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2.规划合理的堆料区域
宝安厂二期投产以后,通过对进厂垃圾车辆的数量、进厂时间的统计,摸索出了合理规范的垃圾池垃圾堆放管理方法。垃圾池通过先分大区,再分小区(图二)等堆放垃圾方法
图二
3、建立精细的自动化堆料模型
图三
根据宝安厂二期垃圾池抓斗的特性,将其分为144个区域,并在控制系统中将每个区域的位置信息定义完毕。垃圾吊大车在运行过程中通过激光扫描系统实时测量相应区域的高度,并通过总线通讯传输至控制系统。在控制系统中新增数据模块DB199与处理模块FC199,此模块用来处理激光扫描装置传输来的相应的数据,配合大车编码器传输至控制系统中的运行位置,计算出此区域的大概的位置高度信息。此外通过以太网通讯连接PLC与WINCC上位机,将相应的位置信息显示在上位机画面。
平面模型的建立可以帮助运行人员更好的控制垃圾池的垃圾料位堆积情况,为其进料、混料、移料、堆垛提供更好的客观依据,为垃圾池的优化管理提供很好的手段。
图四
根据垃圾高度平面显示,将其在wincc中换算成3D状态,最终在上位机中显示为垃圾池3D模型。垃圾池3D模型的建立可以为垃圾吊操作及运行人员提供直观的料位状况,对垃圾的堆料提供可靠的保障。
考核也是按照完成程度进行,并且全厂以二期为缓冲,一期垃圾池的进垃圾量可以进行充分的、灵活的调整,保证了宝安厂一、二期垃圾的发酵时间和垃圾池的排水。
三、实施效果
1.垃圾池规范化管理后,垃圾发酵时间由原来的2天延长到了3天半以上,入炉垃圾得到了充分的滤水和发酵,垃圾热值由原来的7300KJ/KG左右提高到了8500KJ/KG以上,使焚烧调整更加容易。
2.垃圾池规范化管理后,垃圾池排水系统运行更顺畅,进入垃圾池清理滤网的次数由以前的每年20次左右降低到每年3次左右,大大降低了危险场所作业带来的安全风险。
3.垃圾池自动控制模型建立以后,全厂人员能直观了解垃圾池的垃圾量和堆料情况,同时也便于对垃圾吊操作员的考核。
4.垃圾进厂严格按照计划表执行,垃圾运输车辆错峰运行,既保证了垃圾足量进厂,又大大减小了车辆拥堵的概率,提高了车辆的运作效率。
5. 垃圾滤水和发酵良好,焚烧焚烧量会相应提高,焚烧量提高了,垃圾进厂量和厂里经济效益也随之提升。后续我厂将调研国内其它优秀焚烧厂的运行经验,取长补短,进一步优化垃圾池运营管理。
深圳市能源环保有限公司广东省深圳市 518105
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