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火力发电厂除灰除渣控制系统技术规程标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:TechnicalCodeforAshRemovalandSlagRemovalControlSysteminThermalPowerPlants摘要关键词:火力发电厂;除灰除渣;控制系统;技术规程;智能化;标准化Keywords:ThermalPowerPlant;AshandSlagRemoval;ControlSystem;TechnicalCode;Intellectualization;Standardization1引言火力发电作为我国电力供应的主体力量,在保障能源安全、支撑经济社会发展方面发挥着不可替代的作用。除灰除渣系统是火力发电厂锅炉岛的重要组成部分,承担着将燃煤产生的飞灰和炉渣及时、安全、环保地输送至指定储存或综合利用场所的功能。随着机组容量的大型化、燃煤煤质的复杂化以及环保排放标准的日趋严格,除灰除渣控制系统面临的控制对象日益复杂,控制精度和响应速度要求显著提高,系统安全性和可靠性要求不断攀升。近年来,现场总线技术、工业以太网、人工智能及数字孪生等新一代信息技术在电力行业得到广泛应用,智慧电厂建设方兴未艾,除灰除渣控制系统的技术水平和管理模式正在发生深刻变革。与此同时,国家发展改革委、国家能源局联合印发的《"十四五"现代能源体系规划》明确提出推进煤电"三改联动"(节能改造、供热改造、灵活性改造),对火电机组辅控系统的自动化水平和运行灵活性提出了更高要求。在此背景下,及时修订并发布适应新形势、新技术要求的标准规范,对于引导行业健康有序发展、保障设备安全经济运行具有重要意义。2立项背景2.1技术发展与产业升级的迫切需求我国火力发电厂的除灰除渣系统经过数十年的发展,已从最初的气力除灰、水力除渣等简单工艺演变为形式多样、工艺复杂的综合系统。气力除灰系统从负压、正压到浓相输送技术不断迭代升级;除渣系统从水力冲渣向风冷式干排渣、湿式刮板捞渣等多元化技术路线并存发展。控制系统作为其核心指挥中枢,已从继电器逻辑控制、PLC单机控制发展为以DCS(分散控制系统)为平台的一体化监控模式。近年来,随着工业互联网平台架构的逐步成熟,将除灰除渣控制系统纳入全厂一体化管控体系,实现跨系统协同优化控制,已成为行业技术发展的重要趋势。然而,标准的修订周期滞后于技术发展速度,导致新技术在实际应用中因缺少规范性指导而面临技术路线不统一、接口协议不兼容、质量控制标准缺失等问题。在环保约束日益强化、排放指标日趋严格的背景下,除灰除渣系统运行水平直接影响粉尘和废气排放指标,亟需通过标准化手段引导和规范技术应用。2.2政策环境与"双碳"目标的战略驱动2020年,我国明确提出"2030年前碳达峰、2060年前碳中和"的战略目标。火电行业作为碳排放和大气污染物排放的重点行业,面临着减碳、降污、增效的多重压力。除灰除渣系统虽然是辅助系统,但其运行能耗、压缩空气消耗、水耗等在机组厂用电率中占有相当比重,系统优化运行对降低机组供电煤耗具有实际贡献。通过制定科学合理的技术规程,引导企业应用节能型除灰除渣技术和智能优化控制策略,有助于降低系统能耗水平,支撑火电企业绿色低碳转型。2.3标准体系协调与国际化接轨的内在需要DL/T775标准的修订还需充分考虑与现行相关标准体系的协调一致性。涉及除灰除渣系统的设计、设备制造、施工验收等多个环节,相关标准包括GB/T16845《除尘器术语》、DL/T5121《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》、DL/T5175《火力发电厂热工控制系统设计技术规程》以及GB/T19001《质量管理体系要求》等。各标准之间在术语定义、技术要求、接口约定等方面需要做到协调统一,避免因标准不一致导致的设计冲突和工程实施困难。此外,国际电工委员会(IEC)在工业过程测量控制和自动化领域发布了一系列国际标准,如IEC61511《功能安全:安全仪表系统》、IEC62443《工业通信网络-网络与系统安全》等,对控制系统的功能安全和信息安全提出了系统性要求。