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JP2015055367A - Boiler system - Google Patents

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JP2015055367A
JP2015055367A JP2013187071A JP2013187071A JP2015055367A JP 2015055367 A JP2015055367 A JP 2015055367A JP 2013187071 A JP2013187071 A JP 2013187071A JP 2013187071 A JP2013187071 A JP 2013187071A JP 2015055367 A JP2015055367 A JP 2015055367A
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steam
boiler
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JP2013187071A
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山田 和也
Kazuya Yamada
和也 山田
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Miura Co Ltd
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Miura Co Ltd
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  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a boiler system capable of improving pressure stability in a case of changing a target pressure value or the like.SOLUTION: A boiler system includes a number-of-boilers control device 3 controlling a combustion amount of control target boilers 20 so that a vapor pressure can match a target pressure value on the basis of the vapor pressure measured by a vapor pressure sensor 7. If a set value X of setting conditions including at least the target pressure value is changed, the number-of-boilers control device 3 changes stepwise the set value X to be changed over predetermined time. At the time of changing, the number-of-boilers control device 3 calculates a set-value differential value X3 by subtracting the set value 1 before change from a set value X2 after change, and calculates a unit differential value ΔX by dividing the set-value differential value X3 by a divisor n. For the set value X to be changed, the number-of-boilers control device 3 adds the unit differential value ΔX to the set value X1 before change for every unit time ΔT that is time obtained by dividing transition time by the divisor n to obtain the set value X2 after change after passage of the transition time, thereby changing stepwise the set value X.

Description

本発明は、蒸気集合部の内部の蒸気圧が目標圧力値と一致するように、制御対象のボイラの燃焼量を制御するボイラシステムに関する。   The present invention relates to a boiler system that controls a combustion amount of a boiler to be controlled so that a steam pressure inside a steam collecting portion matches a target pressure value.

複数台のボイラからなるボイラ群により構成されるボイラシステムでは、ボイラ群において生成された蒸気を蒸気集合部(蒸気ヘッダ)に集合し、この蒸気集合部から負荷機器に対して蒸気を供給する。このようなボイラシステムでは、蒸気集合部内の蒸気の圧力(蒸気圧)が目標圧力値に一致するように制御対象のボイラの燃焼量を制御することとしている。   In a boiler system configured by a group of boilers composed of a plurality of boilers, steam generated in the boiler group is collected in a steam collecting part (steam header), and steam is supplied from the steam collecting part to a load device. In such a boiler system, the combustion amount of the boiler to be controlled is controlled so that the steam pressure (steam pressure) in the steam collecting section matches the target pressure value.

ボイラの燃焼量の制御として、ボイラの燃焼パターン及び優先順位と蒸気圧制御範囲の蒸気圧帯との関係を設定しておき(下記特許文献1の図3参照)、蒸気集合部の内部の蒸気圧に対応する蒸気圧帯に設定された燃焼パターンでボイラの燃焼量を制御する制御方式が従来より知られている。   As control of the combustion amount of the boiler, the relationship between the combustion pattern and priority of the boiler and the steam pressure zone of the steam pressure control range is set (see FIG. 3 of Patent Document 1 below), and the steam inside the steam collecting part Conventionally, a control system for controlling the combustion amount of a boiler with a combustion pattern set in a vapor pressure zone corresponding to the pressure has been known.

ところで、ボイラシステムでは、燃焼制御のための設定条件が変更される場合があり、変更前の設定条件と変更後の設定条件との間に大きな差異が生じてしまう場合には、蒸気集合部の内部の蒸気圧が急激に増減することになり、圧力安定性が低下してしまうおそれがある。例えば、設定条件としての目標圧力値が低く変更されると、変更前において適切であった蒸気集合部の蒸気圧が変更後の目標圧力値よりも高くなり、蒸気集合部の内部の蒸気圧が目標圧力値を超過して全てのボイラの燃焼が停止(全缶停止)する可能性がある。   By the way, in the boiler system, the setting conditions for combustion control may be changed, and if there is a large difference between the setting conditions before the change and the setting conditions after the change, The internal vapor pressure will increase or decrease rapidly, and the pressure stability may decrease. For example, when the target pressure value as the setting condition is changed to a low value, the steam pressure of the steam collecting portion that was appropriate before the change becomes higher than the target pressure value after the change, and the steam pressure inside the steam collecting portion is changed. There is a possibility that combustion of all boilers stops (all cans stop) when the target pressure value is exceeded.

このような問題点に対して、本出願人は、複数台のボイラからなるボイラシステムにおいて、設定条件の変更前後で必要燃焼量が大幅に減少した場合に、燃焼制御における目標燃焼量を変更後の必要燃焼量に向けて漸次(徐々に)移行させるボイラシステムを提案している(下記特許文献2参照)。
このボイラシステムによれば、設定条件の変更によって蒸気集合部の内部の蒸気圧が設定圧力範囲の上限閾値を上回ったとしても、全てのボイラの燃焼が停止とはならず、所定時間おきに半分ずつ燃焼状態のボイラを減少させ、スムーズに変更後の設定条件による制御に移行することができる。
In response to such a problem, the present applicant, after changing the target combustion amount in the combustion control, when the required combustion amount significantly decreases before and after the setting condition is changed in a boiler system composed of a plurality of boilers. Has proposed a boiler system that makes a gradual (gradual) transition toward the required amount of combustion (see Patent Document 2 below).
According to this boiler system, even if the steam pressure inside the steam collecting section exceeds the upper limit threshold of the set pressure range due to the change of the set condition, the combustion of all the boilers is not stopped, and is reduced by half every predetermined time. The boilers in the combustion state can be reduced one by one, and the control can be smoothly shifted to the set condition after the change.

