设计方案【共3篇】
为了确保工作或事情顺利进行,常常需要提前制定一份优秀的方案,方案是有很强可操作性的书面计划。那么你有了解过方案吗?下面是小编整理的设计方案3篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

设计方案 篇1
【摘要】根据国产大型垃圾焚烧炉的工艺特点,提出了以垃圾实时热值为核心的垃圾炉燃烧控制方案,并在国产700t/d大型垃圾焚烧炉项目中得到成功应用,取得了较好的控制效果。
【关键词】热值计算;垃圾炉;控制方案
前言
随着我国社会经济发展,城市化越来越高,城市生活垃圾产量暴发式增长。城镇生活垃圾处理成为城镇化管理和环境保护的重要内容,也是社会文明程度的重要标志,关系人民群众的切身利益。目前,城市生活垃圾焚烧发电是实现生活垃圾无害化、减量化、资源化的最佳方法。国内已经建成超过100座垃圾焚烧发电厂,但是垃圾焚烧炉的燃烧自动控制一直是没有很好的解决,是困扰行业内的难点。其中一个重要原因是城市生活垃圾的热值变化大,并且不可能直接实时测量。本文提出种城市生活垃圾热值的软件测量方法,并将垃圾热值引入到垃圾焚烧炉的给料机控制、炉排运动控制、一次风二次的控制方案中,实现垃圾焚烧炉的燃烧自动控制。
1城市生活垃圾热值实时计算方案
由于垃圾热值成分不稳定,热值变化大,很难直接实时测量。采用软件测量的方法对垃圾热值HVL进行实时估算成为一种有效方法。在本文的算法中采用垃圾焚烧炉热平衡的方法实现入炉垃圾热值估算。FLwaste为2~3小时内焚烧的垃圾量。可以由垃圾吊的实际投料量来统计,也可以由给料炉排速度来计算。HVwaste为2~3小时内垃圾焚烧产生的热量;HVwaste根据垃圾焚烧炉热平衡原理计算得到.HVwaste=∑HVsteam+∑HVfluegas+∑HVDwater+∑HVslag-∑HVair-∑HVwater+∑HVoil其中:∑HVwaste为累积生产主蒸汽的热量;∑HVfluegas为累积烟气带走的热量;∑HVDwater为累积排污带走的热量;∑HVslag为累积灰渣带走的热量;∑HVair为累积一次风二次风输入的热量;∑HVwater为累积给水输入的热量;∑HVoil为累积燃油输入的热量。HVsteam=∑FLSteam+Hsteam其中:FLSteam为锅炉出口蒸汽流量,Hsteam为蒸汽的焓值。
2基于垃圾热值的燃烧策略
垃圾焚烧炉的燃烧自动控制回路主要包括给料机控制、炉排控制、一次风与二次风的控制。四个控制回路协调配合才能实现焚烧炉的稳定、经济可靠的运行。这四个控制回路的核心思想是保证焚烧炉的能量动态平衡,保证这个平衡的最关键点是入炉垃圾热值的量化。本文以垃圾热值为中心提了这四个关键控制回路的控制方案。
2.1垃圾给料机控制
垃圾给料机控制是垃圾焚烧炉关键控制回路之一,垃圾给料机控制方案原理图。根据主蒸汽的需求量计算出所需要的能量,通过垃圾的热值折算成垃圾需求量,最终体现到给料机的平均速度,通过给料机的平均速度计算出给料机每走一步之间的等待时间,送到给料机液压控制系统来控制给料机的运行、停止。
2.2炉排控制方案
炉排控制是垃圾焚烧炉另一个关键控制回路,炉排控制方案原理图。根据主蒸汽需求量计算炉排运行速度的基础值,通过2小时修正及料层厚度的修正得到炉排的最终速度,并计算炉排在每次循环完成后的等待时间,送到炉排液压控制系统控制炉排的启停。
2.3一次风控制方案
垃圾焚烧炉一次风为垃圾焚烧提供主要的`所需氧量,同时兼顾料层厚度的调节及炉排冷却功能。一次风控制方案原理图。一次风来自垃圾坑的上部,由主蒸汽气的设定值或是需求值计算而来,通过炉层厚度的修正后送到一次风机的控制模块。
2.4二次风控制方案
垃圾焚烧炉二次风为垃圾焚烧提供补充氧量,兼顾控制炉膛温度的功能,二次风控制方案原理图。二次风也来自垃圾坑的上部,由主蒸汽的设定值或是需求值计算而来,通过氧量修正及炉膛温度修正后送到一次风机的控制模块。氧量的设定值由主蒸汽流量经函数发生器后给出。炉膛温度修正是以调整炉膛温度在850℃以上为目标。
3结束语
以上控制方案在浙江中控技术股份有限公司ECS-700DCS平台上实现,应用到国产700t/d级垃圾焚烧炉的控制中,目前已经在现场正式投运。结果表明,此方案与ECS-700DCS平台相结合,提高了焚烧炉控制的稳定性和自动化投入率,为焚烧炉的安全稳定运行奠定了良好的基础。
参考文献
[1]电站锅炉原理[M].北京:中国电力出版社,1997
[2]ECS~700控制系统产品说明书.杭州:浙江中控技术股份有限公司,20xx
[3]曾卫东,姜因.垃圾焚烧发电分散控制系统的设计和应用[J].热力发电,20xx(8)
[4]陈亮,俞海斌,金建祥.引进的600t/d垃圾焚烧炉DCS系统及其控制方案[J].热力发电,20xx(2)
[5]贾勋惠,许润.炉排式垃圾焚烧炉ACC自动控制技术[J].电站信息,20xx(7):33~36
[6]方红.往复式机械炉排生活垃圾焚烧炉的燃烧控制[J].技术创新,20xx(5):96.