对标国际先进标准,提升国内标准的技术指标和编写质量,有助于推动中国电力标准"走出去",提升在国际标准化领域的话语权和影响力。3前期研究基础与标准编制工作概况3.1标准修订前期调研与论证工作为做好DL/T775标准的制修订工作,标准编制组在立项前期开展了广泛深入的调查研究。调研范围涵盖国内具有代表性的火力发电企业(涵盖300MW、600MW、1000MW等级燃煤机组)、电力设计院、除灰除渣设备制造企业和控制系统供应商。调研内容包括不同类型除灰除渣系统的工艺流程与控制需求、控制系统配置现状、典型故障案例分析、运维管理经验总结、智能化技术应用现状等。调研结果显示:(1)不同电厂之间的除灰除渣控制系统在硬件平台、软件组态、控制策略和运行管理水平方面存在较大差异,缺乏统一的技术规范和评价准则;(2)气力除灰系统的管道堵塞、阀门磨损、料位计失灵等常见故障与控制策略的合理性密切相关;(3)现场总线、无线通信等新技术的应用效果较好,但在系统集成和运维管理方面存在标准缺位;(4)多数电厂对除灰除渣系统的智能化水平提升有迫切需求,尤其是在预测性维护、能耗优化和少人值守方面。3.2标准编制过程概述DL/T775-2025《火力发电厂除灰除渣控制系统技术规程》由电力行业相关标准化技术委员会归口管理,由国内权威电力设计院、发电企业、设备制造厂商和科研院所等单位联合起草。编制工作严格遵循GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定,按照标准制修订程序完成了提案、立项、起草、征求意见、技术审查和报批等各阶段工作。标准编制过程中,编制组充分梳理和吸收了近年来火电行业在除灰除渣控制领域的工程实践经验和科研成果,参考了IEC、ISA等相关国际标准的技术框架,广泛征求了设计单位、运行单位、设备制造企业、高校和科研机构的意见。经过多轮研讨和修改完善,最终形成了报批稿,经审查批准后正式发布。4标准主要内容4.1标准的定位与适用范围DL/T775-2025是一项电力行业推荐性标准,适用于火力发电厂除灰除渣控制系统(包括气力除灰控制系统、水力除灰控制系统、机械除渣控制系统等)的工程设计、设备选型、安装调试、系统验收和运行维护等各个阶段。标准适用于单机容量125MW及以上燃煤发电机组的除灰除渣控制系统,其他容量等级机组的同类系统可参照执行。4.2总体结构与技术框架标准在结构上按照控制系统全生命周期的逻辑进行编排,主体内容包括:术语和定义、基本规定、系统功能与技术指标、检测与控制要求、设备选择与布置、系统配置、安装与调试、系统验收、运行与维护等章节。这一结构设计既便于设计人员在工程设计中参考使用,也方便运行维护人员在实际工作中对照执行。4.3关键技术要求与新增内容4.3.1控制系统功能与性能要求标准明确了除灰除渣控制系统应具备的基本监控功能,包括数据采集与处理、顺序控制、闭环调节、联锁保护、报警管理等。针对不同类型的除灰除渣系统(正压浓相气力除灰、负压气力除灰、水力除灰、干式排渣机、湿式刮板捞渣机等),分别提出了差异性的控制策略和参数整定要求。同时,对系统的可用率、响应时间、控制精度、抗干扰能力等关键技术指标给出了量化规定。4.3.2智能化与信息化技术要求的引入标准充分吸收近年来智慧电厂建设的技术成果,新增了智能化控制的相关要求。主要包括:(1)允许并鼓励采用基于大数据分析和人工智能算法的优化控制策略,如灰管堵管预警模型、输灰系统能耗优化调度、除渣设备故障诊断与预测性维护等;(2)对系统的通信接口和数据交互协议提出明确要求,确保除灰除渣控制系统能够与厂级监控信息系统(SIS)、管理信息系统(MIS)以及云平台实现数据共享和业务协同;(3)对纳入全厂一体化管控平台的组网方式和数据规范提出了指导性建议。4.3.3信息安全与网络安全要求随着控制系统网络化、信息化程度的不断提高,工控系统面临的网络安全威胁日益严峻。标准引入工控系统信息安全相关要求,明确了除灰除渣控制系统的安全分区、边界防护、身份鉴别、访问控制、安全审计等基本安全要求,并指导企业建立控制系统网络安全管理制度和应急响应机制。这一内容与《中华人民共和国网络安全法》和《关键信息基础设施安全保护条例》的要求相衔接,填补了原标准在这方面的空白。5主要编制单位介绍本标准由中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司(以下简称"华东电力设计院")牵头,联合多家发电企业、设备制造厂商和科研院所共同编制完成。