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火电站铁谱仪

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  • 【转帖】世界首座"零污染"火电站落成 技术尚存争议

    世界首座“零污染”火力发电站落成仪式9日在德国举行。这一试验性的火电站将采用新型技术,大幅减少向大气排放的二氧化碳数量,力求达到零污染发电。  然而,相关能源企业这一做法未能获环保组织认可。一些环保人士认为,这家公司是在变着法儿继续污染。   碳捕集  瑞典瀑布能源公司9日在德国举行这座“零污染”火力发电试验厂的落成仪式。  试验厂位于德国东部施普伦贝格市施瓦策蓬珀工业区。包括德国和瑞典政府代表在内的近400名嘉宾参加落成仪式。  法新社报道,火电厂发电时会产生大量二氧化碳等温室气体,是大气主要污染源之一。为解决这一问题,瀑布能源公司将采用“碳捕集和存储”技术,收集化石燃料燃烧时释放的二氧化碳,压缩至液态,注入地下岩层,永久封存。  瀑布能源公司说,这样一来,电厂将不会增加环境负担。  对于处理得到的液态二氧化碳,瀑布能源公司决定封存在德国北部一处已开发气田的渗水岩石中。  这家公司说,自然界有吸收和固化二氧化碳的能力,如沉积岩在地质形成过程中能“捕捉”二氧化碳。在含水地质结构中,二氧化碳能被水部分吸收,与矿物质发生反应后形成碳酸盐,完成固化。  氧助燃   为使“碳捕集和存储”技术更便于操作,瀑布能源公司将利用纯氧作助燃剂,使燃烧后的废气更纯、更易于分离。  现在的火力发电厂一般采用空气作助燃剂,由于空气中含有氮等其他元素,燃烧产生的气体容易含有多种杂质。采用纯氧助燃后,褐煤燃烧产生的废气将主要为二氧化碳,易于分离处理。  瀑布能源公司说,由于火力发电在“在可预见的今后”仍将是全球主要发电方式,公司的新技术已领先一步。  “‘碳捕集和存储’将作为暂时解决方式,为我们未来研发可持续使用能源争取时间,”瀑布能源公司在网站上说。  公司工作人员胡贝图斯阿尔特曼把这种发电模式称为“煤的未来”。  争议多  瀑布能源公司希望通过施瓦策蓬珀试验厂的运作,为公司2015年至2020年间大规模商业应用“碳捕集和存储”技术做准备。  不过,这一技术并未讨得环保组织“欢心”。  一些环保人士说,“碳捕集和存储”技术并未从总量上减少地球的二氧化碳含量,而是在耍花招。环保需要真正的减排。新发电厂建设资金远高于一般发电厂,瀑布能源公司应该用这些钱改进设备,提高能源利用效率以及寻找新能源。  德国环保组织“联盟”把瀑布能源公司的这一做法称为便于继续火力发电的“遮羞布”。  “联盟”发言人托尔本贝克尔说:“瀑布能源公司的管理人员经常提环保型燃煤发电站,但他们仍一如既往地计划和建造着高二氧化碳排放量的传统火力发电厂。”

  • 核电站工作原理

    核电站工作原理 1.热堆的概念中打入铀-235的原于核以后,原子核就变得不稳定,会分裂成两个较小质量的新原子核,这是核的裂变反应,放出的能量叫裂变能;产生巨大能量的同时,还会放出2~3个中子和其它射线。 这些中子再打入别的铀-235核,引起新的核裂变,新的裂变又产生新的中子和裂变能,如此不断持续下去,就形成了链式反应 利用原子核反应原理建造的反应堆需将裂变时释放出的中子减速后,再引起新的核裂变,由于中子的运动速度与分子的热运动达到平衡状态,这种中子被称为热中子。堆内主要由热中子引起裂变的反应堆叫做热中子反应堆(简称热堆)。  2 热中子反应堆,它是用慢化剂把快中子速度降低,使之成为热中子(或称慢中子),再利用热中子来进行链式反应的一种装置。由于热中子更容易引起铀-235等裂变,这样,用少量裂变物质就可获得链式裂变反应。  3.慢化剂是一些含轻元素而又吸收中子少的物质,如重水、铍、石墨、水等。热中子堆一般都是把燃料元件有规则地排列在慢化剂中,组成堆芯。链式反应就是在堆芯中进行的。  4.反应堆必须用冷却剂把裂变能带出堆芯。冷却剂也是吸收中子很少的物质。热中子堆最常用的冷却剂是轻水(普通水)、重水、二氧化碳和氦气。 核电站的内部它通常由一回路系统和二回路系统组成。反应堆是核电站的核心。反应堆工作时放出的热能,由一回路系统的冷却剂带出,用以产生蒸汽。因此,整个一回路系统被称为“核供汽系统”,它相当于火电厂的锅炉系统。为了确保安全,整个一回路系统装在一个被称为安全壳的密闭厂房内,这样,无论在正常运行或发生事故时都不会影响安全。由蒸汽驱动汽轮发电机组进行发电的二回路系统,与火电厂的汽轮发电机系统基本相同。 轻水堆――压水堆电站 自从核电站问世以来,在工业上成熟的发电堆主要有以下三种:轻水堆、重水堆和石墨汽冷堆。它们相应地被用到三种不同的核电站中,形成了现代核发电的主体。 目前,热中子堆中的大多数是用轻水慢化和冷却的所谓轻水堆。轻水堆又分为压水堆和沸水堆。  压水堆核电站 压水堆核电站的一回路系统与二回路系统完全隔开,它是一个密闭的循环系统。该核电站的原理流程为:主泵将高压冷却剂送入反应堆,一般冷却剂保持在120~160个大气压。在高压情况下,冷却剂的温度即使300℃多也不会汽化。冷却剂把核燃料放出的热能带出反应堆,并进入蒸汽发生器,通过数以千计的传热管,把热量传给管外的二回路水,使水沸腾产生蒸汽;冷却剂流经蒸汽发生器后,再由主泵送入反应堆,这样来回循环,不断地把反应堆中的热量带出并转换产生蒸汽。从蒸汽发生器出来的高温高压蒸汽,推动汽轮发电机组发电。做过功的废汽在冷凝器中凝结成水,再由凝结给水泵送入加热器,重新加热后送回蒸汽发生器。这就是二回路循环系统。 压水堆由压力容器和堆芯两部分组成。压力容器是一个密封的、又厚又重的、高达数十米的圆筒形大钢壳,所用的钢材耐高温高压、耐腐蚀,用来推动汽轮机转动的高温高压蒸汽就在这里产生的。在容器的顶部设置有控制棒驱动机构,用以驱动控制棒在堆芯内上下移动。 堆芯是反应堆的心脏,装在压力容器中间。它是燃料组件构成的。正如锅炉烧的煤块一样,燃料芯块是核电站“原子锅炉”燃烧的基本单元。这种芯块是由二氧化铀烧结而成的,含有2~4%的铀-235,呈小圆柱形,直径为9.3毫米。把这种芯块装在两端密封的锆合金包壳管中,成为一根长约4米、直径约10毫米的燃料元件棒。把 200多根燃料棒按正方形排列,用定位格架固定,组成燃料组件。每个堆芯一般由121个到193个组件组成。这样,一座压水堆所需燃料棒几万根,二氧化铀芯块1千多万块堆芯。此外,这种反应堆的堆芯还有控制棒和含硼的冷却水(冷却剂)。控制棒用银铟镉材料制成,外面套有不锈钢包壳,可以吸收反应堆中的中子,它的粗细与燃料棒差不多。把多根控制棒组成棒束型,用来控制反应堆核反应的快慢。如果反应堆发生故障,立即把足够多的控制棒插入堆芯,在很短时间内反应堆就会停止工作,这就保证了反应堆运行的安全。 轻水堆――沸水堆电站 沸水堆核电站 沸水堆核电站工作流程是:冷却剂(水)从堆芯下部流进,在沿堆芯上升的过程中,从燃料棒那里得到了热量,使冷却剂变成了蒸汽和水的混合物,经过汽水分离器和蒸汽干燥器,将分离出的蒸汽来推动汽轮发电机组发电。 沸水堆是由压力容器及其中间的燃料元件、十字形控制棒和汽水分离器等组成。汽水分离器在堆芯的上部,它的作用是把蒸汽和水滴分开、防止水进入汽轮机,造成汽轮机叶片损坏。沸水堆所用的燃料和燃料组件与压水堆相同。沸腾水既作慢化剂又作冷却剂。 沸水堆与压水堆不同之处在于冷却水保持在较低的压力(约为70个大气压)下,水通过堆芯变成约285℃的蒸汽,并直接被引入汽轮机。所以,沸水堆只有一个回路,省去了容易发生泄漏的蒸汽发生器,因而显得很简单。

