第一篇:燃料信息化闭环管在火力电厂中的应用
燃料信息化闭环管在火力电厂中的应用
摘 要:本文介绍了燃料闭环子系统在信息化管理中的作用。
关键词:信息化管理;无人值守;数据不落地;煤样打包;煤样加密概述
燃料成本约占火力发电厂总成本的70%,所以必须建设一套可以涵盖整个火电厂燃料管理工作的信息化管理平台。包括订货、采购、运输、采制化、接卸及车辆管理、煤样管理、配煤燃烧、煤场管理、统计报表等一系列工作。
通过燃料信息化平台的建设,实现检斤环节无人值守,自动采集称重数据;检质数据不落地,自动单线传输,提高结算数据安全性、准确性以及实时性。并在此基础上引入技防设备,包括监控系统、指纹门禁系统、GPS定位系统、执法记录仪等,从而实现整个燃料管理流程能够在公平、公正、公开的环境下展开,并做到实时监督、有迹可循、有证可查。建设内容
2.1平台构建
硬件方面:配置相互冗余、实时切换的双服务器,任何一台故障,可自动无扰切换至正常的服务器工作,保证平台的安全稳定运行。建立燃料管理的大型集中数据库,不使用其他中间数据库或数据存储表格,除监控录像数据外,其余数据全部统一存储、集中管理,采用磁盘阵列的方式存储系统数据,保证数据存储的安全与稳定。
软件方面:包含系统操作日志、权限管理、基础信息管理、检斤管理、采样管理、制样管理、化验管理、入炉管理、数字化煤场管理、系统报表等模块。所有分系统的数据存储、参数设定、运行状态监控都在燃料信息化平台中实现。
2.2 煤样流转管理
结合汽车运煤的特点,为了加强采样环节到制样环节煤样流转的加密管理,特在煤样三级加密的基础上,实现采样环节煤样自动打包、自动喷印二位随机码,每一个样包的二维随即码都是不一样的,再将样包上的随机码与采样码的对应关系写入燃料信息化平台数据库中,实现采样码隐藏,对应关系隐藏,从而人为无法根据车辆单位信息获取采样码信息、无法根据采样码信息获知对应的采样样包、也无法根据某矿样包的数量反推出对应的煤矿信息,做到了采样环节到制样环节信息的完全隔离。
2.3 数据不落地
称重过程由系统自动完成,自动采集称重仪表上的数据并写入数据库,最终经过管理人员审核后,自动上传至SAP中,作为结算的检斤数据。
化验室所有仪器的数据一律不设置中间数据库,化验结果数据直接自动上传至燃料信息化平台中,化验数据单线传输,无中间干预与审核,最终自动上传至SAP中,作为结算的检质数据。管理流程
3.1 无人验票
运输车辆在厂内各个环节的流转,都需要扫描车辆前挡风玻璃上的车辆识别卡,该卡采用易碎贴形式,无法相互借用。而识别卡中只有车辆信息,车辆到达厂门口后,系统需要将车辆信息与供货商信息、运输单位信息进行关联,形成一条运单数据。以往的模式都是利用人工查看运单,手动执行验票工作。而我厂在原有燃料信息化平台中,增加派车模块,煤矿只能根据电厂的需要安排运煤数量,车辆在煤矿装载煤后,派车系统自动将运单信息写入车辆GPS芯片中,用来取代原先的纸质运单票据。车辆到达厂门口后,通过车辆信息提取车辆GPS设备中此次运输的供货商信息、运输单位信息等运单信息自动进行关联,并根据系统设置信息,自动分配采样机、重车衡、卸煤地点等。实现了煤矿与电厂之间的无人参与、电子流转的无缝式自动对接。
3.2 自动采样
