Məzmunu keçin
Avtomatlaşdırma hissələri, dünya üzrə təchizat
Can DCS Intelligent Regulation Fix Thermal Power Energy Imbalance?

DCS Ağıllı Tənzimləmə Termal Enerji Tarazlığını Düzəldə bilərmi?

Bu məqalə ağıllı DCS tənzimlənməsinin MPC və bulud əsaslı idarəetmə ilə istilik elektrik qurğularında enerji istehsalındakı tarazsızlığı necə həll etdiyini izah edir. 1000MW və 600MW gücündəki təsdiqlənmiş hallar kömür istehlakının 261.4g/kWh səviyyəsinə düşdüyünü, yük reaksiyasının 33% artdığını və əlavə güc nisbətinin 5.1%-dən 3.9%-ə endiyini göstərir, illik qənaət isə 3 milyon kWh-dən çoxdur.

1. Müasir Elektrik Stansiyaları üçün Termal Enerji-İstehsal Nisbətinin Tarazlığı Niyə Vacibdir

Termal enerji blokları qlobal enerji şəbəkələri üçün əsas və sabit enerji mənbəyi olaraq qalır. Bərpa olunan enerji payının artması termal blokları tez-tez pik tənzimləmələrinə məcbur edir. Enerji istehlakı ilə enerji çıxışı arasındakı uyğunsuzluq əsas əməliyyat problemlərindən birinə çevrilir. Ənənəvi əl ilə idarəetmə dinamik yük dəyişikliklərini real vaxtda idarə edə bilmir. Tarazsız enerji paylanması yanacaq israfına və şəbəkə sabitliyinin risklərinə səbəb olur. Sənaye avtomatlaşdırması bu problemi ağıllı DCS idarəetmə sistemləri vasitəsilə həll edir. Dəqiq DCS tənzimləməsi enerji girişi ilə enerji çıxışı arasında optimal nisbəti təmin edir. Bu, eyni zamanda zavodun iqtisadiyyatını, sabitliyini və aşağı karbonlu performansını yüksəldir.

2. Tarazsız Enerji Nisbətinin Yaratdığı Praktik Əməliyyat Riskləri

Əksər köhnəlmiş termal bloklar sabit əməliyyat parametrləri ilə işləyir. Qazan yanması, buxar təchizatı və enerji istehsalı arasında dinamik əlaqə yoxdur. Həddindən artıq yanacaq girişi əlavə istilik yaradır, lakin müvafiq enerji artımı olmur. Hava-yanacaq nisbətinin az olması yanma səmərəliliyini azaldır və NOx emissiyalarını artırır. Yardımçı avadanlıqların boş işləməsi görünməz şəkildə əlavə enerji sərfiyyatını artırır. Sahə məlumatları göstərir ki, optimallaşdırılmamış bloklar ildə 2-5% standart kömür israf edir. Tez-tez parametr sapmaları planlaşdırılmamış dayandırma ehtimalını artırır. Bu qüsurlar ənənəvi termal enerji aktivlərinin şəbəkəyə çevik uyğunlaşmasını məhdudlaşdırır.

3. Dinamik Enerji Tarazlığı Tənzimləməsi üçün İnnovativ DCS İdarəetmə Məntiqi

Müasir optimallaşdırılmış DCS köhnəlmiş statik sabit dəyər idarəetmə rejimlərini tərk edir. MPC model proqnozlaşdırıcı idarəetmə və bulanıq alqoritm optimallaşdırması tətbiq edir. Sistem termal sistem düyünlərinin tamölçülü məlumat qavrayışını qurur. Yanacaq axını, tüstü qazının oksigen tərkibi və turbin yükünü real vaxtda izləyir. DCS enerji girişini real vaxt şəbəkə yük tələbləri ilə avtomatik uyğunlaşdırır. İkincil hava paylanmasını və buxar klapanlarının əlaqəsini sinxron şəkildə tənzimləyir. Bundan əlavə, ağıllı planlaşdırma vasitəsilə yardımçı maşınların işləmə gücünü azaldır. Bu qapalı dövrə idarəetməsi istehlak və çıxışın dinamik tarazlığını təmin edir.