  • 【转帖】国内仪器仪表行业发展成上升趋势

    仪器仪表行业是我国发展的新型行业,在与国际接轨的同时,我国的仪器仪表行业发展有了长足的进步空间具备了与国际竞争的实力。  国内科技目前水平及发展趋势  仪器仪表行业整体综合技术水平达到国际中期水平,微电子技术和计算机技术在仪器仪表产品中普遍采用,约15%的产品实现了智能化,达到国际90年代水平;30%的产品实现了数字化,达到国际末期水平。综合服务能力显著提:可以承接30万-60万千瓦火电站、核电站、30万吨合成氨、120吨转炉、日产30万立方米城市煤气站工程、成套大型炉窑等大型工程成套控制项目。  大类产品满足需要程度:中高档科学测试仪器国内市场满足率为30%,中低档科学仪器满足率65%;生产过程测量控制仪表及系统产品在大型工程项目中的品种满足率达50%,中小型工程达70%。进口产品往往是科研、生产所需的重大、关键设备,技术含量大,附加值高。  产业从无到有、从小到大、初步形成了门类比较齐全的仪器仪表生产、科研、营销体系。建成了一批科研开发机构(其中机械系统的仪器仪表专业科研所20家,国家级工程研究中心3家、企业技术中心5家,国家级产品质量检测中心9家);培养了一批专业的经营、管理、技术人才。特别是部分中低档产品形成了自己的优势和特色各种数字万用表、电度表、水表、煤气表、水准仪、中低档光学显微镜、望远镜等产量世界前列,在基本满足国内需要的同时,大量出口。  通过科技攻关、联合开发、合资合作和引进技术消化吸收国产化等多种形式,使我国仪器仪表行业部分中高档主导产品缩小了与国际先进水平的差距,并形成生产能力。自主开发的主要产品包括中小型DCS、现场总线智能仪表、总线式测试系统、汽车专用检测试验设备、超声诊断仪器、微波等离子光谱、新型扩散硅敏感元件等,引进技术国产化的主要产品有记录仪、精小型调节阀、新型变送器、光谱、色谱、扫描电镜、水质分析仪、专用复合材料等;合资合作的主要产品有大型DCS、EJA、流量计、电子经纬仪、动平衡试验机、高低温试验仪器等。  一批国有、集体、民营、三资企业和科研院所通过市场竞争,在行业中脱颖而出,并显现出良好发展势头和后劲,已形成主导、核心力量。  国外科技目前水平及发展趋势  数字化、智能化  由于微电子技术的进步,仪器仪表产品进一步与微处理器、PC技术融合,仪器仪表的数字化、智能化水平不断得到提高。以美国德州仪器公司提出的“DSPS”概念为例,以DSP芯片为核心,配合先进的混合信号电路、ASIC电路、元件及开发工具等提供整个应用系统的解决方案。  仪器仪表中采用了大量的超大规模集成(VLSI)的新器件、表面贴装技术(SMT)、多层线路板印刷、圆片规模集成(WSI)和多芯片模块(MCM)等新工艺,CAD、CAM、CAPP、CAT等计算机辅助手段,使多媒体技术、人机交互、模糊控制、人工神经元网络等新技术在现代仪器仪表中得到了广泛应用。  网络化  当前国际上现场总线与智能仪表的发展呈现多种总线及其仪表共存发展的局面。HART、FF、Profibus、Lonworks、WorldFIP、CAN等总线都从应用于某一领域不断向其他领域扩展。  多种智能化仪器仪表已陆续推向市场,仪器仪表正经历着深刻的智能化变革。集成测试系统也走向了网络化,各台仪器之间通过GPIB总线、VXI总线相连。  微型化  MEMS是中末期发达国家重点发展的领域之一,被视为21世纪广泛应用的新技术。被列为美国“对国家安全及繁荣有重大影响”的22项重大技术之一的传感器及信号处理技术,主要是依托微型化技术。应用MEMS技术的微型仪器仪表被称为芯片上的仪器仪表,MEMS产品包括汽车加速计,压力、化学、流量传器、微光谱仪等产品,广泛应用于环境科学、航天、生物医疗、汽车工业、军事、工业控制等领域。

  • 变电站降噪治理新闻调查:待“消音”的变电站

    “低频的嗡嗡声像是要穿透脑袋”,“严重时,能听到玻璃窗颤动的声音”,跟震颤结伴而来的,是一种声音,一种低闷的噪音———变电站噪声问题,亦是城市化前进步伐相随而来的回响,亟须环境部门、电网企业、设备制造商和相关科研机构协力面对和解决。  随着城市化进程的加快,我国三大经济圈辐射地区出现了土地资源紧缺的现象,电力走廊受到挤压,无论是城市变电站还是郊区变电站,陆续出现了选址困难、部分在役站噪声对周边产生干涉的问题。目前我国的输变电噪声影响及控制实际生产力水平如何?城市变电站噪声的系统性控制及常态化治理该如何推进?今后变电站噪声及振动控制的发展趋势是什么?12月上旬,本报记者就此进行了走访调查。  “不安静”的变电站  目前大部分城市变电站存在亟须解决的噪声问题,或面临法律法规的限值要求、或须满足群众对于生活环境的敏感诉求。这就从主客观上需要电网企业采取更为行之有效的措施解决变电站噪声问题。  初冬的北京,天黑得越来越早,车流汹涌的高架、霓虹闪烁的街角,都湮没在城市的声浪下。傍晚时分,记者跟随国网智能电网研究院的专家来到了位于朝阳区东三环的某220千伏变电站。  记者在现场看到,这座变电站一侧临街,其他三面则被居民楼房紧紧环绕。记者目测,该变电站最近处距离居民窗户仅有20米左右。“随着北京城市发展,CBD区域寸土寸金,居民楼越建越密,渐渐把变电站都环绕起来了。”该站值守人员告诉记者,变电站承担着附近商户和居民区的供电任务,建设年代远比周边小区要早得多,但后续迁入的居民并不认可。  站在该变电站楼顶的室外平台,记者看到,变压器四周和靠近冷却器的一侧都设置了5米左右高度的白色声屏障。走近细看,声屏障上面密密麻麻“布满了小点”。  “面对居民的呼声,去年变电站进行了改造。包括声屏障、支撑架和施工费用共计80余万元。”国网智能电网研究院工程师樊超说,“嗡嗡”的噪声被声屏障 “内吸外隔”,解决了困扰变电站周围居民多年的噪声问题。  目前,随着城市化进程的加快,无论是城市变电站还是郊区变电站,周边土地资源都日趋紧张,变电站周边建筑与人口密度逐步上升,变电站相邻区域声环境功能区类别迅速由3类区排放限值要求转变为2类区限值甚至1类区限值,噪声排放限值要求的提高对于变电站的噪声控制是个巨大的考验。与此同时,2014版《环境保护法》已修订通过,并将于2015年1月1日起施行。该环保法被喻为史上最严环保法,将敦促电网企业向着对环保问题零容忍的目标迈进。  国网智能电网研究院工程师聂京凯告诉记者,目前在国内,不管是在变电站的设计还是建设过程中,均以变压器、电抗器等设备的电气性能作为优先考虑因素,而变电站的噪声主要以中低频噪声为主,这种中低频噪声波长大,衰减慢,对普通居民建筑物穿透力强,再加上噪声控制工程设计、施工、应用功能材料良莠不齐,实施的降噪效果往往与预期相差甚远。此外,目前完全满足变电站服役要求的低频吸声材料选择余地很小,这也客观造成了变电站噪声控制工程无米下锅的尴尬局面。  此外,聂京凯强调,相关标准也并不是能够保证变电站和谐运行的充分准则,满足所在地居民实际感受,适度的提高排放、材料、验收等标准,排除将来超标的可能,降低二次治理的成本,才是噪声治理的关键所在。  治理的困境  我国变电站降噪治理面临材料体系不完善、降噪材料基本性能基础数据匮乏及检测能力不配套,针对地区气候特点及变电站服役特点的降噪材料匮乏,缺乏可直接应用的标准化、实用性、规范性的降噪材料、装置等。  记者在国网智能电网研究院的 “电网环境保护与安全防护新材料新技术联合实验室”中,看到了各式各样奇形怪状的“房间”,有些墙面铺满纵横排列的尖劈,有些墙面镶嵌着大大小小的半圆,有些屋子里还堆满了器械、管道和屏幕。  工程师肖伟民边带领记者参观,边向记者介绍这些“房间”的具体用途,它们分别是消声室、混响室、隔声室、振动试验平台等。“在这些实验室中,通过各类测试可以掌握必要的噪声频谱数据、变电站结构关键特征数据、典型材料的服役耐久性等。在调研基础上,确定材料开发目标,开发新型降噪材料、降噪结构,并完成材料的全面性能测试。”肖伟民说。  “一方面,电网领域没有完善的针对变电站降噪材料、构件、装置的检验和评判标准可供依据。另一方面,对于材料、装置等的后续服役耐久性关注也严重不足。随着服役时间的延长,降噪材料、装置往往由于耐候性差而逐渐失效,使得变电站面临超标的危险。”聂京凯说。目前,我国城市变电站噪声主要由变压器、电抗器、电容器、母线、风机冷却设备产生,其中主变、电抗器是主要声源之一。“主变的噪声水平差距较大,ABB、西门子等产品整体噪声较国产产品要低,而东芝、日立等产品噪声水平基本与国产产品相当,噪声排放的差距主要是由于硅钢片取向质量、制造工艺、结构设计上存在的差异造成的。”聂京凯告诉记者,随着负荷的增加以及服役时间的延长,设备噪声水平还会增高。  “国产变压器价格透明,利润微薄,且噪声要求在招标中也不是主要技术指标,没有强制的约束作为驱动,厂家也心有余而力不足,充分体现了高端电工装备制造企业的无奈。”樊超一席话,站在消声实验室里的大家愈发安静了。  降噪将成常态化  今后变电站降噪治理将从量体裁衣式的方式,逐步改变为成衣定制式的标准化设计方式,实施集约化管理,发挥规模优势,提高电网工程的建设和管理效率,使其能够满足大规模电网噪声控制的要求。  北京西南部丰台区境内永定河畔,郁树翠烟,记者走进园博园110千伏变电站看到,这座小巧整洁的小楼安然静谧,与不远处的卢沟古桥遥相呼应。  园博园变电站属于新建变电站,国网智能电网研究院通过 “系统化设计”、“多场耦合仿真模拟技术”和“微孔纤维复合吸声板”等噪声控制手段的综合运用,使该变电站建成即满足Ⅰ类声环境功能区的排放限值要求。据监测,该站昼间站界噪声排放仅为43.61分贝,是名副其实的低噪声绿色示范站。  园博园变电站噪声控制工程的主要特色就是应用了国网智能电网研究院的一项最新研究成果———微孔纤维复合吸声板。“与传统材料相比,新材料的低频吸声性能提高2~3倍以上,在强度、耐候性方面也有无可比拟的优势。此外,新材料为环境友好型材料,与目前广泛使用的岩棉、玻璃棉等降噪材料相比,不会产生无机粉尘污染环境,具有回收再利用的环保特性。”樊超一边举着一块白色的微孔纤维吸声板小样,一边向记者介绍。  谈到今后变电站降噪的发展趋势,聂京凯认为,随着近年来各网省公司噪声治理经费投入的逐年提升,城市变电站噪声的系统性控制也将成为常态化。  “具体来说,噪声问题应从新建站及在役站分别对待。新建站应从规划、选址、降噪设计、降噪材料和装置的选配、降噪方案实施等综合考虑;而在役站应从噪声评估、站点实堪、降噪设计、降噪材料和装置的选配、降噪方案实施等综合考虑。”聂京凯告诉记者,目前变电站降噪措施缺乏系统性的规划,而且在治理方案上往往不考虑综合因素,仅做到头痛医头脚痛医脚,不能综合兼顾材料选用、结构匹配,改造成本也没有达到最经济的效果。  在聂京凯看来,在变电站噪声控制领域,辅助降噪措施还将长期存在,且辅助降噪用材料、装置性能将不断得到完善和提高。而针对变电站辅助降噪的各种技术短板,变压器、电抗器等设备本体降噪材料的发展和应用将成为变电站发展的主流技术,“十三五”期间,本体降噪材料将得到充分发展和应用。于此同时,新一代有源降噪技术、基于声振信号的评估和在线监测技术、系统性降噪技术研究将逐步开展,各类降噪材料、装置相关测试、评价标准体系也会日益完善。综上所述,无论是辅助降噪、本体降噪、声振传感,均依赖材料科学的发展和进步。