特開2013−072609号公報JP 2013-072609 A 特開2010−223485号公報JP 2010-223485 A

しかしながら、特許文献2に記載の制御に係る技術は、設定条件の変更によって必要蒸気量が大幅に減少した場合(例えば、50%未満に減少した場合)を想定したものであり、変更後の必要蒸気量が大幅に増加した場合や、変更後の必要蒸気量が変更前の必要燃焼量に対して少しだけ減少した場合(例えば、50%以上100%未満に減少した場合)には、効果的ではない。そのため、特許文献2に記載の制御に係る技術においては、想定外の設定条件の変更の場合に、複数台のボイラが同時に起動したり同時に停止したりして、ハンチングを引き起こす可能性がある。   However, the technology related to the control described in Patent Document 2 assumes a case where the required steam amount is significantly reduced by changing the setting conditions (for example, when the amount is reduced to less than 50%). Effective when the steam volume has increased significantly, or when the required steam volume after the change has decreased slightly relative to the required combustion volume before the change (for example, when it has decreased to 50% or more and less than 100%) is not. Therefore, in the technology related to the control described in Patent Document 2, in the case of an unexpected change in the setting conditions, a plurality of boilers may be started or stopped simultaneously, thereby causing hunting.

また、近年では、目標圧力値を設定しておき、目標圧力値と蒸気集合部の内部の蒸気圧との偏差に対してPID(PI)制御によるフィードバック制御を行うことでボイラの燃焼量を制御することも広く行われている。この点、特許文献2のボイラシステムでは、特許文献1のように蒸気圧帯に対応する燃焼パターンを設定しておくことでボイラの燃焼量を制御するものであり、フィードバック制御によりボイラの燃焼量を制御するボイラシステムに適用することは必ずしも適切とはいえない。   In recent years, a target pressure value is set, and the combustion amount of the boiler is controlled by performing feedback control by PID (PI) control with respect to the deviation between the target pressure value and the steam pressure inside the steam collecting portion. It is also widely done. In this regard, in the boiler system of Patent Document 2, the combustion amount of the boiler is controlled by setting a combustion pattern corresponding to the vapor pressure zone as in Patent Document 1, and the combustion amount of the boiler is controlled by feedback control. It is not always appropriate to apply to a boiler system that controls

そこで、本発明は、蒸気集合部の内部の蒸気圧が目標圧力値と一致するように、制御対象のボイラの燃焼量を制御する台数制御手段を備えるボイラシステムにおいて、目標圧力値及び圧力制御範囲等の設定条件を変更した場合に、圧力の安定性を向上できるボイラシステムを提供することを目的とする。   Therefore, the present invention provides a target pressure value and a pressure control range in a boiler system including a number control means for controlling the combustion amount of a boiler to be controlled so that the steam pressure inside the steam collecting portion matches the target pressure value. An object of the present invention is to provide a boiler system that can improve the stability of pressure when the setting conditions such as the above are changed.

本発明は、複数台のボイラからなり、負荷機器に蒸気を供給するボイラ群と、前記ボイラ群において生成された蒸気を集合させる蒸気集合部と、前記蒸気集合部の内部の蒸気圧を測定する蒸気圧測定手段と、負荷機器からの要求負荷に応じた目標蒸気量の蒸気を生成するために、前記蒸気圧測定手段により測定される蒸気圧に係る設定条件として、少なくとも目標圧力値を設定し、前記蒸気圧測定手段により測定される蒸気圧に基づいて当該蒸気圧が前記目標圧力値と一致するように、制御対象の前記ボイラの燃焼量を制御する台数制御手段と、を備え、前記台数制御手段は、前記設定条件のうちのいずれか1つ以上の設定値が変更される場合には、移行時間をかけて、変更される前記設定値を変更し、その際に、変更後の設定値から変更前の設定値を減算して設定値差分値を算出し、前記設定値差分値を分割数で除算して、単位差分値を算出し、変更される前記設定値について、前記移行時間を前記分割数で除算した時間である単位時間毎に、変更前の設定値に前記単位差分値ずつ加算して、移行時間の経過後に変更後の設定値になるように、当該設定値を変更するボイラシステムに関する。
また、前記台数制御手段は、前記設定条件として、前記蒸気圧が収まる範囲の上限圧力値を設定することができる。
The present invention comprises a plurality of boilers, a boiler group for supplying steam to load equipment, a steam collecting part for collecting steam generated in the boiler group, and a vapor pressure inside the steam collecting part. At least a target pressure value is set as a setting condition related to the vapor pressure measured by the vapor pressure measuring unit in order to generate a vapor having a target vapor amount corresponding to the required load from the vapor pressure measuring unit and the load device. Unit control means for controlling the amount of combustion of the boiler to be controlled so that the steam pressure matches the target pressure value based on the steam pressure measured by the steam pressure measuring means. When any one or more setting values of the setting conditions are changed, the control unit changes the setting value to be changed over a transition time, and at that time, the changed setting value is changed. Before change from value A setting value difference value is calculated by subtracting a setting value, and the setting value difference value is divided by the number of divisions to calculate a unit difference value. For the setting value to be changed, the transition time is calculated by the number of divisions. The present invention relates to a boiler system that adds a unit difference value to a setting value before change for each unit time that is a divided time, and changes the setting value so that the setting value becomes a changed value after a transition time has elapsed.
Moreover, the said number control means can set the upper limit pressure value of the range in which the said vapor pressure is settled as said setting conditions.

また、前記台数制御手段は、前記設定条件として、前記蒸気圧が収まる範囲の上限圧力値を設定することが好ましい。   Moreover, it is preferable that the said number control means sets the upper limit pressure value of the range in which the said vapor pressure is settled as said setting conditions.

また、変更前の前記設定値に前記単位差分値ずつ加算する前に、前記移行時間を前記分割数で除算して、前記単位時間を算出することが好ましい。   Further, it is preferable to calculate the unit time by dividing the transition time by the division number before adding the unit difference value to the set value before the change.

また、前記単位差分値を算出する前に、前記移行時間を前記単位時間で除算して、前記分割数を算出するが好ましい。   Further, it is preferable to calculate the number of divisions by dividing the transition time by the unit time before calculating the unit difference value.

本発明によれば、蒸気集合部の内部の蒸気圧が目標圧力値と一致するように、制御対象のボイラの燃焼量を制御する台数制御手段を備えるボイラシステムにおいて、目標圧力値、上限圧力値等の設定条件を変更した場合に、圧力の安定性を向上できるボイラシステムを提供することができる。   According to the present invention, in a boiler system including a unit control means for controlling the combustion amount of a boiler to be controlled so that the steam pressure inside the steam collecting portion matches the target pressure value, the target pressure value, the upper limit pressure value Thus, it is possible to provide a boiler system that can improve pressure stability when the setting conditions such as the above are changed.

