『全国能源信息平台TB』医疗垃圾焚烧炉投料系统自动化升级实践研究( 二 )
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另外 , 在22-24口接入3个按钮 , 分别是:
22口:扳动开关 , 自动化模式选择 , 0为自动 , 1为手动;
23口:扳动开关 , 系统状态 , 0为停止 , 1为启动 。
24口:按钮开关 , 系统重置 , 当系统置为1时 , 系统恢复初始状态 。
系统的手动运行开关组、急停开关等都连接到PLC控制系统之外 。
5、模糊控制方案
表3模糊控制策略表
根据表1和表2分析的数据结构 , 形成表3的策略表 。 从表3中的策略分析来看 , 其策略共有7条 。 分别为策略0-策略6 。
策略0:保持当前的给料方案不变;
策略1:将给料速度下降1档;
策略3:将给料速度下降3档;
策略5:停止给料;
策略2:将给料速度提高1档;
策略4:将给料速度提高3档;
策略6:使用最快给料速度;
可以看到 , 表3中的数据是全部是控制锅炉的给料 , 而没有操作锅炉的通风系统 。 因为本文的12吨锅炉没有四管系统 , 其风量来自锅炉前膛的鼓风机提供新风 , 所以 , 本案的模糊控制方案认为其风量是恒定的 , 不可控的 。
本文的模糊控制方案有一个弊端 , 就是在锅炉内给料量足够大时 , 容易造成燃料压火的现象 , 此时加大给料量 , 反而会进一步造成锅炉的炉温下降 。 所以 , 在模糊控制方案之外 , 设立一个独立的进程 , 当锅炉给料量达到最大 , 其锅炉炉温仍在进一步下降时 , 应该鸣响声光警报 , 同时终止进程 。 这时锅炉管理员需要判断炉内是否存在压火现象 , 及时处理或者确认无误后 , 按下24号开关按钮重置系统 , 手动操作恢复炉温后 , 重新启动PLC控制器 。
6、系统测试及效果对比
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图3两套系统的自动运行炉温控制效果对比图
如图3 , 可以看到 , 原来使用继电器组进行自动运行时 , 虽然系统的大部分时间运行在1400-1700摄氏度的温度范围内 , 但其温度波动范围较大 , 炉温低于1400摄氏度的时间占到总公运行时间的30%左右 , 此时其金属刀片针头等的融化钝化效果并不明显 。 但采用了新系统后 , 其运行状态较为平稳 , 超过1600摄氏度的时间只有1秒 , 而低于1500摄氏度的时间也只有1秒 , 正常运转时间占到总运转时间的92% , 此时 , 金属刀片及针头等融化钝化效果可以显现出来 。
所以 , 经过升级改造的医疗垃圾焚烧自动投料系统 , 其在实际系统运行效果方面 , 较原系统有较大的优势 。
7、结束语
【『全国能源信息平台TB』医疗垃圾焚烧炉投料系统自动化升级实践研究】本文对一台12吨的医疗垃圾焚烧炉的给料系统进行了升级和个案分析 , 在该个案分析中可以看到 , 使用PLC对锅炉的投料系统进行管理 , 比原来使用继电器对其管理的效果提升较为显著 。 本文使用了三菱生产的32进16出的控制系统进行升级实践 , 在系统测试结果中证实其技术可行性存在 。
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