煤量
- 基于Res2-UNet 模型的皮帶煤量檢測?
空載的情況,使得煤量運輸不均勻。所以煤量的檢測不僅能預測煤炭產量,進行生產管理,而且能將皮帶煤料上的情況反饋給工作人員,對皮帶進行及時有效的控制,達到優(yōu)化煤量,節(jié)省電能的目的。傳統的皮帶煤量檢測有接觸式或非接觸式兩種方法,接觸式的方法包括傾斜開關、壓力檢測[1]或電子膠帶秤[2]。傾斜開關雖然簡單,容易檢測,但皮帶易磨損,需要定期檢查維修,而且檢測的準確率和可靠性差[1]。壓力檢測和電子膠帶秤由于和皮帶長時間接觸、皮帶自身的重量和速度等誤差都會對檢測造成影
計算機與數字工程 2023年7期2023-10-20
- 3月份河南省統調電廠進煤量同比下降1.67%
南省統調電廠總進煤量為860.14 萬t,較2 月份減少進煤104.28萬t,環(huán)比下降10.81%,同比下降1.67%,日均進煤量為27.75萬t。3月份,河南省統調電廠發(fā)電總耗煤量為874.35萬t,較2月份減少耗煤150.09萬t,環(huán)比下降14.65%,同比下降3.92%,日均耗煤量為28.21萬t。3 月份,河南省統調電廠日均存煤量為692.89萬t。其中,最高存煤量為741.63 萬t,最低存煤量為640.76萬t。河南省電煤根據來源地不同,分為本
礦山安全信息 2022年12期2022-11-25
- 6月份重慶主力火電廠累計耗煤量同比下降20.64%
慶市主力火電廠購煤量為170.63 萬t,同比下降13.62%。其中,從陜西省購煤量為96.73 萬t,同比下降5.16%;海進江煤炭量為16.58 萬t,同比下降29.46%;從貴州省購煤量為21.15 萬t,同比增長7.8%;從山西省購煤量為21.82 萬t,同比下降38.22%;從甘肅省購煤量為7.3 萬t,同比增長32.3%;從四川省購煤量為2.34 萬t,同比下降71.82%;從新疆自治區(qū)購煤量為1.31 萬t,同比下降59.97%。1-6 月份
礦山安全信息 2022年24期2022-11-24
- 2月份河南省統調電廠進煤量增長33.53% 耗煤量增長31.06%
南省統調電廠總進煤量為964.42 萬t,較1 月份減少進煤353.64萬t,環(huán)比下降26.83%,同比增長33.53%,日均進煤量為34.44萬t。2 月份,河南省統調電廠發(fā)電總耗煤量為1024.44 萬t,較1 月份減少耗煤308.83 萬t,環(huán)比下降23.16%,同比增長31.06%,日均耗煤量為36.59 萬t。整個2 月份河南省統調電廠日平均存煤量為777.51萬t,其中,最高存煤量為802.29萬t,最低存煤量為744.93萬t。河南省電煤根據
礦山安全信息 2022年7期2022-11-24
- 5月份重慶市主力火電廠累計耗煤量為81.41萬t 同比下降30.9%
慶市主力火電廠耗煤量為81.41 萬t,同比下降30.9%。1-5月份,重慶市累計耗煤量為839.91 萬t,同比下降4.69%。5 月底,重慶市主力電廠存煤量為332.33 萬t,2021 年同期為204.07 萬t,同比增加128.26 萬t、增長62.85%。5月份,重慶市主力火電廠購煤量為180.3萬t,同比增長20.29%。其中,從陜西省購進98.56萬t,同比增長17.77%;海進江煤炭28.58 萬t,同比增長64.39%;從貴州省購進5.9
礦山安全信息 2022年18期2022-11-24
- 制粉系統給煤量振蕩原因分析及解決措施
重要輔助設備,給煤量控制是制粉系統控制的核心,冷熱一次風門控制及液壓系統控制均跟隨給煤量變化。給煤量控制品質對制粉系統安全運行起著至關重要的作用[5-6]。本文針對某600 MW超臨界燃煤機組制粉系統在運行過程中發(fā)生的給煤量振蕩現象,分析原因并提出燃料主控邏輯修改方案和參數調整方案。通過長期運行驗證了邏輯優(yōu)化的有效性。1 制粉系統原理制粉系統主要包括給煤機、磨煤機、冷熱一次風門、給煤機上/下插板門、原煤斗等設備。原煤斗中的煤進入給煤機,給煤機通過改變轉速調
東北電力技術 2022年9期2022-10-15
- 基于紅外掃描裝置的轉載機煤量監(jiān)測技術研究
究紅外掃描裝置對煤量的掃描計算,主要是根據紅外線測距原理。通過紅外線發(fā)射裝置發(fā)出的紅外線光束,直接投射到綜采工作面的轉載機上,根據轉載機上不同的介質在接收到紅外線光束后發(fā)生反射作用,紅外線接收裝置再對反射的光束進行接收,根據發(fā)射和接收的時間差值計算紅外線傳播的距離。紅外線具有這一特性主要得益于其穿越其他物質時折射率很小,這種測距方法可分為相位法、三角測距法、時間差測距法等。相位法即通過高頻調制發(fā)射光,利用相位計比較發(fā)射信號與接收信號的相位,得到調制光在往返
數字通信世界 2022年8期2022-09-26
- 循環(huán)流化床鍋爐床溫自動控制系統的優(yōu)化