华东电力设计院成立于1953年,是国家电力工程勘察设计领域的骨干企业,具有工程设计综合甲级资质和工程勘察综合甲级资质。六十多年来,该院累计完成了数百项大型火力发电厂、燃气-蒸汽联合循环电站、IGCC电站及新能源电站的勘察设计任务,在除灰除渣系统的设计与控制方面积累了丰富的工程经验和深厚的技术积淀。该院设有专门的标准化工作机构,长期承担电力行业相关标准的制修订任务,主编或参编了数十项国家和行业标准,在行业内具有较高的技术权威性和影响力。6标准实施预期效果与展望6.1经济效益与社会效益分析DL/T775-2025标准的发布实施预期将在以下方面产生显著的效益:(1)提升系统可靠性,降低非计划停机风险。标准通过明确控制系统的设计要求、联锁保护条件、冗余配置方案和检测周期要求,有助于提升除灰除渣系统的运行可靠性,减少因控制系统故障导致的除灰系统停运和机组限出力事件,保障发电设备安全稳定运行。(2)降低厂用电率和运行维护成本。通过推广应用优化控制策略和气力除灰的智能调节、除渣系统变频调速等节能技术,可有效降低压缩空气消耗量和水耗量,减少厂用电率。据初步测算,全面实施本标准后,单台600MW机组的除灰除渣系统厂用电率有望降低0.03~0.08个百分点,年节省运行成本可达数十万元。(3)促进环保达标排放。通过规范除灰系统的密封性、过滤效率和自动控制逻辑,减少灰渣输送过程中的粉尘泄漏和无组织排放风险,提高除尘设施运行的稳定性,有助于电厂持续稳定满足超低排放标准要求。(4)推动产业技术进步。标准引入智能化控制的技术框架和发展方向,为设备制造企业和控制系统供应商提供了技术创新的指引和目标,有助于增强国产除灰除渣控制系统设备的市场竞争力,推动行业技术进步和产业升级。6.2标准推广实施建议为保障标准的有效实施,提出以下建议:(1)电力行业相关主管部门和标准化技术委员会应组织开展标准的宣贯培训工作,面向发电企业、设计院和设备制造厂商等利益相关方,详细解读标准的技术要求和实施要点;(2)发电企业在新建、改建和扩建项目中应严格执行本标准的各项技术要求,将标准符合性纳入设计审查和工程验收内容;(3)鼓励设备供应商依据本标准优化产品设计和制造工艺,提升产品的标准化水平和互操作性;(4)建议适时开展标准实施效果的跟踪评价,在实践中发现问题并及时开展标准的后续修订完善工作。6.3未来标准化工作展望展望未来,随着"双碳"目标的深入推进和新型电力系统的加快建设,火电机组在电网中将逐步从基荷电源向调节性电源转变,机组的调峰深度和变负荷速率将不断增加,这对包括除灰除渣系统在内的辅控系统的响应速度、调节品质和适应能力提出了更高要求。标准化工作应紧跟这一发展趋势,持续跟踪智能控制、数字孪生、5G应用等前沿技术在火电辅控领域的应用进展,在标准中预留技术发展空间。同时,随着燃煤耦合生物质发电、绿氨掺烧等低碳燃料技术的逐步应用,除灰除渣系统将面临燃料特性变化带来的新挑战,相关标准应及时开展预研和制修订工作。此外,应积极参与国际标准化活动,加强与国际电工委员会(IEC)、国际标准化组织(ISO)在相关技术领域的交流与合作,推动我国在火电辅控系统标准化领域的技术经验上升为国际标准,为全球电力行业低碳转型贡献中国方案和中国智慧。7结论DL/T775-2025《火力发电厂除灰除渣控制系统技术规程》的发布实施,是我国火力发电标准化工作的一项重要成果。该标准立足行业实际,面向技术前沿,在系统总结近年来工程实践经验的基础上,对除灰除渣控制系统的技术要求进行了全面更新和系统完善。标准不仅涵盖了常规控制系统的设计、安装、验收和运维等技术要求,还前瞻性地引入了智能化控制、信息安全等新内容,体现了标准化工作与产业发展和技术进步的良性互动。参考文献[1]GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则[S].北京:中国标准出版社,2020.[2]国家发展改革委,国家能源局."十四五"现代能源体系规划[Z].2022.[4]DL/T5175火力发电厂热工控制系统设计技术规程[S].北京:中国电力出版社.[5]IEC615
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