热工实验指导
Ⅰ 利用热功当量原理制作的仪器有哪些
热功当量实验指导书
一、实验目的:
1.测量机械功转变为热能的能量守恒定律,并测量热功当量。
2.掌握热力学实验结果的曲线校正方法.
二、仪器设备:
J-FR3型热功当量实验仪、天平(50mg)及附件、烧杯、温度计(0.1)、秒表、砝码、钢卷尺.
三、实验原理:
J-FR3型热功当量实验仪的主要部分为两个黄铜制成密切相合的圆锥体。外圆锥体直立于转轴上,可由摇轮通过皮带传动使其转动。并有记转器与转轴相联。内圆锥体系空心铜杯,可盛放水,上置大圆盘,沿圆盘外周用软线通过一小滑轮悬挂砝码,使产生一力矩,以阻止内圆锥体随同外圆锥体转动。若此力矩与内圆锥体间的摩擦力矩相等且作用方向相反时,内锥体将停留不转动,砝码亦悬空。此种情况下,相当于外锥体转动一样。砝码下落所作的功则完全消耗在克服内外锥体间的摩擦,故若圆盘半径为R外锥体转动n转相当于砝码下落
假定砝码质量为m则砝码下落所作之功,亦即消耗在内外锥体间的摩擦功为:
此项摩擦消耗的功全部转变为热能。其热量可由内外锥体及杯内所盛水的温度变化量予以求算。
四、实验步骤:
1.熟悉仪器:先将大圆盘及内外两锥体取下,可看到外锥体底座有一缺口,安装时可将锥体转动位置待缺口对准轴上的销子,锥体即座落在轴上,扶正锥体并稍微向下压紧即可。装上大圆盘处于近水平位置。悬挂砝码钩的线一端固定在圆盘边上将线在盘周槽内套一圈再跨过小滑轮,并使悬线与圆盘成正切。摇动摇轮,并一手拉住砝码钩,阻止圆盘及内锥体随同外锥体转动。试摇数转后可加约100-200克砝码,使在外锥体静止时,能拖动圆盘带动内锥体转动。再徐徐摇动摇轮,控制摇转的速度,将能使砝码悬挂在空中不动。适当调节砝码重量,至摇轮每分钟约60转较为适宜。
2.记录数据:
室温:由温度计读出;
圆盘周长:用圆盘上的线绕圆盘一周,用钢卷尺测量细线的长度;
搅拌棒的质量,内、外圆锥体的质量:由天平测出,记转器初始值:注意左边的计数盘每格为一转,而左边的计数盘每格为100转.
用烧杯取大约100ml的水(注意:水的温度应低于室温大约10度为宜,可用温度计测量).
放于天平上称出烧杯连同水的总质量,然后取下热功当量实验仪的大圆盘,将水加入到小圆锥体的小杯中,至杯口12~15mm为宜.然后称出剩余水及烧杯的总质量.并记录两次称量的结果,他们的差值即为我们实验中注入水的质量。
3.重新装上大圆盘并插入温度计并浸入水中央。用搅拌器轻轻上下搅动,待温度上长较为缓慢时,每隔大约二分钟记录一次水的温度,并注意记录每一温度相对应的时间值(注意:在整个实验过程中时间记录值为连续变变化值,秒表不可暂停或清零),一面观察温度计待水的温度回升到较室温低2度左右时,即可开始实验。
4.随即摇动手轮,控制摇轮速度,使砝码保持在悬挂空中状态,继续不停摇转,并不时搅动搅拌器及观察温度计并记录每一时刻对应的温度,每隔二、三分钟记录一次,待温度计指示水温已比室温约高2度时停止摇转,一面继续搅动搅拌器并注意温度计指示值的变化,停止摇转后温度仍会上升,将最高指示值记下,记录记转器最后读数。
5.不断的用搅拌器搅拌水,每隔大约二分钟记录一次水的温度,记录五~八组数据后才可停止.
6.取下温度计及大圆盘,取出内外锥体,将锥体中的水倒入烧杯中,然后将烧杯中的水倒掉.整理桌面的仪器.