  • 关于印发钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知

    各省、自治区、直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局:  为加强重大项目环评审批服务保障,进一步规范建设项目环境影响评价文件审批,我部组织编制了钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电等四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则,替代《关于规范火电等七个行业建设项目环境影响评价文件审批的通知》(环办〔2015〕112号)和《关于印发〈现代煤化工建设项目环境准入条件(试行)〉的通知》(环办〔2015〕111号)中的“钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)”“现代煤化工建设项目环境准入条件(试行)”“石化建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)”“火电建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)”。现印发给你们,请参照执行。[align=right]  生态环境部办公厅[/align][align=right]  2022年12月2日[/align]  (此件社会公开)  抄送:生态环境部环境工程评估中心。  生态环境部办公厅2022年12月5日印发  [b]附件:[/b]  1.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202212/W020221214525455774975.pdf]钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则[/url]  2.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202212/W020221214525456569121.pdf]现代煤化工建设项目环境影响评价文件审批原则[/url]  3.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202212/W020221214525457222358.pdf]石化建设项目环境影响评价文件审批原则[/url]  4.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202212/W020221214525457721172.pdf]火电建设项目环境影响评价文件审批原则[/url]

  • 【转帖】日本福岛核电站附近海水放射物已超安全值6500倍

    人民网4月16日电 日本福岛第一核电站附近海水的放射性物质含量16日激增。这一现象表明,在“311”特大地震和海啸中受损的反应堆仍在继续向外泄露放射性污染物。此前,日本刚刚发生5.9级地震,但没有造成人员伤亡。福岛核电站反应堆附近海水辐射量超标在福岛第一核电站因冷却袭击全部失灵而陷入“过热”危机后,救援人员不断使用海水来为其降温。大量含有放射性污染物的海水随之流入太平洋。本月5日,负责电站运营的东京电力公司表示,“堵漏”工作取得成功,附近海水中的放射性污染物明显下降。现在,福岛第一核电站附近海水中的碘-131含量超过正常标准6500倍。数天前,这个数字不过是正常标准的1100倍。电站附近的铯-134和铯-137含量也超过标准4倍以上。最近,日本还在电站附近安装了防泄漏钢板,但依然未能阻止更多放射性物质扩散。众多专家依然表示,在大海的有效稀释下,这些排放到太平洋中的废水不会对人体健康或者海洋生物造成“直接威胁”。此前,《朝日新闻》报道称,日本政府可能会让对本次核事故负“领导责任”的东京电力公司强制破产或者在“政府监管下进行清算”。(高轶军)核站设施有可能出现新裂缝日本表示,海水辐射量连日上升,有可能核站设施出现新裂缝。日本东电公司称,核电站并未将高辐射水直接排入大海,初步分析是辐射物质在海底扩散导致海水辐射量剧增。但是,东京电力公司没有说明,海底中为什么会有如此高浓度的放射性物质。有消息称,由于难以永久使用注水的方式替反应堆降温,东电公司正计划在核电站外另建冷却系统,以海水循环为反应堆持续降温。原子能学会专家警告称,福岛第一核电站1至3号机组核燃料棒部分熔化变成粒状,堆积在压力容器底部,而燃料堆积太多会导致温度不断上升,损坏容器,造成大规模核泄漏。东京电力或将赔到破产日本《每日新闻》15日报道,政府当天着手讨论制定灾害赔偿框架方案,最终赔偿额可能达数万亿日元。东电2009财务年度资产额13.2万亿日元(约合1590亿美元),负债10.6万亿日元(1276亿美元)。《朝日新闻》所获估算数据显示,赔偿和事故处理费用合计大约10万亿日元(1204亿美元),意味着东电实际已经破产。日媒称中国已全面停止进口日本食品日本共同社4月16日报道称,据消息人士15日透露,受福岛第一核电站放射性物质泄漏事故的影响,虽然中国仅对日本12个都县的食品实施了进口限制,但实际上已停止进口日本所有地区的食品和农业及水产品。

  • 【转帖】福岛核电站4号反应堆突然起火

    日本政府核安全局发言人15日表示,福岛1号核电站2号反应堆的外壳很可能已经受损,堆内的放射性物质可能正在泄漏。当天清晨,2号反应堆所在机房发生爆炸。此前,救援人员一直在强行用海水为不断升温的2号反应堆“退烧”。此后不久,福岛核电站4号反应堆突然起火,并造成更多放射物泄漏。日本首相菅直人随即要求距离该核电站30公里内的居民“呆在室内”。此前,日本政府曾要求距核电站20公里的居民连夜疏散。这表明,持续了四天的福岛核电站危机正迅速恶化。  现在,人们最担心的是,福岛核电站所在区域风向变化。一旦噩梦成真,原本被吹向太平洋上的放射性颗粒将进入日本内地甚至跨越日本海污染远东地区其他国家。  不过,日本政府反复强调,2号反应堆内的核燃料目前“依旧完整”。15日发生的爆炸,只对反应堆的压缩舱造成了损害。这个所谓“压缩舱”指的是反应堆底部环绕核燃料的水槽。正常情况下,核反应堆就是靠里面的循环冷却水来帮助核燃料有效降温的。  由于压缩舱是反应堆外壳的一部分,因此福岛核电站2号反应堆可能正在发生核泄漏事故。这种现象也解释了为何这座反应堆中冷却水液面下降速度如此之快,以至于曾两次造成核燃料完全暴露在水面以上。在向反应堆内部灌水的同时,抢险人员还不断用水浇反应堆来降温。  15日的爆炸发生后,福岛核电站大门口的辐射强度正在增加:在短短3小时内就从73微希增加到了1.19万微希。不过,这相当于人体接受一次X光检查的强度。只有超过10万微希才会对人体造成伤害。此前,日本政府承认,福岛1号核电站下属的三座核反应堆内可能正在发生“核燃料部分融化”现象。其中,2号反应堆的险情尤为严重。其他两座反应堆的现在“相对稳定下来”,但仍需要通过向外主动排放含有放射性物质的蒸汽的办法来减轻其内部压力。  福岛1号核电站内反应堆冷却系统依然因被海啸带来的洪水浸泡着而无法运转,救援人员只能通过用消防车灌入海水的方式来为发生“过热故障”的3个核反应堆降温。这种极为原始的抢险方法说明,日本已无法通过正常手段来确保出现问题的反应堆恢复正常。  日本核电站冷却系统正常工作流程是:水泵把完成冷却任务的热水从反应堆中吸出来送入热交换器,然后把冷水灌入反应堆带走热量。现在,因为停电,上述流程无法进行,只能通过灌入海水给反应堆降温,结果在海水沸腾后产生大量蒸汽并造成反应堆压力过高。  自从日本核电站在“311”特大地震和海啸后出现严重险情以来,世界各国都在密切关注局势进展。不少欧洲国家表示,将认真检查现有核电站安全水平并考虑停建新核电站。与此同时,其他国家,包括美国和曾遭受8.8级大地震袭击的智利,都强调将继续推进核电建设。