车辆到达采样机处,自动识别该车辆运单信息,核对车辆是否验票,核对通过后,调取车辆尺寸信息,根据车辆尺寸信息,随机生成采样点位置及采样深度,进行自动选点、自动采样、自动缩分,缩分后样品暂时储存于样品收集罐中,等到收集罐中的样品重量达到设定值,系统自动将样品输送至打包机进行自动打包,同时自动喷印二维随机码,每一次打包所喷印的二维随机码都是不同的,而二位随机码与采样码的对应关系则自动记录入数据库中,也就是说只有燃料信息化管理系统知道对应关系,这一关系在后续的样品流转中,也由系统自动进行识别划分,整个过程无人为参与。实现了采样环节车辆信息与煤样信息的完全隔离。
3.3 自动过衡
车辆到达汽车衡上方,系统自动扫描运单信息,判断车辆是否已经采样,然后在防作弊仪器无报警的情况下,自动记录稳定的称重数据,将称重数据写入对应的运单信息中。在此环节由于没有人为参与,所以借助于语音提示、LED显示屏、监控设备、防作弊报警仪、汽车档杆、红外对射仪等辅助设备完成称重过程,既保障了该环节的顺利进行,又防止了称重过程中的作弊行为。同时保证了检斤数据在公平、公正、公开的环境下进行采集。
3.4 分批次制样
由于不同煤矿的供应量不同,导致煤矿与煤矿之间最终所采的原煤样与供货量存在一定的对应关系,为了避免从原煤样的重量反推算出对应的供货商,根据国标规定,对相同供货商的供应量按照1000T进行批次划分,按照批次进行采样、制样、化验,最终再根据该批次对应的供应量将化验数据进行加权平均。
3.5 煤场管理
通过煤场的进出口统计管理及输煤皮带运行信号与皮带秤信号的接入,可以实时的统计煤场的存煤和耗煤情况。燃料信息化平台可根据机组负荷情况集合煤场存煤情况自动生成配煤参烧方案,方案通过燃料掺烧小组的审核后,自动下发到燃料运行人员的权限界面,同时在斗轮机上加装定位装置,可实时记录入炉煤的量和质,保证配煤参烧方案的正确执行。
燃料信息化平台每天从SIS系统中读取机组的重要运行参数,如煤电比、二氧化硫排放量、飞灰量等信息,依次对配煤参烧计划做出调整,不断地自我优化计算参数。反过来也同时自动生成采购计划表,指导燃供部门按照计划表来分配各个煤矿的采购量,在足机组负荷要求的前提下,即节约燃料成本,由降低机组各项指标要求,实现真正意义上的闭环管理。总结
通过燃料信息化平台的建设,有效地提高了现场的工作效率,降低了人员劳动强度,提高了机组的工作效率,降低了发电成本,提高了煤场管理的先进性,降低了人员舞弊的风险。
第二篇:计算机燃料计算管理在电厂现代管理中的应用
计算机燃料计算管理在电厂现代管理中的应用
摘要:介绍了计算机燃料计算管理系统的构成与功能,该系统以现代化的设备和管理为手段,完整而实用,操作简易方便,充分发挥了计算机管理优势,大大地提升了企业的社会效益和经济效益。实现了管理与运行人员及时、详细、准确地查询燃料数据,提高了燃料管理水平。关键词:燃料管理;网络
中图分类号:TP319:TK2
文献标识码:B 文章编号:1671-0320(2001)05-0027-02 问题的提出
燃料是火力发电厂最主要的生产成本之一,目前电厂的燃料主要由省公司统配计划供应,各电厂的燃料管理、数据统计均由手工操作完成,燃料管理工作效率较低。此外,由于电厂内部燃料管理部门的计算机没有实现联网,燃料管理数据共享通过人工传送报表或电话通知的方式实现,各级领导及有关管理人员很难实时详细准确查询燃料数据。为了提高燃料管理水平,加强燃煤质量管理,堵塞人为生产漏洞,提高电厂乃至河南电力系统的经济效益,实现燃料管理计算机联网势在必行。为此,我们设计了燃料计量管理系统,并安装于河南某电厂。下面以河南某电厂燃料计量管理系统为例,说明该系统在电厂现代管理中的应用。2燃料计量管理系统组成 2.1系统简介
