怎样区分热工控制系统的故障等级 (怎样区分热工还是光工)

文章编号:8082 更新时间:2025-07-09 分类:技术教程 阅读次数:

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怎样区分热工控制系统的故障等级与热工与光工的识别 怎样区分热工还是光工

一、引言

在科技日新月异的背景下,热工控制系统广泛应用于工业、能源、建筑等领域。
与此同时,光工技术也在不断发展,两者在应用领域上有一定的交叉。
对于工程师或技术维修人员来说,正确区分热工控制系统的故障等级以及热工与光工的界限,对于保障系统正常运行、提高生产效率具有重要意义。
本文将详细探讨如何区分热工控制系统的故障等级以及热工与光工的区别。

二、热工控制系统概述

热工控制系统是一种通过控制设备或过程来调节和维持工艺参数在预定范围内的系统。
它主要涉及温度、压力、流量、液位等工艺参数的检测、控制及优化。
热工控制系统广泛应用于化工、石油、冶金、电力等工业领域。

怎样区分热工的故障等级

三、故障等级区分

热工控制系统的故障等级通常根据其影响程度分为以下几个等级:

1. 轻微故障:这类故障对系统运行影响较小,不会导致主要工艺参数失控或产生较大偏差。例如,某些传感器的小范围波动或短暂失灵。
2. 一般故障:这类故障可能导致工艺参数出现较大偏差,但系统仍能通过自动或手动调整进行纠正。例如,调节阀的轻微失灵或控制算法的小范围误差。
3. 严重故障:这类故障可能导致工艺参数严重偏离设定值,对产品质量、设备安全或生产效率造成较大影响。例如,主要传感器失效、控制器故障等。
4. 紧急故障:这类故障可能导致工艺过程失控,甚至引发安全事故。例如,高温炉子的温度迅速升高并超过安全范围,需要立即采取措施进行干预。

四、热工与光工的区别

1. 原理差异:热工主要研究和控制温度、热量传递等热学现象,涉及热力学、传热学等领域;而光工主要研究光的产生、传播、调控及应用,涉及光学、激光技术等领域。
2. 应用领域:热工控制系统在工业生产中广泛应用,如冶金、化工、电力等;而光工技术则更多应用于通信、医疗、半导体制造等领域。
3. 技术手段:热工控制系统主要通过检测和控制温度、压力等工艺参数来维持工艺过程的稳定性;而光工则通过调控光波参数来实现特定功能,如光学传感、激光加工等。

五、如何区分热工控制系统的故障类型

1. 检测方法:通过检测工艺参数的变化,如温度、压力、流量等,来判断系统故障是否属于热工控制系统范畴。同时,结合系统的工作原理和运行状态进行分析,确定故障类型。
2. 故障源识别:根据故障表现,识别故障源可能所在的部位或组件,如传感器、控制器、执行器等。结合设备维护记录和历史故障数据进行分析,进一步确定故障等级。
3. 专业知识与经验:具备热工控制系统专业知识和丰富经验的工程师,能够根据故障现象快速判断故障类型和等级。因此,不断提高自身专业技能和积累经验对于准确区分热工控制系统的故障至关重要。

六、结论

正确区分热工控制系统的故障等级以及热工与光工的界限,对于保障系统正常运行、提高生产效率具有重要意义。
本文介绍了热工控制系统的基本原理和故障等级区分方法,详细阐述了热工与光工的区别。
工程师或技术维修人员应通过检测方法、故障源识别以及专业知识和经验的积累,准确判断热工控制系统的故障类型和等级,以保障系统的稳定运行。