五、数据处理:
1. 热功当量的计算:
室温: ℃
内锥体的质量
外锥体的质量
搅拌棒的质量
开始量取的冷水同烧杯的总质量
所剩冷水同烧杯的总质量
水的比热
黄铜的比热
实验开始时水的温度
实验终止时水的最高温度
则可计算出铜锥体及水等所吸收的热量为:
实验开始时计转器读数
实验终止时计转器的读数
圆盘的周长L
所悬挂砝码的质量
重力加速度
则克服摩擦力所作的功为:
由此可计算得:
热功当量:
2. 实验测量结果的修正:
实验开始前:
时间
温度
实验中:
时间
温度
实验终止后:
时间
温度
在实验准备开始前约10分钟就开始对锥体中的水的温度进行测量,每2分钟记录一次时间和水的温度,实验正式开始后,每3分钟测量一次水的温度,在实验停止后,也要保持测量水的温度约十分钟以上,利用以上测量的结果作温度--时间曲线,如图所示,将温度上长部分AB延长,下降部分CD处长,然后通过室温作平行于时间轴的直线交BD于G点,然后过G点作温度轴的平行线分别交AB、CD的处长线于E、F点,则折线AEGFC为校正后的曲线,AE段为被测量的水在空气中吸收热量引起的温度上升,EF段表示由无限快的做功和热传递把热量传递给水的过程,FC段表示由于水的温度高于室温所引起的放热.
则E、F点即为理论上做功起点的温度值和作功结束时的温度值故我们可以利用这两点再次计算出热功当量的值.
六、注意事项:
1. 摇动摇轮时一定要匀速,切勿过快以免将细线拉断。
2. 小心使用温度计,轻拿轻放.凡打碎温度计者将按仪器损坏赔偿制度处罚,课堂实验成绩按零分计。
七、附录:
1.牛顿冷却定律
在系统与环境温度差不太大时,可以采用牛顿冷却定律来求出实验过程中实验系统所散失或吸收的热量,实验证明:温度差相当小时,散热速度与温度差成正比,此即牛顿冷却定律,用数学形式表示可以写成:
其中是系统散失的热量,是时间间隔,K是一个常数(称为散热常数)与系统表面积成正比,并随着表面的吸收或发射辐射的本领而变;T、分别是我们考虑的系统及环境温度,称为散热率,表示单位时间内系统散失的热量.
Ⅱ 什么叫热工
1、热工是工程热力学与传热学的简称。
2、主要是研究热力学机械的效率和热力学工质参与的能量转换在工程上的应用,如将热力学能转化成机械能推动动力机械做功以及其效率的学科。
3、传热学是研究热量传递的一门学科,如反应堆的导热,对流换热,辐射能的传递等。
4、主要应用于热能与动力工程,核能科学与工程,热加工工程等方面,还应用于非工程方面。
5、随着人类在生产、生活上的需要,对热的利用和认识,经历了漫长的岁月,从取暖、热食到制作金属工具,有过不少发明创造。
6、我国在12至13世纪就有用火力来产生旋转运动的走马灯和使用火药向后喷气加速箭的飞行记载,这与现代燃气轮机和火箭等喷气推进原理是一致的。
(2)热工实验指导扩展阅读:
1、动力的来源主要是人力、畜力以及风力、水力等自然动力。随着人类社会的发展,人们迫切地要求解决生产上动力不足的问题,因此在18世纪发明了蒸汽机,实现了热能向机械能的转换。
2、由于蒸汽机笨重、效率不高等缺点,因而促使人们对于水和蒸汽以及其它物质的热力性质进行研究;与此同时,卡诺对如何提高热效率,迈耶、焦尔等人对热与功的转换规律进行了大量实验,从而建立了热力学两个基本定律,大大地促进了热力学这门学科的形成和发展,促使热力发动机不断地发展与改进以及新型动力机的创造与发明。
3、由于蒸汽机不宜用于运输工具上,而且也不能满足由于工业生产的不断发展与高度集中所需要的巨大动力,因此在热力学有关理论的指导下,于19世纪末期,遂发明了内燃机及蒸汽轮机,内燃机具有效率高、重量轻的优点,蒸汽轮机则具有效率高、功率大的优点。