燃料计量管理系统,它可以实现电厂地中衡、轨道衡以及皮带秤数据的自动采集、传输与统计等工作,同时还可以自动实现数据的互连与传输,使进煤、用煤以及存煤之间的关系达到协调统一。
本系统采用VFP编制,使用于网络环境。界面友好,操作简单,维护方便,安全性高。本系统主要包括汽车衡、轨道?和皮带秤燃煤实时数据的采样、统计、查询,各种报表的打印;根据实时釆样的数据计算出煤的净重、毛重、运损及盈、亏,并形成验收台帐记录;可输出各矿的毎日来煤数量及全年来煤累计;以动态方式显示上炉煤的流量、累积量及总重量等实时数据。并且可将燃料计量管理系统的实时数据传送到厂信息管理系统,以便领导及时、全面掌握系统运行状态。
为保证系统长期、稳定的运行,本系统中有严格的保密措施、完善的数据备份及故障自动恢复能力。采用RS232串口异步通信技术,并且加光电隔离长线收发器,具有数据传输的高速、实时、可靠。采用智能IC卡,有效解决数据一致性问题,同时使系统的操作更加简便、快捷。独有动态数据库浏览查询功能,通过局域网或Modem拨号可浏览,能随时随地了解燃料计量情况。2.2
硬件系统构成
本系统由称重传感器、A/D转换器、通讯模块、采样计算机、服务器等构成。
称重传感器用于将重量转换为模拟信号。
A/D转换器将称重传感器传来的重量模拟量进行放大、滤波并转换成数字量,同时将开关量通道的脉冲信号与称重数字信号以标准RS232串行数据格式输出。
通讯模块将称重数字信号等标准的RS232串行数据格式数据传送到计算机的串行口。
采样计算机用于对实时数据的采样、统计、查询及各种报表的打印;同时还将采样数据传送到服务器。
服务器:协调系统工作,接受各采样机实时采样数据,保持通讯畅通,计算煤的净重、毛重、运损亏盈、亏数量,并形成验收台账记录;各矿的每日来煤数量及全年来煤累计等信息。2.3
软件系统构成
燃料计量管理系统软件由轨道衡称重系统、皮带秤数据管理系统、地中衡称重管理系统、收票管理系统、服务器信息管理系统和Intranet信息发布系统组成。3
燃料计量管理系统功能
3.1
轨道衡称重系统包括重模块、数据处理模块、查询打印模块、矿名管理模块、皮重管理模块、票重管理模块、操作员管理模块和数据初始化模块。
称重模块完成称取每节车皮的运行速度、毛重,车皮数量,一列车结束时收尾保存。
数据处理模块,完成在称重所得到的毛重基础上人工输入每车皮的车号、皮重、票重、矿名等信息,程序自动计算出每节车的净重、路损、盈亏,同时汇总成一列车的总毛重、票重、净重、皮重、路损、盈亏等信息,发送到服务器上。
查询打印模块,可以查询并打印任何一列已经处理过的列车数据,包括细节信息和汇总信息。可按日或月进行查询和打印。
矿名、皮重、票重管理模块,完成对矿名、皮重、票重的增加、删除、修改等操作。操作员管理模块:用于增加、删除和修改用户信息,设置用户口令、权限。权限分为:管理员、操作员及普通用户。
数据初始化:完成数据备份和数据恢复。初始化数据时将清除数据库中的所有数据,系统重新开始运行。数据备份可以将现有数据备份到历史库中;数据恢复是将备份到历史库中的数据恢复到当前系统中。3.2 皮带秤数据管理系统
皮带秤数据管理系统由数据采集、数据浏览、查询打印及端口设置等部分组成。
数据采集模块:分别采集多条皮带秤的实时数据,显示各端口的通讯状态、数据的发送、接受是否正确等信息。每日23:59到零点,计算出日上煤量存入数据库中。
查询打印模块:可查询各日上煤量等参数,并打印出来。端口设置模块:用于设置与各皮带秤连接的端口号、中断号及地址等数据,且各参数不能冲突。3.3 地中衡、收票站管理系统