设计方案 篇2
摘要:我国传统的水利灌排模式及粗放型水稻种植方式,未经任何处理的稻田由于排水携带高浓度的化学元素直接流入河流中,引起水质极度恶化,造成水稻区严重感染。基于对农业的基本状况研究,构建“四道防线”水田防污系统,经试验验证其化学排放量急速下降,净化效果十分显著。“四道防线”水田防污系统不仅丰富了农业面污染治理方案和措施,更对我国南方污染区域的治理具有极大的参考价值。
关键词:农业污染;“四道放线”;面源污染
近年来,农业化程度不断提高,我国农业生产面对的重大威胁就是废水污染。我国相关排水报告显示,自20xx年以来,由农业形成的化学品物质排放量占总排放量的比重较大。农业面临的污染中,种植业的化学物质流失量占总流失量的30%左右,农业源的不断污染使得我国现代农业发展受到巨大的制约。正因如此,开展农业污染物消减研究对于削减农业污染有极大的意义。而国内外农业学者对农业污染源的治理进行了大量的研究,如在水稻节水减污研究中提出了在间歇淹水和薄浅湿晒模式下,铵态氮流失量分别减少了21.4%和27.7%。但是已有研究较为单一。因此,“四道防线”的提出对降低农田水利污染有很大的帮助,为了更进一步验证其实用性及结构模式,该文对其进行详细的分析。
1“四道防线”系统的运作模式
“四道防线”分为4步,第一道防线是由上游的灌溉水源对田间水肥的综合调控,第二道防线指的是田间草沟的作用,第三道防线是湿地的作用,第四道防线指的是骨干生态沟以及下游灌区和河流的相互作用,4道防线进行科学的协同运行和综合治理,才能发挥其治理水污染的最佳作用[1]。
2“四道防线”节水控污的理论
2.1第一道防线:田间水利的综合调控
我国的化肥及农药的使用量较大,并且利用比例不高,氮肥的利用率普遍未能超过50%,农药使用率只有5%,作为从源头上减少污染物排放的管理措施,田间的水肥调控通过3种方式进行,减少排入水体农用水量,与传统的灌溉技术相比,浅湿灌同间隙灌与后期污水曾灌溉的用水量都可分别降低8%~19%、13%~25%与30%~50%,在很多情况下最大节水应控制在20%~30%。并且摸、稻田节水的浇溉减少了氮和磷成分的流失,根据统计流失的氮和磷化学成分的负荷减少的幅度达到了20%~40%。不仅减少了化肥随水分流失这一问题,同时从根本上达成了面源污染排放的这一根本目标。
2.2第二道防线:田间沟渠
草沟指的是有机野生植物的地下排水系统。稻田中排出的氮气和磷成分的污染率先进入草地或者沟里,经过植物本身的过滤作用和排放作用,氮、磷等化学成分得到很大程度上的去除,做到了养分的充分再次利用,减少了水中污染物的'存在。草沟对若干种化学物质皆达到了不同程度的清除效果,总磷和总氮的去除率达到了51.6%~37.8%。
2.3第三道防线:湿地
其在20世纪70年代就被人发展起来,运用于生态处理上。作为一项新技术,其优点在于能够很好地去除污物和恢复生态系统,成本并不高,算是相当物美价廉的生态处理系统[2]。其在生态上的广泛运用使得其发展前景无限好。湿地的主要主要是湿地基质、水生植被以及微生物的科学化相互作用而达到去除面源污染物的实际效用。水生植被是湿地的核心,经研究表明,湿地中的植被对化学物质有极高的吸收能力,以常见的氮和磷去除率为例,其去除率竟高达59.1%和62.8%。其余研究发现,湿地对铵态氮的去除率达到了56.76%。在对其他地域的研究发现,湿地在农间排水使湿地的氮成分降低至了35%~52%,磷总比下降27%~35%。因此,湿地在净化方面有极高的效用。
2.4第四道防线:骨干生态沟
这条防线是通过对沟渠的生态改变和性能的强化,利用科学的多重作用对农业面源的化学物质进行净化及处理,达到消除化学物的作用,使得沟渠中的植被起到控制水流的流速和吸收养分的作用,增加水体的净化度。该防线对面源排水中氮气和铵态氮的去除效果良好,某研究地的平均去除达到了54.5%和43.7%。在一组人选样调查中,研究一段350m的排水沟渠在下雨后对氮气和磷的去除效果,事实证明前者的去除率达到了40%~70%,后者的去除率达到了20%~80%,这条防线很明显更加提高了对化学物质的去除效果。
3结语
稻田面源的“四条防线”治理清除系统,不但丰富了对污染物处理的理论内容,并且对水稻节灌溉理论体系的发展有着贡献性作用,其对保护环境及水域有着实质性的帮助和技术性的成效,其具有非常高的实践理论价值,对我国部分南方水稻灌区面源污染具有相当重要的意义。
参考文献
[1]万玉文,茆智.节水防污型农田水利系统构建及其效果分析[J].农业工程学报,20xx(3):137-145.
[2]陈雷.关于水利发展与改革若干问题的思考[J].中国水利,20xx(22):1-14.
设计方案 篇3
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