一种定量供热方法技术

技术编号:19563542 阅读:14 留言:0更新日期:2018-11-25 01:02
本发明专利技术提供了一种定量供热方法,包括:设置Wobbe仪于焙烧厂煤气加压站出口高压煤气总管上,通过所述Wobbe仪检测石灰窑高压煤气总管煤气热值;设置奥氏仪于烟气出口管道上,通过所述奥氏仪检测烟气成分;设置煤气调节阀于各窑煤气入口管道上,用于调节各窑的煤气流量;设置助燃调节阀于各窑助燃空气入口管道上,用于调节各窑的助燃空气流量;西门子PCS7系统根据所需理论热流值和Wobbe仪检测的煤气热值,得到煤气设定流量,根据煤气设定流量和由采集数据得到的煤气实际流量,调节煤气调节阀;根据由采集数据得到的助燃空气实际流量和奥氏仪的检测结果校正助燃空气设定流量,根据校正过的助燃空气设定流量调节助燃调节阀。

A Method of Quantitative Heating

The invention provides a quantitative heating method, which includes: setting Wobbe meter on the high-pressure gas main pipe at the outlet of the gas pressure station of the roasting plant, detecting the calorific value of the high-pressure gas main pipe of the lime kiln by the Wobbe meter, setting Austenite meter on the flue gas outlet pipe, detecting the flue gas composition by the Austenite meter, and setting a gas regulating valve; On the gas inlet pipeline of each kiln, it is used to regulate the gas flow rate of each kiln; the combustion-supporting regulating valve is set on the air inlet pipeline of each kiln to regulate the air flow rate of each kiln; Siemens PCS7 system obtains the gas set flow rate according to the theoretical heat flow value needed and the gas calorific value detected by Wobbe instrument. The flow rate and the actual flow rate of gas obtained from the collected data are used to regulate the gas regulating valve. The set flow rate of the combustion-supporting air is corrected according to the actual flow rate of the combustion-supporting air obtained from the collected data and the test results of the Austenite meter, and the set flow rate of the combustion-supporting air is adjusted according to the corrected combustion-supporting air.