的影響,其中,給煤量、一次風量對床溫的影響作用最大,是可控的因素。給煤量對床溫的控制具有直接的影響作用,由于床溫熱慣性的存在,通過改變給煤量來實現對床溫的控制需要較長的時間,其時效性無法控制,對于床溫的控制提出了較大的挑戰(zhàn)。因此,在床溫的控制過程中,進行床溫的控制主要通過對一次風量的調節(jié)來實現,只有出現一次風量調節(jié)量不足的情況時,通過改變給煤量進行床溫的控制。一次風量對床溫的控制主要體現在可以帶走一部分熱量,降低床溫,同時可以為鍋爐內的煤炭燃料提供新鮮的氧
山西化工 2022年4期2022-09-23
- 雙進雙出磨煤機入爐煤量折算算法
準確計量入爐瞬時煤量,特別是超臨界機組,無法確定水煤比與風煤比,在機組變負荷過程中甚至穩(wěn)定運行中會出現機組分離器出口溫度、主蒸汽溫度、主汽壓力波動大等問題,使機組協調控制無法正常投入,不能滿足電網調峰相關要求。高效、節(jié)能、減排是目前火電機組技術改造的整體方向,在線準確測量各機組的經濟性,掌握設備的工作狀態(tài)、檢查并分析其故障缺陷、研究改進方向、優(yōu)化調度方式,對提高管理水平具有重要意義。此外,隨著一次能源價格的上漲,摻燒劣質煤及優(yōu)化配煤也是企業(yè)降低發(fā)電成本、提
上海電力大學學報 2022年3期2022-07-09
- 1 000 MW機組給煤機運行中的異常分析及處理
信號消失、給煤機煤量突升造成機組CCS跳閘、特殊工況下觸發(fā)的控制邏輯以及給煤機電源問題等異常情況進行分析,總結經驗,以提高給煤機運行的穩(wěn)定性,對于火電廠的安全穩(wěn)定運行有著極其重要的意義。1? ? 機組簡介某廠1 000 MW燃煤發(fā)電機組,采用上海鍋爐廠引進Alstom-Power Boiler Gmbh公司技術制造的塔式鍋爐,為超超臨界參數、直流爐、單爐膛、一次再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構架、全懸吊結構、切圓燃燒方式塔式鍋爐,型號為SG-30
機電信息 2022年12期2022-06-21
- 刮板輸送機煤量分布計算及煤層高度控制
輸送設備之一,采煤量并不是均勻的,經常出現某一段很多煤,某一段煤量很少的情況,這種不均勻的分布對于刮板輸送機來說輸出不穩(wěn)定,而且現有技術大多都是根據刮板輸送機上的煤量調節(jié)速度。綜采工作面煤流負荷量是一個難以測量的數值,通過現有技術手段要精確測量該數值,需投入大量人力物力進行研究,同時又因為井下實際情況極為復雜,工程安裝設計也較為困難,因此采用自動控制理論中的模式識別來進行工作面煤流負荷量的預測判斷,通過對采煤機位置、采煤機切割電流、采煤機運行速度、采煤機行
新疆有色金屬 2022年2期2022-04-25
- 刮板輸送機煤流動態(tài)分布模型
輸送設備。由于采煤量不均勻,經常會出現某一段煤量多,某一段煤量很少的情況,因此,要建立刮板輸送機上的瞬時煤量和煤量分布模型就必須從采煤機的采煤量入手。在割高一定的情況下,決定采煤量的主要因素是采煤機的牽引速度。由于采煤機在工作面往復運行,刮板輸送機循環(huán)運轉并在機頭端卸載煤料,因此采煤機的運行方向、位置和刮板輸送機運行速度,對刮板輸送機的載煤量也有重要影響[1]。1 煤量分布理想模型建模理想情況下,根據采煤機在綜采工作面的工況,繪制出采煤工況示意圖,如圖 1
礦山機械 2022年4期2022-04-18
- 一緣煤礦15號煤層綜放工藝參數研究
的2#支架上方頂煤量極少,放出時易混入大量矸石。因此在模擬過程中,未對2#支架放煤,8#、14#支架亦是如此,同時也就造成了一定的頂煤損失。對比圖5(a)、(b)和圖5(f)、(h),可以看出,在7#、9#以及16#、18#支架放煤時,會使放煤漏斗整體向右側偏移,偏移距離約為1.1 m,如圖6所示。這使得4#、13#支架放煤含矸率升高,而1#支架再次被煤覆蓋丟煤率上升。圖6 放煤漏斗偏移對每次放煤量及含矸率進行計算,結果顯示:1#、3#支架放煤7.13 m
山西煤炭 2022年4期2022-02-10
- 圖像識別技術在皮帶輸送機輸煤量和皮帶跑偏檢測中的應用
要對皮帶跑偏及輸煤量進行測定,提高皮帶輸送機運行安全保障能力及能耗[3]?,F階段,常使用接觸式傳感器對輸煤量及皮帶跑偏進行檢測。接觸式傳感器長時間使用時會存在磨耗嚴重、實時性差及準確率低等問題。近年來,隨著計算機技術的不斷發(fā)展,圖像識別技術在工礦領域中的應用逐漸廣泛,將圖像識別技術應用到皮帶輸送機輸煤量及皮帶跑偏檢測中,可在一定程度上提升皮帶輸送機運行保障能力[4-7]。為此,本文就圖像識別技術在皮帶輸送機輸煤量和皮帶跑偏檢測中的應用進行分析探討,以期能在
機械管理開發(fā) 2021年12期2022-01-27
- 基于可視化的煤礦井下帶式輸送機調速系統的研究
