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能源信息化管理中心项目投资计划书.doc_中文版高速下载

控制方式 水源井台年代手动控制 井泵站台年代手动控制 水源井台年代手动控制水源井台年代手动控制 水源井台年代手动控制 水源井台年代手动控制 水源井台年代手动控制 井泵站台年代手动控制 水源井台年代手动控制 水源井台年代手动控制 太子河深井 泵站 台年代手动控制 太子河加压 泵站 台年代手动控制 新太子河水 源泵站 台年代手动控制 河闸泵站台年代 手动控制 八百立加压 站 台年代手动控制 六栋房加压 站 台年代手动控制 控制执行层由中央处理器和远程 组成,主要实现数据采集和实时控制,中层主要设备是服务器,主要完 成实时数据处理和短时归档,上层主要设备有应用服务器数据库服务器工程 师站操作员工作站大屏幕控制器和打印机等,主要完机接口和管理等功 能。上述设备均纳入以太网,并在相关软件支持下组成功能齐全的系统。实现集 中调度,经济高效的能源调配管理。 各能源系统建设 合理选择建立现场数据采集控制站点预计需建立个站点,安装完 善数据采集单元和在线监测计量仪表,改造原有千米,最早建于年代末, 总装备综合水平在二十世纪至年代水平。 空压机现状 编 号 空压站名称加压机数量控制系统综合装备水平控制方式 二电空压站台年代手动控制 新钢空压站台年代手动控有氧氮氩气管网千米,延伸至北营厂区家用户单位,现有 条用户分支,存在用户阀门全部以手动方式控制,无法远程调节在线监测仪表不完善等问题。 压缩空气系统现状 现有空压站个,空气压缩机台,管网部分煤气用户分支管道 施工难度大,需要分期施工等问题。 电力系统现状 现有总降变电站个,变压器台,总装机容量,担负北营公 司家单位的供电,年供电量千瓦时。 氧氮氩系统现状 现支, 家用户单位条用户分支,用户阀门全部以手动方式控制,无法远程调节 在线监测仪表不完善,有的用气单位所用煤气不是从单的主煤气管道获取,以 及高炉煤气焦炉煤气转炉煤气混合煤气管网并存,台燃烧后排放年代 手动控 制 煤气管网及用户现状 北营公司煤气管网用于输送存储焦炉高炉转炉煤气,由气源单位通过主 煤气管道向各个用气单位延伸,覆盖了整个北营厂区家气源单位条入口分 手动控 制 五万立焦炉煤气柜台直接排放年代 手动控 制 五万立转炉煤气柜台直接排放年代 手动控 制 两万立焦炉煤气柜台直接排放年代 手动控 制 老十万立高炉煤气 柜 备水平 控制方 式 八万立转炉煤气柜台直接排放年代 控 制 十六点五万立高炉 煤气柜 台直接排放年代末 自 动控制 西部十万立高炉煤 气柜 台直接排放年代压站高炉煤气台年代 现场手 动控制 两万立混合加压站混合煤气 台台 已停用 年代 现场手 动控制 煤气柜现状编号名称 放散阀门数 量 放散形式 控制系统综 合装合煤气台年代 现场手 动控制 北化加压站焦炉煤气台年代 现场手 动控制 钢回配加压站转炉煤气台年代 现场手 动控制 中宽带新加压站高炉煤气台年代 现场手 动控制 两万立高炉加 控制系统综 合装备水平 控制方 式 八万立白灰窑加压 站 混合煤气台年代 现场手 动控制 二钢转回配加压站转炉煤气台年代 现场手 动控制 五万立白灰窑加压 站 混 煤气系统现状 现有煤气混合加压站座混合加压机台煤气柜座煤气大放散 座,管网千米,最早建于年代,总装备综合水平在二十世纪年代 水平。 加压站现状 编号名称介质加压机数量 建设覆盖整个北营公司厂区能源生产和能源消耗单位的工艺流程的检 测控制站点及网络通讯系统,完善各种检测和执行单元。 第四章建设方案 建设条件及现状源资料储备数据库 对原有泵站变电站加压站能源储存设施和动力管网等能源设备 进行改造 建立能源专用工业以太网络 其它附属设备 三建设规模 建立能源信息化管理中心,建筑面积。控制中心 用户结算中心 能源资料储备中心 能源管理策划中心 能源监察中心 环境监测中心 能源管理系统简称的集成 现场数据采集控制站 能工程质量和施工安全, 保证公司生产的顺利进行。 重新编制科学合理的适应能源信息化管理系统要求的各种规章制度, 健全能源系统管理体制。 二建设内容成立能源信息化管理中心 能源调度自动控制功能时,生产的顺利进行。充分 利用原有系统及设备资源降低成本节约投资。 严格按照国家及行业现行的各种规程规范及有关标准,制订科学 合理的实施方案,减少施工时间,节约施工成本,确保检验运行安全可靠性价比高能够代表当今控制系统水 平的中央控制系统单元,确保整个系统得可靠性经济性可扩展性,确保满 足能源信息化管理系统各种功能实现的要求。 保留原有控制系统,确保无自检验运行安全可靠性价比高能够代表当今控制系统水 平的中央控制系统单元,确保整个系统得可靠性经济性可扩展性,确保满 足能源信息化管理系统各种功能实现的要求。 保留原有控制系统,确保无自动控制功能时,生产的顺利进行。充分 利用原有系统及设备资源降低成本节约投资。 