  • 【分享】火电厂煤粉在线粒度监测的重要性

    火电厂煤粉在线粒度监测的重要性 上海传伟信息科技有限公司 郑厚文摘要: 火电厂燃煤的特性决定着燃烧效率,环境污染以及机械寿命等方面。其特性包括:挥发分、灰分、水分、发热量,硫分以及粒度,因此,火电厂针对这些重要参数的检测也日益重视,因为短期内,火电容量仍然是我国发电容量的主要来源。本文将通过对燃煤粒度对燃烧的重要性、燃煤粒度检测手段的演进等主要内容的阐述,详细分析了在线粒度监测技术在火电行业应用的重要性,以及我公司Xoptix 系统的功能。关键字:粒度,煤粉细度,在线粒度监测,煤磨机,Xoptix一、 煤粉粒度对锅炉燃烧的重要性煤粉细度的表述概括起来有筛余、比表面积、颗粒级配、平均粒径等多种方式。而细度的测量方法也由最初的筛网法和显微镜法逐步更新到日前技术最为突出的激光折射技术。筛网法和显微镜法技术存在测量速度慢,对形状不规则的样品粒度测量误差较大,已经慢慢从粒度测量领域淡化, 比表面积是使用比较多的一种粒度表现方式,和煤粉的燃烧性能有着非常紧密的关系,但是比表面积实际含有颗粒堆积因素,并非真正几何意义上的颗粒比表面积,如图一所示(相同的比表面积,却有着不同的细度分布)。激光计算比表面积值比较细致地考虑了颗粒形状和细度,且与颗粒堆积状况无关,激光粒度仪能够得出煤粉行业原来无法测量的粒度分布,建立起粒度分布与煤粉燃烧特性的关系。众所周知,火力发电厂的煤粉愈细,燃烧特性愈好,煤粉颗粒群愈易着火、燃烧与燃尽,减少不完全燃烧的损失。此外,颗粒愈细,愈易于响应气流流动,炉内燃料分布均匀,燃烧稳定,利于调节炉内燃烧的不稳与火焰分布不均热损失小但煤粉颗粒越小,其耗电量增加,飞扬损失大。一般要求粒度为0~30mm,而且大多数20~50um 粒度均匀。二、煤粉制备过程中影响粒度的环节在煤粉制备过程中,最关键的设备,也是对煤粉粒度影响最为厉害的就是我们的煤磨机。磨机的喂料量,磨机的转速,都会影响到粒度的变化。煤磨机能否正常运行和能否以最佳的转速运行,直接关系到煤磨机的效率、煤粉的品质和能耗,以及更为直接的影响到了锅炉的燃烧效率以及环境污染,而这些恰恰都是企业在日益激烈的市场竞争力下所关心和追求的。三、煤粉粒度测量手段目前,微细粒技术作为一种新兴的煤粉燃烧技术正处于开发和研究之中。在电站煤粉锅炉燃烧研究领域,把20 μm 以下的煤粉定义为超细化煤粉。煤粉的物理结构是决定煤粉颗粒中质量、热量传递速率的重要因素,其物理结构参量主要包括颗粒粒度、几何形状、颗粒密度、比表面积、孔隙率和孔隙结构等。其中颗粒粒度是最基本的也是最重要的物理参数,它对煤粉颗粒的几何形状、颗粒密度、比表面积、孔隙率和孔隙结构等有重要影响。国内外的测量手段有离线和在线两种。离线检测是按照固定周期去现场取样一次,然后拿到实验室分析仪器上进行分析。这种方法有取样量小(仅测几克而已),代表性不够,而且取样间隔时间长,测定结果比生产滞后的缺点,导致对生产的指导作用严重不足。在线监控是直接安装在煤磨机后面监控煤粉粒径,同时将监控结果传送到中控室,或客户的DCS 和PLC 中控系统。在线激光粒径监控系统,对煤磨机磨出的煤粉粒径分布和变化趋势做24 小时连续、快速、及时、真实地跟踪,为煤粉质量的稳定性和连续性提供了现代化的科学监控手段。打个比喻,在线仪器就像一架望远镜,离线仪器就像一台放大镜。望远镜可以连续及时地发现问题,有个先知先觉的概念;而放大镜却是局部放大, 仔细认真的研究,自然是只能断断续续地进行判断,并且存在时间滞后的问题,也就是说当放大镜发现问题的时候, 这个质量问题已经过去了。四、在线监测仪器的组成1. 仪器主机,包括激光发送和信号接收2. 样品流动池3. 取样系统4. 回样系统5. 信号控制箱五、Xoptix 在线粒度监控系统的功能 在稳定的状态下,可以利用在线监控,实时了解到生产线上的实际情况,操作人员可以做一些微调工作,就可以不断优化生产工艺,更利于我们保证煤粉的细度分布。 在每次磨机启动的时候,如果使用Xoptix,因为您随时知道您的调整效果,所以会快速地使产品进入一个稳定状态,相比不断的人工取样,控制节省了大量时间,您完全有能力利用这些时间生产更多的产品,赢取更多的利润,同时也避免了人工测量过程中误差的导入。 在研磨过程中,不可避免的存在着大量的能量损耗,而过度研磨就是一个在利用离线测量技术下必然存在的情况,所有的研磨行业都是如此,因为操作人员无法知道每一刻的粒度情况,而为了达到质量标准,我们不得不留有足够的余量,故意研磨的细一些。但是如果您使用在线粒度监控系统Xoptix,您可以放心的让质量曲线无限地接近您的要求界限,而这部分操作不仅可以提高产量,也可以降低能耗; Xoptix 可以将监控数据连续送到客户的中控系统,如PLC 或DCS,以便生产过程实现真正的自动化。总结:在科技快速发展的今天,技术革新日新月异,若想在日益激烈的市场竞争中立于不败之地,就必须尽早使用先进的高科技设备来武装自己。燃煤粉末性能检测多项仪器都已经实现了在线监测,唯独粒度测量迟迟未能普及在线监测,而我们却是一直致力于推动此项技术,Xoptix 在线粒度监测产品的出现,无疑加速了我们推动步伐的同时,也提升了众多火电企业的核心竞争力!

  • 夸大光伏辐射影响 湛江电站被打砸 科普后才恍然大悟

    光伏发电辐射到底有没有辐射?辐射有多大?对庄稼有影响吗?这是许多人比较忧虑的问题,可是在湛江某地一些不了解的村民却把该问题上纲上线,并上演了多场次“全武行”,真是让人啼笑皆非。事情要从湛江正在施工的一座光伏电站的项目说起,有投资商在湛江雷州一地投资兴建了一座光伏电站,本以为为当地做了一件利国利民的好事。可是事与愿违,这座电站在兴建过程中多次被当地村民打砸,理由是光伏电站辐射会影响庄稼、水土,辐射会影响子孙后代等。光伏电站影响庄稼?影响子孙后代?问题一出,让许多行业人士捏了一把汗。雷州村民的担忧不足为怪,关于光伏电站运行过程中是否存在辐射,影响人们健康的话题,一直为外界所诟病。其实并不是这样。谈到“辐射”让人色变,在一些科幻电影中,因为辐射让基因发出突变的画面不胜枚举,的确让人心惊胆战。但是光伏发电的辐射并不是如此。在我们的生活中,辐射无处不在,我们用的随身携带的手机,热饭用的微波炉,办公用的电脑等等,这些家用电器在工作的过程中,同样会产生辐射。相比之下,我们上面所说的光伏电站要比它们小得多。光伏电站主要由光伏组件、逆变器、支架及系统配件组成。当太阳照射到组件上产生直流电,再经过逆变器变成交流电,接入负载。在直流电到交流电的过程中,逆变器在运行过程中会产生一定的辐射。但是辐射程度多少呢?会不会像村民所说的那样影响庄稼生长,影响子孙后代呢?答案是否定的。以运行中的逆变器和通电运行的电磁炉进行辐射测试,测试仪距离设置为5cm、10cm。经过多次测量5CM均值为5:18,10CM为:0:13。由此可见逆变器的辐射程度要远小于电磁炉。作为光伏电站的核心部件,逆变器的厂家,为了降低辐射会在屏幕上贴上防辐射膜和采用铝制外壳。也就是说我们所看到、用的逆变器的辐射是微乎其微的。再看光伏电站中的组件,它不会产生辐射,反而会吸收太阳光中的紫外线。明白了这些,你还会为光伏电站存在辐射的问题而担心吗?