3.3.1 地中衡管理系统
完成计算机自动称重、计算净重、核对车号功能,并将毛重、净重、皮重及过磅日期时间等参数写入IC卡。根据需要打印过磅清单。3.3.2 收票管理系统
售票管理系统完成票据数据的输入、保存、传输等功能。数据输入功能,在进入收票管理系统后,完成对IC卡的读取,矿名的选择和输入实重等操作。
数据保存和传输功能,在操作员完成数据输入并确认无误后,按“保存”按钮,计算机自动保存毛重、净重、皮重、车号及过磅日期、时间等参数,同时将这些参数传送给服务器。3.4 Intranet信息发布系统
Intranet信息发布系统完成数据的远程浏览功能。
具体包括:拥有一定权限的用户通过局域网或Modem拨号可浏览燃料管理主页,实时查询某一时间段内地中衡、轨道衡及皮带秤的数据,随时了解燃料信息,及时作出响应。3.5 服务器信息管理系统
该系统主要由数量验收模块、系统维护模块等组成。
数量验收模块由接受现场数据、打印燃煤报表、燃煤上年总结、发电用煤调整四个子模块组成,其中,接受现场数据子模块的功能是按照用户需要接受并处理现场数据,并按类别放在不同的数据空间,以供数据操作之用;燃煤上年结存与发电用煤调整子模块是为打印燃煤报表服务的,即为燃煤报表提供基础数据。
系统维护模块向用户提供该系统数据维护的四个主要功能:系统数据初始化、数据备份、数据恢复、基础数据维护、IC卡制作模块,其中基础数据维护子模块中包括系统操作员、汽车车号、汽车承运单位、汽车型号、煤矿名称、煤矿种类、区县、市区范围等八种基础数据的维护。IC卡制作模块将用户信息储存到IC卡。4
社会效益说明 随着IT产业的飞速发展,如何快速、准确地吸收和采用新技术,推动国民经济现代化的发展,追求更大的经济效益是企业的责任。企业在不断挖掘内部潜力的情况下,愈来愈注重设备的现代化和管理的现代化。火力发电厂的燃煤成本占整个发电成本的70%以上,目前电厂的燃料管理工作主要由手工操作完成,数据共享通过人工传送报表的方式实现,其管理效率低。为此,我们特设计了燃料计量管理系统,该系统以现代化的设备和现代化的管理为手段,完整而实用,操作简易方便,充分发挥了计算机管理优势,大大地提升了企业的社会效益和经济效益。实现了省公司和电厂有关负责人员及时、详细、准确地查询燃料数据;提高了燃料管理水平。
由于本系统采用了国际最先进的互联网技术和智能IC卡技术,将陈旧的傻大笨粗的设备及原始的手工操作改为高智能的计算机管理,它具有强大的性能、无以伦比的速度、友好的界面、简单的操作方法和良好的兼容性。不仅减少了生产一线的工作人员,提高了工作效率,而且各级领导和各部门管理人员通过终端可以随时了解和监控整个燃料系统的运行状况。
本系统自2000年11月在河南某电厂投运以来,不仅有效地控制了劣质煤进厂,杜绝了一车多过现象,而且为今后厂、网分开,及时报价奠定了有力的基础管理工作。
第三篇:反渗透水处理技术在电厂中应用
反渗透水处理技术在电厂中应用研究探讨
关键词:反渗透,化学清洗,双层滤料过滤器
反渗透(RO)作为一种简易、实用的水处理方式在电厂应用中已由全套进口逐步发展到国产化,其设计和运行也从原来的照抄照搬到国内独立完成。可以说在国内的电站水处理行业,对RO的应用已积累了相当的经验。但是我国电力行业还没有一套完整的关于RO设计、施工和运行的规程。RO用户虽然众多,但管理上不统一,并且在设备及技术上受制于外国膜制造公司。为从根本上扭转这一局面,以国内RO应用情况为依据,完善出一套适合我国国情的RO设计、施工和运行方案是当务之急。
