燃煤电厂除尘设备预测性维护系统的研究.doc
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1、燃煤电厂除尘设备预测性维护系统的研究摘要:本文描述的是环保岛电除尘设备预测性维护系统在火电厂的应用。系统基于电厂 SIS PI 数据库提取的历史和实时数据,结合专家经验和策略、复杂的实时工况等,使用人工智能建模进行整合、分析、处理,其成果用于指导除尘设备的检修与故障处理,实现了除尘设备检修的智能化,降低除尘设备运行成本,在污染物达标排放的同时保证设备的稳定运行。关键词:故障预警预测;预测性维护;电除尘;电厂智能化改革开放以来,随着工业、商业、服务业等行业的快速发展,对电力的需求急剧增长,火电装机容量较改革开放前增长约 27 倍,由于对污染问题重视不够及技术限制,伴随的空气污染问题逐渐显现。20
2、14 年,国家出台了史上最严格的污染排放标准 , 即电厂污染物的超低排放。目前,电厂的超低排放改造工作已进入尾声。在新时代下,国家层面提出建设互联网、大数据、人工智能与实体经济的深度融合的发展战略,并在一些行业得到了空前发展。对火电行业而言,火电厂的设备数字化、智能化,已成为火电行业发展的新趋势。电厂设备的健康状态评估,成为火电发电集团的重要研究方向。电厂设备长期运行引发的设备故障是一个缓慢过程。传统监测手段无法做到实时监测和提前预警。通过对设备进行预警建模,将实时数据与归档数据进行对比分析,经分析计算后的当前值超出与期望值预设的偏差时,发出设备故障预警,并以短信或微信等移动方式推送预警信息,
3、备件库可根据接收到的信息及时备件,确保设备正常运转。这种将大数据、互联网、物联网与在线监测及故障诊断技术相结合的方式,能够为电厂设备健康运行与及时维护提供技术支撑。1 除尘设备现状目前电厂除尘设备运行主要依据运营人员的经验进行调节控制,电除尘器经过长期运行受工况、煤种、操作等因素影响,除尘效率会出现下降,需要定期安排检修维护才能保证电除尘长期稳定运行。2 国内发展现状从维修制度的改革以及设备综合工程学的观点,探求降低寿命周期费用的诊断措施,是从 20 世纪 80 年代开始的。与此同时,不少企业开始研究先进工业国家的各种维修体制,逐步加深对视情维修的认识,在故障诊断和状态监测技术上也有了较大的发
4、展。近些年,智能制造在流程工业生产中得到了较多的示范应用。在国内,华北电力大学研究人员采用数据分类、核极限学习机、群体多维相似性、多时间尺度等人工智能和基于规则的专家系统等混合智能诊断方法,应用于大型风电机组和电力热力系统的设备故障诊断。阿尔斯通创为实公司则针对集团公司、机组制造企业用户研制了 RMD8000 远程监测诊断中心系统,被华能国际、东方汽轮机集团、沈阳鼓风机集团等大型企业所应用。经过近几年的努力,可以说我国设备状态监测与故障诊断技术正在快速发展和不断完善中。火电厂系统是多个系统的组合,其中,烟气净化系统又包含除尘、脱硝、脱硫等多个系统。目前电厂对于关键设备在线监测与故障诊断系统仍停
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