CN113465996A - 基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统,涉及检测设备技术领域;其包括烟气排放连续监测装置、用于烟气排放连续监测预处理的第一控制器、用于自动吹扫控制的第二控制器、气源、第一至第六支管、连接管、母管、气管、分别相应设置在第一至第六支管上的第一至第六阀门、设置在母管上的母管阀门和设置在气管上的吹扫阀门,第二控制器与第一控制器电连接并通信,第二控制器的控制端分别与第一至第六阀门、母管阀门和吹扫阀门的控制端连接;其通过烟气排放连续监测装置、第一控制器、第二控制器、气源、第一至第六支管、连接管、母管、气管、第一至第六阀门、母管阀门和吹扫阀门等,实现烟气排放连续监测系统工作效率较高。
Description
技术领域
本发明涉及检测设备技术领域,尤其涉及一种基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统。
背景技术
脱硝出口为提高取样均匀性,在脱硝出口烟道安装了在线脱硝网格取样装置,但是在运行中发现网格取样装置管道内随着积灰不断增加,管道容易堵塞,需要定期手工开关各个阀门进行吹扫。脱硝出口一共安装有AB两侧两套网格取样装置,每套取样装置上布置有6个支管取样阀门、1个母管取样阀门和1个气源吹扫阀门,在吹扫时需要将阀门全部关闭,然后逐一对其进行吹扫,每侧取样装置吹扫需要2个小时,并且在整个吹扫期间CEMS数据需要保持不变,需要运行人员手动调整喷氨量,影响脱硝系统自动调节。因此需对其进行改造,实现在线自动吹扫,减少脱硝网格取样装置维护量并提高设备可靠性。
CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。
现有技术问题及思考:
如何解决烟气排放连续监测系统工作效率较低的技术问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统,其通过烟气排放连续监测装置、第一控制器、第二控制器、气源、第一至第六支管、连接管、母管、气管、第一至第六阀门、母管阀门和吹扫阀门等,实现烟气排放连续监测系统工作效率较高。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:一种基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统包括烟气排放连续监测装置、用于烟气排放连续监测预处理的第一控制器、气源、第一至第六支管、连接管、母管、气管、分别相应设置在第一至第六支管上的第一至第六阀门、设置在母管上的母管阀门和设置在气管上的吹扫阀门,所述第一至第六支管分别与连接管连接导通,所述母管的一端与连接管连接导通,母管的另一端与烟气排放连续监测装置的接口连接导通,所述气管的一端与连接管连接导通,气管的另一端与气源连接导通,所述烟气排放连续监测装置与第一控制器电连接并通信,还包括用于自动吹扫控制的第二控制器,所述第二控制器与第一控制器电连接并通信,所述第一至第六阀门、母管阀门和吹扫阀门为电子阀门,所述第二控制器的控制端分别与第一至第六阀门、母管阀门和吹扫阀门的控制端连接。
进一步的技术方案在于:还包括吹扫模块,吹扫模块为程序模块,用于当烟气排放连续监测装置零标时,第一控制器发送第一开关量指令至第二控制器,第二控制器接收到第一开关量指令后,第二控制器分别发送关闭指令至第一至第六阀门和母管阀门,第二控制器发送打开指令至吹扫阀门,第二控制器发送吹扫指令至第一至第六阀门和母管阀门、依次控制第一至第六阀门和母管阀门打开或者关闭并分别相应完成对第一至第六支管和母管吹扫。
进一步的技术方案在于:在吹扫模块中,所述第二控制器发送吹扫指令至第一至第六阀门和母管阀门、依次控制第一至第六阀门和母管阀门打开或者关闭并分别相应完成对第一至第六支管和母管吹扫是指,第二控制器发送打开指令至第一阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第一阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第二阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第二阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第三阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第三阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第四阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第四阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第五阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第五阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第六阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第六阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至母管阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至母管阀门并结束吹扫。