致單位時間內的產煤量不均衡,因此導致輸送機上的物料分布存在一定的差異性。帶式輸送機經常處于空載或者輕載運行的狀態(tài),不僅造成了極大的電能浪費,而且導致輸送帶的磨損加劇,使用壽命降低,嚴重影響了物料運輸的經濟性。本文以數字攝像機為基礎,提出了一種基于可視化的帶式輸送機智能調速系統,通過視頻實時監(jiān)控的方式對輸送帶上煤炭的分布情況進行監(jiān)測,然后與系統內的煤量-帶速匹配參數進行對比,獲取最佳的運行帶速,有效地解決了煤量和帶速不匹配、運行經濟性差的難題。根據實際應用表
機械管理開發(fā) 2021年12期2022-01-27
- 5月份河南省統調電廠總進煤量為824.6萬t 同比下降10.76%
南省統調電廠總進煤量為824.6 萬t,較4 月份減少進煤15.22t,環(huán)比下降1.81%,同比下降10.76%,日均進煤量為26.6 萬t;發(fā)電總耗煤量為782.08 萬t,較4 月份增加耗煤9.96 萬t,環(huán)比增長1.29%,同比下降1.79%,日均耗煤量為25.23 萬t;月內日均存煤量為643.49 萬t。其中,最高存煤量為677.49 萬t,最低存煤量為627.62 萬t。河南省電煤根據來源地不同,分為本省煤和外省煤兩大類。5 月份,河南省網統調
礦山安全信息 2021年20期2021-11-30
- DCS時序不當導致磨煤機RB失敗原因分析
磨煤機運行,總給煤量170.5 t/h,給水流量1 141 t/h,總風量1 525 t/h,主汽壓力15.107 MPa,機組正常運行。12:52:44,運行人員發(fā)現給煤機E瞬時煤量從53.8 t/h跳變至2.6 t/h,判斷給煤機堵煤;12:53:10,給煤機E就地跳閘,但磨煤機快速減負荷(runback,RB)信號沒有正常觸發(fā)。3 原因分析磨煤機RB信號是指當有磨煤機跳閘且磨煤機總出力無法滿足當前機組負荷時,使機組能夠快速地消除由于磨煤機跳閘引起的擾
電力安全技術 2021年10期2021-11-18
- 基于瓦斯含量的云岡礦“三量”可采期計算研究
采期2.1 回采煤量合理可采期的計算要及時準確的反應工作面的采掘接替關系,就需要對回采煤量的合理可采期進行確定,采用掘進速度統計參數法進行計算[1],為了讓采掘處于恒定狀態(tài),回采期所消耗的巷道要等于去除接替準備時間所掘進的巷道,得到回采煤量合理可采期為:式中:Th為開采范圍內回采煤量合理可采期;η為回采煤量的有效系數;Vi為回采工作面每月平均速度;V0為采煤工作面每月平均速度;L0為回采工作面的總長度。在計算回采煤量有效系數時,要對礦井的多個工作面進行統計
煤炭與化工 2021年7期2021-08-31
- 采用永磁電動機驅動的磨煤機控制優(yōu)化研究
轉速為n0、設計煤量為Q0的磨煤機,按各個相關設備當前參數設置進行試驗,記錄入口一次風量、一次風溫、出口壓力、出口溫度、煤粉細度、煤粉濃度(本文指質量分數)、石子煤量、磨煤機電動機功率、電動機電流、1~2 h磨煤機電耗。(2)根據測得的煤粉細度結果,調整折向擋板的角度。由于磨煤機轉速提高后會使煤粉變細,為了充分發(fā)揮高轉速下磨煤機的帶載能力,在制粉結果合格的前提下,可增加折向擋板的角度。(3)為獲得最優(yōu)磨煤機轉速與當前煤種下煤量的對應關系,設定基準轉速n=n
浙江電力 2021年7期2021-08-06
- 水力鉆割一體化卸壓增透技術試驗研究
割縫壓力、單刀出煤量和割縫時間[13-14],如果割縫鉆孔出煤量過多,會破壞煤層結構,導致鉆孔發(fā)生噴孔、塌孔,瓦斯流量衰減系數增大,增加鉆孔施工量;如果單刀出煤量太少,會引發(fā)煤層增透效果不佳,很難實現煤層卸壓增透和減少瓦斯涌出的目的[15]。所以通過現場試驗,得到適合斜溝煤礦8號煤層的超高壓水力鉆割一體化卸壓增透技術的最佳參數。1 礦井概況斜溝煤礦位于山西省呂梁市興縣,井田南北長約22 km,東西寬約4.5 km,面積為82.647 7 km2,采用斜井開
煤 2021年6期2021-06-15
- ZGM95G型中速磨制粉系統煤粉細度影響因素分析
,通過固定磨煤機煤量35 t/h、通風量75 t/h、加載力14 MPa不變情況下,進行了分離器變頻由40 Hz減到30 Hz變化的試驗,試驗表明,磨煤機風量、煤量不變的情況下,隨著磨煤機分離器轉速的降低,煤粉細度平均值由15%升高至26.7%,煤粉細度逐漸增大,磨煤機差壓由3.5 kPa降至3.3 kPa,磨煤機差壓緩慢下降。試驗的煤粉細度與分離器轉速變化趨勢如圖1所示。圖1 煤粉細度與分離器變頻率關系圖根據磨煤機分離器轉速與煤粉細度的試驗,得出磨煤機分
冶金動力 2021年2期2021-04-23
- 變頻調速節(jié)能控制技術在帶式輸送機上的應用