【技术实现步骤摘要】
一种定量供热方法
本专利技术涉及石灰窑炉
,公开了一种用于石灰窑炉的定量供热方法。
技术介绍
目前,国内外用来焙烧石灰的竖窑有瑞士的双膛竖窑、德国的套筒窑、意大利的油冷梁式窑等,国内制造的竖窑有高压周边烧嘴气烧竖窑及中心烧嘴气烧竖窑等。双膛竖窑窑体复杂,烧嘴设置太多、且亦烧坏,设备多,投资大,电耗高;套筒式竖窑窑体和操作非常复杂,投资大,电耗高;油冷梁式竖窑烧嘴设置多,梁易烧坏,梁造价高,产品热耗较高;周边烧嘴气烧竖窑窑体简单,操作方便,造价低,但其热耗高,窑内断面温度不均匀,中心烧嘴气烧竖窑解决了物料断面温度不均问题,使得国内气烧竖窑断面温度更加均匀。由于高炉煤气热值(各炉煤气热值相差较大)及管网压力波动较大,石灰窑区也没有必要的热值检测技术和手段,司炉操作中只能够根据出窑石灰的质量状况来调节入窑煤气量及其所需要的空气量,滞后时间长达32小时以上。高炉煤气热值和流量的不正常波动,使气烧窑供热量与煅烧石灰所需要的热量很不协调。当供热量低时,不及时减少装料量就会造成出窑石灰生烧过多;当供热量高时,不及时增加装料量而使窑内煅烧带环形高温区温度进一步升高至1200℃以上,就会造成结瘤、棚料、偏烧等一系列工艺事故发生。不管是供热低或高时,首先影响的是产品质量;当供热高时,不但影响产品质量,还会造成能源的浪费。
技术实现思路
为了解决以上问题,本专利技术实施例提供一种定量供热方法,通过对煤气和助燃空气的自动调节来减少产品质量问题并减少能源的浪费。本专利技术实施例提供一种定量供热方法,包括:设置Wobbe仪于焙烧厂煤气加压站出口高压煤气总管上,通过所述Wobbe仪检测石灰窑高压煤气总管煤气热值;设置奥氏仪于烟气出口管道上,通过所述奥氏仪检测烟气成分;设置煤气调节阀于各窑煤气入口管道上,用于调节各窑的煤气流量;设置助燃调节阀于各窑助燃空气入口管道上,用于调节各窑的助燃空气流量;西门子PCS7系统获取Wobbe仪的检测数据和奥氏仪的检测数据,并根据Wobbe仪的检测数据、奥氏仪的检测数据调整煤气调节阀和助燃调节阀,包括:西门子PCS7系统根据所需理论热流值和Wobbe仪检测的煤气热值,得到煤气设定流量,根据煤气设定流量和由采集数据得到的煤气实际流量,调节煤气调节阀;根据由采集数据得到的助燃空气实际流量和奥氏仪的检测结果校正助燃空气设定流量,根据校正过的助燃空气设定流量调节助燃调节阀。优选的,所述根据所需理论热流值和Wobbe仪检测的煤气热值,得到出煤气设定流量,根据煤气设定流量和由采集数据得到的煤气实际流量,调节煤气调节阀,具体为:根据石灰石加料量得到石灰出料量;根据石灰出料量和单位石灰热耗,得到所需理论热流值;根据所需理论热流值和Wobbe仪检测的煤气热值,得到煤气设定流量;根据煤气设定流量和由采集数据得到的煤气实际流量,调节煤气调节阀使煤气实际流量达到煤气设定流量,其中,由采集数据得到的煤气实际流量由设置于煤气入口管道的流量计、温度计和压力计所采集到的数据通过处理得到。优选的,所述根据由采集数据得到的助燃空气实际流量和奥氏仪的检测结果校正助燃空气设定流量,根据校正过的助燃空气设定流量调节助燃调节阀,具体为:设定助燃空气流量,所述助燃空气流量为通过人工设置空燃比方式得到,或根据煤气产生的热值得到;获取由采集数据得到的助燃空气实际流量,所述由采集数据得到的助燃空气实际流量为通过设置于助燃空气入口管道的流量计、温度计和压力计所采集到的数据通过处理得到;当由采集数据得到的助燃空气实际流量与助燃空气设定流量的差值小于第一阈值时,通过奥氏仪获取烟气成分的检测结果;当检测到的烟气成分中的煤气含量超过第二阈值时,增大助燃空气设定流量;当检测到的烟气成分中的氧气含量超过第三阈值时,减小助燃空气设定流量;根据增大或减小过的助燃空气设定流量调节助燃调节阀调节助燃空气实际流量使其达到增大或减小过的助燃空气设定流量。优选的,所述由采集数据得到的煤气实际流量由设置于煤气入口管道的流量计、温度计和压力计所采集到的数据通过处理得到,具体为,根据第一公式计算由采集数据得到的煤气实际流量,所述第一公式为:其中,FLOW_N为由采集数据得到的煤气实际流量,单位为Nm3/h;P0为标准大气压,值为101.325kPa;P1为煤气入口管道的压力计测得的煤气表压,单位为kPa;T1为煤气入口管道的温度计测得的煤气温度,单位为℃;FLOW为煤气入口管道的流量计测得的煤气流量,单位为m3/h;所述由采集数据得到的助燃空气实际流量为通过设置于助燃空气入口管道的流量计、温度计和压力计所采集到的数据通过处理得到,具体为,根据第一公式计算由采集数据得到的助燃空气的实际流量,当使用第一公式计算由采集数据得到的助燃空气的实际流量时,FLOW_N为由采集数据得到的助燃空气实际流量,单位为Nm3/h;P0为标准大气压,值为101.325kPa;P1为助燃空气入口管道的压力计测得的助燃空气表压,单位为kPa;T1为助燃空气入口管道的温度计测得的助燃空气温度,单位为℃;FLOW为助燃空气入口管道的流量计测得的助燃空气流量,单位为m3/h。优选的,所述方法还包括:分别对每个测量仪器单独设定数值范围,所述测量仪器包括:设置于助燃空气入口管道的流量计、温度计、压力计;设置于煤气入口管道的流量计、温度计、压力计;以及Wobbe仪;当某一测量仪器测得的数值超过为其设定的数值范围时,西门子PCS7系统启动警报设备;当Wobbe仪测得的数值超过为其设定的数值范围时,检测Wobbe仪上一时间点所检测的煤气热值是否超过为其设定的数值范围,当Wobbe仪上一时间点所检测的煤气热值处于为其设定的数值范围内时,西门子PCS7系统根据所需理论热流值和Wobbe仪上一时间点所检测的煤气热值,得到煤气设定流量;所述上一时间点为预设的Wobbe仪上一检测时间。优选的,调节煤气调节阀使煤气实际流量达到煤气设定流量以及调节助燃调节阀调节助燃空气实际流量,包括:根据煤气实际流量和助燃空气实际流量的值对煤气调节阀和助燃调节阀进行双交叉限幅PID控制以调节煤气实际流量达到煤气设定流量以及调节助燃空气实际流量使其达到增大或减小过的助燃空气设定流量。优选的,所述双交叉限幅PID控制,具体为:煤气设定流量作为煤气调节PID调节器的给定值;助燃空气设定流量作为空气调节PID调节器的给定值;由采集数据得到的煤气实际流量直接送入煤气调节PID调节器中,作为煤气实际流量的反馈值;所述由采集数据得到的煤气实际流量还通过第一增量单元,以及第一高值选择单元和第一低值选择单元后送入用于助燃空气调节的空气调节PID调节器;由采集数据得到的助燃空气实际流量直接送入空气调节PID调节器中,作为助燃空气实际流量的反馈值;所述采集数据得到的助燃空气实际流量还通过第二增量单元,以及第二高值选择单元和第二低值选择单元后送入用于煤气流量调节的煤气调节PID调节器中,实现煤气流量与空气调节回路的交叉;所述第一增量单元和第二增量单元使阀门开度每一次的变化量限制在预设增量范围内。优选的,所述双交叉限幅PID控制,还包括:所述双交叉限幅PID控制的控制参数为通过案例推理的方法进行调整,具体为:获取当前测量仪器的测量结果作为当前工况,所述测量仪器包括:设置于助燃空本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种定量供热方法,其特征在于,包括:设置Wobbe仪于焙烧厂煤气加压站出口高压煤气总管上,通过所述Wobbe仪检测石灰窑高压煤气总管煤气热值;设置奥氏仪于烟气出口管道上,通过所述奥氏仪检测烟气成分;设置煤气调节阀于各窑煤气入口管道上,用于调节各窑的煤气流量;设置助燃调节阀于各窑助燃空气入口管道上,用于调节各窑的助燃空气流量;西门子PCS7系统根据所需理论热流值和Wobbe仪检测的煤气热值,得到煤气设定流量,根据煤气设定流量和由采集数据得到的煤气实际流量,调节煤气调节阀;根据由采集数据得到的助燃空气实际流量和奥氏仪的检测结果校正助燃空气设定流量,根据校正过的助燃空气设定流量调节助燃调节阀。

