一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统技术方案

技术编号:33289292 阅读:17 留言:0更新日期:2022-05-01 00:04
本发明专利技术涉及锅炉受热面超温监测技术领域,且公开了一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统,包括锅炉壁温全面检测模块,所述锅炉壁温全面检测模块的输出端通过数据线信号连接有中央控制模块,所述中央控制模块的输出端通过数据线信号连接有高温主动抑制模块和大数据分析模块。该锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统,能够有效提高锅炉受热面超温监测的精准度,也能够有效提高锅炉燃烧受热面超温后主动抑制的及时性,并实现锅炉受热面壁温超温的主动抑制,显著改善锅炉受热面超温风险,不仅提高了锅炉受热面的使用寿命,还提高了锅炉工作的安全可靠性,以及提高电厂运行的稳定性。稳定性。稳定性。

【技术实现步骤摘要】
一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统


[0001]本专利技术涉及锅炉受热面超温监测
,具体为一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统。

技术介绍

[0002]锅炉受热面主要是指吸热并传热的中介质面,用以相应完成给水的预热,蒸发,过热和再热的任务的水冷壁、过热器、再热器、省煤器受热面管,传统电厂中,因锅炉内部煤质、炉膛燃烧不均等因素,因此需要对锅炉的内部受热面进行实时检测。
[0003]目前电厂锅炉受热面超温监测存在温度监测精度较差的情况,同时还存在锅炉燃烧受热面超温后主动抑制不及时的情况,导致锅炉燃烧受热面容易被高温损伤,不仅影响锅炉受热面的使用寿命,还影响锅炉工作的安全可靠性,以及影响电厂运行的稳定性。

技术实现思路

[0004]针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统,具备有效提高锅炉受热面超温监测的精准度,显著改善锅炉受热面超温风险,不仅提高了锅炉受热面的使用寿命,锅炉工作安全可靠性高,以及提高电厂运行稳定性的优点,解决了电厂锅炉受热面超温监测存在温度监测精度较差和锅炉燃烧受热面超温后主动抑制不及时,进而导致锅炉燃烧受热面容易被高温损伤,影响锅炉受热面的使用寿命、锅炉工作的安全可靠性,以及影响电厂运行稳定性的问题。
[0005]为实现上述能够有效提高锅炉受热面超温监测的精准度,也能够有效提高锅炉燃烧受热面超温后主动抑制的及时性,并实现锅炉受热面壁温超温的主动抑制,显著改善锅炉受热面超温风险,不仅提高了锅炉受热面的使用寿命,还提高了锅炉工作的安全可靠性,以及提高电厂运行稳定性的目的,本专利技术提供如下技术方案:一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统,包括锅炉壁温全面检测模块,所述锅炉壁温全面检测模块的输出端通过数据线信号连接有中央控制模块,所述中央控制模块的输出端通过数据线信号连接有高温主动抑制模块和大数据分析模块,所述大数据分析模块的输出端通过数据线信号连接有人工智能预测模块,所述人工智能预测模块的输出端通过数据线与中央控制模块的输入端电性连接,所述中央控制模块的输入端通过数据线电性连接有锅炉中间点温度反馈模块。
[0006]优选的,所述高温主动抑制模块包括减温水降温模块和燃尽风降温模块,所述减温水降温模块安装在锅炉受热面的顶部,所述燃尽风降温模块安装在锅炉受热面的底部。
[0007]优选的,所述减温水降温模块包括安装在锅炉受热面顶部的喷淋系统,且喷淋系统进水口连接有与减温水管道连接的管道接头,所述燃尽风降温模块包括安装在锅炉受热面底部的吹风系统,且吹风系统底端的进风口连接有与燃尽风管道固定连接的风机。
[0008]优选的,所述锅炉壁温全面检测模块包括三组全面测温结构,三组所述全面测温结构分别安装在锅炉受热面顶部、中部和底部。
[0009]优选的,所述全面测温结构包括隔热安装框,所述隔热安装框的内壁开设有多个
固定通孔,且固定通孔的孔壁固定连接有激光温度传感器,多个所述激光温度传感器的输出端均通过导线共同电性连接有控制器,所述控制器的输出端通过导线与中央控制模块的输出端电性连接。
[0010]优选的,所述人工智能预测模块的输出端通过数据线电性连接有多个评估模块,多个所述评估模块分别为超温测点数据、锅炉外部影响因素、锅炉历史壁温数据库、壁温测点变化趋势、水冷壁减薄和氧化去皮程度。
[0011]优选的,所述锅炉中间点温度反馈模块的设备为壁温就地测量设备。
[0012]优选的,所述中央控制模块的设备为智能中央控制系统主机。
[0013]与现有技术相比,本专利技术提供了一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统,具备以下有益效果:
[0014]1、该锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统,通过设置有锅炉壁温全面检测模块,锅炉壁温全面检测模块通过全面测温结构对锅炉受热面顶部、中部和底板单独监测温度,而且每个位置温度监测都通过多个激光温度传感器同时全方位监测,最后通过控制器和多个激光温度传感器算出锅炉受热面一处温度的平均值,接着把该温度平均值输送到中央控制模块处,中央控制模块根据平均温度做出下一步反应,该机构能够有效提高锅炉受热面超温监测的精准度。
[0015]2、该锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统,通过设置有大数据分析模块、人工智能预测模块、高温主动抑制模块和中央控制模块,当锅炉壁温全面检测模块将平均温度数据输送到中央控制模块后,利用同一受热面内部测点和不同受热面之间壁温变化在时间和空间上的相关性,中央控制模块再把平均温度数据通过大数据分析模块进行数据分析,同时人工智能预测模块根据大数据分析模块分析结果和超温测点数据、锅炉外部影响因素、锅炉历史壁温数据库、壁温测点变化趋势、水冷壁减薄和氧化去皮程度进行综合评估,并实现提前1min的壁温超温风险预测及预警,接着人工智能预测模块把预测结果反馈到中央控制模块,中央控制模块及时控制高温主动抑制模块工作,高温主动抑制模块的减温水降温模块在锅炉受热面顶部快速降温,而燃尽风降温模块在锅炉受热面底部快速降温,同时通过锅炉中间点温度反馈模块及时反馈锅炉燃烧受热面超温主动抑制的效果,该机构能够有效提高锅炉燃烧受热面超温后主动抑制的及时性,并实现锅炉受热面壁温超温的主动抑制,显著改善锅炉受热面超温风险,不仅提高了锅炉受热面的使用寿命,还提高了锅炉工作的安全可靠性,以及提高电厂运行的稳定性。
附图说明
[0016]图1为本专利技术提出的一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统结构示意图;
[0017]图2为本专利技术提出的一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统中局部的结构示意图。
[0018]图中:1锅炉壁温全面检测模块、2中央控制模块、3高温主动抑制模块、31减温水降温模块、32燃尽风降温模块、4大数据分析模块、5人工智能预测模块、51超温测点数据、52锅炉外部影响因素、53锅炉历史壁温数据库、54壁温测点变化趋势、55水冷壁减薄和氧化去皮程度、6锅炉中间点温度反馈模块、7全面测温结构、71隔热安装框、72激光温度传感器、73控制器。
具体实施方式
[0019]下面将对本专利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专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,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,都属于本专利技术保护的范围。
[0020]请参阅图1