笔者调研了国内RO用户的应用状况,结合应用中出现的问题,通过对比分析,就系统中几个环节提出自己的看法与认识。RO水处理方式是通过给水加压使水分子通过膜元件,把溶解盐类的水化离子或大分子阻留在浓水侧。因水质浓缩,为防止CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4等难溶物质结垢要有加酸系统和阻垢剂加药系统;为保证RO入水不损坏膜元件,前面有预处理;后面可加离子交换(IEX)以进一步提高水质标准。RO单元应包括:保安过滤器、高压泵、RO膜组件、化学清洗系统、加药系统、检测仪表及连接管线、辅助安全系统等设备。其典型系统见图1。
实际应用中,电站RO脱盐系统回收率大都为75%;常见的两段系统,前后段膜元件比例约为2:1,三段系统则前后段膜元件比例约为3:2,RO单元差别不大。其他方面因原水条件、出力、出水水质等要求不同会有较大差别,因此RO的设计、施工与运行不可千篇一律,其各个环节值得探讨研究。1 预处理部分的几点建议
尽管在RO入口前有保安过滤器(又称精密过滤器或5μ过滤器)以保证膜元件不被划伤或污堵,但前面的预处理系统合理设计与平稳运行对RO至关重要。国内电厂RO应用事故中70%以上与预处理有关。通过调研提出以下建议。
1)对于地表水源的RO脱盐系统,两层滤料过滤器(一般为无烟煤和石英砂)值得推广。华东地区五个RO用户均采用此设备,华北有RO水处理系统的电厂双层滤料过滤器的用户也不少。两层滤料过滤器截污能力大,运行周期长,运行中水头损失增长较慢,实践中应用效果良好,保证了RO入口水符合要求。
2)预处理中加药的选择:预处理中加入各种混凝剂,可以除去水中悬浮物,胶体等杂质。但如果不根据水源实情,一味地添加,不仅改善不了水质,相反会因药剂本身或药剂中所含杂质,而使水中带入对RO膜元件有害的物质。国内电厂RO事故中以此为因的不乏其例。轻则减短膜元件寿命,重则使部分膜元件报废。同时药剂之间的兼容性也不容忽视。如:使用六偏或聚丙烯酸为阻垢剂时,则混凝过程中不应使用阳离子型聚电解质作助凝剂。
3)活性炭过滤器的作用:活性炭可以除去水中有机物、余氯等有害于膜元件的杂质。对于CA膜,因其耐氯性强,抗有机污染性差,为防止微生物应在前处理中加入CL2或NaOCL,一般不再加活性炭过滤,国内许多RO用户,如:杨树浦电厂、宝钢电厂、郑热五期等均如此。
上海石洞口电厂虽为CA膜,但预处理中加有活性炭过滤。结果为保证RO入口水含有一定余氯,不得不二次加氯;对于TFC膜,怕CL2,而耐有机污染能力稍强,常加活性炭过滤以使RO入口水余氯为零。因此维护活性炭过滤器的正常运行十分关键。如某电厂RO系统由于活性炭运行欠佳,活性炭出水COD反而增大,并且实测中没有活性炭过滤已能保证RO入口水质,使得活性炭过滤不仅形同虚设,反而成为事故的潜在隐患。另外,对于活性炭滤料的选择应注重实用效果,有些RO用户由于活性炭过滤器滤料的因素而出现运行事故应引以为诫。
4)保安过滤器运行良好的重要性:保安过滤器主要目的是为了保证RO进水不损坏膜组件,按运行方式可分为反洗型和不可反洗型。不可反洗型滤元为一次性,运行费用高,但效果好。国内电厂中后期投产的郑热六期、石洞口二厂、外高桥电厂、北京三热及衡水电厂的RO系统中均采用此种保安过滤器。尤其是石洞口二厂应用国内滤元,费用低而且运行良好,值得推广。而国内早期投产的电厂,保安过滤器多为可反洗型,操作上复杂些。例如宝钢电厂由于预处理欠佳,须每天反洗一次,而且还定期超声波清洗,石洞口电厂每周反洗一次,运行较好。但是,对于复合膜,不允许含余氯。保安过滤器则成为系统中细菌滋生及污物沉积的主要隐患。因此,滤元使用时间不宜过长,并且可以选择较高的滤速,建议采用15t/(h·m2)滤元过滤面积,以便减少更换周期。这样,每次更换滤元的数量少,同时降低投资,防止了细菌滋生等隐患。2 RO附属系统的再讨论 2.1 RO系统加酸量
