一种垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制方法和控制系统技术方案

技术编号:34900810 阅读:20 留言:0更新日期:2022-09-10 14:05
本申请公开了一种垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制方法和控制系统,保证了焚烧稳定性。该方法包括:测量干燥炉排和燃烧炉排上的垃圾料层厚度;根据燃烧炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环输出进行换算后得到推料器和干燥炉排的标准速度;根据干燥炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环输出乘以一定比例系数后作为干燥炉排的标准速度的偏差修正值;根据燃烧炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环输出乘以一定比例系数后作为燃烧炉排的标准速度的偏差修正值;按推料器和燃烬炉排的标准速度进行速度控制,按干燥炉排和燃烧炉排修正后的标准速度进行速度控制。标准速度进行速度控制。标准速度进行速度控制。

【技术实现步骤摘要】
一种垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制方法和控制系统


[0001]本专利技术涉及自动燃烧控制
,更具体地说,涉及一种垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制方法和控制系统。

技术介绍

[0002]垃圾焚烧炉的ACC(Automatic combustion control,自动燃烧控制)系统以主蒸汽流量控制和垃圾料层厚度控制为中轴线,结合炉膛温度控制、热灼减率最小化控制、含氧量控制等实现垃圾焚烧炉自动燃烧全方位调控。
[0003]垃圾料层厚度控制是ACC系统中的重要一环。所谓垃圾料层厚度是指在垃圾焚烧炉燃烧过程中,位于垃圾焚烧炉的炉排上方的垃圾厚度。如图1所示,所述炉排采用三段阶梯式布置,上、中、下层阶梯分别称为干燥炉排1、燃烧炉排2和燃烬炉排3;推料器4将进料口5投入的垃圾推到干燥炉排1上,垃圾在干燥炉排1上充分干燥后,通过干燥炉排1的不断运动落入燃烧炉排2上,垃圾在燃烧炉排2上燃烧后,通过燃烧炉排2的不断运动落入燃烬炉排3上,垃圾在燃烬炉排3上完全燃烬、冷却后,通过燃烬炉排3的不断运动落入出渣口。
[0004]为保证垃圾焚烧炉的焚烧稳定性,需要控制好炉温,炉温主要由燃烧炉排2上的垃圾料层厚度决定,燃烧炉排2、推料器4以及干燥炉排1的运动速度变化均可以改变燃烧炉排2上的垃圾料层厚度(当燃烧炉排2上的垃圾料层厚度偏高时,可通过减慢干燥炉排1、推料器4的运动速度以及加快燃烧炉排2的运动速度,来降低燃烧炉排2上的垃圾料层厚度;当燃烧炉排2上的垃圾料层厚度偏低时,可通过加快干燥炉排1、推料器4的运动速度以及减慢燃烧炉排2的运动速度,来增加燃烧炉排2上的垃圾料层厚度)。基于此,现有技术采取了如下垃圾料层厚度控制方案:
[0005]预先确定出一个炉排标准速度S1作为燃烧炉排2和燃烬炉排3的标准速度;
[0006]测量燃烧炉排2上的垃圾料层厚度,根据燃烧炉排2上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出乘以一定比例系数后作为燃烧炉排2的标准速度的偏差修正值;
[0007]根据燃烧炉排2上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出进行换算后作为推料器4和干燥炉排1的标准速度;
[0008]按推料器4、干燥炉排1和燃烬炉排3的标准速度去各自控制推料器4、干燥炉排1和燃烬炉排3运动,以及按燃烧炉排2修正后的标准速度去控制燃烧炉排2运动。
[0009]在上述垃圾料层厚度控制方案下,若干燥炉排1上的垃圾料层厚度在合理范围内,则燃烧炉排2上形成的垃圾料层厚度与设定值之间的偏差不大,故燃烧炉排2上的圾料层厚度调整范围不大,反之则调整范围较大;而在调整范围较大的情况下,炉温势必会出现较大波动。