操作人員根據實際煤量來控制其轉速。采用PLC 控制的變頻器驅動帶式輸送機不僅能夠減少人工操作,實現煤礦自動化,而且可為企業(yè)節(jié)省可觀電費,更有利于煤炭企業(yè)的安全運行,是帶式輸送機技術改造的發(fā)展方向。1 帶式輸送機節(jié)能控制系統控制對象參數檢測單元,主要指帶速傳感器和煤量傳感器(皮帶秤),帶速傳感器將皮帶速度轉換為電流信號,煤量傳感器將煤量轉換為電流信號,經信號調理電路處理后輸入給PLC 節(jié)能控制裝置;控制單元,PLC 節(jié)能控制裝置主要指的是PLC 控制器,PL
機械管理開發(fā) 2020年10期2020-10-16
- 燃煤電廠煤倉動態(tài)監(jiān)測及其在智能燃料系統中的應用
識各煤層的煤位、煤量、煤種和煤質等信息,實現對實時燃燒煤煤種煤質的精準預測和實時辨識。該技術的應用為分倉計量、分爐煤耗計量、分機組正平衡發(fā)電煤耗分析、智能摻配摻燒的應用及今后智能燃燒、智能磨煤機等智能電廠的建設提供了數據基礎。某廠裝機容量為4×660MW,每臺機組配置6 臺原煤倉,實行爐內摻燒方式。入爐煤電子皮帶秤、煤倉料位計、給煤機實時給煤流量、犁煤器狀態(tài)等實時數據已進入SIS 系統。因此,本文以智能燃料系統軟件平臺為背景,說明煤倉動態(tài)監(jiān)測的工作原理及其
中國設備工程 2020年18期2020-09-22
- 基于視頻監(jiān)控的帶式輸送機運量調節(jié)系統研究
控制需求和實際輸煤量不斷變化的情況,本文所提出的基于視頻監(jiān)控的帶式輸送機運量調節(jié)系統主要包括視頻識別監(jiān)控、運行控制調速、執(zhí)行單元,共三個部分,其整體結構如圖1所示[1]。圖1 帶式輸送機運量調節(jié)系統結構示意圖由圖1可知,該運量調節(jié)系統中視頻識別監(jiān)控單元主要由位于井下的數字攝像儀構成,攝像儀獲取視頻監(jiān)控圖形后將其進行壓縮并上傳到地面控制中心的視頻處理單元內,視頻解析處理系統利用圖像識別技術對其進行解析處理,對輸送帶上的瞬時煤量和煤量分布情況進行判斷。運行調速
機械管理開發(fā) 2020年8期2020-08-21
- 皮帶秤與輸煤程控DCS數據傳輸與計算
統實時煤速與累積煤量;B路上煤系統實時煤速與累積煤量。四個實時數據分別存放在四個TXT文檔里面。1.2 IFIX軟件進行數據讀取與邏輯運算IFIX軟件安裝在皮帶秤上位機上面,通過軟件自帶的VB開發(fā)功能,自己編寫代碼,實時的讀取四個TXT文檔里面的數據,寫入到IFIX軟件自帶的數據庫中。我廠需要的數據主要為:當日煤量、當前煤速、當日早班上煤量、中班上煤量、前夜上煤量、后夜上煤量以及當年的累積煤量。這些數據均需要IFIX自帶的VB開發(fā)工具自己編寫邏輯代碼進行計
科技視界 2020年17期2020-07-30
- 帶式輸送機運輸煤量自動匹配技術研究
正常運行和最優(yōu)的煤量匹配技術則關系著工作效率和節(jié)能兩大核心問題,也是和企業(yè)的業(yè)績效益息息相關。很多煤礦機電設備安裝了變頻設備,本身是對傳統煤量輸送機的改進,但是效果有限[1]。本文則在分析其原理的情況下對帶式輸送機運輸煤量自動匹配技術進行深入研究,從而提出了一種新型的帶式輸送機自動匹配方法。1 煤量自動匹配原理分析煤量自動匹配原理之前,首先要對其進行數學化建模,通過建立優(yōu)化模型,才能夠對其進行定量分析[2]。這個優(yōu)化模型包含目標函數以及約束函數,接著依照相
機電工程技術 2020年6期2020-07-23
- 礦用隔爆型煤量掃描裝置設計與應用
00)礦用隔爆型煤量掃描裝置主要用于礦山運輸設備煤量的檢測。其原理是運用紅外激光掃描方法得到煤量的信息,通過集成在設備上的通訊總線發(fā)送到其他控制系統。適用于有爆炸性危險環(huán)境的場所,如煤礦井下煤炭膠帶運輸巷道、地面煤倉膠帶走廊、選煤廠洗選車間等。1 方案設計1.1 設計環(huán)境要求運行環(huán)境空氣溫度不高于+40℃,不低于 0℃;空氣相對濕度 5%~95%,無結露;有瓦斯爆炸及煤塵爆炸危險;無劇烈振動與沖擊的地方;污染等級為 3 級;無漏水的地方。1.2 結構設計煤
煤 2020年6期2020-07-03
- 同忻煤礦連續(xù)運輸煤流均衡控制系統研究與應用
采方式,皮帶機上煤量的供應十分不均衡,很難保證單一運量長期運行。更為嚴重的是,由于目前的開采方式,煤量往往無法控制,當兩個綜采工作面同時進行開采時,會出現因煤量過大導致主斜井帶式輸送機過載停機無法啟動的情況,嚴重制約礦井的產量。為了解決同忻煤礦煤炭運輸生產中存在的短時煤量過大、重載啟動困難、頻繁起停設備等問題,本次研究針對上述實際工程問題,設計連續(xù)運輸煤流均衡控制系統并應用于同忻煤礦井下現場來解決此問題。1 煤礦連續(xù)運輸煤流均衡控制系統的原理1.1 控制原
同煤科技 2020年2期2020-05-14
- 基于圖像識別的帶式輸送機輸煤量和跑偏檢測方法