本発明の第1実施形態に係るボイラシステムの概略を示す図である。It is a figure showing the outline of the boiler system concerning a 1st embodiment of the present invention. ボイラ群の概略を示す図である。It is a figure which shows the outline of a boiler group. 制御部が設定条件を変更する場合の動作例を示す図である。It is a figure which shows the operation example in case a control part changes setting conditions. 第1実施形態に係るボイラシステムの動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the boiler system which concerns on 1st Embodiment. 第2実施形態に係るボイラシステムの動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the boiler system which concerns on 2nd Embodiment.

〔第1実施形態〕
以下、図面を参照して、本発明の第1実施形態に係るボイラシステム1について説明する。図1は、本発明の第1実施形態に係るボイラシステム1の概略を示す図である。
なお、本発明の第1実施形態に係るボイラシステム1は、複数台の比例制御ボイラ、即ち燃焼量を連続的に変更して燃焼可能な複数台のボイラからなるボイラシステムとしているが、これに制限されない。複数台の段階値制御ボイラからなるボイラシステム又は比例制御ボイラ及び段階値制御ボイラが混在するボイラシステムにも本発明は適用される。
図1に示すように、第1実施形態のボイラシステム1は、複数(5台)のボイラ20を含むボイラ群2と、ボイラ20において生成された蒸気を集合させる蒸気集合部としての蒸気ヘッダ6と、蒸気圧測定手段としての蒸気圧センサ7と、台数制御手段としての台数制御装置3と、を備える。
ボイラ群2は、負荷機器としての蒸気使用設備18に供給する蒸気を生成する。
[First Embodiment]
Hereinafter, with reference to drawings, boiler system 1 concerning a 1st embodiment of the present invention is explained. FIG. 1 is a diagram showing an outline of a boiler system 1 according to the first embodiment of the present invention.
The boiler system 1 according to the first embodiment of the present invention is a plurality of proportional control boilers, that is, a boiler system including a plurality of boilers capable of burning by continuously changing the combustion amount. Not limited. The present invention is also applied to a boiler system composed of a plurality of step value control boilers or a boiler system in which a proportional control boiler and a step value control boiler are mixed.
As shown in FIG. 1, the boiler system 1 of the first embodiment includes a boiler group 2 including a plurality (five) of boilers 20 and a steam header 6 as a steam collecting unit that collects steam generated in the boiler 20. And a vapor pressure sensor 7 as a vapor pressure measuring means and a number control device 3 as a number control means.
The boiler group 2 produces | generates the vapor | steam supplied to the steam use installation 18 as a load apparatus.

蒸気ヘッダ6の上流側は、蒸気管11を介してボイラ群2(各ボイラ20)に接続されている。蒸気ヘッダ6の下流側は、蒸気管12を介して蒸気使用設備18に接続されている。蒸気ヘッダ6は、ボイラ群2で発生させた蒸気を集合させて貯留することにより各ボイラ20の相互の圧力差及び圧力変動を調整し、圧力が調整された蒸気を蒸気使用設備18に供給するようになっている。   The upstream side of the steam header 6 is connected to the boiler group 2 (each boiler 20) via a steam pipe 11. The downstream side of the steam header 6 is connected to the steam use facility 18 via the steam pipe 12. The steam header 6 collects and stores the steam generated in the boiler group 2 to adjust the pressure difference and pressure fluctuation between the boilers 20, and supplies the steam whose pressure is adjusted to the steam using equipment 18. It is like that.

蒸気圧センサ7は、信号線13を介して、台数制御装置3に電気的に接続されている。蒸気圧センサ7は、蒸気ヘッダ6の内部の蒸気圧(ボイラ群2で発生した蒸気の圧力)を測定し、測定した蒸気圧に係る信号(蒸気圧信号)を、信号線13を介して台数制御装置3に送信する。   The vapor pressure sensor 7 is electrically connected to the number control device 3 via the signal line 13. The steam pressure sensor 7 measures the steam pressure inside the steam header 6 (steam pressure generated in the boiler group 2), and sends a signal (steam pressure signal) related to the measured steam pressure via the signal line 13. It transmits to the control apparatus 3.

本実施形態のボイラシステム1は、ボイラ群2で発生させた蒸気を、蒸気ヘッダ6を介して、蒸気によって運転される蒸気使用設備18に供給可能とされている。
ボイラシステム1において要求される負荷(要求負荷)は、蒸気使用設備18における蒸気消費量である。台数制御時においては、この蒸気消費量に対応して生じる蒸気ヘッダ6の内部の蒸気圧の変動を、蒸気圧センサ7が測定する蒸気ヘッダ6の内部の蒸気圧(物理量)に基づいて算出し、ボイラ群2を構成する各ボイラ20の燃焼量を制御する。
The boiler system 1 of the present embodiment is capable of supplying the steam generated by the boiler group 2 to the steam use facility 18 operated by steam through the steam header 6.
The load required in the boiler system 1 (required load) is the amount of steam consumed in the steam using facility 18. At the time of controlling the number of units, the fluctuation of the steam pressure inside the steam header 6 corresponding to this steam consumption is calculated based on the steam pressure (physical quantity) inside the steam header 6 measured by the steam pressure sensor 7. The combustion amount of each boiler 20 constituting the boiler group 2 is controlled.

蒸気使用設備18の需要の増大により要求負荷が増加し、供給蒸気量が不足すれば、蒸気ヘッダ6の内部の蒸気圧が減少することになる。一方、蒸気使用設備18の需要の低下により要求負荷が減少し、供給蒸気量が過剰になれば、蒸気ヘッダ6の内部の蒸気圧が増加することになる。このため、蒸気圧センサ7からの蒸気圧信号により要求負荷の変動をモニターすることができる。ボイラシステム1は、この蒸気圧に基づいて蒸気使用設備18の消費蒸気量(要求負荷)に応じた目標蒸気量を算出するようになっている。   If the demand load increases due to an increase in demand for the steam use facility 18 and the amount of steam to be supplied is insufficient, the steam pressure inside the steam header 6 decreases. On the other hand, if the required load decreases due to a decrease in demand for the steam use facility 18 and the amount of supplied steam becomes excessive, the steam pressure inside the steam header 6 increases. For this reason, the fluctuation | variation of a request | requirement load can be monitored with the vapor pressure signal from the vapor pressure sensor 7. FIG. The boiler system 1 calculates the target steam amount according to the steam consumption (required load) of the steam using equipment 18 based on this steam pressure.