4、内燃机及蒸汽轮机的出现,极大地促进并发展了热力学中热力过程和热力循环的研究。而蒸汽轮机又推动了高参数蒸汽性质及高速气流等问题的研究,使热力学两个定律应用于工程实际中,形成了工程热力学学科。
Ⅲ 关于热工基础知识
工程热力学与传热学的简称。其中工程热力学主要是研究热力学机械的效率和热力学工质参与的能量转换在工程上的应用,如将热力学能转化成机械能推动动力机械做功以及其效率的学科,再如,空调将机械能转化成热力学能等;而传热学是研究热量传递的一门学科,如反应堆的导热,对流换热,辐射能的传递等。
热工主要应用于热能与动力工程,核能科学与工程,热加工工程等方面,还应用于非工程方面。
热现象是人类生活中最早接触到的自然现象之一。远古时代的钻木取火,就是机械能转换为热能的例子。随着人类在生产、生活上的需要,对热的利用和认识,经历了漫长的岁月,从取暖、热食到制作金属工具,有过不少发明创造,我国在12至13世纪就有用火力来产生旋转运动的走马灯和使用火药向后喷气加速箭的飞行记载,这与现代燃气轮机和火箭等喷气推进原理是一致的。可是,由于历代王朝的封建统治,劳动人民的创造发明得不到重视更谈不到总结经验,形成一整套的理论,来促进生产力的发展和人民生活的改善。
人类对热的本质的认识并逐渐形成热力学这门学科,只是近300年的事。18世纪以前,动力的来源主要是人力、畜力以及风力、水力等自然动力。随着人类社会的发展,人们迫切地要求解决生产上动力不足的问题,因此在18世纪发明了蒸汽机,实现了热能向机械能的转换。蒸汽机在工业上的广泛使用,促进了工业的迅速发展。但是,由于蒸汽机笨重、效率不高等缺点,因而促使人们对于水和蒸汽以及其它物质的热力性质进行研究;与此同时,卡诺对如何提高热效率,迈耶、焦尔等人对热与功的转换规律进行了大量实验,从而建立了热力学两个基本定律,大大地促进了热力学这门学科的形成和发展,促使热力发动机不断地发展与改进以及新型动力机的创造与发明。由于蒸汽机不宜用于运输工具上,而且也不能满足由于工业生产的不断发展与高度集中所需要的巨大动力,因此在热力学有关理论的指导下,于19世纪末期,遂发明了内燃机及蒸汽轮机,内燃机具有效率高、重量轻的优点,蒸汽轮机则具有效率高、功率大的优点。内燃机及蒸汽轮机的出现,极大地促进并发展了热力学中热力过程和热力循环的研究。而蒸汽轮机又推动了高参数蒸汽性质及高速气流等问题的研究,使热力学两个定律应用于工程实际中,形成了工程热力学学科。
第二次世界大战期间出现的喷气式飞机和远射程火箭所用的喷气发动机,由于能产生巨大的动力等优点,所以能满足高速高空飞行的要求,成为进入宇宙空间的主要动力。对航空燃气轮机作部分改造,即成为地面上所用的燃气轮机,在发电站、机车和船舶中已广泛使用,并在工程热力学中也发展了相应的研究内容。
近年来原子能动力装置的利用,为人类开辟了利用能源的新纪元。此外,还出现了能量直接转换的新技术,它既可提高转换的效率,又可免去庞大的热力机械,例如化学能直接转化成为电能的燃料电池,热能直接转化成电能的温差电池和磁流体发电等。这在热力学中也现出相应的研究课题。
Ⅳ 我要考西安交大热能的研究生,那位大虾能给我简绍一下西安交大的热能专业的情况
这是一首在交大男生中广为流传的歌:
交大无靓妞
我没有女朋友,因为交大无靓妞,欧---
半个靓妞也没有,所以我没有女朋友。
我的同学叫罗密欧,他有三个女朋友,
一个个都说非他不嫁,我一个也没有。
当初说要来交大,只因为交大的美女多又多,
多的象那小草一样,所以我就来交大。
结果到了交大一看,这里的恐龙多又多,
多的象那小草一样,长的也一样。
我没有女朋友,因为交大无靓妞,欧------
半个靓妞也没有,所以我没有女朋友。
交大女生一回头吓死路边一头老黄牛
交大女生二回头飞沙走石鬼见愁,
交大女生三回头倾倒一片教学楼,
交大女生四回头哈雷彗星撞地球!
