发明名称 一种监测供电综合环境评价指标的设备
摘要 本发明提供一种监测供电综合环境评价指标的设备,其包括控制器、显示单元、远程传感器单元、变送传输系统和报警系统;其中远程传感器单元感测热电厂各部件的运行参数,变送传输系统将感测来的测量值变换为标准电信号上传到控制器,控制器对这些上传来的参数电信号进行计算处理,并对热电厂全厂综合环境评价指标做出评价,判断热电厂综合环境评价指标是否达标,如果热电厂综合环境评价指标超出预定值则向报警系统发送报警信号,警报器触发,并且在显示单元上显示出异常部件及其异常参数。
申请公布号 CN104090560A 申请公布日期 2014.10.08
申请号 CN201410341547.8 申请日期 2014.07.16
申请人 胡妍 发明人 胡妍
分类号 G05B19/418(2006.01)I;G01D21/02(2006.01)I;G06Q50/06(2012.01)I 主分类号 G05B19/418(2006.01)I
代理机构 代理人
主权项 一种监测供电综合环境评价指标的设备,包括:中央控制器、显示单元、远程传感器单元、变送传输系统和报警系统;其中远程传感器单元感测热电厂各部件的运行参数,变送传输系统将感测来的测量值变换为标准电信号上传到中央控制器,中央控制器对这些上传来的参数电信号进行计算处理,并对热电厂全厂综合环境评价指标做出评价,判断热电厂综合环境评价指标是否达标,如果热电厂综合环境评价指标超出预定值则向报警系统发送报警信号,警报器触发,并且在显示单元上显示出异常部件及其异常参数,其中中央控制器的计算及逻辑处理主要包括:第一步:基于汽轮机内功率W<sub>i</sub>、汽轮机的绝对内效率η<sub>i</sub>、锅炉热效率η<sub>b</sub>、管道效率η<sub>p</sub>、汽轮机机械效率η<sub>m</sub>和发电机效率ηg,算出全厂热效率η<sub>cp</sub>,其中:<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>W</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>z</mi></munderover><msub><mi>D</mi><mi>j</mi></msub><mi>&Delta;</mi><msub><mi>h</mi><mi>j</mi></msub><mo>+</mo><msub><mi>D</mi><mi>c</mi></msub><mi>&Delta;</mi><msub><mi>h</mi><mi>c</mi></msub></mrow>]]></math><img file="FSA0000106369320000011.GIF" wi="648" he="206" /></maths>式中:W<sub>i</sub>为汽轮机内功率,KJ/h;D<sub>j</sub>、D<sub>c</sub>分别为各级回热抽汽流量、排气凝汽器的凝气流量,kg/h;Δh<sub>j</sub>、Δh<sub>c</sub>分别为各级抽汽流、凝汽流在汽轮机中的实际焓降,Kj/kg;Z为回热抽汽级数;<maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>&eta;</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>W</mi><mi>i</mi></msub><msub><mi>Q</mi><mn>0</mn></msub></mfrac></mrow>]]></math><img file="FSA0000106369320000012.GIF" wi="442" he="220" /></maths>式中:Q<sub>0</sub>为汽轮机的热耗量,KJ/h;η<sub>cp</sub>=η<sub>b</sub>η<sub>p</sub>η<sub>i</sub>η<sub>m</sub>η<sub>g</sub>式中:η<sub>b</sub>为锅炉热效率、η<sub>p</sub>为管道效率、η<sub>m</sub>为汽轮机机械效率、η<sub>g</sub>为发电机效率;第二步:基于全厂热效率算出全厂煤耗量B,并根据现货煤价计算出燃料的能量费用C<sub>1</sub>:<maths num="0003" id="cmaths0003"><math><![CDATA[<mrow><mi>B</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mn>3600</mn><msub><mi>P</mi><mi>e</mi></msub></mrow><mrow><msub><mi>&eta;</mi><mi>cp</mi></msub><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>net</mi><mo>,</mo><mi>ar</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow>]]></math><img file="FSA0000106369320000021.GIF" wi="495" he="206" /></maths>式中:P<sub>e</sub>为汽轮发电机组的电功率,kW;Q<sub>net,ar</sub>为热电厂用煤的低位发热量,kJ/kg;第三步:在线实时监测排烟尾气的烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放情况,确定排烟尾气的主要污染物含量,并根据这些主要污染物的含量以及排污费用征收标准计算排污费用C<sub>2</sub>;第四步:用下式确定热电厂的综合环境评价指标D:<maths num="0004" id="cmaths0004"><math><![CDATA[<mrow><mi>D</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>C</mi><mn>1</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>C</mi><mn>2</mn></msub></mrow><msub><mi>P</mi><mi>e</mi></msub></mfrac><mo>;</mo></mrow>]]></math><img file="FSA0000106369320000022.GIF" wi="418" he="234" /></maths>第五步:判断热电厂运行的环境经济性情况,当D值大于第一预定值时,判定此时热电厂运行在超出设计运行费用期间,处于不经济和不环保的状态;第六步:逐项检查锅炉、管网及泵、过热器或再热器、汽轮机、发电机、冷凝器或换热器、省煤器、尾气处理设备及尾气等项目的运行参数,通过查表与对应参数的设计值或历史参考值进行比较,如果这些运行参数中没有存在超出设计值或历史参考值的预设百分比值以上,保持热电厂正常运行;如果这些参数中存在至少一个的运行参数值超出了设计值或历史参考值的预设百分比值以上,那么把相应参数和相关部件的状态显示于显示单元中并向警报器发送报警信号,提醒工作人员注意相关部件的状态;第七步:当检修后,系统重新从第一步开始进入下一个循环。
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