台数制御装置3は、制御部4と記憶部5とを備える。台数制御装置3は、ボイラ群2の燃焼制御に関して、例えば、記憶部5に記憶される設定条件(目標圧力値、圧力制御範囲、ボイラの優先順位等)を変更することができる。なお、設定条件の設定及び変更は、その全部又は一部を手動で行ってもよく、あるいは、その全部又は一部を自動で行ってもよい。   The number control device 3 includes a control unit 4 and a storage unit 5. The number control device 3 can change, for example, the setting conditions (target pressure value, pressure control range, boiler priority order, etc.) stored in the storage unit 5 regarding the combustion control of the boiler group 2. Note that setting and changing of the setting conditions may be performed in whole or in part manually, or may be performed in whole or in part automatically.

ボイラ20は、燃焼率を連続的に変更して燃焼可能な比例制御ボイラから構成されている。図2に示すように、比例制御ボイラとは、少なくとも、最小燃焼状態S1(例えば、最大燃焼率の20%の燃焼量における燃焼状態)から最大燃焼状態S2の範囲で、燃焼量が連続的に制御可能とされているボイラである。比例制御ボイラは、例えば、燃料をバーナに供給するバルブや、燃焼用空気を供給するバルブの開度(燃焼比)を制御することにより、燃焼量を調整するようになっている。   The boiler 20 is composed of a proportional control boiler capable of burning by continuously changing the combustion rate. As shown in FIG. 2, the proportional control boiler means that the combustion amount is continuously at least in the range from the minimum combustion state S1 (for example, the combustion state at a combustion amount of 20% of the maximum combustion rate) to the maximum combustion state S2. It is a boiler that can be controlled. The proportional control boiler adjusts the amount of combustion by, for example, controlling the opening degree (combustion ratio) of a valve that supplies fuel to the burner and a valve that supplies combustion air.

また、燃焼量を連続的に制御するとは、後述のローカル制御部22における演算や信号がデジタル方式とされて段階的に取り扱われる場合(例えば、ボイラ20の出力(燃焼量)が1%刻みで制御される場合)であっても、事実上連続的に出力を制御可能な場合を含む。   Further, the continuous control of the combustion amount means that the calculation or signal in the local control unit 22 described later is a digital method and is handled in stages (for example, the output (combustion amount) of the boiler 20 in increments of 1%). Even when the output is controlled).

本実施形態におけるボイラは、ボイラ20の燃焼停止状態S0と最小燃焼状態S1との間の燃焼状態の変更については、ボイラ20(バーナ)の燃焼をオン/オフすることで制御される。そして、最小燃焼状態S1から最大燃焼状態S2の範囲においては、燃焼量が連続的に制御可能となっている。
より具体的には、複数のボイラ20それぞれには、変動可能な蒸気量の単位である単位蒸気量Uが設定されている。これにより、ボイラ20は、最小燃焼状態S1から最大燃焼状態S2の範囲においては、単位蒸気量U単位で、蒸気量を変更可能となっている。
The boiler in this embodiment is controlled by turning on / off the combustion of the boiler 20 (burner) for the change of the combustion state between the combustion stop state S0 and the minimum combustion state S1 of the boiler 20. In the range from the minimum combustion state S1 to the maximum combustion state S2, the combustion amount can be controlled continuously.
More specifically, a unit steam amount U, which is a unit of variable steam amount, is set for each of the plurality of boilers 20. Thereby, the boiler 20 can change the amount of steam in unit steam amount U unit in the range from the minimum combustion state S1 to the maximum combustion state S2.

単位蒸気量Uは、ボイラ20の最大燃焼状態S2における蒸気量(最大蒸気量)に応じて適宜設定できるが、ボイラシステム1における出力蒸気量の必要蒸気量に対する追従性を向上させる観点から、ボイラ20の最大蒸気量の0.1%〜20%に設定されることが好ましく、1%〜10%に設定されることがより好ましい。
尚、出力蒸気量とは、ボイラ群2により出力される蒸気量を示し、この出力蒸気量は、複数のボイラ20それぞれから出力される蒸気量の合計値により表される。
The unit steam amount U can be appropriately set according to the steam amount (maximum steam amount) in the maximum combustion state S2 of the boiler 20, but from the viewpoint of improving the followability of the output steam amount to the necessary steam amount in the boiler system 1. It is preferably set to 0.1% to 20% of the maximum steam amount of 20, and more preferably set to 1% to 10%.
The output steam amount indicates the steam amount output by the boiler group 2, and this output steam amount is represented by the total value of the steam amounts output from each of the plurality of boilers 20.

複数のボイラ20には、それぞれ優先順位が設定されている。優先順位は、燃焼指示や燃焼停止指示を行うボイラ20を選択するために用いられる。優先順位は、例えば整数値を用いて、数値が小さいほど優先順位が高くなるよう設定することができる。図2に示すように、ボイラ20の1号機〜5号機のそれぞれに「1」〜「5」の優先順位が割り当てられている場合、1号機の優先順位が最も高く、5号機の優先順位が最も低い。この優先順位は、通常の場合、後述の制御部4の制御により、所定の時間間隔(例えば、24時間間隔)で変更される。   A priority order is set for each of the boilers 20. The priority order is used to select the boiler 20 that performs a combustion instruction or a combustion stop instruction. The priority order can be set, for example, using an integer value so that the lower the numerical value, the higher the priority order. As shown in FIG. 2, when the priorities of “1” to “5” are assigned to the first to fifth units of the boiler 20, the first unit has the highest priority, and the fifth unit has the highest priority. Lowest. In the normal case, this priority order is changed at predetermined time intervals (for example, 24 hour intervals) under the control of the control unit 4 described later.

