电除尘机械振打除尘器时控制面板跳闸是什么原因

PLC在静电除尘振打系统中的应用
PLC在静电除尘振打系统中的应用
& 1 引言 随着国民环保意识的增强,国家对粉尘颗粒排放标准的要求越来越高,迫切要求采用除尘效率较高的高压静电除尘技术来解决空气污染。静电除尘设备是利用高压电场使电场内的气体游离,当游离的正负离子与烟尘碰撞时,就附着在烟尘上使粉尘变成有不同极性的带电体。在电场的作用下向电极移动,最后吸附在电极上,这就使烟尘净化了,为了收集尘埃,电极上方安装有振打电机,对电机进行定时振打,这些振打电机和振
& 1 引言 随着国民环保意识的增强,国家对粉尘颗粒排放标准的要求越来越高,迫切要求采用除尘效率较高的高压静电除尘技术来解决空气污染。静电除尘设备是利用高压电场使电场内的气体游离,当游离的正负离子与烟尘碰撞时,就附着在烟尘上使粉尘变成有不同极性的带电体。在电场的作用下向电极移动,最后吸附在电极上,这就使烟尘净化了,为了收集尘埃,电极上方安装有振打电机,对电机进行定时振打,这些振打电机和振打机械就构成了静电除尘系统。本文就某冶炼厂火炼锌设备的烟气除尘设备的改造,谈谈PLC的应用。 2 控制要求 火炼锌作为一种冶炼锌的技术已在水口山应用了几十年了。但是在烟气排放中产生大量的灰尘,严重影响了周围的环境,造成社会产业关系紧张。为了解决污染问题,采用了高压静电除尘系统。该设备是一套75kV的三电场除尘设备,图1为该装置的示意图。引风机迫使烟气进入高压电场,净化后由裤衩烟道排出。图中M1、M3、M5是三个阳级振打电机,M2、M4、M6是三个阴极振打电机,M7、M8是控制两个阀门电机。
图1 75kV三电场除尘装置示意图2.1 振打或者抖动顺控 振打或者抖动顺控动作是除尘过滤装置的基本控制动作。振打电机带动振锤周期性敲打阳极、阴极的极板板线。使吸附在其上的粉尘清除到灰斗中加以回收利用,为了取得较好的振打效果,对振打控制系统的要求如下: (1) 同一电场中阳极-阴极振打不能同时进行。 (2) 同一时间内,前后电场的阳极(或阴极)振打不能同时工作。 (3) 为防止M5、M6振打时,下落的粉尘被0.97m/s的烟气带出电场。M5和M7、M6和M8之间有一定的联系,M5振打时,M7同时关闭阀门YM1,M5振打完毕后延时1.5min打开阀门YM1;同理M6 振打时,M8同时关闭YM2,M6振打完毕后延时1.5min打开阀门YM2。 2.2 振打电机的振打优化振打时序分析设计 (1) 第一电场的阳极电机M1:打5min,停5min,循环;第一电场的阴极电机M2:停5min,打5min,循环。 (2) 第二电场的阳极电机M3:先停5min,打5min,停15min循环;第二电场的阴极电机M4,先打5min,停15min,打5min,循环。 (3) 第三电场的阳极电机M5:先打5min,停25min,打5min,循环;第三电场的阴极电机M6:先停5min,打5min,停25min,循环。各电机振打时序如图2所示:
图2 电机振打时序图3 PLC硬件设计 选用了日本三菱公司的FXN-32MR的PLC。根据上述振打的控制要求,可以方便得出PLC的I/O口分配如图3所示。
图3 PLC的I/O口分配4 程序设计 为了提高系统可靠性、调试方便及便于控制功能的扩充,控制程序采用摸块设计法,整体控制梯形图如图4所示。按功能分为:第一电场M1、M2振打程序模块,第二电场M3、M4振打程序模块;第三电场M5、M6振打程序模块;YM1、YM2控制模块。如果按照图2的时序图,每一个电机振打都采用定时器来控制的话,则由于定时器之间的时间误差累计, 很难保证各个电机始终满足优化振打逻辑关系。为此,对第一电场的振打时序用定时器来完成。第二、第三电场的振打时序用计数器来完成,各电场电机之间振打关系的互锁可以通过软件编程实现(文中省略),同时也可以通过硬件来实现。从而可始终保证各电机之间优化振打逻辑关系。
图4 整体控制梯形图4.1 第一电场M1、M2振打程序的设计 在图5中,电机M1的第一次振打是由启动按钮SB1按下后立即起动,5min后就停止。第二次以及后面的循环就靠Y1的下降沿触发(即M2开始停止时)。而电机M2的振打触发是由Y0的下降沿触发,这就构成了循环。设计的程序如图5所示。
图5 第一电场M1、M2振打程序4.2 第二电场M3、M4振打程序的设计 根据振打时序图,第二电场电机M3振打触发及振打时间和电机M2相同,只不过振打与振打间停止时间长,电机M3第一次振打与电机M2相同。因而为了使定时精度提高,用控制电机M2振打M102来作为记数器的记数脉冲。电机M4控制程序照此类推,设计控制程序如图6所示:
图6 第二电场M3、M4振打程序4.3 第三电场M5、M6振打程序的设计 根据振打时序图,第三电场电机M5振打和以后的触发及振打时间和电机M1相同,只不过振打与振打间停止时间长,为了提高控制精度,由控制电机M1振打的辅助继电器M100来作为计数脉冲。M6的控制程序类推。设计控制程序如图7所示。