際應用中需要對輸煤量和跑偏進行檢測:輸煤量檢測可使帶式輸送機根據煤量自動調速,減少能耗[4-5];跑偏檢測可避免出現安全事故。目前,帶式輸送機輸煤量和跑偏檢測主要通過布設繁多的傳感器實現,且多為接觸式傳感器,長期使用后傳感器損耗嚴重,檢測準確率降低,實時性變差。因此采用檢測性能穩(wěn)定、準確率高的非接觸式檢測方法逐漸成為研究熱點。文獻[6]使用激光掃描輸送帶,獲得輸送帶上物料的點云信息,根據點云構成的輪廓,確定輸送帶輸煤量。文獻[7]使用激光的Ohta顏色特征
工礦自動化 2020年4期2020-05-07
- 燃煤全程計量分析原理及其在智能燃料系統中的應用
煤場存煤的煤質、煤量、煤堆位置、存放時間、堆損情況等信息全面掌握。本文以沿海燃煤電廠為例,利用水尺、電子皮帶秤等計量設備,介紹燃煤全程計量分析原理及其在智能燃料系統中的應用。1.1 燃煤全程計量分析的引入通過運行現場智能感知數據及SIS 系統現有數據,系統獲得燃煤在廠外運輸和廠內流轉過程中的全面實時數據,包括質和量二方面。燃煤全程計量分析,利用燃煤全程跟蹤技術對系統的煤量數據與燃料的物理狀態(tài)進行實時關聯,對煤量在航運前港、碼頭、煤場、煤倉等各點的煤量進行計
電子技術與軟件工程 2020年8期2020-04-23
- 瓦斯抽采達標煤量的提出及其與礦井原“三量”的關系
突出礦井中的準備煤量和回采煤量已不能真實反映礦井接替情況的問題,中國礦業(yè)大學的王海峰等[4]提出安全煤量及安全煤量合理可采期新概念。安全煤量的合理可采期指的是煤與瓦斯突出礦井安全煤量可供開采的合理時間,安全煤量過少就會造成礦井采掘接替緊張。彭楊皓等[5]研究了瓦斯抽放對礦井“三量”可采期的優(yōu)化作用,通過實施瓦斯的綜合抽放和編制合理的采掘接替計劃來保證回采工作面的安全生產,并制定了合理的適合礦區(qū)生產實際的“三量”關系。呂子輝等[6]對影響3個煤量可采期的相關
山西焦煤科技 2020年1期2020-03-30
- 給煤機異常造成虛假煤量的分析
MW機組出現虛假煤量的問題,容易造成鍋爐燃燒不穩(wěn),甚至造成非計劃停機。本文根據皮帶式電子稱重給煤機的工作原理,對火電機組因給煤機異常造成虛假煤量問題的進行了分析,提出預防措施。關鍵字:給煤機煤量 虛假煤量 原因 措施600WM機組在高負荷運行時,出現虛假煤量,會使機組水煤比產生失調,燃燒減弱,汽溫、汽壓均會下降,機組出力也會隨之下降,難以維持當前負荷。若運行人員發(fā)現不及或處理不當時,機組水煤比會出現嚴重失調,造成主汽溫度短時間內快速下降,甚至會出現10mi
中國電氣工程學報 2020年20期2020-01-08
- 考慮瓦斯預抽和揭煤預抽時間的“三量”可采期的計算
化,合理把握開拓煤量、準備煤量、回采煤量(簡稱“三量”)可采期可以解決工作面生產接續(xù)問題。目前,國內外學者在礦井“三量”合理可采期及礦井采掘接替優(yōu)化決策方面做了大量的研究,取得了一定的研究成果。中國礦業(yè)大學卞正富等[1]在總結我國現行《“三量”規(guī)定》不足的基拙上,分析了影響“三量”合理可采期的因素,如“三量”的圈定方法、工作面及采區(qū)產量的大小、工作面及采區(qū)數目、采掘速度、礦井地質條件等。王海峰[2]針對我國煤與瓦斯突出礦井采掘接替緊張的現狀和煤礦安全監(jiān)察工
山西焦煤科技 2019年11期2020-01-08
- 南溝煤業(yè)帶式輸送機煤量自動匹配控制系統的應用研究
統,各巷的理論出煤量分別為180t/h、200t/h、1822t/h。整個輸送機系統運行時的帶速穩(wěn)定在3.6m/s,但由于各巷綜采速度的差異性,經常導致輸送帶上的實際煤量遠低于理論煤量,導致輸送機一直處于空載運行狀態(tài),不僅極大地消耗了輸送機的實際使用壽命,而且也使煤礦的耗電量居高不下,嚴重影響了煤炭生產企業(yè)的經濟效益。因此本文提出了一種基于煤量的自動匹配控制系統,以期實現在確保運輸效率和安全的情況下降低輸送機系統的耗電量,提升運行經濟性。1 煤量自動匹配帶
山東煤炭科技 2019年12期2019-12-27
- 基于視頻監(jiān)控的輸送機調速控制系統在郭莊煤礦的應用
于不同井口處的出煤量不一致,導致不同時刻輸送帶上的煤量存在著較大的差異,使輸送帶在輕載狀態(tài)下運行時會耗費大量的電能,嚴重影響了郭莊煤礦的整體經濟效益。因此專門針對該缺陷,利用視頻監(jiān)控系統實現對輸送帶上煤炭量的模糊判斷,根據判定結果實時調整輸送的運行速度,很好地解決了傳統恒速控制導致的電能損失大的難題,提升了輸送機系統運行的經濟性。1 基于視頻監(jiān)控的輸送機調速控制原理該視頻監(jiān)控調速控制系統主要由視頻監(jiān)控單元、視頻圖像處理單元[1]、帶速調控單元以及執(zhí)行單元構
山東煤炭科技 2019年10期2019-11-01
- 660MW超超臨界鍋爐濕態(tài)轉干態(tài)運行操作探討