RO系统加酸调节入口水PH值,其剂量不仅要保证防止CaCO3垢,还要考虑膜元件的最佳运行PH值。对于CA膜其最佳运行PH值在5.5左右,对于TFC膜则在6~7左右(不同公司的膜的最佳运行PH值范围有所差别)。对于RO用户应根据实践经验进行调整,如上海石洞口二厂(采用聚酰氨复合膜)RO入口PH值为5.7,运行情况较好。但是PH值如果调得过低,不仅浪费酸,而且对膜性能的发挥不利。
为了保证RO系统的实际运行,根据用户水质特点及设备情况,甚至可以不加酸。如衡水电厂采用少加酸、不加阻垢剂的方式,不但降解了过去的污染,而且目前运行稳定,带来很大的经济效益和环境效益。2.2 阻垢剂的必要性
加阻垢剂如六偏磷酸钠,旨在防止CaCO3等物质结垢。如果水质良好,完全可以不加阻垢剂。RO水处理系统的大部分用户在实际运行中都没有加,但却都有此加药系统。这不能否认在一定程度上造成资金占用,因此在RO设计中对于确实水质良好,可以大胆地不上阻垢剂加药系统。2.3 关于冲洗系统
国外资料报导,500×10-6以下含盐量的水质可以用原水冲洗,即低压冲洗而不再另加冲洗设备,如果水质含盐量较高则必须用RO出水冲洗,需专门配置RO冲洗系统。实际上,许多电厂全套引进国外设备,有冲洗系统且为程序控制,即RO停运后自动由淡水箱送水入RO入口冲洗一段时间。这些电厂多数并没有投运此系统。如军粮城电厂原设计有,但投产以来没有用淡水冲洗,情况良好。笔者认为在RO设计时,如果水源水质良好(含盐量低),应省去额外的冲洗系统。低压冲洗即可满足RO膜元件的要求。2.4 关于化学清洗
如果RO运行正常,每年只须化学清洗一两次。华东地区五个RO用户(除宝钢外)均选择临时接管的清洗办法。其它地区应用固定清洗系统的用户也很少。从实用性和经济性来看
第四篇:生物醇油燃料在餐饮行业中的应用
生物醇油燃料在餐饮行业中的应用
新能源生物醇油燃料,主要是针对餐饮行业较多,其特点是冬天不结冰、不凝固。无黑烟、无残液、燃烧彻底。泄露为液体,易发。燃点高,着火用水易扑灭,不易发生事故。厨房下班后施工----不影响酒店营业炉灶改造的施工时间安排在厨房下班以后,第二天早晨厨房开工以前全部改造完毕,厨师开始使用新的炉灶。目前我市很大一部分餐馆都用上绿色清洁的新生物醇油燃料能源,大大减轻了污染及经济负担。
餐饮行业使用生物醇油好处多多
专家介绍,能源不断更新,燃料也不断的变化,我们以前使用的燃料较多以燃油、煤气、天然气等居多。据相关测算:一座100万人口的县市,年消费石油液化气1.8万吨左右,餐饮业每年消耗柴油达2000吨以上。
然而,全球性的能源资源紧缺,导致燃料价格不断飙升,直接影响到工农业生产和人们的日常生活。我公司响应国家科学发展的政策,开发低价环保的醇基燃料,替代煤气、石油液化气、柴油等传统民用燃料,改善我国的能源结构,已成为能源发展的必然趋势!生物醇油燃料餐馆应用范围
生物醇油燃料应用范围:餐饮业炉灶,火锅,家庭炉灶,生物醇油民用灶,别墅取暖炉。机关,学校,部队食堂,饮水茶炉,浴池烧水锅炉。醇基液体燃料经济高效,燃烧稳定,无毒环保,使用安全,已经得到人们广泛认知。