  • 【原创大赛】ARL4460直读光谱激发光源点火电路浅析

    【原创大赛】ARL4460直读光谱激发光源点火电路浅析

    [align=center][b][color=#cc0000]ARL4460直读光谱激发光源点火电路浅析[/color][/b][/align][color=#cc0000][b]【序】 ARL4460直读光谱在我国拥有一定数量的用户,作为性能优良的直读光谱仪。该仪器主要用于各种金属或合金材料的分析与检测,特别是在冶金工业的炉前分析,实验室快速分析,第三方检测机构元素分析,有色工业超纯金属、贵金属分析及特种金属材料分析等领域,有着广泛的应用。该直读光谱仪采用大气沉稳、坚固耐用的结构设计和可靠的制造工艺,确保仪器在复杂环境下都具有优越的分析性能,尤其是在低C、N、O、As、Bi、Sb、Sn、钢的分析具有良好的检测结果。 ARL4460直读光谱的光源在样品激发过程中起着至关重要的作用,其点火电路也是必不可少的环节。本文就 ARL4460直读光谱CCS光源点火电路的作用、组成及工作原理进行了浅析,以帮助操作分析人员学习及维护维修工程师参考之用,个人水平有限难免有不足之处,望大家批评指正,在此本人深表感谢!一、【ARL4460直读光谱仪点火电路的作用】 直读光谱在样品激发过程中,激发光源产生火花放电,将样品成分中的元素蒸发离解,再把蒸发出来的原子激发使之产生金属元素的特征光谱,通过光谱仪进行光电信号转换及数据处理,最后得到相关金属元素含量的检测结果,供人们分析使用。由于激发光源的工作电压都不是很高(几百伏左右),样品与电极之间无法靠低压直接产生电火花。因此作为辅助点火电路,在光源激发中起着非常关键的作用,否则光谱仪就无法进行正常的分析检测工作。 在样品与电极之间加上8000V~10000V或以上的高电压,气体被击穿产生放电现象,就会出现火花放电,并伴有闪光和爆裂声。气体在击穿后由绝缘体变为良导体,电流剧增。当高压电源的功率不太大时,高电压迅速下降,放电暂时停止,高电压上升又再次恢复继续放电,周而复始形成了间隙性的火花放电。同时激发光源低压在高压放电火花的助燃引导下,样品与电极间隙形成了所需(大电流)的火花放电。当引燃工作完成后,此时高压点火停止工作,由低压电源继续维持稳定的火花放电。因此直读光谱的点火电路主要作用是引燃样品与电极之间的火花放电,完成辅助点火功能。(图1)[/b][/color][align=center][b][img=,542,413]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010056362285_4680_1841897_3.jpg!w542x413.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图1 ARL4460直读光谱样品与电极火花放电示意图[/color][/b][/align][color=#cc0000][b]二、【ARL4460直读光谱光源控制及点火电路】[/b][/color][color=#cc0000][b] ARL4460直读光谱是一台高度精密的电子仪器,仪器光源控制系统也相对较为复杂。ARL4460的光源控制原理框图详见图2。从图中可以看出ARL4460采用了高频电源,总线传输系统,加上数字控制技术,故CCS光源属于数字化光源。CCS光源具有体积小,重量轻,功率大,抗干扰能力强,这样大大提高了激发光源的性价比,其性能优于ARLA3460直读光谱。[/b][/color][align=center][img=,550,390]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010057015277_5645_1841897_3.jpg!w550x390.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#cc0000]图2 ARL4460直读光谱光源控制原理框图[/color][/b][/align][color=#cc0000][b] ARL4460采用的是CCS电流控制型数字化光源,取代了 ARL3460 Hi-Rep高重复率光源。ARL4460对点火电路进行了升级,采用了高压脉冲直接放电点火电路,省掉了ARL3460的辅助间隙放电腔,提高了点火的可靠性,减少了点火电路的故障率。另外CCS光源点火控制采用了光纤电缆光电隔离信号传输,减小了仪器分析期间激发产生的干扰,为数字化光源提供了良好的电路设计思路。(图3)[/b][/color][align=center][img=,550,402]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010057233175_4265_1841897_3.jpg!w550x402.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#cc0000]图3 ARL4460激发台、屏蔽仓、点火板、光纤、分风扇示意图[/color][/b][/align][color=#cc0000][b]三、【ARL4460直读光谱点火电路的结构组成】[/b][/color][color=#cc0000][b] ARL4460直读光谱高压点火板是一块独立的印刷电路板(序号S315042),安装在激发台下方金属屏蔽仓内(法拉第罩),因为点火板紧靠激发台,放电火花干扰较大,点火控制信号是通过光纤连接至光源控制板,这样可减少控制线路的干扰。没有了辅助间隙放电腔,火花台结构更为简洁。(图4)[/b][/color][align=center][img=,556,442]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010057376732_6933_1841897_3.jpg!w556x442.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#cc0000]图4 ARL4460直读光谱火花台,点火板等安装图[/color][/b][/align][color=#cc0000][b] 由于点火板安装在金属屏蔽仓内,点火板维护和维修相对麻烦一些,在底部装有大风力散热风扇,以帮助激发台散热,取下的点火板实物参见图5。[/b][/color][align=center][img=,552,402]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010057551623_6224_1841897_3.jpg!w552x402.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#cc0000]图5 ARL4460直读光谱点火板实物图[/color][/b][/align][color=#cc0000][b] 点火板元件布局合理,标记清晰,给维修工程师带来很大方便(图6)。[/b][/color][align=center][img=,690,297]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010058160864_1017_1841897_3.jpg!w690x297.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#cc0000]图 6 ARL4460直读光谱点火板元件布局[/color][/b][/align][color=#cc0000][b]四、【ARL4460点火电路原理浅析】[/b][/color][color=#cc0000][b] ARL4460点火电路板由电源系统、光电信号转换器、高压点火电源驱动倍压电路、高压点火控制驱动电路、高压升压电路等几个模块组成。(图7)[/b][/color][align=center][img=,550,362]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010058355306_7148_1841897_3.jpg!w550x362.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#cc0000]图7 ARL4460直读光谱高压点火电路框图[/color][/b][/align][color=#cc0000][b]【各模块电路原理浅析】:1、电源系统 电源系统由①35KHz、80V高频输入电源,②高频电源变压器T1,③低压直流电源(+15V,+5V),④高压直流电压(+200V)等组成。 35KHz 80V高频电源经高频电源变压器T1转换输出两组电压,一组为低压+15V,+5V供电路各IC使用,另一组为+200V供高压点火电路使用。 35KHz、80V电源进入高频变压器T1初级线圈(2、11端子),次级线圈(4、5、6)降压输出约16V低压,16V经快恢复二极管D4、D5(BYV26C)全波整流,电阻R4(10Ω)、电解电容C7(10μF)滤波输出+15V直流电源,供给高压点火电源驱动电路,+15V经IC2(LP2935三段稳压IC)、电解电容C8(1μF)输出稳定的+5V直流电源,供电路各IC之用。[/b][/color][color=#cc0000][b] 次级线圈(7、8、9)升压输出约200V高压经快恢复二极管D6、D7(BYV26C)全波整流,电阻R3、R5(2×47Ω)、电解电容C9(10μF,400V)滤波输出+200V直流电源,供高压点火电路驱动电源之用。(图8)[/b][/color][align=center][img=,550,382]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010058522930_4323_1841897_3.jpg!w550x382.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000][b]图8 ARL4460点火电路电源部分电路图[/b][/color][/align][color=#cc0000][b] 由于仪器采用了高频电源,其变压器比工频(50Hz)变压器体积减小很多,重量也轻了不少,同时也减少了工频电源产生的谐波干扰。2、光电信号转换器 激发光源控制电路(HFBR-1524)产生光信号,通过光导纤维光缆传输至光电转换器IC1(HFBR-2524),光电转换器将光信号转换成电信号,分两路(1,4脚)输出,一路到高压点火电源驱动倍压电路,完成高压点火电路的电源控制功能。一路到高压点火控制驱动电路(IGBT),完成高压点火控制驱动功能。(图9,图10)[/b][/color][align=center][color=#cc0000][b][img=,506,370]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010059100072_3408_1841897_3.jpg!w506x370.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#cc0000][b]图9 ARL4460点火电路光电转换器电路原理图[/b][/color][/align][align=center][img=,550,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010059228228_2417_1841897_3.jpg!w550x375.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#cc0000]图10 HFBR-2524光电转换器原理图[/color][/b][/align][color=#cc0000][b]3、高压点火电源驱动倍压电路 该电路由①脉冲发生器,②驱动电路,③触发电路,④倍压电路等电路组成。①脉冲发生器由IC3B(74HC4538,双路触发单稳态多谐振荡器)、R12(33k)、C11(22nF)、C12(1.5nF)等组成,光电转换器IC1输出信号(IN1)进入IC3B-11脚,IC3B、R12、C11组合产生频率220Hz左右的振荡脉冲,从IC3B-9脚输出至隔离耦合电容C12。②驱动电路由二极管D9、D10(2×1N4148)、电阻R10(270Ω)、R13(68K)、R14(3.9K)、三极管TR1(MPSA05,NPN型)等组成。驱动脉冲经R14、TR1-B极,放大后通过TR1-C极、R10输出到触发变压器T3初级线圈。③触发电路由变压器T3、单向可控硅THY2(BT153/BT151)、R1(100Ω)、R9(390Ω)、C1(1nF/400V)等组成。触发脉冲经T3次级线圈触发电源控制可控硅THY2,THY2控制+200V输出到倍压电路。[/b][/color][color=#cc0000][b]④倍压电路由自谐振电感L1(SELF)、通道滤波电感L2(5mH)、电容C2(1nF/400V)、C3(100nF/400V)、二极管D1、D2、D3(3×BYV26C)等组成。其工作是将+200V电压提升至+400V输送到高压升压变压器T2,以达到倍压供电目的。(图11)[/b][/color][align=center][img=,550,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010059388543_8056_1841897_3.jpg!w550x396.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#cc0000]图11 ARL4460点火电路高压点火倍压电源驱动电路原理图[/color][/b][/align][color=#cc0000][b]4、高压点火控制驱动电路 高压点火控制驱动电路由①脉冲发生器,②高速双驱动器,③脉冲隔离驱动电路,④高功率驱动电路组成。①脉冲发生器由IC3A(74HC4538)、电阻R8(1.5K)、电容C5(1.5nF)等组成。光电转换器IC1输出信号(IN2)进入IC3A-11脚,IC3A、R8(1.5k)、C5(1.5nF)组合产生约触发频率70KHz左右的振荡脉冲,从IC3B-7脚输出。