干態(tài) 給水流量 煤量0設備簡介托電五期9、10號爐為660MW為高效超超臨界參數變壓直流本生型鍋爐,一次再熱,單爐膛,前后墻對沖方式,尾部煙道為雙煙道結構,采用煙氣擋板調節(jié)再熱汽溫,事故狀態(tài)時有事故噴水,排渣方式為固態(tài)排渣,全鋼構架,全懸吊結構,全身采用緊身封閉,平衡通風,Π 型布置鍋爐。爐膛高熱負荷區(qū)域采用內螺紋管膜式螺旋水冷壁上部為垂直水冷壁,兩者間由過渡段水冷壁和水冷壁中間過渡集箱連接。爐膛上部布置有屏式過熱器、高溫過熱器;折焰角后部水平煙道布置有高
中國電氣工程學報 2019年18期2019-10-21
- 萊鋼1#1 880 m3高爐爐涼恢復實踐
in。22:50煤量加至35 t,2:10煤量作用后,爐溫出現拐點上行,開始加風至3 150 m3/min。據爐溫上行、渣鐵溫度情況及輕負荷料下達情況,2:40把風量加至3 250 m3/min,3:00加風至3 450 m3/min,4:30加風至4 150 m3/min。根據渣鐵熱量及風量把焦比由450 kg/t分2次調至370 kg/t,6:00風量加全,期間生鐵含硅量[Si]0.65%~0.4%,爐況恢復至正常狀態(tài)。3.3 補煤操作22:10,E、
山東冶金 2019年4期2019-09-03
- 千萬噸礦井煤流均衡自動化控制研究
個綜采工作面的出煤量,從而使生產過程中煤量大小實現了自動化控制,有效杜絕了巷道膠帶過載停機、主運輸膠帶重載啟動等現象,使設備運轉平穩(wěn),壽命延長,從源頭上消除了煤流運輸設備事故隱患。1 煤流優(yōu)化控制系統煤流優(yōu)化控制系統旨在通過檢測兩個工作面的出煤量,根據工作面出煤量對主井帶式輸送機帶載量作出相對準確預測,協調工作面的采、放煤工作,挖掘主井帶式輸送機最大運量潛能,最終實現兩個盤區(qū)均衡出煤。運轉設備參數見表1。表1 運轉設備參數2 系統組成煤流優(yōu)化控制系統包含如
煤 2019年4期2019-04-28
- 超高壓水力鉆割一體化增透技術參數試驗考察
割縫壓力、單刀出煤量及割縫時間息息相關[12-13],當割縫鉆孔出煤量過多時煤層結構破壞,易發(fā)生鉆孔噴孔或塌孔現象,抽采瓦斯衰減較快,造成工程量增加和施工難度增大;當割縫單刀出煤量較少時煤層增透效果有限,難以達到煤層增透及快速降低瓦斯涌出的目的,因此研究適合不同煤層硬度條件下超高壓水力鉆割一體化增透技術合理割縫壓力、最優(yōu)的割縫時間、單刀割縫出煤量和割縫半徑的技術參數有重要意義。1 試驗區(qū)概況屯留井田含煤地層為下二疊統山西組和上石炭統太原組,含可采煤層5層,
采礦與巖層控制工程學報 2019年1期2019-03-29
- 基于絕對編碼器的刮板給煤機煤量監(jiān)測系統應用研究
鍋爐燃燒系統中給煤量的連續(xù)、均勻的給煤控制。鍋爐運行時需要監(jiān)視瞬時煤量,同時將瞬時煤量與鍋爐負荷要求煤量進行比較,以此來控制給煤機電機速度,從而控制給煤量。鍋爐運行時也需要監(jiān)視累計煤量,累計煤量用來核算機組的煤耗。由于刮板給煤機無法安裝稱重傳感器,目前使用的刮板給煤機只能以下料口形狀粗略計算瞬時煤量。由于煤的粒徑及煤中混雜的大石頭等異物堵塞原因,經常出現刮板給煤機煤層變化,造成瞬時煤量和下料口煤量不均勻,所以以此估算的煤量的準確性差距很大,依據出口煤流估算
沈陽工程學院學報(自然科學版) 2018年4期2018-11-14
- 配置雙進雙出磨煤機的超臨界機組入爐煤量計算方法及應用
煤機,單臺最大磨煤量為78 t/h;汽輪機為上海汽輪機廠生產的N660-24.2/566/566型超臨界、中間再熱、凝汽式汽輪機,機組采用高中壓缸聯合啟動,定-滑-定運行方式??刂葡到y采用全廠一體化模式,配置南自美卓maxDNA控制系統。1 入爐煤量傳統計算方法及存在的問題雙進雙出磨煤機擁有一個龐大的筒體,該筒體既充當磨制煤粉的空間,又充當煤粉的存儲空間,實際運行中,給煤機的給煤量與進入爐膛的煤量并無一一對應關系,特別是磨煤機啟停過程中,出粉量與給煤量難以
綜合智慧能源 2018年7期2018-08-25
- 膠帶輸送機變頻調速的節(jié)能運行
送機設計的最大過煤量4 500 t/h,帶速4.5 m/s。由于帶速與輸送能力呈線性關系(如圖1),因此降速必然會導致輸送能力下降。圖1 帶速與運載能力目前,5-2煤主運膠帶輸送機主要服務于連采1膠帶輸送機,連采2膠帶輸送機,綜采(52303)順槽膠帶輸送機的上煤量。表1列出了各個工作面在正常工作情況下的過煤量。表1 上煤工作面的過煤量備注:綜采順槽膠帶輸送機按平均每天生產18 h,出煤量32 000 t計算。降速運行首先要保證的是不灑煤,因此主運膠帶機的
陜西煤炭 2018年3期2018-07-30
- 高爐噴煤量算法模型的優(yōu)化改進
