垃圾焚烧炉工艺.doc

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1、城市垃圾焚烧发电厂DCS控制系统设计说明书目录1设计目的和工艺说明51.1垃圾焚烧部分51.1.1焚烧炉工艺51.1.2烟气污染物处理设备及技术61.1.3结论71.2公共部分71.3汽轮机部分81.3.1调节系统81.3.2保安系统81.3.3汽轮机工艺控制设计91.4电力监控部分101.4.1电力设备监控与操作111.4.2数据采集与监测121.4.3事故追忆功能122系统结构122.1概述122.2系统结构142.2.1概述142.3项目结构142.3.1工厂层级定义142.3.2项目控制区定义152.3.3权限管理182.3.4消

2、息报警功能182.3.5归档设置192.3.6程序运行速率203命名规则203.1层级文件夹203.2CFC203.3位号(tag)命名规则213.4操作台和计算机命名213.5AS站命名223.6机架DP地址定义223.7I/O机架命名233.8机柜命名规则233.9交换机命名243.10OLM光电转换器243.11网线电缆243.12终端总线计算机IP地址243.13系统总线计算机IP地址253.14MTA253.15安全栅命名263.16安全继电器命名263.17硬件通道符号名273.18MAC地址定义274操作界面274.1总貌区

3、域294.2工作区区域314.3系统功能栏324.4操作员通过以下按钮集来实现标准消息列表。334.5组显示344.6趋势图354.7趋势组364.8系统操作375静态画面395.1概述395.2画面层级定义405.3颜色约定405.4线型约定405.5字体及颜色定义405.6概论425.7通用设置425.7.1PID参数425.7.2监测块参数-MeasurementParameters425.7.3Tool-Tip文本425.7.4流程画面动态元素刷新速率435.7.5工程单位435.7.6动态数据格式435.8项目库-控制回路的定义

4、445.9动态图标库455.9.1模拟量监测455.9.2累计量495.9.3PID控制505.9.4手动控制回路585.9.5数字量监测595.9.6数字量控制595.9.7阀615.9.8马达/泵641设计目的和工艺说明众所周知,城市垃圾焚烧发电厂的建成和投入使用可极大地解决城市地区的垃圾堆积和环境污染问题,采用生活垃圾焚烧发电的方式既可有效解决生活垃圾污染问题,又可实现能源再生。本控制系统可靠有效的设计完全能满足垃圾焚烧发电的需要,保证垃圾焚烧发电厂的安全、稳定运行。本文主要介绍城市垃圾焚烧发电厂DCS控制系统在垃圾焚烧发电厂的应用

5、,并对工艺流程和控制功能的设计思路进行详细的阐述。1.1垃圾焚烧部分锅炉出口烟气污染物的浓度,主要取决于生活垃圾的成分和焚烧工况的控制。在相同的焚烧工况下,生活垃圾中含有经焚烧能产生相应污染物的物质越多,则锅炉出口烟气污染物产生的浓度越高,例如含氯塑料的含量越高,则锅炉出口烟气中HCl气体的浓度越高。在生活垃圾未完全分类收集的情况下,.只有采取最佳的焚烧工况,尽量减小锅炉出口烟气污染物的浓度。影响锅炉出口烟气污染物浓度的焚烧工况包括炉膛负压、炉膛温度、空气过量系数,烟气在高温、低温区域停留的时间,炉内气体的湍流度等。1.1.1焚烧炉工艺城

6、市垃圾焚烧发电厂装备2条300t/d生活垃圾焚烧生产线,日处理生活垃圾600t。2台垃圾焚烧炉都从日本荏原公司引进,采用液压控制的双列顺推阶梯式炉排系统,每列炉排又分成4个区,第一区为干燥区,第二、三区为焚烧区,第四区为燃尽区。每个区都是相互交叠的固定炉排与可移动炉排组成,一次风从炉排下方吹人提供垃圾焚烧需要的氧气并冷却炉排,这种炉排结构能使垃圾翻动、破碎并与氧气充分接触。自动燃烧演算装置(ACC)能够根据焚烧炉内的焚烧工况,自动调整每个区的炉排速度与一次风量、一次风压达到最优比例,保证生活垃圾的完全燃烧,释放出大量的热量能使整个炉膛保持

7、在较高温度(850℃以上),有效的减少CO、有机污染物等各类污染物的生成。为了保证剧毒的有机污染物得到充分分解,日本荏原公司在焚烧炉的出口设计了很长的绝热水平烟道,使得烟气在850℃以上的停留时间超过2s,并且在这个烟道的人口处布置二次风(风温可调解)喷口,它能对烟气进行充分的扰动(3T控制法)。在二次风口的左右侧墙上方各布置一只助燃燃烧器,在垃圾发热量较低时,燃烧器自动投人使用保证烟气在焚烧炉的出口处能一直保持在850℃以上。通过采取上述措施,可以使在焚烧过程中生成的有机污染物绝大部分被破坏分解,最终锅炉出口烟气中有机污染物的浓度得到最

8、大限度的降低。1.1.2烟气污染物处理设备及技术通过控制焚烧工况可以减少烟气污染物生成,但是还需要经过特殊的烟气净化处理才能达到排放标准。城市垃圾焚烧发电厂采用半干法除酸+活性炭喷射+滤袋除尘

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