CFB锅炉运行状态监测系统技术方案

技术编号:28436183 阅读:20 留言:0更新日期:2021-05-11 18:48
本实用新型专利技术公开了一种CFB锅炉运行状态监测系统,包括至少一个用于获取第一高度处炉膛压力的第一压力测试装置,至少一个用于获取第二高度处炉膛压力的第二压力测试装置,用于测量第一高度和所述第二高度之间实际流化风速值V

【技术实现步骤摘要】
CFB锅炉运行状态监测系统
本技术涉及锅炉设计生产
,特别涉及一种CFB锅炉运行状态监测系统。
技术介绍
CFB锅炉英文全称为circulatingfluidizedbedboiler,中文名称为循环流化床锅炉具有煤种适应广、清洁以及环保等优点,因而循环流化床锅炉燃烧技术已经成为当今世界上应用前景良好的洁净煤燃烧技术。物料循环量是循环流化床设计以及运行的重要参数,它对锅炉内的物料流动特性、燃烧特性、传热特性以及变工况特性等均有直接影响,循环流化床锅炉正常运行时,其入炉物料和炉内循环物料将达到动态平衡,锅炉在每一个工况点均会有与之对应的入炉物料量和循环物料量,为了定量地表达物料循环量,锅炉设计时引入了循环倍率的概念,在循环流化床锅炉中,物料循环倍率即为单位时间的物料循环量与入炉煤量之比。物料循环倍率是循环流化床锅炉设计和运行的一个重要技术指标,它对锅炉关键参数(如燃烧效率、分离器分离效率、脱硫效率、脱氮效率、流化风速和床温等)的选取与计算具有重要的指导意义。当物料循环倍率提高时,循环物料中的细颗粒对受热面的传热量及从密相区带走的热量增加,有利于密相区的热量平衡而有效抑制床温,同时也营造了低氮燃烧的氛围;当物料循环倍率过小时,炉膛上部悬浮细颗粒浓度过小,密相区物料量增加且释放的热量过多,会导致床温超温而难以提升锅炉负荷。目前循环流化床锅炉一直以炉膛差压值来表征循环倍率的大小,所谓炉膛差压是指炉膛密相区上部的压力与炉膛出口压力的差值,是一个反映炉膛内物料循环量的参数,然而由于炉膛密相区与炉膛出口之间的高度差值较大,现有的炉膛差压测量值因不同的炉型结构、不同的测点布置位置及不同的入炉燃料等导致其测量值偏差很大,难以真实地反映循环流化床锅炉的实际循环倍率。
技术实现思路
有鉴于此,本技术的目的在于提供一种CFB锅炉运行状态监测系统,以便能够准确测量循环流化床锅炉实际运行时的物料循环倍率,为循环流化床锅炉的高效稳定运行提供参考和指导数据。为了达到上述目的,本技术提供如下技术方案:一种CFB锅炉运行状态监测系统,包括:至少一个用于获取第一高度处炉膛压力的第一压力测试装置,至少一个用于获取第二高度处炉膛压力的第二压力测试装置,其中,炉膛出口中心所在高度为第一高度;低于所述炉膛出口中心且与所述炉膛出口中心垂向距离为H处的高度为第二高度,所述CFB锅炉的炉膛的设计流化风速值为V,H=V×1s;设置于所述第一高度和所述第二高度之间并用于测量炉膛实际流化风速值V1的烟气流速传感器;设置于给料装置上并用于获取单位时间入炉煤量Gs的煤量传感器;第一计算模块,用于计算所述第一高度处和所述第二高度处炉膛压力之间的差值ΔP;第二计算模块,用于根据所述实际流化风速值V1和所述设计流化风速值V计算修正系数K;第三计算模块,用于根据修正系数K、炉膛横截面F以及差值ΔP计算得出单位时间的物料循环量Gc,并根据单位时间的物料循环量Gc以及单位时间入炉煤量Gs计算得出物料循环倍率R。优选地,还包括显示装置,所述显示装置至少与所述第三计算模块通讯连接,以显示所述物料循环倍率R。优选地,所述显示装置还与所述第一计算模块通讯连接,以显示所述第一高度处和所述第二高度处炉膛压力之间的差值ΔP。优选地,所述第一高度与所述第二高度之间的距离H为4.5m~6m。优选地,所述第一高度与所述第二高度之间的距离H为5m。优选地,在所述第一高度上设置有两个以上第一压力测试装置,全部所述第一压力测试装置所检测到的压力的平均值为所述第一高度处的炉膛压力;在所述第二高度上设置有两个以上第二压力测试装置,全部所述第二压力测试装置所检测到的压力的平均值为第二高度处的炉膛压力。优选地,所述第一压力测试装置和所述第二压力测试装置在竖直方向上一一对应设置。优选地,若所述CFB锅炉容量不大于240t/h,则所述第一压力测试装置和所述第二压力测试装置的个数均为4~6;若所述CFB锅炉容量大于240t/h,则所述第一压力测试装置和所述第二压力测试装置的个数均为6~8。优选的,还包括第四计算模块,所述第四计算模块用于根据修正系数K、差值ΔP以及所述第一高度与所述第二高度之间的距离H计算得出循环物料浓度cp,所述显示装置还与所述第四计算模块通讯连接,以显示所述循环物料浓度cp。优选的,还包括参数输入模块以及第五计算模块,所述参数输入模块用于输入飞灰份额afh,飞灰含碳量Cfh以及收到基灰分Aar;所述第五计算模块用于根据物料循环倍率R、飞灰份额afh、飞灰含碳量Cfh以及收到基灰分Aar计算得到分离效率η,所述显示装置还与所述第五计算模块通讯连接,以显示所述分离效率η。本技术中所公开的CFB锅炉运行状态监测系统中,通过第一压力测试装置和第二压力测试装置分别测量第一高度处和第二高度处的炉膛压力,然后通过第一计算模块计算出第一高度处和第二高度处炉膛压力的差值,通过烟气流速传感器获取第一高度和第二高度之间的实际流化风速值,通过第二计算模块计算出修正系数,进而由第三计算模块通过公式结合修正系数计算得出物料循环倍率;该CFB锅炉运行状态监测系统仅需测量第一高度处和第二高度处的炉膛压力值,以及第一高度处和第二高度处的实际流化风速值即可,所需测量的量少,并且第一高度位置实际接近分离器进口的中心,该位置所测得的压力更能够反映炉膛出口的烟气浓度值,采用该位置处的压力值所计算出的物料循环倍率更接近于真实值,因而循环流化床锅炉的实际循环倍率的测量精度容易保证;而且第一高度和第二高度之间的距离为额定工况下单位时间内烟气以设计流化风速值运行的距离,该距离通常为5m左右,相比于现有技术测量炉膛压差而言,测量距离大大减小,这使得压差准确度得以提高,计算得出的物料循环倍率更逼近于真实值,能够更加真实的反应出循环流化床锅炉的实际循环倍率。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术实施例中所公开的CFB锅炉的结构示意图。附图中标记如下:1为炉膛,2为旋风分离器,3为尾部烟道,4为第一高度,5为第二高度。具体实施方式本技术的核心在于提供一种CFB锅炉运行状态监测系统,以便能够准确测量循环流化床锅炉实际运行时的物料循环倍率,为循环流化床锅炉的高效稳定运行提供参考和指导数据。下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种CFB锅炉运行状态监测系统,其特征在于,包括:/n至少一个用于获取第一高度处炉膛压力的第一压力测试装置,至少一个用于获取第二高度处炉膛压力的第二压力测试装置,其中,炉膛出口中心所在高度为第一高度;低于所述炉膛出口中心且与所述炉膛出口中心垂向距离为H处的高度为第二高度,所述CFB锅炉的炉膛的设计流化风速值为V,H=V×1s;/n设置于所述第一高度和所述第二高度之间并用于测量炉膛实际流化风速值V