怎样区分热工的故障等级

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第一篇继电保护运行规程1.继电保护及自动装置运行中的注意事项1.1运行中的设备,均应按继电保护整定书的要求,将所有的保护投入运行,不允许无保护运行。 如确需停用运行设备的部分保护或自动装置,则必需得到值长的同意。 1.2继电保护或自动装置停运检修时,应将其电源隔绝,做好必要的安全措施。 工作结束时,应问清设备变动情况,并索取有关的资料,检查核对保护定值、压板、出入系开关、小闸刀、熔丝、试验端子的位置。 1.3继电器盘前后及盘上各设备均应有明显正确的名称。 1.4为了防止继电保护误动作,不允许在继电器盘上或附近做振动大的、可能导致盘身振动的工作。 1.5当继电保护及自动装置的接线变动后,应由检修交出设备异动报告,并及时修改图纸。 1.6运行中的继电保护及自动装置,如发现有缺陷时,应及时汇报,认真分析,必要时应将该保护或自动装置停用。 1.7运行中如发现信号继电器掉牌时,应立即汇报,查明原因,得到值长许可后再行复置。 1.8当交流电压回路不正常时,应停用下列有关保护和自动装置,并立即设法恢复交流电压回路。 (1)厂用母线低电压保护。 (2)自合闸装置。 (3)强行励磁装置。 1.9发生事故时,应立即检查继电保护及自动装置的动作情况,及时正确地向班长和值长汇报。 事故告一段落后,应复置掉牌信号,并详细登记在交接班簿和保护动作记录本上。 1.10向故障设备试充电,应先将该设备的信号掉牌复置,必要时还应降低保护的时间定值。 1.11继电器盘和表盘应每天由夜班做一次清洁工作。 清扫时不可触动或振动运行中的继电器及各种按钮、调节电阻,严防继电器误动作。 1.12继电器及微机保护柜应每天由夜班人员作一次详细检查,内容如下:1.12.1继电器接点位置正确,无抖动、烧毛和生铜绿。 1.12.2继电器罩壳完整良好,无裂纹,玻璃罩上无水汽。 1.12.3继电器线圈无过热、变色、异味、异声和冒烟。 1.12.4继电器无脱轴,转向正确,名称齐全无误。 1.12.5压板、切换开关、小闸刀、熔丝、试验端子位置正确,接触良好,无铜绿。 1.12.6各监视灯、试验灯、信号灯、光字牌和表计指示,各自合闸装置出入系开关等,均应和当时的运行方式相符。 1.12.7各记录表计、电度表运行正常。 1.12.8各电压继电器的附加电阻发热正常。 1.12.9微机保护面板无报警信号。 2.运行中保护定值调整2.1更改定值前,应将有关的继电保护或自动装置停用,定值调好后,查所停用的继电保护或自动装置正常后,再将其投入运行。 2.2调整时间继电器的定值时,不可手触接点,更不可使接点闭合。 2.3在改变电流、电压继电器定值时,应注意继电器的连接方式(如线圈的串联或并联)。 2.3.1电流继电器:二只线圈串联,刻度值即为实际值。 二只线圈并联,刻度值乘2为实际值。 2.3.2电压继电器:二只线圈并联,刻度值即为实际值。 二只线圈串联,刻度值乘2为实际值。 2.4运行中改变电流继电器线圈的接线时,应防止电流回路开路,此时,可在电流继电器接线柱上,先将两线圈短接后,才可执行。 定值调好,应拆除短接线。 2.5带电改变电压继电器线圈的接线时,应防止电压回路短路。 此时,应先拆开原先的连接片,然后按需要的方式接上。 电压继电器改变接线时,一般是改变电压继电器附加电阻的接线方式。 2.6差动继电器或中间变流器调定值时,应先取下备用旋钮,插入所需要匝数的插孔,旋紧后,取下原运行的旋钮。 此时如发现火花,说明电流回路已开路,应立即旋紧该旋钮。 2.7对于在故障时反映数值上升的继电器(如过电流等),若定值是由大改小,则在运行方式改变后再进行调整。 若定值是由小改大,则在运行方式改变前再进行调整。 2.8对于在故障时反映数值下降的继电器(如低电压等),若定值是由小改大,则在运行方式改变后再进行调整。 若定值是由大改小,则在运行方式改变前再进行调整。 2.9调整微机保护定值时应注意保护程序版本的对应。 