醇基燃料是世界公认的清洁燃料,是国家正式认定的标准能源之一。21世纪以来,随着原油价格急剧上涨,生物醇油燃料以其低成本的显著优势,成为世界各国公认的替代民用石油产品类燃料的最佳选择,被誉为二十一世纪最具发展前景的新型能源之一。
最后提醒大家一点,生物醇油是以甲醇为基础开发的新型燃料,作为煤化工产品,推广应用醇基生物醇油燃料,可以有效开拓市场需求,加大国内生物醇油产品的消化能力,延长山西省内煤及煤化工产业链条,拓展省内化工企业产品的使用与销售途径,推动省内煤化工企业集约化、规模化发展。
第五篇:孙子兵法在信息化战争中的应用
孙子兵法在信息化战争中的应用
摘要:《孙子兵法》在中国两千多年的冷兵器战争中的指导地位毋庸置疑,被历代军事大家视为瑰宝。同样,在信息化战争中,《孙子兵法》也意义巨大。情报战与其中的“不知敌情者,不仁之至也”殊途同归;心理战与其中的“不战而屈人之兵”异曲同工;作战时间短与其中的“兵贵胜,不贵久”如出一辙。此外,《孙子兵法》中的许多战略思想与现代信息化战争的思想不谋而合。关键词:战争思想、孙子兵法、信息化战争
Abstract: During the two thousand years cold war, it`s certain that Master Sun's Art of War played an important role and be treasured by lots of militarists.In the same time, during the information war, it also has important significance.Intelligence war, psychological warfare and short time of war convey the same mean as Master Sun's Art of War.In addition, lots of Strategic thinking in it can be applied in modern information war.Key words: Strategic thinking, Master Sun's Art of War, Information war 引言:随着科技的发展,人类战争已从冷兵器战争进入机械化战争,现在又在迈向信息化战争。2500年前著名的《孙子兵法》,在如今高科技化的战争中是否还具有其指导意义?本文将从军事思想的层面上,论述《孙子兵法》在信息化战争中的体现与生命力。
一、情报战
在现代信息化战争中,情报也是信息的一种形式,并且尤为重要。无论是战时还是平时,每个国家均有间谍的渗透,预警机、侦察机、雷达和卫星等的监控。各国也不惜斥巨资建立情报机关,如英国的军情六处(MI6)、美国的(CIA)和以色列的摩萨德(Mossad)等情报机构。从中,情报对作战的重要性可见一斑。在信息化战争中,情报已经成为最重要的战略资源,成为制胜的关键所在。
虽然在《孙子兵法》中没有明确的提出情报这个概念,但是其中的许多战略思想充分表现了情报的重要性。《孙子兵法·军争篇》提出“故不知诸侯之谋者,不能豫交;不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军;不用向导者,不能得地利。”这里通过列举三个不能,来说明在战时,情报对作战的重要性。“知己知彼,百战不殆”和“不知敌情者,不仁之至也”说的也是这个道理。《孙子兵法》中“诡道”的思想影响尤为深远,意思是尽量隐瞒、伪装己方的军事态势。的确,在信息化战争中,一旦暴露自己就很有可能会引起敌方的精确打击,暴露就等于死亡。