以上説明したボイラ20は、図1に示すように、燃焼が行われるボイラ本体21と、ボイラ20の燃焼状態を制御するローカル制御部22と、を備える。
ローカル制御部22は、要求負荷に応じてボイラ20の燃焼状態を変更させる。具体的には、ローカル制御部22は、信号線16を介して台数制御装置3から送信される台数制御信号に基づいて、ボイラ20の燃焼状態を制御する。
また、ローカル制御部22は、台数制御装置3で用いられる信号を、信号線16を介して台数制御装置3に送信する。台数制御装置3で用いられる信号としては、ボイラ20の実際の燃焼状態、及びその他のデータが挙げられる。
The boiler 20 demonstrated above is provided with the boiler main body 21 in which combustion is performed, and the local control part 22 which controls the combustion state of the boiler 20, as shown in FIG.
The local control unit 22 changes the combustion state of the boiler 20 according to the required load. Specifically, the local control unit 22 controls the combustion state of the boiler 20 based on the number control signal transmitted from the number control device 3 via the signal line 16.
Further, the local control unit 22 transmits a signal used in the number control device 3 to the number control device 3 via the signal line 16. Examples of the signal used in the number control device 3 include an actual combustion state of the boiler 20 and other data.

次に、台数制御装置3の詳細について説明する。
台数制御装置3は、蒸気圧センサ7からの蒸気圧信号に基づいて、要求負荷に応じたボイラ群2の目標蒸気量、及び目標蒸気量に対応する各ボイラ20の燃焼状態を算出し、各ボイラ20(ローカル制御部22)に台数制御信号を送信する。この台数制御装置3は、図1に示すように、記憶部5と制御部4とを備え、信号線16を介して各ボイラ20に電気的に接続されている。
Next, details of the number control device 3 will be described.
The number control device 3 calculates the target steam amount of the boiler group 2 according to the required load based on the steam pressure signal from the steam pressure sensor 7, and the combustion state of each boiler 20 corresponding to the target steam amount, The number control signal is transmitted to the boiler 20 (local control unit 22). As shown in FIG. 1, the number control device 3 includes a storage unit 5 and a control unit 4, and is electrically connected to each boiler 20 via a signal line 16.

記憶部5は、台数制御装置3(制御部4)の制御により各ボイラ20に対して行われた指示の内容や、各ボイラ20から受信した燃焼状態等の情報、複数のボイラ20の単位蒸気量Uの設定に関する情報、複数のボイラ20の優先順位の設定に関する情報、優先順位の変更(ローテーション)に関する設定の情報、後述する設定条件等を記憶する。   The storage unit 5 stores information on the contents of instructions given to each boiler 20 under the control of the number control device 3 (control unit 4), the combustion state received from each boiler 20, and unit steam of the plurality of boilers 20. Information relating to the setting of the amount U, information relating to the setting of the priority order of the plurality of boilers 20, information relating to the setting change (rotation) of the priority order, setting conditions described later, and the like are stored.

制御部4は、信号線16を介して各ボイラ20に各種の指示を行ったり、各ボイラ20から各種のデータを受信したりして、5台のボイラ20の燃焼状態や優先順位を制御する。各ボイラ20は、台数制御装置3から燃焼状態の変更指示の信号を受けると、その指示に従って当該ボイラ20を制御する。   The control unit 4 gives various instructions to each boiler 20 via the signal line 16 and receives various data from each boiler 20 to control the combustion state and priority order of the five boilers 20. . When each boiler 20 receives a signal for changing the combustion state from the number control device 3, it controls the boiler 20 according to the instruction.

また、制御部4は、ボイラ群2から発生した蒸気の圧力(蒸気ヘッダ6に貯留された蒸気の蒸気圧力)に基づくフィードバック制御により各ボイラ20の燃焼状態を制御する。即ち、制御部4は、蒸気ヘッダ6の蒸気圧力と目標圧力値との偏差に対して、所定のPI又はPIDアルゴリズムに基づくフィードバック制御を行うことで、ヘッダ圧力が目標圧力値となるために必要な蒸気量を算出し、算出した蒸気量を発生するようにボイラ20を制御する。   Further, the control unit 4 controls the combustion state of each boiler 20 by feedback control based on the pressure of steam generated from the boiler group 2 (steam pressure of steam stored in the steam header 6). That is, the control unit 4 is necessary for the header pressure to become the target pressure value by performing feedback control based on a predetermined PI or PID algorithm for the deviation between the steam pressure of the steam header 6 and the target pressure value. The amount of steam is calculated, and the boiler 20 is controlled to generate the calculated amount of steam.

このようなフィードバック制御を実行するため、台数制御装置3は、蒸気圧センサ7により測定される蒸気圧に係る設定条件として、目標圧力値と圧力制御範囲(上限圧力値及び下限圧力値)とを設定し、記憶部5に記憶する。
ここで、本実施形態のボイラシステム1では、台数制御装置3は、5台のボイラ20のうち一部のみを制御対象とすることができる。即ち、要求負荷が減少した場合等には、台数制御装置3は、制御対象のボイラ20の台数を減少し、例えば4台のボイラ20を制御対象とすることがある。
In order to execute such feedback control, the unit control device 3 sets a target pressure value and a pressure control range (upper limit pressure value and lower limit pressure value) as setting conditions related to the steam pressure measured by the steam pressure sensor 7. Set and store in the storage unit 5.
Here, in the boiler system 1 according to the present embodiment, the number control device 3 can control only a part of the five boilers 20. That is, when the required load decreases, the number control device 3 may decrease the number of boilers 20 to be controlled, for example, set four boilers 20 as control targets.

