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DCS系统在火电厂水网控制系统中的应用(3)

  • 作者:不详
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  • 发布时间:2012-05-09


  (6) 进再生剂:开酸计量箱出酸门/开碱计量箱出碱门;
  (7) 置换:关酸计量箱出酸门/关碱计量箱出碱
  (8) 阳床充水:开阳床进水门/阳床排气门,关阳床中间排水门/关阳床进酸门/关阴床中间排水门/关阴床进碱门/关再生水泵/关再生水泵出口门/关阳酸喷射器进水门/关阴碱喷射器进水门;
  (9) 阳床小正洗:开阳床中间排水门,关阳床排气门;
  (10) 阳床正洗:开正洗排水门,关阳床中间排水门;
  (11) 阴床排气:开除碳风机/开中间水泵/开阳床出水门/开阴床进水门/开阴床排气门,关正洗排水门;
  (12) 阴床小正洗:开阳床中间排水门,关阴床排气门;
  (13) 阴床正洗:开正洗排水门,关阳床中间排水门;
  (14) 关所有门。

3.2.7 一级除盐设备大反洗程控

(1) 阴床大反洗:开阳床进水门/开阳床出水门/开除碳风机/开中间水泵/开阴床大反洗进水门/开反洗排水门,调节反洗进水手动门/调节反洗流量;

  (2) 阳床大反洗:开阳床大反洗进水门/开阳床反洗排水门,关阳床进水门/关阳床出水门/关除碳风机/关中间水泵/关阴床大反洗进水门/关阴床反洗排水门;

  (3) 静止沉降:关阳床大反洗进水门/关阳床反洗排水门;

  (4) 放水:开阳床中间排水门/开阳床空气门/开阴床中间排水门/开阴床空气门;

  (5) 预喷射:开阳床进酸门/开阴床进碱门/开再生水泵/开再生水泵出口门/开阳酸喷射器进水门/开阴碱喷射器进水门,关阳床空气门/关阴床空气门;

  (6) 进再生剂:开酸计量箱出酸门/开碱计量箱出碱门;

  (7) 置换:关酸计量箱出酸门/关碱计量箱出碱门;

  (8) 阳床充水:开阳床进水门/阳床排气门,关阳床中间排水门/关阳床进酸门/关阴床中间排水门/关阴床进碱门/关再生水泵/关再生水泵出口门/关阳酸喷射器进水门/关阴碱喷射器进水门;

  (9) 阳床小正洗:开阳床中间排水门,关阳床排气门;

  (10) 阳床正洗:开正洗排水门,关阳床中间排水门;

  (11) 阴床排气:开除碳风机/开中间水泵/开阳床出水门/开阴床进水门/开阴床排气门,关正洗排水门;

  (12) 阴床小正洗:开阳床中间排水门,关阴床排气门;

  (13) 阴床正洗:开正洗排水门,关阳床中间排水门;

  (14) 关所有门。

3.2.8 混床投运程控

(1) 排气:开混床进水门/开排气门;
  (2) 正洗:开混床正洗排水门/开混床仪表取样门,关排气门;
  (3) 运行:开混床出水门/关正洗排水门;
  (4) 停运:关所有门。

3.2.9 混床再生程控

(1) 反洗分层:开混床反洗进水门/开反洗排水门;
  (2) 静止沉降:关混床反洗进水门/关反洗排水门;
  (3) 放水:开混床中间排水门/开空气门;
  (4) 预喷射:开进碱门/开进酸门/开再生水泵/开再生水泵出口门/开混床酸喷射器进水门/开混床碱喷射器进水门,关空气门;
  (5) 进酸碱:开混床酸计量箱的出酸门/开混床碱计量箱的出碱门;
  (6) 置换:关混床酸计量箱的出酸门/关混床碱计量箱的出碱门;
  (7) 阴树脂正洗:保持一级除盐设备运行,开混床进水门/开排空气门(排尽空气关),关进碱门/关进酸门/关再生水泵/关再生水泵出口门/关混床酸喷射器进水门/关混床碱喷射器进水门;
  (8) 串洗:开正洗排水门,关排空气门;
  (9) 放水:开混床空气门,关混床进水门;
  (10) 树脂混合:开进压缩空气门/开反洗排水门,关混床空气门(关其他门),至树脂完全混合;
  (11) 急速排水:开混床空气门/开混床进水门/开正洗排水门/开中间排水门,关进压缩空气门;
  (12) 充水:开排气门,关混床空气门关正洗排水门/关中间排水门;
  (13) 正洗:开正洗排水门,关排气门;
  (14) 关所有门。

3.3MCS系统在除碳器水位控制系统中的应用

 除碳器水位控制系统主要调节除碳器液位,通过调节阳床入口调节门来实现。其特征在于当除碳器液位高于设定的高值时,液位传感器传递信号使控制器控制阳床入口调节阀的开度变小;当除碳器液位小于设定的低值时,液位传感器传递信号使控制器控制阳床入口调节阀的开度变大。由于流经阳床入口调节阀的工质要先经过阳床才能到达除碳器,工艺流程较长(见图2),所以回路调节时要加入惯性作用。

4 结束语

创元电厂水网改造完成后,自动化控制水平明显提高,完全保证了两台发电机组的用水需要。同时改造后,水网制水过程中产生的废水量明显减少,起到了一定的节能环保效果。系统高度的可靠性和直观简易的操作性大大节约了人力成本。该系统建成后运行可靠,生产效率明显提高,也为其它电厂同行实现DCS管控一体化提供了宝贵的运行经验。总之,随着自控技术的不断发展和电厂水网运行经验的不断积累,电厂水网乃至辅网的监控将向更加智能化、合理化和人性化趋势发展。
 

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【文章来自米尔自动化网http://www.mirautomation.com/pages/2012-05/s35889.shtml
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