4. Optimallaşdırılmış DCS Həllərinin Əsas Sənaye Avtomatlaşdırma Üstünlükləri

DCS böyük miqyaslı termal sistem ssenarilərində təkfunksiyalı PLC-dən fərqlənir. O, paylanmış çoxdüyünlü əməkdaşlıq idarəetməsini və böyük məlumat analizini dəstəkləyir. Bulud-kənar inteqrasiya olunmuş DCS uzaqdan tənzimləmə qabiliyyətini daha da artırır. Yükə cavab müddətini qısaldır və insan əməliyyatı müdaxiləsini azaldır. Ağıllı alqoritmin özünü öyrənməsi dəyişkən kömür keyfiyyəti şəraitinə uyğunlaşır. İdarəetmə parametrlərini avtomatik düzəldir və əl ilə tənzimləmə gecikməsinin qarşısını alır. Bu avtomatlaşdırma yeniləməsi blokun əməliyyat dayanıqlığını əsaslı şəkildə yaxşılaşdırır.

5. Real Məlumatlarla Təsdiqlənmiş Mühəndislik Halları

Hal 1: Çin Banji Elektrik Stansiyası 1000MW ultra-superkritik blokda dünyanın ilk bulud əsaslı DCS sistemini tətbiq etdi. Qazan-turbin enerji idarəetmə məntiqi və dinamik hava-yanacaq nisbəti parametrləri optimallaşdırıldıqdan sonra blokun kömür sərfiyyatı 261.4g/kWh səviyyəsinə düşdü, bu sənayedə lider göstəricidir. Zavod ildə 150,000 ton CO₂ emissiyasını azaldır.

Hal 2: Yerli 600MW termal blok MPC əsaslı DCS proqnozlaşdırıcı idarəetməni daxil edilmiş bulanıq modullarla qəbul etdi. Dərin pik tənzimləmə zamanı blokun yükə cavab sürəti 33% artdı, enerji təchizatı kömür sərfiyyatı 1.2g/kWh azaldı və planlaşdırılmamış dayandırma tezliyi ildə 75% azaldı.

Hal 3: Şimaldakı bir elektrik stansiyası DCS yardımçı maşın əlaqə strategiyasını optimallaşdırdı, fanlar və nasoslar üçün ağıllı VFD idarəetməsini mümkün etdi. Yeniləmədən sonra yardımçı enerji sərfiyyatı 5.1%-dən 3.9%-ə düşdü və ildə 3 milyon kWh-dən çox elektrik enerjisi qənaət edildi.

6. Standartlaşdırılmış DCS Enerji Tarazlığı Optimallaşdırma Həll Ssenariləri

Dəyişkən Yük Pik Tənzimləmə Ssenarisi: DCS tez-tez yük dəyişiklikləri üçün özünü tənzimləyən parametr uyğunlaşdırmasını tətbiq edir, həddindən artıq enerji girişinin qarşısını alır və kömür sərfiyyatı dalğalanma diapazonunu azaldır.

Dəyişkən Kömür Keyfiyyəti Yanma Ssenarisi: Ağıllı DCS real vaxt məlumat analizləri ilə kömür keyfiyyəti dəyişikliklərini müəyyən edir və yanma parametrlərini optimal enerji çevrilmə nisbətini qorumaq üçün tənzimləyir.

Aşağı Yükdə Sabit İşləmə Ssenarisi: DCS minimum sabit yanma hədd parametrlərini optimallaşdırır, enerji tarazlığını təmin edir və blokun əməliyyat təhlükəsizliyini qoruyur.

Müəllif: Fang Zekai, Peşəkar Mühəndis – Qlobal Neft və Qaz Müştəriləri üçün Proses Avtomatlaşdırması və İdarəetmə Sistemləri.

Bloqa Qayıt