3.电流二次回路中的出入系操作3.1电流二次回路的出入系操作,一般应在开关拉开后进行。 如无法将开关拉开时,允许带电流进行操作。 3.2电流试验端子的操作3.2.1出系:(1)将需出系流变的电流试验端子靠流变一侧用备用端子横向短接。 (2)取下需出系流变的电流试验端子,用备用端于接通纵向端子。 3.2.2入系(1)将需入系流变的电流试验端子,用备和端于接通纵向端子。 (2)取下需入系流变的电流试验端子的纵向端子。 3.3带负荷作电流回路出入系操作的注意事项:3.3.1操作电流试验端子前,应先停用有关保护,待操作完毕后,查所停用的保护正常后,才能投入该保护。 3.3.2在做电流试验端子出入系操作过程中,如发现火花,即说明电流回路开路,此时应立即恢复正常,查明原因。 4.继电保护运行方式的调整4.1母线或主变(厂总变)在运行中,凡做涉及母线或主变(厂总变)差动保护的某侧流变一/二次回路工作时(拆接流变或通电试验等),应将差动保护中该侧流变的电流试验端子短接。 4.2当需校验停役的l(2)号主变35KV零序过电压保护前,应取下运行的2(1)号主变35KV零序过电流压板,校验后立即放上。 5.发电机保护5. 1#、2#发电机组装有下列保护5.1 发电机主保护保护装置DMP382PT变比10/0.1KV CT变比 保护1200/5A 测量1200/5A5.1.1差动速断 差动速断ON 速断定值42A 比率差动 比率差动ON 门坎电流1.7A 比率系数0.5 拐点电流2.75ACT断线闭锁 CT断线闭锁ON差流告警 差流告警ON 差流告警值0.85A过负荷告警 过负荷告警ON告警电流 4.23A动作延时9秒5.1.2 发电机后备保护 保护装置DMP383 复压过流Ⅰ段负序电压闭锁ON 电流定值 4.85A 低电压闭锁ON 低电压定值 60V 自励ON负序电压6VⅠ时限ONⅠ时限2.6秒5.1.2.1 定子接地 定子接地保护ON定子接地30V5.1.2.2 失磁保护 失磁保护告警ONXA: 1.77 XB:33.28 负序电压6V低压起动ON 动作延时9秒 低电压闭锁30V 低电压起动70V5.1.2.3 负序过流告警负序过流告警ON 负序电流 0.34A 动作延时 5秒5.1.2.4 零序过流保护零序过流保护ON 零序过流 12.5mA 动作延时 1.5秒5.1.2.5 过负荷告警过负荷告警ON 告警电流4.23A 动作延时 9秒5.1.2.6 CT断线告警 CT断线告警ONCT断线定值 0.3A5.1.2.7 PT断线告警 PT断线告警ON检无压定值30V 检无流定值0.1A 5.1.3发电机转子接地保护 保护装置DMP380 5.1.3.1 转子一点接地 转子一点接地告警ON 电阻定值20KΩ 动作延时2秒 5.1.3.2 转子二点接地 转子二点接地跳闸ON 压比定值8 %动作延时1秒 5.1.3.3 励磁低压 励磁低压ON电压定值 41.6V 动作延时 3秒额定电流825A,过负荷作用于告警,复压过流Ⅰ段Ⅰ时限投入跳发电机开关;定子接地、零序过流用于发信。 过负荷、失磁作用于发信;励磁低压发信;转子一点接地告警,两点接地跳闸。 6.线路保护 6.1 通杭3154中能支线保护装置DMP367PT变比35/0.1KV CT变比保护800/1A 测量500/5A 6.1.1 低频解列Ⅰ线低频解列ONⅠ线解列频率49 HzⅠ线动作延时0.5秒欠流闭锁ON欠流定值0.05A低压定值70V滑差闭锁ON⊿F定值 2Hz⊿T定值 0.1秒6.1.2 限时速断 Ⅰ线高频保护ON Ⅰ线解列频率51.5 HzⅠ线动作延时 20秒滑差闭锁ON ⊿F定值 2Hz⊿T定值0.1秒6.1.3 低压解列Ⅰ线低压解列ON 解列电压定值70V动作时间0.5秒电压滑差闭锁80V/S低压闭锁定值80V故障恢复电压75V恢复电压滑差70V/S解列加速延时0.5秒加速滑差20V/S6.1.4高压保护Ⅰ线高压保护ON解列电压定值130V动作时间0.5秒电压滑差闭锁80V/S故障恢复电压110V恢复电压滑差70V/S6.2通杭3154中能支线保护装置DMP3136.2.1 