②高速双驱动器由IC4A/IC4B(MC34151高速MOS场效应管驱动器)、C10、C14(2×470nF)等组成。控制脉冲经IC4A-2、IC4B-4脚,通过IC4缓冲放大再经隔离电容C10、C14至隔离驱动变压器T4初级线圈。③脉冲隔离驱动电路T4变压器、R6(10Ω)、R7(100Ω)等组成。T4次级线圈输出脉冲信号经R6、R7分压后送至高压驱动管TR2-G极。[/b][/color][color=#cc0000][b]④高功率驱动高压管TR2(IGBT,绝缘栅双极型晶体管)、Z1(BZX85,18V稳压二极管)等组成。脉冲信号经IGBT放大后从TR2-C极输出至高压变压器T2初级。(图12)[/b][/color][align=center][img=,550,386]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010059545672_9225_1841897_3.jpg!w550x386.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#cc0000]图12 ARL4460高压点火控制驱动电路[/color][/b][/align][b][color=#cc0000]5、高压升压电路 高压升压电路由①高压升压变压器T2(即高压点火线圈),②单向导电二极管D11~D14(4×2DXL10高压硅堆(二极管))R11、R15(2×100Ω),③C16(1.5nF穿心电容)、C(100pF)及火花台放电间隙等组成。[/color][/b][color=#cc0000][b] 驱动管TR2(IGBT)-C极控制驱动高压变压器初级线圈,高压变压器次级线圈将+400V脉冲电压升至18KV左右,输出至激发台样品与电极之间间隙,在高压激发下气隙电离产生高压放电,同时在高压点火控制电路的控制下,最终呈周期性放电火花,以辅助激发光源在火花台内样品与电极之间产生稳定的放电火花,激发样品蒸发产生所测元素的特征光谱。(图13)[/b][/color][align=center][img=,550,389]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010100160949_5078_1841897_3.jpg!w550x389.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000][b]图13 ARL4460高压变压器升压点火电路图[/b][/color][/align][color=#cc0000][b] 高压升压变压器T2采用铁氧体高频磁芯,增大了导磁率,减小了转换传输的损耗,提高了高压变压器的品质因素,C16(1.5nF穿心电容)、C(100pF)为高压地与低压地之间的回路安规电容。[/b][/color][color=#cc0000][b]五、【ARL4460点火电路故障维修案例】[/b][/color][color=#cc0000][b] ARL4460直读光谱在实际使用中,由于受环境和操作的影响,点火电路也会出现一些故障,下面举两个典型故障维修案例供大家分享。[/b][/color][color=#cc0000][b]【案例一】[/b][/color][color=#cc0000][b] 故障现象:ARL4460直读光谱仪分析样品激发异常,激发火花极不稳定,激发过程不完整,有时不激发。样品激发痕迹非常淡,甚至有时很难看见激发斑点,无正常分析结果。[/b][/color][color=#cc0000][b] 检查维修及排除:检查状态参数表,各参数值正,系统也未出现异常报警提示,怀疑光源系统故障,因光源由CCS光源,光源控制板,高压点火板组成。通过状态参数显示CCS光源的 +350V、+200V、+15V、-15V、+5V、+ 24V均正常,说明CCS光源35KHz 80V电源正常。(图14划线框内)。[/b][/color][align=center][img=,553,415]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010100400291_7519_1841897_3.jpg!w553x415.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000][b]图14 ARL4460状态参数显示表[/b][/color][/align][color=#cc0000][b] 光源能激发曝光,说明CCS光源及光源控制系统没有问题,检查光纤电缆、光纤插头无松动,未发现异常,重点检查高压点火板。(图15)[/b][/color][align=center][color=#cc0000][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010101037023_7191_1841897_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#cc0000][b]图15 ARL4460光纤,屏蔽仓(内含点火板),风扇[/b][/color][/align][color=#cc0000][b] 用螺丝刀卸掉保护点火板的金属屏蔽仓盖,取下点火板用吸尘器吸净电路板上的灰尘,用酒精清洁高压点火线圈引线连接处,用电吹风吹干。装上点火板开机,激发火花仍然不稳定。再次取下点火板,仔细检查电路板各元器件均未发现异常情况。该检查的都检查了,为什么还会有问题呢,一时没有想通。冥思苦想回忆整个检查过程,最后怀疑光纤是否脏堵了,换上一根新光纤试机,结果样品激发恢复正常,火花稳定,激发斑点也正常了,分析也出正常结果了,这说明故障排除了。再仔细检查发现换下的光纤电缆有一个位置有压痕,估计压痕对光的传输产生了阻碍影响(可能内部玻璃光纤存在折伤或丝裂现象)。 总结分析:分析可能仪器在安装调试或维护维修时,或其他因素下不注意使光纤意外受到机械压伤,由于光纤电缆内部有玻璃光纤,过分压制或弯折就会使玻璃光纤变形甚至折伤,导致光信号受阻传输不稳定,最后使仪器无法正常激发。为了防止光纤有可能受到机械损伤,可以采用将光纤电缆外缠绕塑料胶带或包裹塑料泡沫等方法,以减小意外破坏光纤电缆的机率。因为光纤是非电气元件,其结构从外观上难以判断好坏,很容易被忽略,一时间走了弯路,这是今后应该吸取的经验教训。[/b][/color][color=#cc0000][b]【案例二】[/b][/color][color=#cc0000][b] 故障现象:ARL4460直读光谱仪一台,上午仪器工作无异常,能进行样品激发,分析结果一切正常。下午仪器出故障,运行oxsas分析程序时,出现警报信息425 #, 241 #,217 #(图16),无法联机导致无法分析。[/b][/color][align=center][color=#cc0000][img=,550,409]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010101211850_2130_1841897_3.jpg!w550x409.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000][b]图16 ARL4460直读光谱故障报警信息[/b][/color][/align][color=#cc0000][b] 检查维修及排除:将报警信息“忽略”,然后检查状态参数表,点击“F7 ”检查参数状态显示与CCS光源相关的电压数据全部异常(图17划线框内)。[/b][/color][align=center][color=#cc0000][img=,625,429]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010101374001_9498_1841897_3.jpg!w625x429.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000][b]图17 ARL4460直读光谱状态参数表[/b][/color][/align][color=#cc0000][b] 检查CCS光源低压电源,+15,-15V,+5V,+24V均为0V。分析所有与35KHz位总线相关联的电源都由35KHz 80V电源提供,怀疑35KHz 80V电源有故障,由于是该组件高频电源,无法用普通万用表测量(且也测不准确),采用示波器检查35KHz 80V 电源有脉冲输出,说明35KHz 80V 电源正常。检查CCS母板非总线电源+5V、+15V、+24V均是好的。 检查CCS控制板位总线电源PS BITBUS +5V为0V。发现CCS激发控制板电源指示灯绿灯关闭。绿灯关闭说明无电火花反馈信号,即光源无激发火花。停机取下CCS激发控制板及电源板检查各元器件未发现异常。分别更换新CCS控制板和电源板,故障仍然不变。 怀疑点火板故障,打开屏蔽仓,发现仓内有机碳灰尘(图18),及时清洁处理。[/b][/color][align=center][color=#cc0000][img=,550,405]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010101561748_9255_1841897_3.jpg!w550x405.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000][b]图18 屏蔽仓内有祭坛灰尘[/b][/color][/align][color=#cc0000][b] 取出点火板仔细检查发现点火板有异常,元件表面涂胶已严重变色(图19划线部分)。[/b][/color][align=center][img=,550,401]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010102122200_619_1841897_3.jpg!w550x401.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000][b]图19 元件表面涂胶已严重变色[/b][/color][/align][color=#cc0000][b] 对照电路图分析该部分元件为高频整流二极管D6、D7及限流电阻R3、R5,经检查二极管D6、D7正常,电阻R3、R5烧坏(图20 (A)画圈内),由此证明确实是点火板损坏。[/b][/color][align=center][img=,552,381]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010102289840_3912_1841897_3.jpg!w552x381.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000][b]图20 点火板电源部分电路图[/b][/color][/align][color=#cc0000][b] 进一步检查测量TR2(IRGBC40U)发现B、C、E之间电阻很小(内部短路),说明TR2也已损坏(图20(B)划圈内),检查其它元件未发现异常。购得IRGBC40U及47Ω,2W(2只)电阻更换,电阻重新溶胶覆盖,晶体管涂抹导热硅脂再安装复原。彻底清洁点火板,安装回点火板,还原屏蔽仓盖。[/b][/color][color=#cc0000][b] 通电开机CCS控制板LED绿色指示灯恢复正常,CCS控制板位总线电源PS BITBUS +5V恢复正常。进入CCS状态参数表,各电压显示也恢复正常。(图21)[/b][/color][align=center][img=,690,378]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010105160661_493_1841897_3.jpg!w690x378.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000][b]图21 CCS状态参数各电压正常值[/b][/color][/align][color=#cc0000][b] 进行样品激发测试,仪器恢复正常工作状态。做积分描迹(图22)检查及标准化校正,一切OK,就此故障排除。[/b][/color][align=center][img=,690,390]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006010105338606_7184_1841897_3.jpg!w690x390.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000][b]图22 仪器积分描迹结果[/b][/color][/align][color=#cc0000][b] 总结分析:屏蔽仓内空间狭小,积碳灰尘较重,通风不畅,仪器连续长时间工作,使点火板元器件发热严重,温度过高晶体管和电阻过載而损坏,所以也就无高频点火高压,最后导致点火板无法点火。由于点火板在激发台下部屏蔽仓内,有金属罩保护不易损坏,起初未去怀疑点火板故障,走了一些弯路,值得以后注意。[/b][/color][color=#cc0000][b]六、【后记】[/b][/color][color=#cc0000][b] 通过对ARL4460点火电路的浅析及案例介绍,可以认识到一点,CCS数字化光源及点火电路都具有良好的特性,尤其是在省去了辅助放电间隙器件后,减小了干扰,使样品激发火花更加稳定,分析检测结果有了进一步提升,所以ARL4460比ARL3460检测限要高一些,技术性能也要优越一些。当然任何仪器都不是完美无缺的,激发台过分狭小空间给散热带来了不利的因素,点火板维护维修还存在诸多不便,有待进一步改进和完善。 在今后科技发展的道路上,望直读光谱研发和制作科技人员多学习他人的先进技术和经验,愿国产直读光谱的开发和研制能早日赶超国外先进技术水平,为国争光。[/b][/color][b][color=#cc0000] 2020.6.1[/color][/b]