我没有女朋友,因为交大恐龙太多,
恐龙不停的吼,叫我怎么交女朋友。
我没有女朋友,因为交大没有靓妞,欧---
Ⅳ 西安热工院主要做什么的待遇怎么样出差时间很长吗(我今年6月毕业,研究生专业)
我是电厂的,我对热工院的情况最熟悉不过了,A岗的待遇那不用说,在当地绝对是翘楚,B岗的收入让我这个外人都觉得有点良心上过不去。现在的热工院不比当初,基本都是在吃老一辈的技术老本,现在基本快沦为与检修公司争食的尴尬境地了。
Ⅵ 可以用两个dcs数字电路实验系统来完成一个实验吗
分散控制系统(DCS)介绍 文章出处:-本站会员 发布时间:2006-02-16 一、系统概况: 1. DCS系统的特点 DCS系统也称分布式控制系统,其实质是计算机技术对生产过程进行集中监视、操作、管理和分散控制的一捉新型控制技术。其功能特点是:通用性强、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、显示操作集中、人机界面友好、安装简单规范化、调试方便、运行安全可靠等。 2. 分散控制系统的构成 作为一种纵向分层和横向分散的大型综合控制系统,它以多层计算机网络为依托,将分布在全厂范围内的各种控制设备的数据处理设备连接在一起,实现各部分信息的共享的协调工作,共同完成控制、管理及决策功能。 1) 其硬件设备由管理操作应用工作站、现场控制站和通信网络组成。 管理操作应用工作站包括工程师站、操作员站、历史数据站等各种功能服务站。 A. 工程师站提供技术人员生成控制系统的人机接口,主要用于系统组态和维护,技术人员也可以通过工程师站对应用系统进行监视。 B. 操作员总理提供技术人员与系统数据库的人机交互界面,用于监视可以完成数据的状态值显示和操作员对数据点的操作。 C. 历史站保存整个系统的历史数据,供组态软件实现历史趋势显示、报表打印和事故追忆等功能。 现场控制站用于现场信号的采集处理,控制策略的实现,并具有可靠的冗余保证、网络通信功能。 通信网络连接分散控制系统的各个分布部分,完成数据、指令及其它信息的传递。为保证DCS可靠性,电源、通信网络、过程控制站都采用冗余配置。 2) 分散控制系统的软件是由实时多任务操作系统、数据库管理系统、数据通信软件、组态软件和各种应用软件组成。 3) 分散控制系统在结构上采用模块化设计方法,通过灵活组态,合理的配置,可以实现火电机组的模似量控制系统(MCS)、数据采集系统(DAS)、锅炉燃烧控制和炉膛安全系统(FSSS)、顺序控制系统(SCS)等功能。 3. 名词术语解释 DCS分散控制系统指控制功能分散、风险分散、操作显示集中、采用分布式结构的智能网络控制系统。 DAS数据采集系统指采用数字计算机控制系统对工艺系统和设备的运行参数、状态进行检测,对检测结果进行处理、记录、显示和报警,对机组的运行情况进行运算分析,并提出运行指导的监视系统。 MCS模拟量控制系统指通过控制变量自动完成被控制变量调节的回路。 CCS协调控制系统指将锅炉-汽轮发电机组作为一个整体进行控制,通过控制回路协调锅炉汽轮机在自动状态下运行给锅炉、汽轮机的自动控制系统发出指令,以适应负荷变化的需要,尽最大可能发挥机组的调频、调峰的能力,它直接作用的执行级是锅炉燃料控制系统和汽轮机控制系统。 SCS顺序控制系统指对火电机组的辅机及辅助系统,按照运行规律规定的顺序(输入信号条件顺序、动作顺序或时间顺序)实现启动或停止过程的自动控制系统。 FSSS炉膛安全监控系统指对锅炉点火和油枪进行程序自动控制,防止锅炉炉膛由于燃烧熄火、过压等原因引起炉膛爆炸(内爆或外爆)而采取的监视和控制措施的自动系统。其包括燃烧器控制系统BCS和炉膛安全系统FSS。 AGC自动发电控制,根据电网对各电厂负荷要求对机组发电功率由电网调度进行自动控制的系统。 MFT总燃料跳闸指保护信号指令动作或由人工操作后,快速切断进入炉膛的所有燃料而采取的措施。 