制御部4は、制御対象のボイラ20の台数が変更された場合に、設定条件としての目標圧力値及び圧力制御範囲(上限圧力値及び下限圧力値)を変更する。より詳細には、制御部4は、目標圧力値、上限圧力値、及び下限圧力値のうちのいずれか1つ以上の値(設定値)が変更される場合には、所定の移行時間をかけて変更される設定値を段階的に変更する。なお、以下において、目標圧力値を符号「P」、上限圧力値を符号「Pu」、下限圧力値を符号「Pd」で表し、これら目標圧力値P、上限圧力値Pu及び下限圧力値Pdを統括して設定値Xとする。また、時間T1から時間T2までの間を所定の移行時間とする。また、設定値X(目標圧力値P、上限圧力値Pu、及び下限圧力値Pd)等の符号については、変更前のものには添字「1」を付し、変更後のものには、添字「2」を付し、変更前後で共通する説明を行う際には、添字を付さないものとする。   When the number of boilers 20 to be controlled is changed, the control unit 4 changes the target pressure value and pressure control range (upper limit pressure value and lower limit pressure value) as setting conditions. More specifically, the control unit 4 takes a predetermined transition time when one or more values (set values) of the target pressure value, the upper limit pressure value, and the lower limit pressure value are changed. Change the setting value to be changed step by step. In the following, the target pressure value is represented by a symbol “P”, the upper limit pressure value is represented by a symbol “Pu”, the lower limit pressure value is represented by a symbol “Pd”, and these target pressure value P, upper limit pressure value Pu, and lower limit pressure value Pd are represented by Overall, set value X. Further, a predetermined transition time is defined between time T1 and time T2. In addition, for the signs such as the set value X (target pressure value P, upper limit pressure value Pu, and lower limit pressure value Pd), the suffix “1” is attached to the one before the change, and the suffix is attached to the one after the change. When “2” is added and common explanations are made before and after the change, no suffix is added.

図3を参照して、制御部4による設定値Xの変更例について説明する。図3は、制御対象のボイラ20の台数が減少されることにより、制御部4が設定条件としての目標圧力値Pを変更する場合の動作例を示す図である。
なお、図3では、設定条件のうち目標圧力値Pの変更手順について説明するが、上限圧力値Pu及び下限圧力値Pd等のその他の設定条件の設定値を変更する場合についても同様である。
With reference to FIG. 3, an example of changing the set value X by the control unit 4 will be described. FIG. 3 is a diagram illustrating an operation example when the control unit 4 changes the target pressure value P as the setting condition by reducing the number of boilers 20 to be controlled.
In FIG. 3, the procedure for changing the target pressure value P among the set conditions will be described, but the same applies to the case where the set values of other set conditions such as the upper limit pressure value Pu and the lower limit pressure value Pd are changed.

図3(A)に示すように、設定値X(目標圧力値P)を変更する前においては、5台(1号機〜5号機)の比例制御ボイラ20が稼働している。このとき、要求負荷の減少等により制御対象のボイラ20の台数が変更(5号機が停止)され、4台(1号機〜4号機)の比例制御ボイラ20が稼働しているものとする。
この制御対象のボイラ20の台数の変更に伴い、設定値X(目標圧力値P)も変更することになる。
As shown in FIG. 3A, before changing the set value X (target pressure value P), five (No. 1 to No. 5) proportional control boilers 20 are operating. At this time, it is assumed that the number of boilers 20 to be controlled is changed (No. 5 is stopped) due to a decrease in required load and the like, and four (No. 1 to No. 4) proportional control boilers 20 are operating.
With the change in the number of boilers 20 to be controlled, the set value X (target pressure value P) is also changed.

このとき、図3の(B)に示すように、ボイラ20の台数を変更した時間T1のタイミングで、目標圧力値P1を目標圧力値P2に変更すると、目標圧力値Pの変更幅が大きくなり、圧力安定性を損ねてしまう。   At this time, as shown in FIG. 3B, if the target pressure value P1 is changed to the target pressure value P2 at the timing of the time T1 when the number of boilers 20 is changed, the range of change of the target pressure value P increases. , Pressure stability will be impaired.

そこで、本実施形態では、制御部4は、変更する設定値X(目標圧力値P)を段階的に変更する。即ち、制御部4は、時間T1のタイミングで目標圧力値P1を目標圧力値P1´まで減少し、その後、時間T1から時間T2の間である時間Taのタイミングで目標圧力値P1´を目標圧力値P1´´まで減少し、その後、時間Taから時間T2の間である時間Tbのタイミングで目標圧力値P1´´を目標圧力値P1´´´まで減少し、その後、時間T2のタイミングで目標圧力値P1´´´を目標圧力値P2まで減少する。   Therefore, in the present embodiment, the control unit 4 changes the set value X (target pressure value P) to be changed stepwise. That is, the control unit 4 decreases the target pressure value P1 to the target pressure value P1 ′ at the timing of the time T1, and then sets the target pressure value P1 ′ to the target pressure at the timing of the time Ta that is between the time T1 and the time T2. The target pressure value P1 ″ is decreased to the target pressure value P1 ″ at the time Tb between the time Ta and the time T2, and then the target pressure value P1 ″ is decreased to the target P1 ″. The pressure value P1 '' '' is reduced to the target pressure value P2.

即ち、制御部4は、以下の手順で設定値X(目標圧力値P)を変更する。
(1)変更後の設定値X2と変更前の設定値X1との差分である設定値差分値X3を算出する。
(2)変更後の設定値X2に到達する時間T2と設定条件を変更した時間T1との差分を所定の分割数nで除算して、単位時間ΔTを算出する。
(3)設定値差分値X3を所定の分割数nで除算して、単位差分値ΔXを算出する。
(4)単位時間ΔT毎に変更前の設定値X1に単位差分値ΔXずつ加算する。
(5)こうすることで、移行時間(T2−T1)の経過後の時間T2に変更後の設定値X2になるように、設定値Xは段階的に変更される。
That is, the control unit 4 changes the set value X (target pressure value P) in the following procedure.
(1) A setting value difference value X3 that is a difference between the setting value X2 after the change and the setting value X1 before the change is calculated.
(2) The unit time ΔT is calculated by dividing the difference between the time T2 to reach the set value X2 after the change and the time T1 when the setting condition is changed by the predetermined division number n.
(3) The unit difference value ΔX is calculated by dividing the set value difference value X3 by the predetermined division number n.
(4) The unit difference value ΔX is added to the set value X1 before the change every unit time ΔT.
(5) By doing this, the set value X is changed stepwise so that the set value X2 after the transition is reached at the time T2 after the transition time (T2-T1) has elapsed.

続いて、制御部4が設定値Xを設定値X1から設定値X2に変更する動作について、図4を参照しながら説明する。図4は、実施形態に係るボイラシステム1の動作を示すフローチャートである。   Subsequently, an operation in which the control unit 4 changes the setting value X from the setting value X1 to the setting value X2 will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the boiler system 1 according to the embodiment.

図4に示すように、ステップST1において、台数制御装置3(制御部4)は、変更後の設定値X2から変更前の設定値X1を減算して、設定値差分値X3を算出する。   As shown in FIG. 4, in step ST1, the number control device 3 (control unit 4) calculates a set value difference value X3 by subtracting the set value X1 before the change from the set value X2 after the change.