图7 第二电场M5、M6振打程序4.4 电磁阀YM1、YM2控制程序的设计 电机M5开始振打时关闭电磁阀YM1,因而YM1关的启动信号和M5振打相同,都是输出电器Y04。YM1是在M5振打完毕后,延时1.5min才打开。电磁阀YM2的控制程序照此类推,设计控制程序如图8所示。
图8 YM1、YM2控制程序5 结束语 本设备在水口山有色金属有限公司运行了2年多的情况表明:PLC对静电除尘的控制效果好,改变了过去那种灰蒙蒙的天空。使周围居民的生活环境得到了改善。可靠性强,控制精度高,而且每年回收的尘埃,通过冶炼,价值在20万元左右,因而静电除尘设备值得推广应用。
& 1 引言 随着国民环保意识的增强,国家对粉尘颗粒排放标准的要求越来越高,迫切要求采用除尘效率较高的高压静电除尘技术来解决空气污染。静电除尘设备是利用高压电场使电场内的气体游离,当游离的正负离子与烟尘碰撞时,就附着在烟尘上使粉尘变成有不同极性的带电体。在电场的作用下向电极移动,最后吸附在电极上,这就使烟尘净化了,为了收集尘埃,电极上方安装有振打电机,对电机进行定时振打,这些振打电机和振打机械就构成了静电除尘系统。本文就某冶炼厂火炼锌设备的烟气除尘设备的改造,谈谈PLC的应用。 2 控制要求 火炼锌作为一种冶炼锌的技术已在水口山应用了几十年了。但是在烟气排放中产生大量的灰尘,严重影响了周围的环境,造成社会产业关系紧张。为了解决污染问题,采用了高压静电除尘系统。该设备是一套75kV的三电场除尘设备,图1为该装置的示意图。引风机迫使烟气进入高压电场,净化后由裤衩烟道排出。图中M1、M3、M5是三个阳级振打电机,M2、M4、M6是三个阴极振打电机,M7、M8是控制两个阀门电机。
图1 75kV三电场除尘装置示意图2.1 振打或者抖动顺控 振打或者抖动顺控动作是除尘过滤装置的基本控制动作。振打电机带动振锤周期性敲打阳极、阴极的极板板线。使吸附在其上的粉尘清除到灰斗中加以回收利用,为了取得较好的振打效果,对振打控制系统的要求如下: (1) 同一电场中阳极-阴极振打不能同时进行。 (2) 同一时间内,前后电场的阳极(或阴极)振打不能同时工作。 (3) 为防止M5、M6振打时,下落的粉尘被0.97m/s的烟气带出电场。M5和M7、M6和M8之间有一定的联系,M5振打时,M7同时关闭阀门YM1,M5振打完毕后延时1.5min打开阀门YM1;同理M6 振打时,M8同时关闭YM2,M6振打完毕后延时1.5min打开阀门YM2。 2.2 振打电机的振打优化振打时序分析设计 (1) 第一电场的阳极电机M1:打5min,停5min,循环;第一电场的阴极电机M2:停5min,打5min,循环。 (2) 第二电场的阳极电机M3:先停5min,打5min,停15min循环;第二电场的阴极电机M4,先打5min,停15min,打5min,循环。 (3) 第三电场的阳极电机M5:先打5min,停25min,打5min,循环;第三电场的阴极电机M6:先停5min,打5min,停25min,循环。各电机振打时序如图2所示:
图2 电机振打时序图3 PLC硬件设计 选用了日本三菱公司的FXN-32MR的PLC。根据上述振打的控制要求,可以方便得出PLC的I/O口分配如图3所示。
图3 PLC的I/O口分配4 程序设计 为了提高系统可靠性、调试方便及便于控制功能的扩充,控制程序采用摸块设计法,整体控制梯形图如图4所示。按功能分为:第一电场M1、M2振打程序模块,第二电场M3、M4振打程序模块;第三电场M5、M6振打程序模块;YM1、YM2控制模块。如果按照图2的时序图,每一个电机振打都采用定时器来控制的话,则由于定时器之间的时间误差累计, 很难保证各个电机始终满足优化振打逻辑关系。为此,对第一电场的振打时序用定时器来完成。第二、第三电场的振打时序用计数器来完成,各电场电机之间振打关系的互锁可以通过软件编程实现(文中省略),同时也可以通过硬件来实现。从而可始终保证各电机之间优化振打逻辑关系。
图4 整体控制梯形图4.1 第一电场M1、M2振打程序的设计 在图5中,电机M1的第一次振打是由启动按钮SB1按下后立即起动,5min后就停止。第二次以及后面的循环就靠Y1的下降沿触发(即M2开始停止时)。而电机M2的振打触发是由Y0的下降沿触发,这就构成了循环。设计的程序如图5所示。
图5 第一电场M1、M2振打程序4.2 第二电场M3、M4振打程序的设计 根据振打时序图,第二电场电机M3振打触发及振打时间和电机M2相同,只不过振打与振打间停止时间长,电机M3第一次振打与电机M2相同。因而为了使定时精度提高,用控制电机M2振打M102来作为记数器的记数脉冲。电机M4控制程序照此类推,设计控制程序如图6所示:
图6 第二电场M3、M4振打程序4.3 第三电场M5、M6振打程序的设计 根据振打时序图,第三电场电机M5振打和以后的触发及振打时间和电机M1相同,只不过振打与振打间停止时间长,为了提高控制精度,由控制电机M1振打的辅助继电器M100来作为计数脉冲。M6的控制程序类推。设计控制程序如图7所示。
图7 第二电场M5、M6振打程序4.4 电磁阀YM1、YM2控制程序的设计 电机M5开始振打时关闭电磁阀YM1,因而YM1关的启动信号和M5振打相同,都是输出电器Y04。YM1是在M5振打完毕后,延时1.5min才打开。电磁阀YM2的控制程序照此类推,设计控制程序如图8所示。
图8 YM1、YM2控制程序5 结束语 本设备在水口山有色金属有限公司运行了2年多的情况表明:PLC对静电除尘的控制效果好,改变了过去那种灰蒙蒙的天空。使周围居民的生活环境得到了改善。可靠性强,控制精度高,而且每年回收的尘埃,通过冶炼,价值在20万元左右,因而静电除尘设备值得推广应用。
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深圳市海文思科技有限公司
深圳市海文思科技有限公司
南京法维莱电器有限公司
深圳市动能世纪科技有限公司
深圳市福田区仪玲电子商行在设计院干设计已经八九年了。但是还是深感水平不足,需要学习的东西还是很多。底子本
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电除尘振打断
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电除尘振打磁轴经常断,非机械原因,为什么?
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是不是 温度变化引起的,没有加热 直接通气
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我们一般用的是95磁,你的瓷质有无问题?磁轴扭距是否过大?是否漏气?操作中温差有无问题?电加热管工作是否正常?
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可能是温度变化过大&&特别是停车清理,应降一会温
磁轴的质量
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电除尘电磁振打器
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电磁锤振打器的详细描述:
电磁锤振打器由一个绕制在高强度线圈骨架上的电磁线圈组成,线圈骨架装配在一个钢制的保护罩内,以便能安全地在户外使用。其通过机械振打作用清除沉积在电除尘器极板和极线上的粉尘。
电气技术特性:
大电流(瞬间)  30Amps
操作电压     220VDC
典型的电脉冲时间 50mSec
大冲击能量   26.5J
振打棒重量    9kg
产品优点: 对极板具有强力清灰作用; 维护工作量很小; 可在户外安全使用; 在现有的各种除尘器上安装简易,可用于改造旧式电除尘器。
电磁锤振打器工作原理:当线圈通电时,线圈周围便要产生磁场,振打棒在磁场力作用下被提升,达到一定高度时因线圈断电、磁场消失,振打棒在重力作用下自由下落,撞击振打杆,由振打杆将振打力传递到内部阴、阳极系统或气流分布装置上,实现振打清灰的目的。
1.顶部电磁振打的振打棒和振打杆之间的相对位置不会因为系统热胀冷缩的关系而受影响,因此,不会改变振打杆的受力效果。而阴、阳极系统的下部可以自由申缩,因此,对烟气的温度有更宽广的适应范围。
2.顶部振打的清灰性能与阴、阳极系统的结构型式密切相关。在结构设计中,应充分注意振打器的配置,着力点的位置和力的传递三要素。只要结构设计合理,顶部振打清灰完全能够满足各种工况要求,它不仅适合于短极板中、小型电除尘器,而且适合于长极板大型电除尘器。
3.目前的电磁锤振打器所能产生的大振打能量是27.12焦耳,厂内实验表明,一个振打器对三排高度15m的BE型极板排振打,采用不同振打力时,对中部极板排和边沿板排块极板(振打加速度小的一块)上测量振打加速度分布。当振打力为18.8焦耳时,收尘极板下端获得的振打加速度>100g。实验和实践证明,顶部电磁振打器能满足阴极清灰所需的振打加速度值(≥50g)的要求,是电除尘设备比较完美的振打清灰方式。
龙岩宏昌除尘设备有限公司为环保除尘行业提供专业的、齐全的配件支持,我们大量库存福建龙净环保BE型电除尘和BEL型电袋除尘器各种原装配件,实行薄利多销的经营方针,量大批发均实行价格低实惠的策略,提供电除尘、布袋除尘及相关配套工程的检修、电器节能升级改造等专业技术支持和配件供应,可提供除尘设备技改方案技术咨询,运行维护方案等技术支持,欢迎广大客户来电来人联系选购。