DEH汽轮机数字式电液控制系统,是按电气原理设计的敏感元件、数字电路以及按液压原理设计的放大元件和液压伺服机构构成的汽轮机控制系统。 ATC或ATSC汽轮机自启动,根据汽轮机的运行参数和热应力计算,使汽轮机从盘车开始直到带初负荷按程序实现自启动。 OPC超速保护控制功能,是一种抑制超速的控制功能,常见有以下两种: i.当汽轮机转速达到额定转速的103%时,自动关闭中、高压调节汽门;当转速恢复正常时,开户这些汽门以维持额定转速。 ii.当汽轮机转速出现加速度时,发出超驰指令,关闭高、中压调速汽门;当加速度为0时由正常转速控制回路维持正常转速。 BPC旁路控制系统,是汽轮机旁路系统的自动投入和旁路系统蒸汽压力、温度等自动控制系统的总称。 ETS汽轮机的紧急跳闸系统,是在汽轮机的运行过程中,机组重要参数越线等异常工况下,实现紧急停止汽轮机运行的控制系统。 MEH给水泵电液调节系统,是采用微型计算机控制和液压执行机构实现控制逻辑,驱动给水泵汽轮机的控制系统。 UPS不间断电源 RB辅机故障减负荷,是针对机组主要辅机故障采取的控制措施,即当主要辅机(如给水泵、送风机、引风机)发生故障机组不能带满负荷时,快速降低机组负荷的一种措施。 4. 分散控制系统的运行维护的主要内容 包括系统在投运前应做好必要项目的检查,检查合格且一切准备就绪后系统上电,按照相关步骤启动系统,并验收系统各部分正常后,投入在线运行。系统正常运行后,做好日常维护工作,发现问题及时查明原因解决处理,并根据热控系统的运行工况决定热控设备的投入与退出。 5. 分散控制系统常见故障 1) 通信网络类故障,主要有节点总线故障、就地总线故障、地址标识的错误。 2) 硬件故障,主要有人机接口故障、过程通道故障。 3) 人为故障,在系统维护或故障处理时的误操作现象。 4) 电源故障 5) SOE工作不正常 6) 干扰造成的故障。主要有系统的接地情况、电源质量、过程控制处理机主/备处理机之间的切换、大功率无线通信设备等。 6. 分散控制系统的试验 1) 模拟量控制系统扰动试验 投入运行的模拟量控制系统应定期进行扰动试验,其分为内扰和外扰试验。 A. 内扰试验(包括定值扰动):要求在70%负荷进行,扰动量为被调介质满量程的10% B. 外扰试验(负荷扰动):机组负荷在70%以上时可进行负荷扰动试验,负荷变化按快、中、慢三种工况进行。 主要的试验有: 机组燃料调节系统(BCS)扰动试验 条件:A 汽包水位调整到合适位置,负荷保持不变 B 炉膛负压调节系统和送风量调节系统处于自动状态 C 稳定工况下,主汽压力应保持在给定值的±0.2MPa范围内 D 给粉机运行正常,将中层给粉机投入自动调节手动给粉机的转速在450~500 rpm左右 E 试验时应有司炉和工作负责人以上岗位进行操作 F 主控班技术员、生产部专工、热工专工、炉运专工现场监护指导 改变主汽压力定值扰动试验 条件同上 机组送风调节系统AFSC扰动试验 条件:A汽包水位调整到合适位置,负荷保持不变 B 氧量及风量变送器指示准确 C 炉膛负压调节系统在自动状态 D 送风机挡板有一定的调节余量 E稳定工况下,主汽压力应保持在给定值的±0.2MPa范围内 F 试验时应有司炉和工作负责人以上岗位进行操作 G 主控班技术员、生产部专工、热工专工、炉运专工现场监护指导 机组协调控制系统CCS扰动试验 条件:A 汽包水位调整到合适位置,负荷保持不变 B 炉膛负压调节系统、燃料调节系统和送风量调节系统处于自动状态 C 稳定工况下,主汽压力应保持在给定值的±0.2MPa范围内 D 试验时应有司炉和工作负责人以上岗位进行操作 E 主控班技术员、生产部专工、热工专工、炉运专工现场监护指导 2) 控制其它功能试验 机组RB试验 试验条件: A. CCS、FSSS的单系统RB冷态试验及两个系统联调时的RB冷态试验已做且成功;热工其它系统及机炉电等相关专业的冷、热态试验都已完成。 