【技术特征摘要】
1.一种CFB锅炉运行状态监测系统,其特征在于,包括:
至少一个用于获取第一高度处炉膛压力的第一压力测试装置,至少一个用于获取第二高度处炉膛压力的第二压力测试装置,其中,炉膛出口中心所在高度为第一高度;低于所述炉膛出口中心且与所述炉膛出口中心垂向距离为H处的高度为第二高度,所述CFB锅炉的炉膛的设计流化风速值为V,H=V×1s;
设置于所述第一高度和所述第二高度之间并用于测量炉膛实际流化风速值V1的烟气流速传感器;
设置于给料装置上并用于获取单位时间入炉煤量Gs的煤量传感器;
第一计算模块,用于计算所述第一高度处和所述第二高度处炉膛压力之间的差值ΔP;
第二计算模块,用于根据所述实际流化风速值V1和所述设计流化风速值V计算修正系数K;
第三计算模块,用于根据修正系数K、炉膛横截面F以及所述差值ΔP计算得出单位时间的物料循环量Gc,并根据单位时间的物料循环量Gc以及单位时间入炉煤量Gs计算得出物料循环倍率R。


2.根据权利要求1所述的CFB锅炉运行状态监测系统,其特征在于,还包括显示装置,所述显示装置至少与所述第三计算模块通讯连接,以显示所述物料循环倍率R。


3.根据权利要求2所述的CFB锅炉运行状态监测系统,其特征在于,所述显示装置还与所述第一计算模块通讯连接,以显示所述第一高度处和所述第二高度处炉膛压力之间的差值ΔP。


4.根据权利要求1所述的CFB锅炉运行状态监测系统,其特征在于,所述第一高度与所述第二高度之间的距离H为4.5m~6m。


5.根据权利要求4所述的CFB锅炉运行状态监测系统,其特征在于,所述第一高度与所述第二高度之间的距...

【专利技术属性】
技术研发人员:时勇李瑞波王如超聂志钢刘化才李海泉于长深商桂新赵凤涛黄秀平王金霞孙云国高华闫蕾
申请(专利权)人:青岛特利尔环保集团股份有限公司
类型:新型
国别省市:山东;37

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