限时速断限时速断ON速断电流定值0.9A限速后加速OFF 限时速断延时 0.6秒方向保护ON后加速延时 10秒 6.2.2 过流保护过流保护ON过流定值 0.8A过流后加速ON过流延时 2秒方向保护ON后加速时间 0.2秒6.2.3 CT断线告警 CT断线告警ONCT断线定值0.05A6.2.4 PT断线告警 PT断线告警ON检无压定值 30V检无流定值0.1A 6.2.5 母线绝缘监视 母线绝缘监视ON 零序电压 15V6.2.6 过负荷告警 过负荷告警ON过负荷电流 0.6A 动作延时9秒 注:速断保护因无保护范围不投入,限时速断、过流保护设方向方向指向线路。 6.3 通杭3154中能支线保护装置DMP313PT变比35/0.1KV CT变比保护800/1A 测量500/5A6.3.1 限时速断限时速断ON速断电流定值 0.68A限速后加速OFF 限时速断延时0.6秒 方向保护ON后加速时间 6.3.2 过流保护过流保护ON过流定值 0.4A过流后加速ON过流延时 2秒方向保护ON后加速时间 6.3.3 CT断线告警 CT断线告警ONCT断线定值0.05A6.3.4 PT断线告警 PT断线告警ON检无压定值 30V检无流定值0.1A6.3.5 母线绝缘监视 母线绝缘监视ON 零序电压 15V6.3.6 过负荷告警 过负荷告警ON过负荷电流 0.35A 动作延时 9秒注:速断保护因无保护范围不投入,限时速断、过流保护设方向方向指向线路。 中能电厂通过三盈3155电厂支线并网时,只允许一台发电机组并网发电;线路限额电流231A。 7.主变保护7.2 1、2号主变高后备保护保护装置DMP325PT变比35/0.1KV 35KV侧CT变比600/1 10KV侧CT变比2000/17.2.1 复压过电流Ⅰ段负序电压闭锁ON电流定值 0.56A低电压闭锁 ON 低电压定值60V负序电压定值 6VⅠ段时限ONⅠ段时限1.4秒7.2.2 母线绝缘监视电压高压侧ON30V100V7.2.3 过负荷告警ON告警电流0.49A动作延时 9秒7.2.4 PT 断线告警 高压侧ON 低压侧ON 检无压定值30V 检无流定值 0.1A复压过流Ⅰ段Ⅰ时限投入,方向指向变压器,其余时限停用,复压过流Ⅰ段停用。 7.31、2号主变低后备保护保护装置DMP323PT变比35/0.1KV 35KV侧CT变比600/1 10KV侧CT变比2000/17.2.1 复压过电流Ⅰ段负序电压闭锁ON电流定值 0.56A低电压闭锁 ON 低电压定值60V负序电压定值 6VⅠ段时限ONⅠ段时限1.4秒7.2.2 母线绝缘监视电压高压侧ON30V100V7.2.3 过负荷告警ON告警电流 动作延时 9秒7.2.4 PT 断线告警 高压侧ON 低压侧ON 检无压定值30V 检无流定值 0.1A复压过流Ⅰ段Ⅰ时限投入,方向指向变压器,其余时限停用,复压过流Ⅰ段停用。 7.3 1、2号主变非电量保护保护装置DMP3037.3.1 本体重瓦斯 0.8m/s 跳主变三侧开关7.3.2 压力释放跳主变三侧开关7.3.3 主变超温 动作80℃ 发信号8厂用变保护 8.11、2、备用厂用变压器保护装置DMP313PT变比10/0.1KV 测量CT变比150/5A 保护CT变比150/5A8.1.1 电流速断 电流速断OFF速断电流定值 14.7A8.1.2 限时速断 限时速断ON 速断电流定值7.3A 限时速断延时 0.5秒8.1.3 过流保护 过流保护ON 过流定值2.6A过流后加速ON过流延时0.8秒后加速延时0.2秒8.1.4 过负荷告警过负荷告警ON过负荷电流2.3A 动作延时9秒 8.1.5 CT断线告警CT断线告警ON CT断线无流定值 0.3A 厂变容量1000KVA 额定电流55A 江苏宝胜变压器厂 限时速断、过流保护投入,过负荷作用于发信,其余保护退出。 