进一步的技术方案在于:吹扫模块,还用于当烟气排放连续监测装置零标完成后,第一控制器发送第二开关量指令至第二控制器,第二控制器接收到第二开关量指令后,第二控制器发送关闭指令至吹扫阀门,第二控制器分别发送打开指令至第一至第六阀门和母管阀门。
进一步的技术方案在于:分别相应设置在第一至第六支管上的第一至第六阀门是指,第一阀门设置在第一支管上,第二阀门设置在第二支管上,第三阀门设置在第三支管上,第四阀门设置在第四支管上,第五阀门设置在第五支管上,第六阀门设置在第六支管上;所述第一至第六阀门均为支管取样阀门,所述母管阀门为母管取样阀门,所述吹扫阀门为气源吹扫阀门。
进一步的技术方案在于:所述烟气排放连续监测装置为CEMS分析仪,所述第一控制器为控制柜或者单片机,所述第二控制器为控制柜或者单片机,所述电子阀门为气动阀门或者电磁阀门。
进一步的技术方案在于:还包括用于参数设置的触控屏,所述触控屏与第二控制器电连接并通信。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:
一种基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统包括烟气排放连续监测装置、用于烟气排放连续监测预处理的第一控制器、气源、第一至第六支管、连接管、母管、气管、分别相应设置在第一至第六支管上的第一至第六阀门、设置在母管上的母管阀门和设置在气管上的吹扫阀门,所述第一至第六支管分别与连接管连接导通,所述母管的一端与连接管连接导通,母管的另一端与烟气排放连续监测装置的接口连接导通,所述气管的一端与连接管连接导通,气管的另一端与气源连接导通,所述烟气排放连续监测装置与第一控制器电连接并通信,还包括用于自动吹扫控制的第二控制器,所述第二控制器与第一控制器电连接并通信,所述第一至第六阀门、母管阀门和吹扫阀门为电子阀门,所述第二控制器的控制端分别与第一至第六阀门、母管阀门和吹扫阀门的控制端连接。其通过烟气排放连续监测装置、第一控制器、第二控制器、气源、第一至第六支管、连接管、母管、气管、第一至第六阀门、母管阀门和吹扫阀门等,实现烟气排放连续监测系统工作效率较高。
详见具体实施方式部分描述。
附图说明
图1是本发明的原理框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本申请及其应用或使用的任何限制。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请,但是本申请还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似推广,因此本申请不受下面公开的具体实施例的限制。
如图1所示,本发明公开了一种基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统包括烟气排放连续监测装置、用于烟气排放连续监测预处理的第一控制器、用于自动吹扫控制的第二控制器、用于参数设置的触控屏、气源、第一至第六支管、连接管、母管、气管、分别相应固定在第一至第六支管上的第一至第六阀门、固定在母管上的母管阀门和固定在气管上的吹扫阀门以及吹扫模块,所述第一至第六支管分别与连接管连接导通,所述母管的一端与连接管连接导通,母管的另一端与烟气排放连续监测装置的接口连接导通,所述气管的一端与连接管连接导通,气管的另一端与气源连接导通,所述烟气排放连续监测装置与第一控制器电连接并通信,所述第二控制器与第一控制器电连接并通信,所述第一至第六阀门、母管阀门和吹扫阀门为电子阀门,所述第二控制器的控制端分别与第一至第六阀门、母管阀门和吹扫阀门的控制端连接,所述触控屏与第二控制器电连接并通信。
吹扫模块为程序模块,用于当烟气排放连续监测装置零标时,第一控制器发送第一开关量指令至第二控制器,第二控制器接收到第一开关量指令后,第二控制器分别发送关闭指令至第一至第六阀门和母管阀门,第二控制器发送打开指令至吹扫阀门,第二控制器发送吹扫指令至第一至第六阀门和母管阀门、依次控制第一至第六阀门和母管阀门打开或者关闭并分别相应完成对第一至第六支管和母管吹扫;当烟气排放连续监测装置零标完成后,第一控制器发送第二开关量指令至第二控制器,第二控制器接收到第二开关量指令后,第二控制器发送关闭指令至吹扫阀门,第二控制器分别发送打开指令至第一至第六阀门和母管阀门。
所述第二控制器发送吹扫指令至第一至第六阀门和母管阀门、依次控制第一至第六阀门和母管阀门打开或者关闭并分别相应完成对第一至第六支管和母管吹扫是指,第二控制器发送打开指令至第一阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第一阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第二阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第二阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第三阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第三阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第四阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第四阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第五阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第五阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第六阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第六阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至母管阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至母管阀门并结束吹扫。