2,一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统,包括锅炉壁温全面检测模块1,锅炉壁温全面检测模块1的输出端通过数据线信号连接有中央控制模块2,中央控制模块2的输出端通过数据线信号连接有高温主动抑制模块3和大数据分析模块4,大数据分析模块4的输出端通过数据线信号连接有人工智能预测模块5,人工智能预测模块5的输出端通过数据线与中央控制模块2的输入端电性连接,中央控制模块2的输入端通过数据线电性连接有锅炉中间点温度反馈模块6。
[0021]高温主动抑制模块3包括减温水降温模块31和燃尽风降温模块本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统,其特征在于,包括锅炉壁温全面检测模块(1),所述锅炉壁温全面检测模块(1)的输出端通过数据线信号连接有中央控制模块(2),所述中央控制模块(2)的输出端通过数据线信号连接有高温主动抑制模块(3)和大数据分析模块(4),所述大数据分析模块(4)的输出端通过数据线信号连接有人工智能预测模块(5),所述人工智能预测模块(5)的输出端通过数据线与中央控制模块(2)的输入端电性连接,所述中央控制模块(2)的输入端通过数据线电性连接有锅炉中间点温度反馈模块(6)。2.根据权利要求1所述的一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统,其特征在于,所述高温主动抑制模块(3)包括减温水降温模块(31)和燃尽风降温模块(32),所述减温水降温模块(31)安装在锅炉受热面的顶部,所述燃尽风降温模块(32)安装在锅炉受热面的底部。3.根据权利要求2所述的一种锅炉燃烧受热面超温监测及主动抑制系统,其特征在于,所述减温水降温模块(31)包括安装在锅炉受热面顶部的喷淋系统,且喷淋系统进水口连接有与减温水管道连接的管道接头,所述燃尽风降温模块(32)包括安装在锅炉受热面底部的吹风系统,且吹风系统底端的进风口连接有与燃尽风管道固定连接的风机。4.根据权利要求1所述的一种锅炉燃烧受热面超...

【专利技术属性】
技术研发人员:王月明陈江王利国李辉曾卫东张振伟宋国鹏
申请(专利权)人:中国华能集团有限公司西安西热控制技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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