8.2输煤变压器保护装置DMP313PT变比10/0.1KV 测量CT变比100/5A 保护CT变比100/5A8.2.1 电流速断 电流速断OFF速断电流定值8.2.2 限时速断 限时速断ON 速断电流定值6.8A 限时速断延时 0.5秒8.2.3 过流保护 过流保护ON 过流定值3.4A过流后加速ON过流延时1.8秒后加速延时0.2秒8.2.4 过负荷告警过负荷告警ON过负荷电流2.1A 动作延时9秒 8.2.5 CT断线告警CT断线告警ON CT断线无流定值 0.3A 厂变容量630KVA 额定电流34A 江苏宝胜变压器厂 限时速断、过流保护投入,过负荷作用于发信,其余保护退出。 910KV母分开关保护 9.110KV母分开关保护装置DMP313PT变比10/0.1KV 测量CT变比1200/5A 保护CT变比1200/5A9.1.1 电流速断 电流速断OFF速断电流定值 9.1.2 限时速断 限时速断OFF 速断电流定值 限时速断延时 9.1.3 过流保护 过流保护ON 过流定值4.7A过流后加速ON过流延时1.1秒后加速延时0.2秒9.1.4 过负荷告警过负荷告警ON过负荷电流 动作延时 9.1.5 CT断线告警CT断线告警ON CT断线无流定值 0.1A 过流保护投入其余保护退出;退出的保护按最大量程设置。 1010KV老厂联络保护 10.110KV老厂联络线保护装置DMP313PT变比10/0.1KV 测量CT变比1200/5A 保护CT变比1200/5A10.1.1 电流速断 电流速断OFF速断电流定值 10.1.2 限时速断 限时速断OFF速断电流定值 5.5A方向保护ON 限时速断延时 0.3秒10.1.3 过流保护 过流保护ON过流定值2.76A 过流后加速ON过流延时0.8秒 方向保护ON后加速延时0.2秒10.1.4 过负荷告警 过负荷告警ON过负荷电流2.2A动作延时9秒 10.1.5 CT断线告警CT断线告警ON CT断线无流定值 0.1A 限额电流520A,限时速断、过流保护投入方向指向线路,过负荷作用于告警,其余保护退出;退出的保护按最大量程设置。 111、2号给水泵900KW 11.11、2给水泵保护装置DMP371PT变比10/0.1KV 测量CT变比100/5A 保护CT变比100/5A11.1.1 电流速断 电流速断ON 启动时定值23.2A 启动后定值 11.6 速断延时 0.3秒11.1.2 限时速断 限时速断OFF速断电流定值 5.5A方向保护ON 限时速断延时 0.3秒11.1.3 过流保护 定时限过流ON定时限过流定 5.8A 过流后加速ON 定时限延时0.8秒 方向保护OFF后加速延时11.1.4 过负荷告警 过负荷告警ON过负荷电流3.5A 动作延时9秒 11.1.5 CT断线告警CT断线告警ON CT断线无流定值 0.3A额定电流2.9A 启动时间60秒 额定电流58A,速断、过流保护投入,过负荷作用于告警,其余保护退出。 123号给水泵1400KW 12.13给水泵保护装置DMP371PT变比10/0.1KV 测量CT变比150/5A 保护CT变比150/5A12.1.1 电流速断 电流速断ON 启动时定值24A 启动后定值 6A 速断延时 0.3秒12.1.2 限时速断 限时速断OFF速断电流定值方向保护OFF 限时速断延时 12.1.3 过流保护 定时限过流ON 定时限过流定 12A 过流后加速ON定时限延时 0.8秒 方向保护OFF 后加速延时12.1.4 过负荷告警 过负荷告警ON过负荷电流3.6A 动作延时9秒 12.1.5 CT断线告警CT断线告警ON CT断线无流定值 0.3A额定电流3A 启动时间60秒 额定电流90.5A,速断、过流保护投入,过负荷作用于告警,其余保护退出。 