分别相应固定在第一至第六支管上的第一至第六阀门是指,第一阀门固定在第一支管上,第二阀门固定在第二支管上,第三阀门固定在第三支管上,第四阀门固定在第四支管上,第五阀门固定在第五支管上,第六阀门固定在第六支管上;所述第一至第六阀门均为支管取样阀门,所述母管阀门为母管取样阀门,所述吹扫阀门为气源吹扫阀门。
所述烟气排放连续监测装置为CEMS分析仪即cems仪表,所述第一控制器为CMES预处理PLC,所述第二控制器为吹扫控制柜,所述电子阀门为气动阀门。
所述触控屏即触摸屏或者控制屏。
其中,控制器为单片机,烟气排放连续监测装置、第一控制器、第二控制器、触控屏和气动阀门本身以及相应的通信连接技术为现有技术在此不再赘述。
本申请的技术贡献:
本发明主要解决的问题是在不进行整体升级改造的前提下,如何在网格取样装置上增加自动吹扫控制系统。要实现以上发明需将手动阀门全部改为气动阀门,同时增加就地PLC控制柜,编写控制程序,当CEMS分析仪每间隔两个小时自动零标时,CMES预处理PLC发送一个DI开关量指令给自动吹扫控制装置,自动吹扫控制装置接收到自动零标DI指令后按照控制程序开始自动对各个网格取样装置支管和母管进行吹扫,首先全部发指令关闭6个支管取样阀门、1个母管取样阀门,并发指令打开1个气源吹扫阀门,然后打开支管1取样阀门进行吹扫,吹扫完后关闭支管1取样阀门,然后打开支管2取样阀门进行吹扫,吹扫完后关闭支管2取样阀门,然后依次打开支管3、4、5、6和母管取样阀门进行吹扫。当分析仪零标完成后,自动吹扫装置恢复正常测量模式,将1个气源吹扫阀门关闭,将6个支管取样阀门、1个母管取样阀门打开,分析仪正常测量烟气数据。增加自动吹扫控制装置后由于每天定期利用压缩空气对管路进行吹扫疏通,防止管道内粉尘积灰,能降低网格取样装置堵塞频率,由于吹扫时间与仪表自动零标时间重合,不影响CEMS系统正常测量,脱硝系统自动调节也不受影响。同时自动网格取样能实现循环检测的方式对整个烟道进行扫描式测量,扫描式测量时将支管1-支管6阀门全部关闭,然后单独打开支管1阀门进行支管1附近烟气数据,然后关闭支管1打开支管2进行支管2附近数据测量,依次打开关闭支管3-支管6进行测量。并能将各个区域测量值分别显示存储,可以直观显示烟道内氮氧化物分布情况,指导检修人员及时对喷氨阀门进行调整。增加自动吹扫控制装置后能降低网格取样装置堵塞频率,同时由于吹扫时间与仪表自动零标时间重合,不影响CEMS系统正常测量,脱硝系统自动调节也不受影响。
原有的就是cems仪表和预处理plc两部分;新增主要包括触摸屏、吹扫控制柜和气动阀门三部分。
吹扫控制系统包括控制屏、自动吹扫控制柜和气动阀门。
技术方案说明:
要实现网格取样自动吹扫功能,首先需要将各支管和母管手动阀门更换为气动阀门。拆除脱硝网格取样装置支管手动阀门和母管取样阀门,由于支管以及母管手动阀门和气动阀门尺寸不一致,需要在支管弯头连接端根据现场尺寸调整长度,焊接一段DN70管;在母管增加一段管道,焊接一段DN100管。管路预制好以后将气动阀门安装在管道预留法兰上。
将脱硝网格自动吹扫控制箱安装在网格取样装置附近,从CEMS吹扫气源母管处敷设气源管至自动吹扫控制箱减压阀处,并与减压阀接头可靠连接。从自动吹扫控制箱电磁阀处敷设气源管至各支管气动阀门和母管气动阀门处,并与气缸接头可靠连接,用于实现对各气动阀门的控制操作。
从CEMS预处理柜敷设控制电源至自动吹扫控制箱内,用以给自动控制箱供电。从各支管气动闸板门和母管气动闸板门反馈盒处敷设信号线至自动吹扫控制箱DI接线端子处,用以接收阀门动作反馈信号。从CEMS预处理柜敷设信号电缆至自动吹扫控制箱内,将CEMS自动吹扫控制指令接入到自动吹扫控制箱PLC内,用以控制自动吹扫时间,确保吹扫时间与CEMS自动零标时间重合。
编写自动吹扫控制箱PLC控制程序,用于实现网格取样三种状态(循环取样、均匀取样、自动吹扫),并实现状态之间的自动转换。当自动吹扫控制箱接收CEMS自动零标信号后,自动进入到自动吹扫状态,CEMS测量数据自动保持,取样管进行自动吹扫,吹扫期间各支管和母管阀门关闭,然后逐一打开各个阀门进行吹扫,以提高吹扫质量;当CEMS自动零标信号消失后自动进入到均匀取样状态,将6个支管烟气均匀抽取至CEMS分析仪内进行测量,
当CEMS自动吹扫开始后,首先关闭所有阀门,然后逐个打开各个阀门进行吹扫,当CEMS自动吹扫结束后,自动打开所有阀门进入正常测量状态。
所有工作完成后,对自动吹扫系统进行整体联调,主要测试各项功能是否正常,吹扫期间是否对CEMS系统测量产生干扰等。
阀门与取样管及弯头连接,弯头连接端要根据现场尺寸调整长度,焊接一段76管。
由于EL3020型分析仪只有两个组分AO输出,以及1个故障DO输出,但U23型分析仪有一个37针连接器,一共包含8个DO输出和4个模拟量输出,因此接线也需要进行修改。首先将U23分析仪进行设置,定义故障信号、零标信号、维护信号至8个DO输出继电器中,将各组分定义至4个AO模拟量输出中。分析仪设置完毕后,按照各个针脚定义连接至预处理柜PLC上,同时将零标信号和维护信号连接至备用PLC通道上。
