一种电厂燃运车载煤运的采样方法

    公开(公告)号:CN110987524A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN202010000038.4

    申请日:2020-01-01

    IPC分类号: G01N1/08 G05B19/05

    摘要: 本发明涉及一种电厂燃运车载煤运的采样方法,包括定义所有内部控制变量,采样头下降至车载煤面顶部、采样头下降采样、采样头集料斗门进料及回位程序控制及逻辑判断程序、采样头下降及上升报警程序,主要依据汽车采样装置在采样过程中根据汽车型号的不同、车厢的大小来合理选择采样头下降的距离进行设置、计量,所述采样头下降距离的拉绳位移传感器内加装有计数微动开关,拉绳位移传感器内凸轮每转动一周的距离为定值C0米,微动开关内常开触电闭合1次,上传至PLC控制系统开入输入点,完成燃运车载煤运采样下降距离计数及距离计量,实现采样工作,该安保方法安全可靠,降低操作人员工作强度,杜绝变压器高温风险并及时实现变压器安全保护。

    一种气化炉渣资源综合利用的方法

    公开(公告)号:CN110586622A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910902980.7

    申请日:2019-09-24

    IPC分类号: B09B3/00 B09B5/00 C10L5/48

    摘要: 本发明公开了一种气化炉渣资源综合利用的方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:(1)水力分级:将气化炉渣置于液相,按不同粒径分选出粗渣和细渣;(2)粗渣经处理后用于建材;细渣进行粉磨;(3)调浆:将粉磨后的细渣与包括调浆剂、捕捉剂、发泡剂的药剂混合,制成一定浓度的渣浆料;(4)分离:将渣浆料分离成高碳粉和一次尾灰;将一次尾灰再次分离成中碳粉和二次尾灰;(5)高碳粉经处理后用于碳基材料制备;中碳粉经处理后用于燃料;二次尾灰经处理后用于建材。本发明将气化炉渣中高发热量的碳和低烧失量的尾灰高效分离,能够大幅度的提高气化炉渣的利用途径,节省了原煤资源,有效的解决了气化炉渣污染环境的问题。

    一种液碱智能充装计量控制方法

    公开(公告)号:CN107621813A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710834866.6

    申请日:2017-09-15

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种液碱智能充装计量控制装置,由DCS控制液碱A/B/C/D罐充装与计量的手动操作,其特征在于:预设选择→设置→预备→启动→充装→计量过程及人为判断操作改为DCS自动控制完成,包括预设各项参考值,预选择充装淮碱品种及重量,充装导向,新增加自控气动阀、流量计与下料鹤管相关硬件及程序设置,增加充装计量流量控制和计时控制充装程序,重量提前量及自控调节阀的设置使得操作更加精确可靠、操作方便、减轻工人劳动强度、克服人为因素对液碱充装计量的影响、减少或从根本上杜绝事故发生率、实现了液碱充装计量关键工序的自动控制、提高了工艺参数检测精度和控制精度等优点。本发明可广泛应用于类似液碱智能充装计量的控制方法中。

    一种乙炔发生器排渣系统的控制方法

    公开(公告)号:CN107513433A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710630932.8

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: C10H21/16

    CPC分类号: C10H21/16

    摘要: 本发明公开了一种乙炔发生器排渣系统的控制方法,尤其是对排渣系统加液与排渣、排渣管与排渣底阀高压水冲洗、溢流管与溢流闸板阀反冲洗由人工判断操作改为自动控制系统自动控制完成,新增加现场自动控制阀与泵启停控制,预设液位值、加液次数及冲洗时间,当满足程序预设逻辑要求自动进行下一程序步骤,同时可根据生产所需进行排渣系统控制的手动与自动切换,程序步骤分步或联动选择,程序结束将所有内部开关、阀及泵位置复位为初始状态,上述使操作更能达到理想控制标准,安全可靠,实现乙炔发生器排渣系统自动控制和优化操作等优点,本发明可广泛应用于不同化工领域发生器排渣系统的程序控制中。

    一种氯乙烯高沸塔排污与回收的控制方法

    公开(公告)号:CN107501039A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710633282.2

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: C07C17/38 C07C21/06 B01D3/42

    摘要: 本发明公开了一种氯乙烯高沸塔排污与回收的控制方法,由DCS控制原氯乙烯高沸塔频繁进行的判断间隔时间→排污→进液→蒸馏→回收→充装过程及人为判断操作改为DCS自动控制完成,新增加现场自动控制阀与泵自控启动装置、蒸馏三塔塔顶回收止逆阀,预设液位值与时间,当满足每步程序预设逻辑要求自动进行下一程序步骤,同时可根据生产所需进行步控与联动选择,手动与自动切换,启动或暂停及停止,程序结束将所有内部开关及阀位置复位为初始状态,同时现场新增加操作控制面版,上述使操作更能达到理想控制标准,同时还具有操作方便快捷、克服人为因素影响,实现自动控制优化,本发明可广泛应用于不同化工领域碱洗塔清洗及配碱的控制方法中。

    盐酸组合吸收解析方法
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    发明公开

    公开(公告)号:CN101214923A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200810002502.2

    申请日:2008-01-04

    IPC分类号: C01B7/07

    CPC分类号: Y02P20/124

    摘要: 本发明涉及盐酸组合吸收解析方法,包括如下次序的步骤:浓盐酸罐中的浓盐酸经泵并经过双效换热器进入浓酸解析塔解析,得到部分氯化氢气体;未解析的稀盐酸经过双效换热器、冷却器进入稀酸罐,上述的稀盐酸和氯化钙提浓塔中的氯化钙溶液均经泵并混合后进入稀酸塔解析,得到氯化氢气体;稀盐酸解析塔中含微量盐酸的稀氯化钙溶液进入氯化钙提浓塔提浓,得到含盐酸符合排放标中的废水,提浓后的氯化钙流回氯化钙配制罐。提高了氯化氢的回收率(99.99%),减少了废水的中和工序、资源浪费和环境污染,还可与上游产业工艺配套循环使用。