131、2号引风机630KW 13.11号引风机保护装置DMP371PT变比10/0.1KV 测量CT变比100/5A 保护CT变比100/5A13.1.1 电流速断 电流速断ON 启动时定值15.9A 启动后定值 8A 速断延时 0.3秒13.1.2 限时速断 限时速断OFF速断电流定值方向保护OFF 限时速断延时 13.1.3 过流保护 定时限过流ON 定时限过流定 4.0A 过流后加速ON定时限延时 0.8秒 方向保护OFF 后加速延时13.1.4 过负荷告警 过负荷告警ON过负荷电流2.39A 动作延时9秒 13.1.5 CT断线告警CT断线告警ON CT断线无流定值 0.3A额定电流1.99A 启动时间60秒 额定电流39.8A,速断、过流保护投入,过负荷作用于告警,其余保护退出。 141、2号一次风机450KW 14.11、2号一次风机保护装置DMP371PT变比10/0.1KV 测量CT变比100/5A 保护CT变比100/5A14.1.1 电流速断 电流速断ON 启动时定值12.4A 启动后定值 6.2A 速断延时 0.3秒14.1.2 限时速断 限时速断OFF速断电流定值方向保护OFF 限时速断延时 14.1.3 过流保护 定时限过流ON 定时限过流定 3.1A 过流后加速ON定时限延时 0.8秒 方向保护OFF 后加速延时14.1.4 过负荷告警 过负荷告警ON过负荷电流1.86A 动作延时9秒 14.1.5 CT断线告警CT断线告警ON CT断线无流定值 0.3A额定电流1.55A 启动时间60秒 额定电流31A,速断、过流保护投入,过负荷作用于告警,其余保护退出。 7.厂用系统保护7.1厂变0保护厂总变0为0.4KVⅠ、Ⅱ段厂用母线的备用电源,在备用电源有电压的情况下,当0.4KVⅠ段或Ⅱ段母线失去电压后,正常工作电源开关自动跳闸,备用电源开关自动投入,保证厂用电源的可靠性。 7.1.1瓦斯保护:轻瓦斯动作容积为250cm3,作用于信号;重瓦斯动作油流速为0.8米/秒,跳高、低压侧开关。 7.1.2电流速断保护:为变压器及负荷侧故障的主要保护,动作电流14.7A, 0秒跳10KV侧开关。 7.1.3过电流保护:为高压备变套管及高、低压侧的引线多相短路的主要保护,动作电流7.3A,延时0.5秒跳高、低侧开关。 8.自合闸装置8.1双电源厂用母线的自合闸,只有在工作电源运行,备用电源热备用时,才能将自合闸入系。 8.2遇到下列情况,该母线的自合闸应出系:(1)厂用母线电源切换;(2)母线压变停用、初级或次级熔丝熔断;(3)无备用电源;(4)自合闸装置不正常。 8.3自合闸装置动作后,不论成功与否应将自合闸出系。 8.4自合闸装置不可用作正常情况下的电源切换。 9.重和闸装置9.1线路开关投入运行前应按调度命令将重合闸入系。 9.2线路故障跳闸后,重合闸装置拒动,应立即通知检修前来检查。 9.3装有无压鉴定或同期鉴定重合闸装置的线路,当线路开关跳闸后重合闸装置未动时,不要盲目复置跳闸开关,以免使重合闸装置拒动。 10.电动机的熔丝定值配置10.1一般电动机的熔丝定值为电动机额定电流的2到2.5倍,直流电动机为2.5到3倍10.2对发电厂重要电动机如(润滑油泵、高速油泵、直流油泵和液压油泵)及带负荷起动的电动机(如行车、抓煤机、抓灰机、碎煤机和输煤皮带),其熔丝定值可按额定电流的3到4倍整定。 10.3对电动门所用的电动机,一般容量很小,为了能在紧急使用时可靠启动运转,其熔丝定值可按额定电流的4到5倍整定。 11.设备定期切换维护制度11.1每班接班时检查、试验闪光及事故音响装置。 11.2每班接班时检查试验直流母线、绝缘监察装置;发电机零序电压和转子绝缘监察装置。 11.3每周一早班检查测量蓄电池各单个电池电压并记录;对发电机和励磁机碳刷详细检查并更换短碳刷。 11.4每月1日、15日早班对高、低压备用辅机电机测量绝缘并记录(备用时间超过7天)。 11.5每月15日早班试验事故照明切换装置。 11.6每月16日早班对主变备用风扇切换一次;厂变、煤变小室冷却风扇检查、试转。 11.7每月30日早班对低压备变充电10~11小时。 (已运行过半月,无须充电)11.8每月30日中班对35KV、10KV、0.4KV配电装置熄灯检查。