  • 光伏电站运维

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-34334.html[/url]站运维痛点:1.电站安全管理问题,缺乏有效的安全监督,从业人员安全意识淡薄;2.新兴产业,专业人才紧缺;3.运维产业缺乏统一标准、技术和规范;4. 缺乏有效的检测手段,电站运维期间产出的电量难以评价。NOA|挪亚服务优势:一家集检验、检测和认证为一体的综合性服务机构;一支业务能力、服务意识超强的技术团队;相关行业标准、技术规范;光伏电站全生命周期服务,先进的检测设备和手段。服务内容:电气设备维护、光伏电站的组件运维、光伏电站支架运维、汇流箱运维、光伏逆变器运维、光伏电站房内设施的运维、光伏电站电缆运维。[font=宋体][size=18px][color=#333333][/color][/size][/font]

  • 太阳辐射仪光伏电站监测仪器

    太阳辐射仪光伏电站监测仪器

    太阳辐射仪光伏电站监测仪器太阳辐射仪可以根据响应时间、零点偏移、年稳定性、温度响应、倾斜响应、光谱灵敏度等指标辨别性能的优劣。以光伏发电站为例,根据光伏发电质量需要,在光伏环境监测仪上提供太阳辐射仪,直接辐射传感器和反射传感器等配置方案。具有2%精度和毫秒级响应时间的太阳辐射仪可以让太阳追寻系统自动调节光伏发电板的佳辐射位置,提高光伏发电站的整体发电效率。[img=太阳辐射仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206060918526325_663_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳太阳辐射仪是由2个太阳辐射仪组成的净辐射传感器,主要用于科研级的能量平衡研究。仪器分为短波测量和远红外长波测量两部分。其中短波辐射由2个短波太阳辐射仪进行测量,长波辐射由2个长波太阳辐射仪测量。与以往的净辐射传感器相比,性能得到大幅提升,具有更高的精度,而体积则更加小巧,重量减轻。长波太阳辐射仪中可选配一个PT100温度传感器,用于测量内部温度,以进行温度修正。为了防止凝露、霜降对观测产生的不利影响,内置了加热装置,为长波太阳辐射仪进行加热,使其在低温等恶劣环境下也能正常工作。技术参数:温度范围:-40~80℃测量范围:0~2000W/m2温度传感器:pt100,用户也可以根据自身的需要自行选择其他温度传感器短波辐射表ISO级别:二级短波光谱范围:305~2800nm短波校准溯源:WRR长波光谱范围:4500~50000nm长波校准溯源:ITS90国际温标太阳辐射值在1000w/m2时的窗口热偏移:15w/m2加热时功耗:1.6W(12VDC时)[img=太阳辐射仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206060919098823_847_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【资料】核电站事故一览

    1957 年9 月29 日:前苏联乌拉尔山中的秘密核工厂“车里雅宾斯克65 号”一个装有核废料的仓库发生大爆炸,迫使苏联当局紧急撤走当地11000 名居民。   1957 年10月7日:英国东北岸的温德斯凯尔一个核反应堆发生火灾,这次事故产生的放射性物质污染了英国全境,至少有 39 人患癌症死亡。   1961年1月3日:美国爱荷华州一座实验室里的核反应堆发生爆炸,当场炸死3名工人。   1967年夏天:前苏联“车里雅宾斯克 65 号”用于储存核废料的“卡拉察湖”干枯,结果风将许多放射性微粒子吹往各地,当局不得不撤走了9000 名居民。   1971年11月9日:美国明尼苏达州“北方州电力公司”的一座核反应堆的废水储存设施发生超库存事件,结果导致5000 加仑放射性废水流入密西西比河,其中一些水甚至流入圣保罗的城市饮水系统。   1979 年3月28日:美国三里岛核反应堆因为机械故障和人为的失误而使冷却水和放射性颗粒外逸,但没有人员伤亡报告。   1979 年8月7日:美国田纳西州浓缩铀外泄,结果导致1000 人受伤。   1986 年1月6 日:美国俄克拉荷马一座核电站因错误加热发生爆炸,结果造成一名工人死亡,100 人住院。   1986 年4月26 日:前苏联切尔诺贝利核电站发生大爆炸,其放射性云团直抵西欧,造成约八千人死于辐射导致的各种疾病。   2011年3月14日: 日本东京电力公司福岛第一核电站3号机组当地时间上午11点过后发生氢气爆炸。福岛县政府13日发布消息称,新确认有19名从福岛第一核电站方圆3公里撤离的人员遭到核辐射,已确认遭核辐射的人数由此上升至22人。福岛第一核电站泄漏的核物质已经飘至东京,东京地区的放射线量已经超过了往常的20倍,而且继续处于上升的趋势。

  • 【分享】基础知识--辐射加工

    辐射加工:radiation processing 采用电离辐射对材料进行加工处理的一种工艺过程。电离辐射的能量一般远远高于材料物质中子的价健能量(可超过几个数量级),因而电离辐射与物质相互作用时会产生包括核反应内的各种物理、化学和生物效应。这些效应构成了电离辐射对物质材料进行加工处理的技术基础。辐射加工有别于传统加工(如机械加工、热加工、化学加工等)的主要特点在于:加工温升很小,是一种冷加工,有利于热敏材料的加工;电离辐射的穿透性可对包装好的物品进行处理(例如消毒杀虫等),或实现固相物质的反应与改性;加工体系内不需催化剂和化学添加剂,因而产品纯净,无化学残留;加工过程控制方便,而且高效快速,易于实现规模化的连续生产;低能耗,无公害或少公害。各种电离辐射的加工应用领域见表:辐射加工及其应用电离辐射 工 艺 过 程 应 用 实 例 γ射线 有机高分子材料聚合(或接枝聚合),杀虫、消毒、灭菌,抑制果实早熟、根茎发芽,装饰品材料改性等 医疗用品消毒灭菌,电池隔膜与—塑材料制备,农产品、水产品、畜产品与食品的保藏,商品养护,档案与文物保存,珍珠、玉石、玻璃色质改善等 电子束 高分子材料交联,表面涂层固化,废气无害化,半导体改性等 提高电线电缆绝缘层耐热性,热收缩材料制备,物品组件表面涂层装饰,层压制品加工,印刷包装油墨固化,火电站与垃圾站废气处理,半导体器件加工等 离子束 离子注入掺杂 半导体材料改性,金属材料改性等 中 子 中子嬗变掺杂 半导体材料改性

  • 【转帖】变电站危害来源与作用

    一个高度发展的国家,必然有强大输配电线路作为基础保障,即雄厚的动力保障.例如,工业高度发达的美国,其高压与超高压输配电网路总长度约为80×104Km。我国电力事业一直发展较快,高压与超高压输配电网的架设与投入运行必将与日俱增 ,110KV、220KV、380KV、550KV等不同电压等级的大型输配电线与变电站分布区域很广,作用日益突出。然而,在其发展的同时,电磁辐射污染正在日益威胁着相关行业的从业人员与人民群众的身体健康.此外,它所形成的工业干扰也十分突出。 架设在一定高度的配电线与输电电网、变电站可以引起空间电波的反射,或者由于电磁感应而引起线路再辐射现象的发生。与此同时,输配电线及变电站在传输高压大电流的过程中,可以产生各种类型的电磁波.众所周知,输电线路的电晕放电、间隙放电等引发的干扰杂波直接进行辐射是构成工业性干扰的主要原因。 对于来自高压、超高压输电线路与变配电站的工频污染,早在二次世界大战之前,人们就已经发觉,并开始有所认识,但没引起充分关注。20世纪60年代,世界工业大繁荣,输电线路、铁路网线和地下铁道遍布各地,高压电磁场危害健康的警告才真正多了起来。在美国的科罗拉多州发现并确认了第一例因工频电磁场作用引起一些儿童白血球增加的病例。 时至今日,许许多多的事实已使人们不得不相信,高压输电线路和配电装置等形成的工频电磁场可以对人体健康产生非常有害的影响。在工业电频率电磁场的长时间作用下,人容易疲劳、容易诱发心脏病、导致中枢神经系统和内分泌系统失调.专家们特别警告,高压电磁场对于儿童尤为有害。 一、输电线路下的工频场强分布特点 高压、超高压输电线,高压变电站和电气设备,以及导线周围都存在着频率为50Hz的交流电场,即工频电场。 一般而言,由于空间工频电场很容易被进入工频场内的物体引起畸变,而发生畸变后的工频场变得更为复杂。所以,评价工频场对人体的影响与危害亦是十分困难的。 必须保证测量场强的准确度。对此,测量时的人体必须远离测量天线1.5m以上。应用这种方法,使用工频场强测量仪对500 KV输电线路下的工频场强进行了测量,其结果列于下表1。 表1 500 KV输电线路下的场强分布 输电线路与地面垂直距离 (m) 输电线路与测点的水平距离 (m) 实测场强 (KV/m) 19 1 10.8 19 2 8.2 19 3 6.5 19 4 5.2 19 10 4.1 我国国标《作业场所工频电场卫生标准》(GB16203-1996)规定标准限值为5 KV/m。若就24h环境标准建议值1 KV/m而言,220~500 KV输电线路边距导线对地投影20~30m之外才属于完全区域。 二、高压输电线及变电站电磁污染对人体健康危害 国外医学研究结果表明,超高压输电线的电磁场对人体组织产生有害影响。据原联邦德国医学杂志报道,住在超高压输电线附近的居民,由于强电场的长时间作用,血液和神经系统发生变化,使一些居民受电的污染而死亡。原联邦德国有一位妇女也曾向法院告状 自从电力总局在她的农场附近架设高压输电线以后,她家奶牛的产奶开始减少,因此要求赔偿损失。后经鉴定,高压输电线附近的电场确实能影响家畜乳腺的正常功能。 在美国,电磁环境问题,特别是超高压输电线下的电磁环境问题是在1972年500 KV输电线开始应用时提出来的。这一电磁环境问题已经发展成为居民的切身利害问题。引起电磁环境问题的因素是输电线电晕放电的杂波(可见噪声、电视、收音机、杂波等) 、臭氧以及导体内电流与电压产生的磁场和电场。 通常,由于输电电压的提高,更大功率的输电成为可能,土地也能得到更有效的利用。在美国,1回路765KV与30回路138KV伏相当,但可节约大量土地及建筑费。进一步的计划是将更多的交流及直流的输电电压提高到1200KV以上。这时输电线下的电磁环境问题就会进一步的恶化。 日本在1976年修改的电气设备技术标准第112条第3项明确指出,考虑对人体的影响,规定在离地面高度为1m处的电场强度应为3KV/m以下。在美国电气安全规范(NESC)等文件中虽没有明确规定超高压输电线下电场强度允许值,但通常取8~10KV/m。 原苏联Korobkova夫人曾向CIGRE提交了报告,介绍原苏联对在400~500KV级变电所内工作的45名工作人员进行健康诊断的情况:在平均电场强度为7.8~10KV/m直接感应电流为120μA/m(微安/米)环境中的工作人员,有26人患有神经衰弱、中枢神经机能障碍等疾病,有12人患有心血管系统失调等疾病,14人心电图异常,41人诉说有头痛、疲劳、失眠、消化系统失调等病状。

