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云南中烟再造烟叶有限责任公司异地技术改造项目能源管理系统
分类:生产制造
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项目特点:在建设单位提供的图纸和相关资料的基础上,按照“工厂级————车间级————工段级(含重点用能设备)”三级能源计量管理模式,在厂区统一布设水、电、蒸汽、天然气、沼气、压缩空气计量点及数采站,建设相应的能源数据计量与采集系统、通讯网络系统、能源数据显示及上传系统。

       1.项目简介

  云南中烟再造烟叶有限责任公司(以下简称“公司”)成立于2001年11月,是由云南中烟工业有限责任公司(50%股份)控股,昆明船舶设备集团有限公司(25%股份)、云南瑞升烟草技术(集团)有限公司(25%股份)参股的股份制企业,注册资本3.9亿元。主要经营业务是造纸法再造烟叶相关配套工艺技术研究、工艺装备设计开发,以及再造烟叶产品的生产和销售。

  公司以“致力重组烟叶研制,服务烟草品牌发展”作为战略定位,通过持续不断的努力和自主创新,近年来已发展成国内生产规模位居前列、品质具有特色、持续保障能力和综合技术实力较强的再造烟叶研发和生产企业,拥有完全自主知识产权再造烟叶生产线3条,生产能力3万吨/年。截止2019年8月31日,公司总资产11.45亿元,下设1个再造烟叶工厂和11个部门。同时,公司也是国家局2003年确定的3家造纸法再造烟叶研发基地之一,通过了“三标一体化”管理体系认证,并被认定为云南省高新技术企业、云南省创新试点企业、省级技术中心,入选“昆明工业企业百强企业”、“云南制造业企业50强”、“昆明市税收贡献百户企业”,公司产品被认定为云南省名牌产品。

  公司紧盯再造烟叶国内国际发展趋势,投资7.4亿元在昆明海口工业园区建设“造纸法再造烟叶易地技术改造项目”。项目占地358亩,一期配置两条造纸法再造烟叶生产线,年生产能力2.3万吨。该项目于2021年建成投产。

  2.项目建设内容

1)在建设单位提供的图纸和相关资料的基础上,按照“工厂级————车间级————工段级(含重点用能设备)”三级能源计量管理模式,在厂区统一布设水、电、蒸汽、天然气、沼气、压缩空气计量点及数采站,建设相应的能源数据计量与采集系统、通讯网络系统、能源数据显示及上传系统。

2)搭建数据通讯网络,连接建设单位负责建设的生产集控系统(设在联合工房中心控制室)、生产/应急指挥中心(带视频监控系统,设在生产管理楼一楼)、“信息化系统建设项目”通信网络及动力中心35kv/10kV总变电所微机综合保护装置,实现与能源管理系统的数据交换(建设单位负责建设厂区内网防火墙)。

3)以数采站网联联合工房(一区、二区、三区)、浓缩站及减温减压站等地分散的计量仪器仪表至该能源管理系统,集成污水处理站、净水站、锅炉房、空压站等控制系统相关计量检测数据。

4)确保能源管理系统与建设单位其他系统安全联网,实现对工厂、生产车间、生产工艺段(含重点用能设备)、生产辅助用房等能源数据的集中显示,实现对实时采集的全厂各类能源数据进行存储、统计、归档等能源管理功能,形成相关统计报表。

5)根据国家、行业和地方重点用能单位建设能耗在线监测系统要求,保证建设单位相关能源数据按要求上传至“云南省重点用能单位能耗在线监测平台”取得《云南省重点用能单位能耗在线监测接入端系统联网数据质量评价报告》,并且评价结果为“合格”。

  3.实现的功能

  系统总体架构图

  图片 1

  网络架构

  系统总体上采用分层分布式体系结构,根据《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范第1部分 总体架构规范(试行)》 “国家平台+省级平台+重点用能单位端系统”的架构搭建,在企业级系统中,按照纵向分为主站管理层、网络通讯层和现场测控层三大部分,如下图所示:

  

  现场设备层主要由数据采集器、电能表、水表、气表、热表等组成,各仪表通过现场总线与数据采集器进行数据的交互,然后数据采集器通过IP网络实现与能耗在线监测企业端设备的数据传输。同时,工控系统(CC/DCS等)通过OPC等的方式获取能源相关数据,与管理层——能耗在线监测企业端设备实现互通互联。除此之外,支持手工填报更新能源相关数据。企业端设备具备一端多发的能力。

  网络通讯层以交换机及相关网络线路设备组成,根据企业场地的大小及对网络通讯质量的要求,主干通讯网络铺设光纤,确保数据安全传输共享。

  乙方负责建立通讯网络系统、能源计量与数据采集网络,有线网络带宽为1000Mbp(可根据计量点距离远近情况考虑采用无线方式接入),最终接入建设方“信息系统建设项目”提供的汇聚交换机。

  系统功能架构

  图形用户界面, 图示

描述已自动生成

  4.用户收益

  建立了企业3D能耗模型,制管展示厂区以及各生产区域的主要设备的用能状况;

  加快能源系统的故障和异常处理速度,提高对全厂能源事故的反应能力;

  提高能源管路流向图,从企业能源购入、加工转换、输送分配、终端使用的全生命周期进行能源消耗过程的实施监测及分析;为改善能源流向、产品结构提供依据,为进一步开展节能工作和进行能源供需预测提供基础数据;

  从真正意义上实现能源的在线监测,为管理者提供不同层次的管理权限,随时随地可以对企业的能源系统进行访问,实现远程监控;

  通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环境,通过优化能源管控的方式和方法,改进能源平衡的技术手段,实时了解企业的能源需求和消耗状况,有效减少污染物排放,提高二次能源的回收利用率;


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