核电站周围多少公里内可以居住

在核电站半径5公里内是限制发展区, 不得出现万人的居住区。 5公里以外没有影响。 10公里为控制区,不得出现中小城市。 所以,核电站不可能建在距离居民区600米附近。 据国家标准GB6249-86,核电厂环境辐射防护规定,核电厂周围应设置非居住区,非居住区的半径(以反应堆为中心)不得小于0.5km。 核电厂非居住区周围应设置限制区,限制区的半径(以反应堆为中心),不得小于5km。 国家标准GB-93,核热电厂辐射防护规定, 核热电厂用于城市居民供热时,距10万人口以上城镇发展边界直线距离应不小于10km。 距100万人口以上大城市发展边界直线距离应不小于25km。 所以事实上,直线距离600米是不可能建立核电站的。 扩展资料:居民对核电站的建立存在恐惧心理。 事实上核电站并没有我们想象中的那么可怕。 我们应该具备科学认知、科学地正确看待核电站。 核电站是个非常复杂的e68a57af335系统,一般分为两部分:利用原子核裂变生产热量的核岛和利用热量发电的常规岛。 也就是说,所有与核辐射有关的部件都装在核岛里。 在发电过程中,核岛内的热量在自身的管道内传递,其通过管壁的接触把热量传到蒸汽汽轮机中,汽轮机则装配在常规岛里。 与外界接触的核设施为常规岛,无核辐射。 核电站工种繁多,包括热工、电力、机械、仪控、焊接、无损探伤、核物理、燃料、辐射防护、核工程等,也包括水工、土建、化学等各个专业,但能接触到电离辐射的屈指可数。 即便有少数的工种会接触到核岛(核岛拥有燃料元件包壳、压力壳、安全壳等安全屏障,在这些屏障之下,核电站向环境释放出的辐射量是极其微量的),核电站的辐射控制也非常严格,一定在技术标准允许的范围内。 任何东西都是双刃剑。 任何要求经济增长大于零的工业国家内,选择核能都不失为明智之举。 根据历史上各国核电站运行的总体情况看,核电可以做到安全运行。 参考资料:人民网-核电站选址看什么?海边、内陆不重要 偏远才是关键人民网-我们应该怎样看待核电站:无安全,不核电