二、心理战
在现代信息化战争中,心理战的应用也愈发广泛、科学。心理战可以起到提升己方士气,威慑敌方,甚至摧毁敌方士兵心理防线的作用,可以收获巨大的战果。在海湾战争中,美军将心理战演绎的淋漓尽致。1991年1月19日,战争打响两天后,美军利用海湾之声电台,每天18个小时的播音,许多电台工作人员都是专业的心理专家,他们精通当地的语言,进行了连续40多天的播音煽动,甚至联合BBC广播公司制造如萨达姆身亡等虚假信息,同时美军还通过飞机空投传单,食品,企图击溃伊军士兵的心理防线。心理战收到了巨大的战果,约有1200名士兵逃离军队,第五军被迫在停火协议上签字。可以说心理战是另一个战场。
在《孙子兵法》中有关于心理战精辟的论述,“上兵伐谋”(谋攻篇)的思想是关于心理战最早的论述,孙子第一次将心理战提升到战略的高度。“不战而屈人之兵”体现的是威慑的作用,通过强有力的威慑,来时敌方丧失作战的勇气,达到不占而全胜的目的。“三军可夺气,将军课夺心”就是说要打击敌方士兵的信心,动摇敌方将领的决心,夺取战斗的胜利。
三、速战速决
纵观二十世纪八十年代以来发生的几次局部战争,战争耗时均十分短,马岛战争历时74天,海湾战争历时42天,伊拉克战争历时27天,短的作战时间往往是战争的发起者取得胜利。而在机械化战争中的几次著名战役,如列宁格勒保卫战、凡尔登战役等历时较长,往往是以战争发起国的失败而告终。此外,战争的开销十分高昂,美军在伊拉克战场上每天的交军费开支平均3亿美元。故缩短战争历时,速战速决也是能否取得战争胜利的关键。在信息化战争的背景下,许多高科技的武器使得缩短战争历时成为可能。
《孙子兵法·作战篇》中说道:“其用战也贵胜,久则钝兵挫锐,攻城则力屈,久暴师则国用不足”意思是说应当尽量减少作战时间,每一场战争都是综合国力的较量,如果作战时间很长,会导致国力衰竭,士兵产生厌战心理,军队战斗力下降的后果。其实如果一场战争旷日持久,那么参战双方的人员伤亡,国力损失均会很大,这样在战场取得的胜利恐怕就不能算做是胜利吧!孙子强调应集中优势力量给与敌方以迅速的、猛烈的进攻,速战速决,取得战争的胜利。这与现代信息化战争的作战思想高度统一。
四、慎战
随着战争的信息化程度的不断加深,军事高科技武器的杀伤性不断增加。虽然武器的精确打击性能得到了提高,但是在战争中,不可避免地有许多的平民无辜死亡。此外,发动一场信息化战争对国家的经济损失也是巨大的。故信息化战争是惨烈的,发动信息化战争更需要慎重。
《孙子兵法·谋攻篇》中说道“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”。孙武子提出了他的战争观:不要轻易发动战争,只有通过政治、外交手段无法解决的问题,才可以考虑战争。这与发动信息化战争的慎重不谋而合,同时也符合中华民族热爱和平的民族精神。
五、结论
冷兵器时代提出的《孙子兵法》在信息化战争的今天仍然具有其独特的价值,在军事思想的层面上十分值得后人研究,在信息化战争中指导意义。由此可见,虽历经千年,《孙子兵法》谋略思想的普遍价值仍然具有活力与生机。参考文献:
1、李明 周员勋
信息化战争与《孙子兵法》 2008
2、张琳琳 信息化战争中的东方军事谋略 2005
3、谢春明 由《孙子兵法》浅谈信息化战争 2011
4、网络资源 百度百科等