Специализируется на разработке технологий экономии топливных ресурсов автоматизации процессов горения газа. Осуществляет проектирование и сдачу «под ключ»

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Основные показатели работы камер сгорания ГТУ. Основные показатели работы камер сгорания Тепловая мощность камеры, кВт Тепловая мощность выражается количеством.
Advertisements

Газовая эжекционная горелка ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Газовая эжекционная горелка предназначена для широкого спектра технологических процессов, связанных с использованием.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ СЖИГАНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА В ИНФРАКРАСНЫХ (ИК) ГОРЕЛКАХ С ОБЪЕМНЫМИ ПОРИСТЫМИ МАТРИЦАМИ Содержание: 1. Недостатки.
Низкоперепадная вихревая горелка 1.05 < π < 2.0 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Топливо – керосин Дизельное топливо Давление воздуха на входе в камеру сгорания,
Проект Модернизация котельного оборудования « Модернизация котельного оборудования районной котельной путем внедрения струйно-нишевой технологии сжигания.
Далее Введение Природный газ, добываемый из газовых месторождений; попутный газ, получаемый при разработке нефтяных месторождений; сжиженные углеводородные.
Анализ энергоэффективности и возможные пути снижения потребления энергоресурсов на действующих газоперерабатывающих производствах Докладчик: А. Светов.
Выполнил: Г.Минусинск МОБУ «СОШ 16» Самохин Никита АВТОМАТИЗАЦИЯ В МЕТАЛЛУРГИИ.
ОЧЕРЕДЬ ТЭЦ НА БАЗЕ ТУРБИНЫ Т-175/ ГОРОДЕ ОМСКЕ. Выполнил: студент гр. ЭТз-11 Канашков Артем Валерьевич Научный руководитель: Францева Алина Алексеевна.
Влияние тепловых двигателей на окружающую среду
ООО СК АТС АСУ ТП Котельной Автоматизированная блочная водогрейная котельная установка типа "Термаль-5000"
Выполнил : ученик 8 « А » класса Махлушев Дмитрий.
Струя газа в горелке под давлением выходит из сопла 1 с большой скоростью и за счет своей энергии захватывает в конфузоре 2 воздух, увлекая его внутрь.
Мероприятия по энергоэффективности Организационно – административные Технологические Агрегатные Автоматизационные Инструментальные.
Экологическая политика ОАО «Татэнерго». Именно применение электроэнергии сделало возможным развитие самых передовых отраслей промышленности: автоматизацию.
Вихревое малоэмиссионное горелочное устройство с многоступенчатой системой эжекции ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Вихревое горелочное устройство предназначено для.
Мероприятия по энергоэффективности Организационно-административные Технологические Агрегатные Автоматизационные Инструментальные.
«Аэродинамический выступ для котлов малой мощности со слоевым сжиганием топлива» ООО «Центр инновационных технологий ИрГТУ Докладчик: Кондрат С.А.
ТЕМА: КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИХ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.
Теплогенерирующие устройства с использованием инфракрасных (ИК) горелок с наноструктурным покрытием для нужд АПК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ.
Транксрипт:

Специализируется на разработке технологий экономии топливных ресурсов автоматизации процессов горения газа. Осуществляет проектирование и сдачу «под ключ» автоматизированных систем управления технологическими процессами ЖКХ и промышленных объектов Разрабатывает технологии и программное обеспечение для управления горелочными устройствами и на их основе, котельными и ТЭЦ

Проект АСУТП представляет собой программный комплекс для создания компьютеризированной системы автоматического управления нагревом горячей воды в котле и оптимизации подачи топлива в горелочные устройства, обеспечивающей экономию энергоносителей В программном комплексе реализуется диспетчерское управление в режиме реального времени контурами подогрева воды, соотношения газ-воздух, заполнения котла, раздачи воды потребителю; созданы экраны для визуализации информации о процессе в виде мнемосхемы и трендов, настройки параметров регулирования и дополнительных параметров установки, предусмотрена функция архивирование и хранение данных о параметрах и показателях процесса Для тестирования и настройки работы системы программно моделируются процессы горения топлива, заполнения и нагрева воды в котле, раздачи горячей воды потребителю и другие функции

Многоярусная газовая горелка имеет преимущества перед обычными одноярусными: 1) увеличивается общее время нахождения факела горения газа (при сгорании его единицы объема) под нагреваемой поверхностью, следовательно, улучшаются условия передачи тепла нагреваемому телу, увеличивается коэффициент теплоотдачи; 2) компактная форма факела горения приводит к саморегуляции расхода воздуха, наиболее рациональному режиму горения, оптимизации соотношения газ-воздух;

3) Расположение друг под другом нескольких круговых ярусов с выполненными по внешнему периметру отверстиями для выхода газа способствует наиболее полному его сгоранию; осуществляет предварительный подогрев воздуха нижним ярусом для его сжигания в верхних ярусах (что приводит к увеличению температуры под нагреваемой поверхностью по сравнению с одноярусными горелками); концентрирует факел горения, в связи с чем уменьшается рассеяние тепла в окружающем пространстве. Все перечисленное приводит к увеличению КПД многоярусной горелки приблизительно на 5-10% по сравнению с одноярусными.

Номинальная тепловая мощность горелок: 1,3.. 1,7 кВт КПД горелок: до 85% Номинальное давление в сети: (природный газ) Па Содержание окиси углерода в продуктах сгорания газа: не более 0,01% Содержание окислов азота в продуктах сгорания газа: не более 200 мг/м3 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

Существовавший до внедрения новой автоматики уровень автоматизации котлоагрегата выведенный на монитор

Существующий после внедрения новой автоматики уровень автоматизации котлоагрегата выведенный на монитор

Автоматизированная система управления сжиганием топлива с применением оптимальных алгоритмов контуров регулирования: - оптимальное управление подачей газа для нагрева теплоносителя. - оптимизация показателей сжигания топлива с поиском оптимального соотношения расходов газ-воздух в зависимости от показателей горения и состава дымовых газов; - оптимизация рециркуляции теплоносителя в зависимости от условий окружающей среды и других факторов. Внедрение данной технологии позволяет значительно увеличить КПД водоподогревающих систем и повысить экономическую эффективность за счет снижения расхода топлива. Внедрение данной технологии позволяет значительно увеличить КПД водоподогревающих систем и повысить экономическую эффективность за счет снижения расхода топлива.