B. 机组满负荷的情况下,下列自动系统已运行: 协调控制系统。可以正常运行,且TF方式正常工作 除氧器水位控制系统 炉膛负压控制系统 送风控制系统 主燃料控制系统 给水控制系统中的汽泵三冲量控制系统 进热汽温控制系统 再热汽温控制系统 DEH在协调方式下运行正常 FSSS的机炉大联锁试验成功,RB的动作逻辑正常 TF方式的调节符合要求 “机组负荷摆动试验”已完成,控制性能满足机组运行要求 主、辅机设备均无重大缺陷 DEH系统TPC功能试验成功,减负荷速率能满足要求 试验简介:(送风机RB) 当机组负荷180MW以上时进行。动作过程:负荷大于180MW,一台送风机跳闸后,CCS将控制方式自动由协调转为TF,中止ADS(远方自动调度方式),将主汽压力设定值锁定在合适位置,CCS侧汽机控制自动切为TF,以防止压力下降太多,炉侧FSSS切两层给粉机余两层手动,同时,LDC(负荷指令计算机)的输出减负荷到180MW并以此作为送风量、氧量校正信号,并向FSSS发跳闸给粉机,最终保留两层。 AGC试验。检查机组适应负荷指令要求变化能力,使机组能够在一定范围内,按一定速率跟踪中调要求的负荷指令出力。 机组甩负荷试验。汽轮机调节系统的品质。 3) 保护联锁试验 锅炉保护联锁试验 风机联锁试验 磨组联锁试验 锅炉所有阀门的调试 机、炉、电大联锁 大修中变更的保护联锁试验 运行中出现异常的保护联锁试验 7. DCS系统故障紧急处理措施基本原则 1) DCS系统紧急处理措施 当全部操作员站出现故障时(所有上位机黑屏或死机),若主要后备硬手操及监视仪表可用且暂时能够维持机组正常运行,则转为后备操作方式,同时排除故障并转入操作员站运行方式,否则应立即停机、停炉。 当全部操作员站出现故障时(所有上位机黑屏或死机),对无可靠后备硬手操及监视仪表的机组,应立即采取紧急停机、停炉。 当分散控制系统通信网络发生故障时,造成所有数据不能进行刷新(死机),按上条措施执行。 当主要模拟量控制MCS系统通信网络故障或主、副控制单元DPU均出现故障(死机或失电)时,对无可靠后备硬手操及监视仪表的机组,在无法维持机组的安全可靠运行时,应立即采取停机、停炉。 当FSSS系统通信网络发生故障或主、副控制单元DPU均出现故障(死机或失电)时,对无可靠后备硬手操及监视仪表的机组,在无法维持机组的安全可靠运行时,应立即采取停机、停炉。 2) DCS系统各功能故障紧急处理措施 当部分操作员站故障时,只有少数操作员站可监视和操作时,应由可用操作员站继续维持机组稳定运行,但此时应停止重大操作,并做好事故预想,联系检修人员处理。 DEH失电造成汽轮机跳闸时,应按汽轮机跳闸处理。若未造成汽轮机跳闸时,将DEH切至硬手操,继续维持机组稳定运行,但此时无特殊情况应停止操作,并做好事故预想,立即联系检修人员处理。 FSSS(或CCS)失电后MFT保护应及时动作,否则应手动停机停炉。若手动MFT按钮无效,则应立即采取同时“停止甲乙排粉机、磨煤机、给煤机电源,给粉机工作及备用电源”措施,同时关闭进油速断阀、回油再循环阀。 辅机程控失电后,运行人员尽量稳定机组运行,加强监视,立即联系检修处理,不能维持运行时(运行设备跳闸,备用设备无法启动),应采取紧急停止机组运行的措施。 3) 一对DPU同时离线的紧急处理措施 当DCS系统控制单元DPU的一对主、副DPU均离线故障后,无须进行停机,立即联系检修人员处理。检修维护人员应检查哪些点被其他系统调用,并参与了保护或联锁,在(DPU)升为主控前,应该将保护或联锁进行暂时解除。 当ECS系统控制单元(DPU)的一对主、副DPU均发生离线故障后无须进行停机,立即联系检修维护人员处理,电气专业根据机组实际运行情况,做好相应安全措施后,进行在线更换DPU。 