太阳能能供热吗

太阳能供暖系统是为了响应国家节能减排、发展低碳经济的号召,保护我们大家共同的家园。 AAB亚盟环保科技公司在相应国家号召的前提下,不断的实践摸索,总结出一套真正符合中国的太阳能供暖系统,在性能和结构上都做了大量的优化。 1. 太阳能供暖系统的特点太阳能供暖系统与常规能源供暖系统的主要区别,在于它是以太阳能集热器作为能源,替代或部分替代以煤、石油、天然气、电力等作为能源的锅炉。 太阳能集热器获取太阳辐射能而转化的热量,通过散热系统送至室内进行采暖;过剩热量储存在储热水箱中内;当太阳能集热器收集的热量小于供暖负荷时,由储存的热量来补充;若储存的热量不足时,由备用的辅助热源提供。 2. 太阳能供暖特点太阳能供暖系统与常规能源供暖系统相比,有如下几个特点:系统运行温度低 太阳能集热器效率随运行温度升高而降低,要降低集热器和供暖系统温度。 推荐地盘管供暖,运行温度35~45℃。 风机盘管和暖气运行温度为55~65℃。 有储存热量的设备 太阳辐射受气候和时间的支配,太阳能不能成为连续、稳定的能源。 系统必须有储存热量的设备;如储热水箱等。 与辅助热源配套使用 气候变化或阴雨天等没有日照时,太阳能不能成为独立的能源。 辅助热源可采用电力、燃气、燃油和生物质能等。 适合在节能建筑中应用 建筑物供暖的需求且达到一定的太阳能保证率,需要足够多的太阳能集热器。 保温水平低,门窗气密性差的建筑不适合使用太阳能供暖系统。 太阳能供暖系统工作原理太阳能供暖系统,就是用太阳能集热器收集太阳辐射并转化成热能,以液体作为传热介质,以水作为储热介质,热量经由散热部件送至室内进行供暖,太阳能采暖一般由太阳能集热器、储热水箱、连接管路、辅助热源、散热部件及控制系统组成。 太阳能集热器 多采用平板太阳能集热器、真空管太阳能集热器。 在此以平板集热器为例予以说明。 特点:集热快、运行稳定、运输安装方便、使用寿命长。 热能储存 利用保温水箱进行显热储存。 特点:保温良好、热损失小。 辅助能源 利用可采用电力、燃气、燃油和生物质能等。 特点:节能产品、运行稳定。 控制循环系统 采用模块时温度控制。 特点:可分户控制温度和使用时间、分户计量。 散热系统 可采用地暖盘管、暖气或风机盘管作为散热终端系统。 特点:地暖盘管比暖气和风机盘管作为散热终端更加节能。 3. 太阳能供暖系统组成平板太阳能集热器的基本工作原理十分简单。 概括地说,阳光透过透明盖板照射到表面涂有吸收层的吸热体上,其中大部分太阳辐射能为吸收体所吸收,转变为热能,并传向流体通道中的工质。 这样,从集热器底部入口的冷工质,在流体通道中被太阳能所加热,温度逐渐升高,加热后的热工质,带着有用的热能从集热器的上端出口,蓄入贮水箱中待用,即为有用能量收益。 与此同时,由于吸热体温度升高,通过透明盖板和外壳向环境散失热量,构成平板太阳集热器的各种热损失。 这就是集热器的基本工作过程。 平板太阳能集热系统组成:太阳能集热器 储热水箱 连接管路 辅助热源 散热部件 控制系统 平板集热器:平板型集热器的工作过程是阳光透过玻璃盖板照射在表面有涂层的吸热板上,吸热板吸收太阳能辐射能量后温度升高。 要求:有一定的承压能力,热工性能良好。 一般使用的平板型太阳能尺寸为2×1米。 1、盖板:采用高强耐热透明钢化玻璃。 实现高透光率、低反射率;抗冲击能力高;2、保温层:以提高集热器的热效率可以有效减少热量的散失。 3、吸热板(简称板芯):AAB目前用纯铜太阳能集热板。 有耐腐蚀、寿命长等优点。 可以从多个角度最大限度的吸收太阳光。 4、涂层:在吸热面板上涂有选择性性涂层,可使吸热面板吸收更多的太阳能辐射,又减少吸热板向环境的辐射散热损失。 5、壳体 :AAB太阳墙使用整体镀锌板防止生锈或腐蚀;同时保持刚度和强度便于安装。 6、支架:一般采用角钢、热镀锌等材质,,焊接于钢结构棚架上。 蓄热水箱:由於太阳能并非稳定供应,为供应阴雨天、夜间时之负载需求,需藉由储热体储存热能,稳定供应负载热能。 储热体一般依外型长宽比分为卧式与立式两种。 通常蓄热体均以水作为储热介质。 和电热水器的保温水箱一样,是储存热水的容器。 因为太阳能集热器只能白天工作,而人们一般在晚上才供暖和使用热水,所以必须通过保温水箱把集热器在白天产出的热水储存起来。 稳定供应负载热能。 容积是每天晚上用热水量的总和。 要求内胆承压保温水箱,保温效果好,耐腐蚀,水质清洁,使用寿命可长达20年以上。 散热系统散热系统是将热能有效导出并通过散热系统将热能分散到所需之处的一种释放装置。 散热形式有壁挂式、柜式、地暖式、棚暖式、散热片等。 工程中使用较多的是地暖式和散热片式。 控制系统和管道控制系统是为了调整和协调太阳能集热板、蓄热体、散热系统的运行,从而实现经济、温度适度的运行方案。 循环控制系统主要利用感温探头等控制元件采集各控制点的温度输出信号给执行设备,并将信号传递给控制中心,随时控制系统的起停。 将热水从集热器输送到保温水箱、将冷水从保温水箱输送到集热器的通道,使整套系统形成一个闭合的环路。 设计合理、连接正确的循环管道对太阳能系统是否能达到最 佳工作状态至关重要。 热水管道必须做保温处理。 管道必须有很高的质量,保证有20年以上的使用寿命。 应用范围:太阳能供暖系统结构简单,运行可靠,热流密度较低,即工质的温度也较低,安全可靠,具有承压能力强、吸热面积大等特点,是太阳能与建筑一体化最佳选择供暖选择之一。 其应用范围为:企业、事业单位、工厂、院校、宾馆酒店、医院、社区、游泳池(包括机关等集体单位和家庭)等阳光资源良好且需供暖的区域。

保温砂浆多少钱一方

保温砂浆的价格一般在700~1300元一吨左右,一方需要用1.6吨左右的保温砂浆。

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