【技术特征摘要】
1.一种定量供热方法,其特征在于,包括:设置Wobbe仪于焙烧厂煤气加压站出口高压煤气总管上,通过所述Wobbe仪检测石灰窑高压煤气总管煤气热值;设置奥氏仪于烟气出口管道上,通过所述奥氏仪检测烟气成分;设置煤气调节阀于各窑煤气入口管道上,用于调节各窑的煤气流量;设置助燃调节阀于各窑助燃空气入口管道上,用于调节各窑的助燃空气流量;西门子PCS7系统根据所需理论热流值和Wobbe仪检测的煤气热值,得到煤气设定流量,根据煤气设定流量和由采集数据得到的煤气实际流量,调节煤气调节阀;根据由采集数据得到的助燃空气实际流量和奥氏仪的检测结果校正助燃空气设定流量,根据校正过的助燃空气设定流量调节助燃调节阀。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所需理论热流值和Wobbe仪检测的煤气热值,得到出煤气设定流量,根据煤气设定流量和由采集数据得到的煤气实际流量,调节煤气调节阀,具体为:根据石灰石加料量得到石灰出料量;根据石灰出料量和单位石灰热耗,得到所需理论热流值;根据所需理论热流值和Wobbe仪检测的煤气热值,得到煤气设定流量;根据煤气设定流量和由采集数据得到的煤气实际流量,调节煤气调节阀使煤气实际流量达到煤气设定流量,其中,由采集数据得到的煤气实际流量由设置于煤气入口管道的流量计、温度计和压力计所采集到的数据通过处理得到。3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据由采集数据得到的助燃空气实际流量和奥氏仪的检测结果校正助燃空气设定流量,根据校正过的助燃空气设定流量调节助燃调节阀,具体为:设定助燃空气流量,所述助燃空气流量为通过人工设置空燃比方式得到,或根据煤气产生的热值得到;获取由采集数据得到的助燃空气实际流量,所述由采集数据得到的助燃空气实际流量为通过设置于助燃空气入口管道的流量计、温度计和压力计所采集到的数据通过处理得到;当由采集数据得到的助燃空气实际流量与助燃空气设定流量的差值小于第一阈值时,通过奥氏仪获取烟气成分的检测结果;当检测到的烟气成分中的煤气含量超过第二阈值时,增大助燃空气设定流量;当检测到的烟气成分中的氧气含量超过第三阈值时,减小助燃空气设定流量;根据增大或减小过的助燃空气设定流量调节助燃调节阀调节助燃空气实际流量使其达到增大或减小过的助燃空气设定流量。4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述由采集数据得到的煤气实际流量由设置于煤气入口管道的流量计、温度计和压力计所采集到的数据通过处理得到,具体为,根据第一公式计算由采集数据得到的煤气实际流量,所述第一公式为:其中,FLOW_N为由采集数据得到的煤气实际流量,单位为Nm3/h;P0为标准大气压,值为101.325kPa;P1为煤气入口管道的压力计测得的煤气表压,单位为kPa;T1为煤气入口管道的温度计测得的煤气温度,单位为℃;FLOW为煤气入口管道的流量计测得的煤气流量,单位为m3/h;所述由采集数据得到的助燃空气实际流量为通过设置于助燃空气入口管道的流量计、温度计和压力计所采集到的数据通过处理得到,具体为,根据第一公式计算由采集数据得到的助燃空气的实际流量,当使用第一公式计算由采集数据得到的助燃空气的实际流量时,FLOW_N为由采集数据得到的助燃空气实际流量,单位为Nm3/h;P0为标准大气压,值为101.3...

【专利技术属性】
技术研发人员:艾新信根柱杨俊韩江巢海王祎黄志坚张兴国贺艳萍
申请(专利权)人:深圳市天圳自动化技术有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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