以实现烟道内烟气均匀取样的目的;当氨逃逸测量数据偏高时,可以进入到循环取样模式,将各支管阀门全部关闭,然后逐一打开各支管阀门一段时间,测量烟道内每个取样管附近的氮氧化物情况,并将测量数据显示到自动吹扫控制箱显示屏上,自动绘制完成烟道氮氧化物分布图,指导检修人员对喷氨阀门进行调整。
本申请保密运行一段时间后,现场技术人员反馈的有益之处在于:
本项发明适合应用于脱硝网格取样装置堵塞频繁,烟道内氮氧化物分布偏差的场合。脱硝网格取样装置增加自动吹扫功能后可以减少手工吹扫取样装置的维护量,由于每天都在进行自动吹扫,网格取样装置堵塞频率将大大降低,同时不需要运行人员手动调整喷氨量,脱硝CEMS测量系统的稳定性和安全性将得到极大提高。
Claims (7)
1.一种基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统,包括烟气排放连续监测装置、用于烟气排放连续监测预处理的第一控制器、气源、第一至第六支管、连接管、母管、气管、分别相应设置在第一至第六支管上的第一至第六阀门、设置在母管上的母管阀门和设置在气管上的吹扫阀门,所述第一至第六支管分别与连接管连接导通,所述母管的一端与连接管连接导通,母管的另一端与烟气排放连续监测装置的接口连接导通,所述气管的一端与连接管连接导通,气管的另一端与气源连接导通,所述烟气排放连续监测装置与第一控制器电连接并通信,其特征在于:还包括用于自动吹扫控制的第二控制器,所述第二控制器与第一控制器电连接并通信,所述第一至第六阀门、母管阀门和吹扫阀门为电子阀门,所述第二控制器的控制端分别与第一至第六阀门、母管阀门和吹扫阀门的控制端连接。
2.根据权利要求1所述的基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统,其特征在于:还包括吹扫模块,吹扫模块为程序模块,用于当烟气排放连续监测装置零标时,第一控制器发送第一开关量指令至第二控制器,第二控制器接收到第一开关量指令后,第二控制器分别发送关闭指令至第一至第六阀门和母管阀门,第二控制器发送打开指令至吹扫阀门,第二控制器发送吹扫指令至第一至第六阀门和母管阀门、依次控制第一至第六阀门和母管阀门打开或者关闭并分别相应完成对第一至第六支管和母管吹扫。
3.根据权利要求2所述的基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统,其特征在于:在吹扫模块中,所述第二控制器发送吹扫指令至第一至第六阀门和母管阀门、依次控制第一至第六阀门和母管阀门打开或者关闭并分别相应完成对第一至第六支管和母管吹扫是指,第二控制器发送打开指令至第一阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第一阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第二阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第二阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第三阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第三阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第四阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第四阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第五阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第五阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至第六阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至第六阀门并结束吹扫,第二控制器发送打开指令至母管阀门并进行吹扫,第二控制器发送关闭指令至母管阀门并结束吹扫。
4.根据权利要求2所述的基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统,其特征在于:吹扫模块,还用于当烟气排放连续监测装置零标完成后,第一控制器发送第二开关量指令至第二控制器,第二控制器接收到第二开关量指令后,第二控制器发送关闭指令至吹扫阀门,第二控制器分别发送打开指令至第一至第六阀门和母管阀门。
5.根据权利要求1所述的基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统,其特征在于:分别相应设置在第一至第六支管上的第一至第六阀门是指,第一阀门设置在第一支管上,第二阀门设置在第二支管上,第三阀门设置在第三支管上,第四阀门设置在第四支管上,第五阀门设置在第五支管上,第六阀门设置在第六支管上;所述第一至第六阀门均为支管取样阀门,所述母管阀门为母管取样阀门,所述吹扫阀门为气源吹扫阀门。
6.根据权利要求1所述的基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统,其特征在于:所述烟气排放连续监测装置为CEMS分析仪,所述第一控制器为控制柜或者单片机,所述第二控制器为控制柜或者单片机,所述电子阀门为气动阀门或者电磁阀门。
7.根据权利要求1所述的基于脱硝网格取样装置的自动吹扫控制系统,其特征在于:还包括用于参数设置的触控屏,所述触控屏与第二控制器电连接并通信。
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