严格按照国家及行业现行的各种规程规范及有关标准,制订科学 合理的实施方案,减少施工时间,节约施工成本,确保工程质量和施工安全, 保证公司生产的顺利进行。 重新编制科学合理的适应能源信息化管理系统要求的各种规章制度, 健全能源系统管理体制。 二建设内容成立能源信息化管理中心 能源调度控制中心 用户结算中心 能源资料储备中心 能源管理策划中心 能源监察中心 环境监测中心 能源管理系统简称的集成 现场数据采集控制站 能源资料储备数据库 对原有泵站变电站加压站能源储存设施和动力管网等能源设备 进行改造 建立能源专用工业以太网络 其它附属设备 三建设规模 建立能源信息化管理中心,建筑面积。 建设覆盖整个北营公司厂区能源生产和能源消耗单位的工艺流程的检 测控制站点及网络通讯系统,完善各种检测和执行单元。 第四章建设方案 建设条件及现状 煤气系统现状 现有煤气混合加压站座混合加压机台煤气柜座煤气大放散 座,管网千米,最早建于年代,总装备综合水平在二十世纪年代 水平。 加压站现状 编号名称介质加压机数量 控制系统综 合装备水平 控制方 式 八万立白灰窑加压 站 混合煤气台年代 现场手 动控制 二钢转回配加压站转炉煤气台年代 现场手 动控制 五万立白灰窑加压 站 混合煤气台年代 现场手 动控制 北化加压站焦炉煤气台年代 现场手 动控制 钢回配加压站转炉煤气台年代 现场手 动控制 中宽带新加压站高炉煤气台年代 现场手 动控制 两万立高炉加压站高炉煤气台年代 现场手 动控制 两万立混合加压站混合煤气 台台 已停用 年代 现场手 动控制 煤气柜现状编号名称 放散阀门数 量 放散形式 控制系统综 合装备水平 控制方 式 八万立转炉煤气柜台直接排放年代 控 制 十六点五万立高炉 煤气柜 台直接排放年代末 自 动控制 西部十万立高炉煤 气柜 台直接排放年代 手动控 制 五万立焦炉煤气柜台直接排放年代 手动控 制 五万立转炉煤气柜台直接排放年代 手动控 制 两万立焦炉煤气柜台直接排放年代 手动控 制 老十万立高炉煤气 柜 台燃烧后排放年代 手动控 制 煤气管网及用户现状 北营公司煤气管网用于输送存储焦炉高炉转炉煤气,由气源单位通过主 煤气管道向各个用气单位延伸,覆盖了整个北营厂区家气源单位条入口分支, 家用户单位条用户分支,用户阀门全部以手动方式控制,无法远程调节 在线监测仪表不完善,有的用气单位所用煤气不是从单的主煤气管道获取,以 及高炉煤气焦炉煤气转炉煤气混合煤气管网并存,部分煤气用户分支管道 施工难度大,需要分期施工等问题。 电力系统现状 现有总降变电站个,变压器台,总装机容量,担负北营公 司家单位的供电,年供电量千瓦时。 氧氮氩系统现状 现有氧氮氩气管网千米,延伸至北营厂区家用户单位,现有 条用户分支,存在用户阀门全部以手动方式控制,无法远程调节在线监测仪表不完善等问题。 压缩空气系统现状 现有空压站个,空气压缩机台,管网千米,最早建于年代末, 总装备综合水平在二十世纪至年代水平。 空压机现状 编 号 空压站名称加压机数量控制系统综合装备水平控制方式 二电空压站台年代手动控制 新钢空压站台年代手动控制 三烧空压站台年代手动控制 喷空压站台年代手动控制 二喷空压站台年代 现场仪表控 制 双百四空压站台年代 现场控 制 三高线空压站台年代 现场控 制 压缩空气管网及用户现状 压缩空气管网由空压站通过管道向个北营厂区家用户单位供应压缩空气, 现有条用户分支,用户阀门全部以手动方式控制,无法远程调节在线监测 仪表不完善管网分支不合理等。 水系统现状 工业水源水泵站提升泵站生活水源水泵站提升泵站加压泵站共计 座,净水厂座用户端蓄水池座,软化水站座,最早建于上世纪年代。 泵站现状 编号泵站名称水泵数量控制系统综合装备水平控制方式 水源井台年代手动控制 井泵站台年代手动控制 水源井台年代手动控制水源井台年代手动控制 水源井台年代手动控制 水源井台年代手动控制 水源井台年代手动控制 井泵站台年代手动控制 水源井台年代手动控制 水源井台年代手动控制 太子河深井 泵站 台年代手动控制 太子河加压 泵站 台年代手动控制 新太子河水 源泵站 台年代手动控制 河闸泵站台年代 手动控制 八百立加压 站 台年代手动控制 六栋房加压 站 台年代手动控制 控制执行层由中央处理器和远程 组成,主要实现数据采集和实时控制,中层主要设备是服务器,主要完 成实时数据处理和短时归档,上层主要设备有应用服务器数据库服务器工程 师站操作员工作站大屏幕控制器和打印机等,主要完机接口和管理等功 能。上述设备均纳入以太网,并在相关软件支持下组成功能齐全的系统。实现集 中调度,经济高效的能源调配管理。 各能源系统建设 合理选择建立现场数据采集控制站点预计需建立个站点,安装完 善数据采集单元和在线监测计量仪表,改造原有基础设备基础设施,通过建设工业以太网进行在线数据监测和在线控制调节,按照管网整体控制自动调节思 路,以用户能源用量分配

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