垃圾焚烧炉自动燃烧控制系统.doc
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1、垃圾焚烧炉自动燃烧控制系统摘要:本文主要介绍机械炉排垃圾焚烧炉ACC自动燃烧控制技术的控制原理和控制对象应用,对自动燃烧控制系统中空气量及垃圾进料量的控制方式和系统参数进行了详细验算,为大型机械炉排垃圾焚烧炉配套的ACC自动燃烧控制技术的开发及应用提供重要参考。关键词:炉排;垃圾焚烧炉;自动燃烧控制一、垃圾焚烧发电厂自动燃烧控制系统简介(Auto Combustion Control,简称ACC)1.1ACC燃烧空气量的控制方式 影响燃烧空气量的因素有四个,其中焚化量与垃圾热值为相依关系,焚化量的多寡,随垃圾热值的高低而变动,因炉体本身设计容量为定值,且实际操作时,垃圾热值不稳定,所以此两大因
2、素无法列入公式计算。 前面已经提到:“蒸汽蒸发量”为炉体最重要的控制目的之一。也就是说:虽然垃圾热值与焚化量时时刻刻都在变动,但可由控制炉床速度和调整燃烧空气量的交相配合,使其达到稳定的蒸汽产量。 在燃烧理论中,燃烧时所需的空气量,可以考虑为燃烧所生热量的函数,在安装有余热锅炉的焚烧炉场合,燃烧热量可置换为余热锅炉的蒸汽蒸发量(Qb),而空气燃烧后的残余氧浓度,也可真实的反应其燃烧状态,因此燃烧所需的空气量(F)可使用下列经验公式: F=1000aQb21/(21-O2)+b-F2 公式(1-1) Qb:蒸汽蒸发量 O2:烟气含氧量 系数a为燃烧空气量与蒸发量的比例关系,其值是根据该区域垃圾性
3、质、炉体特性而决定。 b、F2二系数为ACC计算机面盘的微调值,经过一段相当时间实地运作调整后决定。1.2燃烧空气比率演算 求得送入炉内的燃烧总空气量(F)后,接着就要把空气以不同的比例分配到炉体个进气口,此项运算动作成为“比率演算”。1.3ACC运算结果与现场硬件设备的连线 经过ACC运算完成的结果,可视为:“炉体为达到理想燃烧状态,对各控制元件下达的设定值(SV)”,此运算结果必须经过全厂DCS控制中心,作统筹的指令调整和必要的信号转换后,再传送至现场的各个设备。同样的,由现场传回的回馈信号也必须透过DCS再送回ACC作必要的调整和补正动作,所以DCS在此扮演着ACC与现场控制设备两者之间
4、的连接口。1.4干燥段进气量DCS控制流程 此阶段控制流程为接受来自ACC的运算结果,透过DCS的控制接口,将设定值经过风量调整器校正后,再将信号通过电流定位器,转换成现场风门控制电动机可以接受的电流信号,后燃烧段进气量DCS控制流程与干燥段相同。 为使整个控制系统更有弹性、提高操控的简便,并允许操作者可以根据实地的炉体状况,作必要的实时调整,以充分符合垃圾焚化炉的操作特性。系统于DCS中提供了多种控制模式的切换设计。可选择使用ACC的计算值或由操作者于DCS内强制的设定值,可选用自动模式或手动模式,由操作者随时依炉体状况改变操作值。1.5氧量修正 当总风量恒定的时候,氧量的变化比蒸汽量的变化
5、能够更快反映垃圾热值的变化。如果氧量大于基本值,意味着燃料量不够,产生的蒸汽量也就太低,则燃烧必须加强,给料和炉排速度加快,反之亦然。二、ACC燃料进料量的控制方式2.1炉床速度控制 垃圾由进料口投入,经过各段炉床的推动,逐段燃烧,各炉床由个别之油压肛推动(由比例电磁阀控制),所以调整油压肛的推进速度,能使控制垃圾的进料量,进而控制炉内燃烧状况。 图2-2各段炉床速度关系示意图图2-3各段炉床速度比率演算流程图如图2-2,2-3所示:燃烧段:X=30.8% 燃烧段炉床速度干燥段:Y=30.8%150%=46.25% 干燥段炉床速度供给段:Z=46.25%25%=11.56% 供给段炉床速度 以
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