ステップST2において、台数制御装置3(制御部4)は、移行時間(時間T2−時間T1)を所定の分割数nで除算して、単位時間ΔTを算出する。   In step ST2, the number control device 3 (control unit 4) calculates the unit time ΔT by dividing the transition time (time T2−time T1) by a predetermined division number n.

ステップST3において、台数制御装置3は、設定値差分値X3を分割数nで除算して、単位差分値ΔXを算出する。   In step ST3, the number controller 3 divides the set value difference value X3 by the division number n to calculate a unit difference value ΔX.

ステップST4において、台数制御装置3は、変更される設定値Xについて、単位時間ΔT毎に変更前の設定値X1に単位差分値ΔXずつ加算する。   In step ST4, the unit control device 3 adds the unit difference value ΔX for the set value X to be changed to the set value X1 before the change for each unit time ΔT.

ステップST5において、移行時間の経過後の時間T2に、設定値Xは、変更後の設定値X2になる。   In step ST5, the set value X becomes the changed set value X2 at time T2 after the transition time has elapsed.

第1実施形態のボイラシステム1によれば、例えば、次の効果が奏される。
第1実施形態のボイラシステム1においては、台数制御装置3は、目標圧力値P、圧力制御範囲の上限圧力値Pu及び下限圧力値Pdのうちのいずれか1つ以上の設定値Xが変更される場合には、所定の移行時間をかけて、変更される設定値Xを段階的に変更し、その際に、変更後の設定値X2から変更前の設定値X1を減算して設定値差分値X3を算出し、移行時間を所定の分割数nで除算して単位時間ΔTを算出し、設定値差分値X3を分割数nで除算して単位差分値ΔXを算出し、変更される設定値Xについて、単位時間ΔT毎に変更前の設定値X1に単位差分値ΔXずつ加算して、移行時間の経過後に変更後の設定値X2になるように、当該設定値Xを段階的に変更する。
According to the boiler system 1 of the first embodiment, for example, the following effects are produced.
In the boiler system 1 according to the first embodiment, the unit control device 3 changes any one or more set values X of the target pressure value P, the upper limit pressure value Pu of the pressure control range, and the lower limit pressure value Pd. In the case of changing the set value X to be changed in stages over a predetermined transition time, the set value difference is obtained by subtracting the set value X1 before the change from the set value X2 after the change. The value X3 is calculated, the transition time is divided by the predetermined division number n to calculate the unit time ΔT, the set value difference value X3 is divided by the division number n to calculate the unit difference value ΔX, and the setting to be changed For the value X, the unit difference value ΔX is added to the setting value X1 before the change every unit time ΔT, and the setting value X is changed step by step so that the setting value X2 after the transition time has elapsed To do.

そのため、第1実施形態によれば、目標圧力値、上限圧力値等の設定条件を変更した場合に、必要蒸気量の変化量を抑制することができるため、圧力の安定性を向上することができる。   Therefore, according to the first embodiment, when the setting conditions such as the target pressure value and the upper limit pressure value are changed, the amount of change in the required steam amount can be suppressed, so that the pressure stability can be improved. it can.

〔第2実施形態〕
次に、本発明の第2実施形態について説明する。第2実施形態については、主として、第1実施形態と異なる点を中心に説明し、第1実施形態と同様な構成については詳細な説明を省略する。第2実施形態において、特に説明しない点は、第1実施形態についての説明が適宜適用される。また、第2実施形態においても、第1実施形態と同様な効果が奏される。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment of the present invention will be described. The second embodiment will be described mainly with respect to differences from the first embodiment, and detailed description of the same configuration as the first embodiment will be omitted. In the second embodiment, the description of the first embodiment is appropriately applied to points that are not particularly described. Also in the second embodiment, the same effects as in the first embodiment are achieved.

図5を参照して第2実施形態について説明する。図5は、第2実施形態に係るボイラシステムの動作を示すフローチャートである。第2実施形態は、第1実施形態に比して、分割数nを算出する点が主として異なる。従って、第2実施形態については、分割数nを算出する点を中心に説明する。   A second embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the boiler system according to the second embodiment. The second embodiment is mainly different from the first embodiment in that the division number n is calculated. Therefore, the second embodiment will be described with a focus on calculating the division number n.

第2実施形態のボイラシステムにおいて、目標圧力値P、上限圧力値Pu、及び下限圧力値Pdのうちのいずれか1つ以上の設定値Xが変更される場合に、設定値Xを設定値X1から設定値X2に変更する動作について、図5を参照しながら説明する。   In the boiler system according to the second embodiment, when any one or more set values X of the target pressure value P, the upper limit pressure value Pu, and the lower limit pressure value Pd are changed, the set value X is set to the set value X1. The operation of changing from to the set value X2 will be described with reference to FIG.

図5に示すように、ステップST11において、台数制御装置3は、変更後の設定値X2から変更前の設定値X1を減算して、設定値差分値X3を算出する。   As shown in FIG. 5, in step ST11, the number control device 3 calculates a setting value difference value X3 by subtracting the setting value X1 before the change from the setting value X2 after the change.

ステップST12において、台数制御装置3は、移行時間(時間T2−時間T1)を所定の単位時間ΔTで除算して、分割数nを算出する。   In step ST12, the number control device 3 calculates the division number n by dividing the transition time (time T2−time T1) by a predetermined unit time ΔT.

ステップST13において、台数制御装置3は、設定値差分値X3を分割数nで除算して、単位差分値ΔXを算出する。   In step ST13, the unit control device 3 divides the set value difference value X3 by the division number n to calculate a unit difference value ΔX.

ステップST14において、台数制御装置3は、変更される設定値Xについて、単位時間ΔT毎に変更前の設定値X1に単位差分値ΔXずつ加算する。   In step ST14, the number control device 3 adds the unit difference value ΔX to the setting value X1 before the change for each unit time ΔT for the setting value X to be changed.

ステップST15において、移行時間の経過後の時間T2に、設定値Xは、変更後の設定値X2になる。   In step ST15, the set value X becomes the changed set value X2 at time T2 after the transition time has elapsed.