欢迎来到福建宏昌环保科技有限公司网站,我公司位于历史悠久、文化厚重、旅游资源丰富、地位置优越的龙岩市。 具体地址是新罗区工业西路八号,老板是李育昌。
联系电话是,联系手机是,主要经营环保设备的研发,除尘设备、污水处理器的生产、维修,输配电及控制设备的生产。环境污染防治设备(含烟气脱硫治理、除尘设备),工业自动控制系统装置,环保专用仪器、仪表,废气、污水处理设备等设计、制造、销售、安装;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、电除尘器,TB400013振打线圈组件,T501-2高分子绝缘轴,阻尼电阻,承压绝缘子及相关技术的各项业务。
单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。
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电除尘电磁振打器电磁锤磁棒耐压有达到100KV的吗。如果有,磁棒长度是多少?电场内能按的下吗。
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电除尘器振打控制系统结构分析
&nbsp&nbsp&nbsp振打控制系统分为监控层,控制层,设备层三层。监控层由1台上位机组成,通过上位机可以在中央控制室监视现场设备的运行状况,并可以直接在上位机上启动现场设备;控制层由可编程控制器、空气开关、继电器、接触器、热继电器和电缆等组成,它接受并执行监控层的指令,是控制系统的重要组成部分;设备层是分布在现场的、电机和检测仪表等。&nbsp&nbsp&nbsp改系统的监控层和控制层的任何一个出故障都会造成整个电厂的生产停机,给企业造成很大的损失。目前该电厂的电除尘器的振打控制系统控制层采用施耐德的PLC(非双机热备)作为主控制器,一台工控机作为监控层。在这种情况下如果监控层或控制层出现故障整个电厂的设备都的停机,给电厂造成不可沽量的损失。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:&Copryright (c) www.21dry.cn All Rights Reserved.&&&&版权所有静电除尘器电场经常跳闸是什么原因
静电除尘器与其他除尘设备相比,耗能少,除尘效率高,适用于除去烟气中0.01—50μm的粉尘,而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明,处理的烟气量越大,使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。
静电除尘器电场经常跳闸是什么原因
做下空升实验,确定电控没有问题。不过电控一般都没有问题,如果有,重点看看取样板和回路,继电器。
电场内部:
1、断线比较多见;
2、绝缘子爬灰;
3、灰斗搭桥,堵满;
4、极板溜槽预留空间不够;(这个好辨认,尾气温度高,除尘器空升好,投运10几分钟后开始跳);
5、还见过某小厂生产的阴极振打绝缘室堵满灰短路的;
6、除尘器漏风严重。
静电除尘器正极由不同几何形状的金属板制成,叫集尘电极。静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电极上,致使其重返气流。比电阻过高,到达集尘电极的尘粒电荷不易放出,在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。这些情况都会造成除尘效率下降。静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响。因此,静电除尘器运行电压需保持40一75kV乃至100kV以上。
静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成,叫放电电极。正极由不同几何形状的金属板制成,叫集尘电极。静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电极上,致使其重返气流。比电阻过高,到达集尘电极的尘粒电荷不易放出,在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。这些情况都会造成除尘效率下降。
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布袋除尘器具有除尘效率高,排放浓度低,清灰能力强等优势,己在全球各行业应用。
除尘布袋骨架是滤袋的肋骨,它应轻巧,便于安装和维护,其质量直接影响滤袋性能。
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