当一般MCS系统控制单元(DPU)的一对主、副DPU均发生离线故障后,根据机组运行情况 ,若运行参数达到停机停炉时,应采取紧急停止机组运行的措施。 当SCS系统控制单元(DPU)的一对主、副DPU均发生离线故障后,尽量稳定机组运行,运行人员加强监视,立即联系检修人员处理。不能维持设备运行(运行设备跳闸,备用设备无法启动)时,应采取紧急停止机组运行的措施。 当FSSS系统控制单元(DPU)的一对主、副DPU均发生离线故障后,应采取紧急停止机组运行的措施,苦手动MFT按钮无效,则应立即采取多种形式同时停止甲乙排粉机电源、甲乙磨煤机电源 、甲级乙给煤机电源 、给粉机工作和备用电源的措施,同时关闭进油速断阀、回油再循环阀。 当IDAS系统(小数据采集系统)控制单元(DPU )发生离线故障后,无须进行停机,立即联系检修维护人员处理,进行在线更换DPU。 当DEH系统控制单元 (DPU)的一对主、副DPU均发生离线故障后,将切DEH至硬手操,将DEH切至硬手操,继续维持机组稳定运行,但此时无特殊情况应停止操作,并做好机组事故预想,同时立即联系检修维护人员处理,进行在线更换DPU。 4) 单DPU离线的紧急处理措施 无论哪个系统控制单元 (DPU)的单DPU离线故障后,运行应及时 联系检修人员处理,进行在线更换 若系统控制单元(DPU)的单DPU运行且发生离线故障后,按上述两个DPU均离线时的安全措施处理。 5) 组态文件丢失的紧急处理措施 当DAS系统、ECS系统、DEH系统控制单元(DPU)的一对主、副DPU的组态文件发现丢失时,运行人员应及时联系检修人员处理。检修维护人员应进行如下处理:下装组态文件至副控状态的DPU,根据测点调用情况,确认哪些点需要进行强制,在强制完毕后,将副控DPU升为主控。 当MCS系统控制单元(DPU)的一对主、副DPU的组态文件发现丢失时,运行人员应及时联系检修维护人员处理。根据组态文件丢失或后备硬手操及监视仪表设置的实际情况,决定是否打闸停机停炉,检修维护人员应按下列处理步骤:通过对副控DPU下装完整组态,在升为主控之前检查组态文件,确认组态文件,确认组态文件无误,对可能引起扰动的设备,其AO输出应根据现场设备的实际反馈值进行置值,全部确认无误再将副控DPU升为主控。 当SCS系统控制单元(DPU)的一对主、副DPU的发现丢失时,运行及时通知检修处理。根据组态文件丢失的实际情况,决定或打闸停机停炉或按下列步骤抢救:通过对副控DPU下装完整组态,在升为主控之前检查组态,确认组态无误。对会引起扰动的设备,其DO输出应根据现场的实际设备反馈置值,全部确认无误后再将副控DPU升为主控。 FSSS系统控制单元DPU的组态文件发现丢失时,根据机组运行情况应紧急停止机组运行,若手动MFT按钮无效,则应立即采取同时停止甲乙排粉机、磨煤机、给煤机电源,给粉机工作及备用电源措施,同时关闭进油速断阀.
Ⅶ 冷态试验要注意什么问题
循环流化床锅炉冷态试验前应做好以下准备工作:
锅炉本体、烟风系统、J阀回料器、给煤系统、冷渣器等安装完毕,并通过验收合格。
一次风机、二次风机、J阀风机、吸风机等各重要风机分部试运转合格。
烟风系统的伺服机构能准确投用。
检查并清理炉膛及布风板,检查风帽安装是否牢固,并逐个清理风帽小孔,检查风帽小孔与耐火层的距离是否符合图纸要求。耐火层应平整。
试验所需启动床料已备齐。
所有转动部件附近无杂物,且影响通风试验的脚手架已拆除。
冷态试验所需要的测点全部安装完毕,与锅炉烟风系统有关的热工表计齐全并能准确投用;测点处无固定平台或扶梯者,应按试验要求搭设牢固的脚手架,各测点处应有足够的照明。
试验所需的仪器、材料、工具等准备完毕。
检查所有涉及试验的辅机的润滑冷却系统,确认其工作正常。
辅机自身的联锁保护可正常投用。
试验现场清理干净,便于行走。
分散式控制系统(DCS)的相关功能调试完毕,具备投运条件。