以上、好適な実施形態について説明したが、本発明は、前述した実施形態に限定されることなく、種々の形態で実施することができる。
例えば、前記実施形態においては、変更後の設定値X2は、いずれも変更後の設定値X1よりも小さくなっている。そのため、設定値差分値X3及び単位差分値ΔXは、いずれも、マイナス(−)となっている。しかし、変更後の設定値X2が変更後の設定値X1よりも大きくなっていてもよい。その場合には、設定値差分値X3及び単位差分値ΔXはプラス(+)となる。
As mentioned above, although preferred embodiment was described, this invention is not limited to embodiment mentioned above, It can implement with a various form.
For example, in the embodiment, the changed set value X2 is smaller than the changed set value X1. Therefore, the set value difference value X3 and the unit difference value ΔX are both minus (−). However, the changed set value X2 may be larger than the changed set value X1. In this case, the set value difference value X3 and the unit difference value ΔX are plus (+).

第1実施形態においては、変更前の設定値X1に単位差分値ΔXずつ加算する前であって、移行時間を所定の分割数nで除算して単位時間ΔTを算出した後に、設定値差分値X3を分割数nで除算して、単位差分値ΔXを算出しているが、これに制限されない。変更前の設定値X1に単位差分値ΔXずつ加算する前であって、設定値差分値X3を分割数nで除算して単位差分値ΔXを算出した後に、移行時間を分割数nで除算して、単位時間ΔTを算出してもよい。   In the first embodiment, before adding the unit difference value ΔX to the setting value X1 before the change, after calculating the unit time ΔT by dividing the transition time by the predetermined division number n, the setting value difference value The unit difference value ΔX is calculated by dividing X3 by the division number n, but is not limited thereto. Before adding the unit difference value ΔX to the setting value X1 before the change, after dividing the setting value difference value X3 by the division number n to calculate the unit difference value ΔX, the transition time is divided by the division number n. Thus, the unit time ΔT may be calculated.

また、目標圧力値P、上限圧力値Pu、及び下限圧力値Pdの全てを変更することとしてもよく、これらのうちのいずれか1つ以上の設定値を変更することとしてもよい。   Also, all of the target pressure value P, the upper limit pressure value Pu, and the lower limit pressure value Pd may be changed, or any one or more of the set values may be changed.

蒸気集合部は、集合させた蒸気を貯留する蒸気ヘッダ6に制限されず、例えば、単に蒸気を集合させるだけの蒸気集合管でもよい。   The steam collecting unit is not limited to the steam header 6 that stores the collected steam, and may be, for example, a steam collecting pipe that simply collects steam.

1 ボイラシステム
2 ボイラ群
3 台数制御装置(台数制御手段)
6 蒸気ヘッダ(蒸気集合部)
7 蒸気圧センサ(蒸気圧測定手段)
18 蒸気使用設備(負荷機器)
20 ボイラ
1 Boiler system 2 Boiler group 3 Number control device (number control means)
6 Steam header (steam collecting part)
7 Vapor pressure sensor (Vapor pressure measuring means)
18 Steam use facilities (load equipment)
20 boiler

Claims (4)

複数台のボイラからなり、負荷機器に蒸気を供給するボイラ群と、
前記ボイラ群において生成された蒸気を集合させる蒸気集合部と、
前記蒸気集合部の内部の蒸気圧を測定する蒸気圧測定手段と、
負荷機器からの要求負荷に応じた目標蒸気量の蒸気を生成するために、前記蒸気圧測定手段により測定される蒸気圧に係る設定条件として、少なくとも目標圧力値を設定し、前記蒸気圧測定手段により測定される蒸気圧に基づいて当該蒸気圧が前記目標圧力値と一致するように、制御対象の前記ボイラの燃焼量を制御する台数制御手段と、
を備え、
前記台数制御手段は、前記設定条件のうちのいずれか1つ以上の設定値が変更される場合には、移行時間をかけて、変更される前記設定値を変更し、
その際に、変更後の設定値から変更前の設定値を減算して設定値差分値を算出し、
前記設定値差分値を分割数で除算して、単位差分値を算出し、
変更される前記設定値について、前記移行時間を前記分割数で除算した時間である単位時間毎に、変更前の設定値に前記単位差分値ずつ加算して、移行時間の経過後に変更後の設定値になるように、当該設定値を変更する、
ボイラシステム。
A group of boilers that supply steam to the load equipment,
A steam collecting part for collecting steam generated in the boiler group;
Vapor pressure measuring means for measuring the vapor pressure inside the vapor collecting section;
In order to generate a steam having a target steam amount corresponding to a required load from a load device, at least a target pressure value is set as a setting condition related to the steam pressure measured by the steam pressure measuring means, and the steam pressure measuring means A unit control means for controlling the combustion amount of the boiler to be controlled so that the steam pressure matches the target pressure value based on the steam pressure measured by
With
The number control means changes the setting value to be changed over a transition time when any one or more setting values of the setting conditions are changed,
At that time, subtract the setting value before the change from the setting value after the change to calculate the setting value difference value,
Divide the set value difference value by the number of divisions to calculate a unit difference value;
For the setting value to be changed, the unit difference value is added to the setting value before the change for each unit time that is the time obtained by dividing the transition time by the number of divisions, and the setting after the change is made after the transition time has elapsed. Change the setting value so that the value becomes
Boiler system.
前記台数制御手段は、前記設定条件として、前記蒸気圧が収まる範囲の上限圧力値を設定する、
請求項1に記載のボイラシステム。
The number control means sets, as the setting condition, an upper limit pressure value in a range where the vapor pressure is contained,
The boiler system according to claim 1.
変更前の前記設定値に前記単位差分値ずつ加算する前に、前記移行時間を前記分割数で除算して、前記単位時間を算出する、
請求項1又は2に記載のボイラシステム。
Before adding each unit difference value to the set value before change, the unit time is calculated by dividing the transition time by the number of divisions.
The boiler system according to claim 1 or 2.
前記単位差分値を算出する前に、前記移行時間を前記単位時間で除算して、前記分割数を算出する、
請求項1又は2に記載のボイラシステム。

Before calculating the unit difference value, divide the transition time by the unit time to calculate the number of divisions,
The boiler system according to claim 1 or 2.

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