  • 科鲁兹车内电磁辐射非常之大,远超变电站

    科鲁兹车内电磁辐射非常之大,远超变电站

    英国辐射保护委员会官网设定0.4μT为危险值广州某变电站3米内电磁辐射强度为0.7μT雪佛兰这款车被车主检出车内辐射高达19μT  近日,一则题为《震惊,科鲁兹车内电磁辐射非常之大》的帖子在多家车汽论坛上引起热议:多位雪佛兰科鲁兹车主检测出车内辐射超标。据检测,科鲁兹行驶中主驾驶位置的电磁辐射强度达到19μT,而专业机构检测的广州某变电站3米范围内的电磁辐射强度仅0.7μT,也就是说,车内的电磁辐射强度是变电站的近30倍。  据了解,我国目前尚无公众环境下工频电磁辐射强度安全范围的国家标准,而英国国家辐射保护委员会官方网站上把危险值设定在0.4μT,瑞典更是率先正式承认强度在0.2μT以上的工频电磁场对人体有害。  http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202132322_349177_1603372_3.jpg在主驾位排挡杆下部左侧面,记者录得辐射高达19μT。

  • 光伏专用环境检测仪电站气象监测系统

    光伏专用环境检测仪电站气象监测系统

    光伏专用环境检测仪电站气象监测系统光伏专用环境检测仪是一款便于安装,使用方便,测量精度高,集成多项气象要素的高可靠性和高精度气象观测系统。光伏专用环境检测仪采用新型一体化结构设计,可同时采集温度、湿度、风向、风速、太阳辐射、雨量、气压、光照度、土壤温度、土壤湿度、露点和雪深等多项气象要素并做公告和趋势分析。光伏专用环境检测仪是专门针对光伏发电站的环境监测系统,该设备采用新型一体化结构设计,便于携带,测量精度高,使用方便,可采集温度、风速风向、太阳辐射、雨量、气压、电池板背板温度等多项气象要素并作公告和趋势分析。同时光伏专用环境检测仪可通过多种通讯方式,如GPRS,RS485等方式将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,便于用户对气象数据的使用、分析和处理,是光伏电站监测环境因素的理想设备。[img=光伏专用环境检测仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206160916168913_1030_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]无论是渔光互补,风光互补,农光互补,或者是屋顶电站类型的光伏电站,在运营阶段,需要制定经济合理的的运维方案,保证电站安全可靠性,提高电站的发电量。使用光伏专用环境检测仪可以对电站设备的运行状态进行实时监测保证关键设备的正常运行,其次还应对光伏电站的发电数据进行统计分析,针对环境和气候条件,找到影响发电量的主要因素,制定合理的方案,减少损耗。针对光伏电站的环境和气候条件因地制定合理的光伏专用环境检测仪,对于光伏电站提高发电量和运营具有重要意义。[img=光伏专用环境检测仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206160916448711_5730_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【原创】日本福岛核电站发生爆炸

    日本3月11日8.8级大地震,导致多个核电站受损,核泄漏,3月12日16时福岛核电站,第一反应堆先后发生两次爆炸,核电站的辐射强度每小时相当于原来的一年,强度是平时的1000倍。但是由于铀的含量为3%,故核电站不会象原子弹那样爆炸。核能可以说是一种很有发展潜力的能源,可从俄罗斯,法国再到日本都不同程度的发生过核泄漏,我国也有多座核电站,我国也经常被地震光顾,核电站安全问题更应受到加倍重视,国家核电站在安全防护上应该加大资金投入,确保真正安全,普通老百姓应当学会如何防止被辐射,减弱辐射对身体造成的伤害。

  • 浅谈基于组态监控软件的变电站电能管理系统

    摘 要:电网是一个不可分割的整体,对整个电网的一、二次设备信息进行综合利用,对保证电网安全稳定运行具有重大的意义。变电站自动化控制是一项提高变电站安全、可靠稳定运行水平,降低运行维护成本,提高经济效益,向用户提供高质量电能服务的一项措施。本文就基于Acrel-3000电力监控软件和ACR220ELK、ACR230EFLK、ACR330EFLK网络电力仪表的上海罗泾矿石码头的电能管理系统,简单的介绍下组态软件在变电站电能管理方面的应用。该系统设计并实现了一套分散式采集和集中控制管理,实现了微机在配电室中无人管理的功能,省去了值班人员现场操作断路器的烦琐,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:电力监控软件 电力仪表 电能管理 0  概述  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用箱式变电站配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便,计算机技术和网络通信技术日趋成熟,配电系统测量、控制等功能的智能化、网络化已是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行的自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序控制及设备维护信息管理等功能。  本文以上海罗泾矿石码头电能管理系统为例子,简单介绍以下变电站的智能化管理。1  系统分析  上海罗泾矿石码头有限公司由上海国际港务(集团)股份有限公司、香港珏瑞投资有限公司、宝山钢铁股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司,以共同投资、共同经营的方式合资组建。公司于2007年11月1日正式成立,港区位于宝山罗泾地区,距市中心38Km,距吴淞口约17km,年吞吐量2200万吨,可同时停靠2艘20万吨级(经减载)的超大型散货船舶,并可对2万吨级海轮直接进行装船作业。在世界上首次实现供供码头和大型钢铁企业之间的工业物流配送新理念,进行物流链于生产链的无缝隙衔接。  上海安科瑞电气股份有限公司于2009年11月承接上海罗泾矿石码头远程自动抄表系统项目的设计与实施。采用Acrel-3000型电力监控系统, 本监控系统的监控范围:上海罗泾矿石码头3.5万总变、2#分变、2B分变、3#分变、4#分变安装的100多个安科瑞提供的带通讯电表。项目启动前买方需提供配电系统一次系统图、平面图、二次系统图等,以供卖方设计参考。卖方按照买方的实际需求和智能元器件的功能,完成系统的设计,主要功能为:一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录,系统运行异常监测;故障报警及操作记录;电能报表查询与打印;系统负荷、谐波的实时、历史曲线,用户权限管理等主要功能,实际细化功能卖方可以根据买方的使用习惯和需求做可行性修改。  整个系统采用网络分布式结构,监控主机位于办公大楼八楼的计算机房内,四个变电站分别立在码头的四个位置,各个变电站均含有10KV、700V、400V供配电系统,变电所配电柜内安装有本公司的ACR330ELFHK、ACR230ELFHK、ACR220ELFHK仪表共计100多个回路。系统采用开放的通讯协议,通过现场总线与高低压配电系统等相连,实现数据通讯功能。2  系统的结构   本系统采用分层分布式计算机网络结构即间隔层、通讯层和站控层如下图所示:  隔层主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  中间层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户,同时用户可以通过系统软件发送指令至现场设备,实现远程遥控功能。  以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。3  系统的主要功能3.1 数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。3.2 人机交互  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。3.4 数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。3.5 电能成本管理  自动进行日、月、年的电能统计,可以进行尖、峰、平、谷时段设定,实现具有电能分时计费功能,同时生成日、月、年报表,电能棒图、饼图、电能曲线图等。3.6 用户权限管理  可根据买方要求添加和删除软件的用户数量和设置用户的权限。针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。3.7 运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况、实时显示重要回路的谐波数据(2—31次谐波),以及查询历史谐波数据等。3.8 系统特点  通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用,各种功能可根据用户的需求灵活变化,系统的设计快捷方便,修改软件也不繁琐。4  结束语  本文讲述了变电站综合自动化系统的特征、结构及其功能。变电站自动化是一个系统工程,要实现变电站自动化的功能,还有许多技术问题需要攻关解决,作者相信在不太远的一段时间管理便捷化的变电站自动化系统,将有一个蓬勃的发展期。

  • 变电站可怕吗?

    随着城镇化进程的加快和人民生活水平的提高,城市用电量大幅攀升,作为城市电网支撑的变电站建设势在必行。但变电站建设往往遭到部分公众的反对,致使变电站建设缓慢,甚至更换地址,严重影响了电力的供应,干扰了人们的生活,有的还造成巨大经济损失。 我们本身都生活在一个被电磁波包围的环境中,电磁波无处不在,如天然的雷电、地震、宇宙辐射、太阳黑子活动等均能产生电磁辐射。还有现在的电视广播、移动通讯、家用电器等在使用时,也都产生电磁辐射。因此,公众不必对220kV变电站的电磁辐射危害的过于担心。我们呼吁公众要正确对待此类项目的建设。 目前世界卫生组织(WHO)和国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)均认为现有证据无法证明低频电磁场对人类健康具有影响。我国环境影响评价中所采用的工频电场、工频磁感应强度推荐标准限值也严于大多数国家和国际组织的推荐限值,能够满足公众对电磁安全方面的要求。加之现在城市内高压变电站建设基本上都是建在室内,对电磁辐射有很好的屏蔽作用,可以认为高压变电站电磁辐射不会对人体遭成伤害。

  • 【标准共享】-一些火电厂的污染物排放标准

    GB13223-1996 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2003火电厂大气污染物排放标准GB13223-1996火电厂大气污染物排放标准[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=18766]标准[/url]

  • 核电站与大型商用飞机有何关联?

    环保部核与辐射中心有一个课题:大型先进压水堆核电站重大专项子课题 7“大型商用飞机恶意撞击问题的研究”。不知各位坛友是否知道,“大型商用飞机恶意撞击问题”与核电站有何关联?

  • 【分享】火电厂废水处理

    火电厂废水处理 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=166840]火电厂废水处理[/url]

  • 【分享】火电厂金相检验与评定技术导则

    本标准是根据原国家经贸委电力行业标准计划项目[电力(1999)40号文]的安排而制订的,制订的目的是为了对火力发电厂设备维修过程中有关金相检验技术工作的操作方法、分析过程及评定原则进行规范,以保证金相分析结果的可靠性。火电厂金相检验与评定技术导则 1 范 围 本标准规定了使用金相学方法进行部件检验的基本要求、主要操作步骤,规定了金相分析基本过程及评定标准。 本标准适用于火电厂高温部件的现场及实验室金相检验分析与评定。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=107556]火电金相技术导则[/url]

  • 【分享】标准 火电厂 大气 排放

    火电厂大气排放标准[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=59606]火电厂大气排放标准[/url]

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