0101)高爐噴煤量算法模型的優(yōu)化改進夏江波(山鋼股份濟南分公司檢修工程公司,山東濟南250101)針對高爐噴吹小時噴煤量算法模型和瞬時噴吹量算法模型存在數據失真、精準性差等問題,重新構建了高爐噴吹的小時噴煤量算法模型和瞬時噴吹量算法模型,小時噴煤量算法模型按照1 h時間段內噴煤量累積的方式計算,瞬時噴吹量算法模型以倒罐后5 min之內和倒罐后5 min之外分別采用不同的算法。該算法模型應用后,提高了小時噴煤量和瞬時噴吹量的精準性。高爐噴煤;精準性;小時噴
山東冶金 2016年5期2016-11-21
- 處理煤量對灰熔聚流化床煤氣化特性影響
處理煤量對灰熔聚流化床煤氣化特性影響本文利用添加用戶自定義化學反應模塊的商用CFD軟件FLUENT模擬了灰熔聚氣化爐的煤氣化過程。找出了處理煤量對灰熔聚氣化爐氣化特性(爐內溫度、碳轉化率以及煤氣組成成分)的影響,希望為現場的穩(wěn)定經濟運行提供理論指導。具有特殊氣體分布結構的灰熔聚流化床氣化爐,解決傳統流化床排渣含碳量高的問題 。前面,筆者已經做了大量的研究 ,并且已經做過中心管進氧量對汽特性的影響 ,本文用同樣的方法研究處理煤量對氣化特性的影響。計算結果及分
中國科技信息 2016年18期2016-10-18
- MPS磨煤機啟動及運行調整的注意事項
)磨煤機運行中給煤量過大;(2)磨煤機運行中一次風流量低;(3)磨煤機運行中加載作用力油壓過?。唬?)磨煤機運行中一次風溫度過低;(5)原煤水分過大,干燥出力不足。1.2 防止磨煤機堵煤措施(1)磨煤機運行中給煤量最多不超過85t/h,當煤質相對較差而給煤量較大時,適當提高一次風壓力及增加加載油壓;(2)認真監(jiān)視磨煤機運行中的一次風流量,發(fā)現流量下降時及時調整,防止時間過長造成堵磨現象;(3)及時調整運行中磨煤機的加載油壓;(4)運行中一次風溫度不能保持過
中國高新技術企業(yè) 2015年27期2015-07-30
- 五林井8310綜采工作面底煤回收技術
1 巷道起底前底煤量8310工作面進風順槽起底前,原順槽凈寬4.2m,凈高2.5m,底煤厚度3.2m,根據應用公式(1)計算工作面順槽丟底煤量。式中:W為工作面底煤量,t;L為順槽凈寬,取4.2m;S為工作面設計可采走向長度,取629m;h為底煤厚度,取3.20m;γ為煤層密度,取1.42t/m3;c為工作面回采率,取87%。經計算進風順槽起底前丟失底煤量W=10443.8t。1.2 起底后回收煤量8310工作面進風順槽根據實際生產條件,整巷起底后,設計順
江西煤炭科技 2015年3期2015-05-08
- 高爐噴煤罐壓自動設定及煤粉流量調節(jié)研究
摘要:隨著高爐噴煤量的不斷增加,噴煤量的波動也呈不斷增加的趨勢。依靠人工手動調節(jié)各種參數,使噴煤量控制在一定的偏差范圍內的操作方式大大增加了操作工的勞動強度,同時,噴煤量的波動也給高爐的穩(wěn)定運行帶來了嚴重的影響。介紹了一種高爐噴煤系統中噴吹罐罐壓根據噴煤量自動設定的控制方法。在混合器后總管上增加流量調節(jié)閥,并通過軟件實現PID自動調節(jié)。該方法降低了操作工的勞動強度,提高了噴煤的穩(wěn)定性和生產效率。關鍵詞:高爐噴煤瞬時噴煤量罐壓煤粉流量調節(jié)折線函數PID算法A
自動化儀表 2015年7期2015-03-11
- 礦井建設中三量的計算與研究
巷道所圈定的可采煤量分別稱為開拓煤量、準備煤量和回采煤量,簡稱三量。用三量及其比例,反映該礦井的生產準備程度和采掘平衡關系,以保證生產的正常接續(xù)[1]。1 三量的劃分和計算方法由于礦井的開拓方式和采煤方法不同,因此,三量的劃分也不同?,F以目前采用較多的采區(qū)前進,工作面后退的開采方法,說明三量的劃分和計算方法。1.1 開拓煤量(Q開)及其計算開拓煤量是指在礦井可采儲量范圍內,已完成開采所必需的主井、副井、風井、井底車場、主要石門(或稱中央石門)或采區(qū)石門、集
山西建筑 2014年19期2014-07-31
- 球磨機運動動能與存煤量的DEM試驗研究
至今未統一,在存煤量的監(jiān)測和控制問題上缺乏更完善精準的方法,致使提高磨煤機效率、降低能耗等方面的研究還未取得突破性進展.首先,如何準確測量和控制球磨機存煤量成為問題關鍵和技術難點.對系統的控制要求保證球磨機存煤量接近最佳存煤量,目前的檢測方法有差壓法、振動法、噪聲法、超聲波法、功率法及多種方法結合等,但這些方法均因局限性大、精準性差等原因不能如實反映球磨機內的存煤量[1-2].其次,球磨機介質運動形態(tài)雖然直接影響磨煤功耗和效率,與粉磨機理的研究密切相關,但
動力工程學報 2014年8期2014-06-25
- SG2-1000/2×855型刮板輸送機可靠性壽命研究
,本文采用累計過煤量來評判刮板輸送機的壽命。1.2 刮板輸送機故障分布刮板輸送機的故障分布主要分為三個階段,即早期故障分布、偶然故障分布和磨損故障分布,對于產品整個工作過程而言,其故障發(fā)生曲線如圖1所示。圖1 故障發(fā)生曲線如圖1中,Ⅰ處于早期故障發(fā)生期,此時刮板輸送機剛投入使用,由于安裝過程中出現問題,這一時段內發(fā)生故障的概率較大,隨著刮板輸送機不斷被使用,不斷被修理和調整,故障發(fā)生率迅速下降;Ⅱ處于偶然故障發(fā)生期,這一階段,刮板輸送機工作穩(wěn)定,故障發(fā)生率
