚀。
省煤器出口水温至少应比相应压力下的饱和温度低30℃;3、引风机:将炉膛内的火、烟气按一定的工艺设计引出炉体;110KW,采用变频调速。
4、鼓风机:给炉膛内的燃料输入氧气,使其更好的燃烧;55KW,采用变频调速。
5、循环泵:循环泵是用来产生动力,强迫有机热载体在有机热载体炉、用热设备及其管道系统中液相流动的机械设备,是有机热载体炉液相供热循环系统的心脏。
90KW,采用变频调速。
6、上煤机:上煤机主要由机体、电动机驱动装置、输送皮带、控制箱、皮带断煤报警器、称重装置、取样装置、底部清扫链条刮板等组成。
煤从进口落到皮带上,在进口处皮带上方装有一个裙状板,以利于煤落到皮带上。
皮带在电动机驱动下连续运转,将煤输送到出口处,再由落煤管送到磨煤机中。
电动机驱动装置为无级调速,以控制皮带速度,从而调节给煤量。
清扫装置布置在皮带下方,为链轮带动,用以清扫底部落煤和杂物,防止这些杂物堆积自燃。
称重装置安装在两皮带轮中间,在其前面安装了一根整形杆,用于修正皮带上煤的形状,以提高称重精度。
微机控制箱装在给煤机外壳上,用以对给煤量的自动控制。
这种给煤机使用的皮带均为带裙边的皮带,防止运行中的撒煤和跑偏现象。
5.5KW,直接起动。
7、补水泵:锅炉补水泵作用:一种是冷凝水的循环作用,另一种是补水增压作用。
7.5KW,采用变频调速。
8、出渣机;出渣机就是将煤炭在炉膛内燃烧后产生的灰渣及时排出,同时维护炉膛内的压力。
3KW,直接起动。
9、除灰机:除灰机就是将锅炉燃烧中产生的燃烧灰尘出去,以保证锅炉正常可靠运行。
7.5KW,直接起动。
10、循环泵、引风机、鼓风机要有联锁控制,锅炉运行应在起动循环泵之后,先起引风机,后起鼓风机,锅炉停止时应先停鼓风机,后停引风机,然后才可停循环泵。
炉排与出渣机要有联锁控制,起动时应先起动出渣机,后起动炉排,停止时应先停炉排,后停出渣机。
1.2.3 锅炉运行中的有关参数1、炉膛温度:950℃左右,炉膛出口烟气温度在850℃~950℃左右;炉膛温度是根据燃料(煤)的品质而定的:即根据煤的焦结性和灰的熔点而定;易熔性灰:熔点低于1200℃可熔性灰:熔点在1200℃~1425℃之间难熔性灰:熔点高于1425℃之间2、排烟温度:一般在160℃~200℃之间3、省煤器出口水温:比相应压力下的饱和温度低30℃4、煤层厚度:一般为150mm~180mm,正常的煤层厚度与媒质及颗粒大小有关,下列数据可作参考:粘结性烟煤60~120 mm不粘结性烟煤80~140 mm低发热值煤100~180 mm5、炉膛正负压:负压运行的锅炉,维持炉膛负压在20~30Pa,对锅炉的稳定燃烧、锅炉房的工作条件及炉子的维护最有利;本次锅炉炉膛为负压运行。