技术实现思路

[0010]有鉴于此,本专利技术提供一种垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制方法和控制系统,以保
证焚烧稳定性。
[0011]一种垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制方法,包括:
[0012]分别测量干燥炉排和燃烧炉排上的垃圾料层厚度;
[0013]根据燃烧炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出进行换算后得到推料器和干燥炉排的标准速度;
[0014]根据干燥炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出乘以一定比例系数后作为干燥炉排的标准速度的偏差修正值;
[0015]根据燃烧炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出乘以一定比例系数后作为燃烧炉排的标准速度的偏差修正值;其中,燃烧炉排和燃烬炉排的标准速度根据垃圾焚烧炉的基本参数预先计算得到;
[0016]按推料器和燃烬炉排的标准速度去各自控制推料器和燃烬炉排运动,以及按干燥炉排和燃烧炉排修正后的标准速度去各自控制干燥炉排和燃烧炉排运动。
[0017]可选的,所述按推料器和燃烬炉排的标准速度去各自控制推料器和燃烬炉排运动,以及按干燥炉排和燃烧炉排修正后的标准速度去各自控制干燥炉排和燃烧炉排运动之前,还包括:测量燃烬炉排上的垃圾料层厚度;
[0018]根据燃烬炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出乘以一定比例系数后作为燃烬炉排的标准速度的偏差修正值;
[0019]所述按推料器和燃烬炉排的标准速度去各自控制推料器和燃烬炉排运动,以及按干燥炉排和燃烧炉排修正后的标准速度去各自控制干燥炉排和燃烧炉排运动,替换为:按推料器的标准速度去控制推料器运动,以及按干燥炉排、燃烧炉排和燃烬炉排修正后的标准速度去各自控制干燥炉排、燃烧炉排和燃烬炉排运动。
[0020]可选的,测量任一段炉排上的垃圾料层厚度,包括:
[0021]利用多个差压变送器分别测量本段炉排不同位置上的垃圾料层的上下压差,求其平均值,再换算得到对应的垃圾料层厚度。
[0022]可选的,所述利用多个差压变送器分别测量本段炉排不同位置上的垃圾料层的上下压差,求其平均值,再换算得到对应的垃圾料层厚度,包括:
[0023]利用一个差压变送器测量本段炉排左半部分上的垃圾料层的上下压差,利用另一差压变送器测量本段炉排右半部分上的垃圾料层的上下压差,然后对两个压差求平均值,再换算得到对应的垃圾料层厚度。
[0024]可选的,根据垃圾焚烧炉的基本参数计算燃烧、燃烬炉排的标准速度的公式为:
[0025]S1=V1*F1(x)
[0026]式中,V1=C2*FT/C1/LHV/T;
[0027]V1表示所需垃圾体积,单位m3;
[0028]C1表示锅炉热效率,单位%;
[0029]C2表示锅炉蒸汽焓值,单位KJ/kg;
[0030]FT表示锅炉蒸汽量设定值,单位h/t;
[0031]LHV表示垃圾低位热值,单位KJ/kg;
[0032]T表示垃圾比重,单位t/m3;
[0033]F1(x)表示进料喉口面积的倒数,单位1/


[0034]S1表示燃烧、燃烬炉排的标准速度,单位m/h。
[0035]可选的,所述垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制方法还包括:结合其他影响因素对任一炉排修正后的标准速度进一步进行偏差修正,所述其他因素包括炉温。
[0036]一种垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制系统,包括:
[0037]测量单元,用于分别测量干燥炉排和燃烧炉排上的垃圾料层厚度;
[0038]控制单元,用于根据燃烧炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出进行换算后得到推料器和干燥炉排的标准速度;根据干燥炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出乘以一定比例系数后作为干燥炉排的标准速度的偏差修正值;根据燃烧炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出乘以一定比例系数后作为燃烧炉排的标准速度的偏差修正值;其中,燃烧炉排和燃烬炉排的标准速度根据垃圾焚烧炉的基本参数预先计算得到;本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制方法,其特征在于,包括:分别测量干燥炉排和燃烧炉排上的垃圾料层厚度;根据燃烧炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出进行换算后得到推料器和干燥炉排的标准速度;根据干燥炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出乘以一定比例系数后作为干燥炉排的标准速度的偏差修正值;根据燃烧炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出乘以一定比例系数后作为燃烧炉排的标准速度的偏差修正值;其中,燃烧炉排和燃烬炉排的标准速度根据垃圾焚烧炉的基本参数预先计算得到;按推料器和燃烬炉排的标准速度去各自控制推料器和燃烬炉排运动,以及按干燥炉排和燃烧炉排修正后的标准速度去各自控制干燥炉排和燃烧炉排运动。2.根据权利要求1所述的垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制方法,其特征在于,所述按推料器和燃烬炉排的标准速度去各自控制推料器和燃烬炉排运动,以及按干燥炉排和燃烧炉排修正后的标准速度去各自控制干燥炉排和燃烧炉排运动之前,还包括:测量燃烬炉排上的垃圾料层厚度;根据燃烬炉排上的垃圾料层厚度的测量值与设定值之间的偏差进行闭环调节,闭环调节的输出乘以一定比例系数后作为燃烬炉排的标准速度的偏差修正值;所述按推料器和燃烬炉排的标准速度去各自控制推料器和燃烬炉排运动,以及按干燥炉排和燃烧炉排修正后的标准速度去各自控制干燥炉排和燃烧炉排运动,替换为:按推料器的标准速度去控制推料器运动,以及按干燥炉排、燃烧炉排和燃烬炉排修正后的标准速度去各自控制干燥炉排、燃烧炉排和燃烬炉排运动。3.根据权利要求1或2所述的垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制方法,其特征在于,测量任一段炉排上的垃圾料层厚度,包括:利用多个差压变送器分别测量本段炉排不同位置上的垃圾料层的上下压差,求其平均值,再换算得到对应的垃圾料层厚度。4.根据权利要求3所述的垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制方法,其特征在于,所述利用多个差压变送器分别测量本段炉排不同位置上的垃圾料层的上下压差,求其平均值,再换算得到对应的垃圾料层厚度,包括:利用一个差压变送器测量本段炉排左半部分上的垃圾料层的上下压差,利用另一差压变送器测量本段炉排右半部分上的垃圾料层的上下压差,然后对两个压差求平均值,再换算得到对应的垃圾料层厚度。5.根据权利要求1或2所述的垃圾焚烧炉垃圾料层厚度控制方法,其特征在于,根据垃圾焚烧炉的基本参数计算燃烧、燃烬炉排的标准速度的公式为:S1=V1*F1(x)式中,V1=C2*FT/C1/LHV/T;V1表示所需垃圾体积,单位m3;C1表示锅炉热效率,单位%;C2表示锅炉蒸汽焓值,单位K...

【专利技术属性】
技术研发人员:龙吉生吴斯鹏张会妍何术东刘志伟杜嘉瑞袁宏伟经存宁姚璞于子淇
申请(专利权)人:上海康恒环境股份有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1