技術與市場 2014年6期2014-04-11
- 1400刮板輸送機鏈輪軸組過煤量突破1582萬t
運行24個月總過煤量達到1528萬t,突破了國際上相關設備部件平均過煤量650萬t就要停機更換或維修密封的慣例。核心技術是西安奧奈特固體潤滑工程學有限公司研發(fā)的復合固體潤滑工程技術,該項技術集成了機械綠色設計、機械傳動摩擦副優(yōu)化設計、機械構件金屬表面精細化工程技術與工藝和復合固體潤滑工程技術。刮板機鏈輪軸組完全潤滑、自動止漏,有效工作時間長。該項技術已經獲得國家實用新型專利。
設備管理與維修 2014年6期2014-04-08
- 雙進雙出鋼球磨煤機最大出力及單耗試驗研究
記錄兩臺給煤機給煤量積數和時間,計算出每小時的給煤量。磨煤機最大出力則是兩臺給煤機的給煤量之和。給煤機皮帶稱量偏低,為了使磨煤機出力趨于真實值,增加磨煤機最大出力修正值,根據同一時段的皮帶上煤量與總給煤量的比值作為修正系數,修正系數乘以給煤量,即磨煤機出力修正值。3.2 磨煤機通風量通風量是讀取CRT 表盤數據,分別記錄磨煤機出口風量數據。通風量則是驅動端和非驅動端之和。3.3 磨煤機電耗。利用現有的磨煤機電度表,分別在試驗開始和結束時讀取電度表讀數和時間
科技傳播 2013年10期2013-08-20
- 因斷煤引起給煤機轉速飛升事故分析
量給煤機的瞬時給煤量和累計給煤量,演算調節(jié)器在計算出給煤量的同時,將此給煤量信號與預先設定的給煤量信號或來自鍋爐燃燒控制系統要求的給煤量信號相比較,根據比較后的結果,用變頻器改變主電機的轉速而改變計量輸送膠帶的輸送速度,使實際給煤量與要求的給煤量相同,以滿足鍋爐要求的煤量。事故發(fā)生時煤質如下:煤種成分 全水分 灰分 揮發(fā)分 固定碳百分比 34.44.326.534.8循環(huán)流化床鍋爐改燒煙煤已有一年多時間,經過摸索調整鍋爐已能適應煙煤,此批煙煤較水分、揮發(fā)分
資源節(jié)約與環(huán)保 2013年2期2013-06-01
- 基于煤層卸壓增透的水力割縫最優(yōu)出煤量研究*
果。水力割縫的出煤量是衡量割縫效果的重要指標,因此確定合理的割縫出煤量對優(yōu)化水力割縫技術,提高瓦斯抽采效果具有重要的理論和現實意義。1 問題的提出鉆割一體化技術是利用高壓水的沖擊作用,在退鉆的過程中對煤體割縫,增加煤體暴露面積,破壞鉆孔周圍的應力集中區(qū)??p槽周圍的煤體在地應力和煤質本身的流動性能作用下向縫槽空間移動,產生的大量拉伸裂隙和剪切裂隙使煤層內部卸壓,增加透氣性,瓦斯解析和運移速度加快,同時宏觀的縫槽和大量的次生裂隙共同構成了解析瓦斯的流動路徑,擴
中國煤炭 2013年4期2013-04-20
- 600 MW燃煤機組發(fā)生風煤交叉閉鎖分析
5臺磨煤機運行,煤量為137 t/h,水量為1 210 t/h,機組控制方式為CC。AB倉311為平二煤,發(fā)熱量為22.863 MJ/kg;C倉304為印尼煤,發(fā)熱量為21.612 MJ/kg;DEF倉312為伊泰四煤,發(fā)熱量為21.344 MJ/kg。這些煤種的低位發(fā)熱量,均要比20.384 MJ/kg校核煤種(晉北煙煤)高出較多。21:16:00開始加負荷,由機組指令控制給水系統、燃料系統、風量系統進行加煤、加水和加風,以達到負荷需求,此時煤量、水量和
電力與能源 2013年2期2013-04-13
- 如何確定西山煤電所屬礦井三個煤量可采期
煤電所屬礦井三個煤量可采期王俊芳(西山煤電(集團)公司地質處,山西 太原 030053)礦井三個煤量是指開拓煤量、準備煤量和回采煤量。礦井要達到采掘平衡,必須要有足夠的可采期,但過去礦井三個煤量可采期的經驗數據“3、1、6”已不能滿足當前采掘情況,不足以指導當前采掘作業(yè)。本文以西山煤電所屬生產礦井為實例,對礦井三個煤量可采期進行了統計、分析、歸納與預測,獲得了滿足西山煤電所屬礦井生產現狀三個煤量可采期的經驗數據,開拓煤量可采期為20年;準備煤量可采期為15
山西焦煤科技 2012年8期2012-01-23
- 螺旋裝煤對堆密度的影響及改進措施
低轉速條件下的下煤量,有利于上部煤料的密實,減輕結焦末期收縮。對降低爐頂空間溫度,改善炭化室頂部石墨生產有積極作用。螺旋裝煤 堆密度 改進1 螺旋裝煤特性螺旋裝煤的裝煤機理是:裝煤車煤斗中的煤沿下部水平螺旋輸送機運行,利用螺旋桿上的螺旋葉片旋轉過程的推動作用,將倉中的煤推向裝煤口。影響螺旋裝煤量的有關參數為:葉片直徑,螺旋桿直徑,螺旋葉片升角,螺旋桿轉速和牽引速度,螺旋升角,螺旋桿旋轉方向,擋煤板,煤的粒度,煤與葉片的摩擦系數。螺旋桿和葉片直徑及轉速構成螺
四川冶金 2010年2期2010-10-20