循环流化床锅炉燃烧自动控制系统技术方案

技术编号:3803574 阅读:256 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种应用于燃煤发电、供热或热电联产机组的循环流化床锅炉燃烧自动控制系统,它包括硬件和控制程序软件,控制程序软件包括燃料控制部分、风量控制部分、排渣控制部分,该软件能对锅炉燃料的输入量、锅炉内的含氧量以及锅炉排渣装置自动进行适时控制。本燃烧控制系统适用于各种复杂的运行工况,反应始终正确可靠,算法设计先进合理,安全有效,控制效果良好;可改善锅炉燃烧工况,提高锅炉燃烧效率,降低飞灰含碳量;使主汽压力控制平稳,锅炉跟踪负荷变化能力增强,运行安全性能大大提高;使主汽温度控制精度有效提高,避免了过热器超温,减小了低温蒸汽造成汽机水冲击的危险,提高了汽机的热效率和自动化控制的程度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种燃煤发电、供热或热电联产机组的锅炉燃烧控 制系统,尤其是一种适用于孤网运行、负荷变动大、需经常调节的 承担调峰运行的循环流化床锅炉燃烧自动控制系统
技术介绍
循环流化床(CFB)锅炉以其燃料适应性广,燃烧温度较低,负 荷调节范围大,特别是能够燃烧低劣质燃煤和垃圾,并且通过炉内 添加石灰石粉而达到脱硫目的,是一种清洁环保型锅炉,在工业上 得到广泛应用。但循环流化床(CFB)锅炉与燃烧控制技术成熟的煤 粉炉相比应用时间比较短,燃烧控制原理还不十分成熟,很多工程 上的应用仍处于摸索阶段。由于其燃烧控制复杂,参数较多,各主 要参数间相互耦合相互影响。另一方面,CFB锅炉没有制粉系统,燃 料颗粒大,燃烧过程长,造成燃烧滞后,锅炉的热惯性大,给燃烧 控制带来很大困难。目前CFB锅炉燃烧控制主要靠人工手动调节,仅依靠运行人员 经验数值,没有科学准确的控制依据。现有的自动控制也仅能实现 炉膛负压、主汽温度和汽包水位的简单自动控制,虽然也有一些CFB 燃烧自动控制方面的研究成果,比如普遍采用PID串级调节和模糊 控制技术,但由于影响燃烧控制的因素太过复杂,目前仅停留在理论性研究上,,没有实际应用价值, 一些的控制方法比如采用了史密 斯预估器控制、自适应控制和收敛算法等先进技术,也仅能在相对 稳定负荷下短时燃烧自动控制,没有一种安全有效、完全脱离人工 操作的自动燃烧控制技术。与并网运行的电厂相比,孤立电网或承担网上调峰任务的电厂 其技术构成则更加复杂,维持电网频率和电压稳定、保持能量供需 平衡是首要任务,而所需能量的调节最终都要靠锅炉及时调整和补 充。在任何时刻用户负荷是随机和没有预见的,负荷变动不确定性 很大,严.重的能量供需不平衡将有两种后果 一、电网低频减载动 作造成电网甩负荷引起用户供电中断,在此过程中如果低频减载保 护失灵将造成发电机保护跳闸、电网瓦解的严重后果;二、主汽压 力高,紧急排汽保护动作甚至锅炉安全阀动作,在此过程中如果排 汽和安全阀失灵拒动,将导致蒸汽系统超压,严重时会引起锅炉汽 水系统爆炸的严重后果,造成巨大的人身和财产损失。对于母管制运行的锅炉还存在锅炉间抢负荷、负荷分配和运行 优化的问题,由于运行人员技术水平参差不齐,在对燃烧调整的技 术认识和实践上见仁见智,现有的锅炉运行规程也仅限于指导性的 说明,不可能作到对每一种情况、每一步操作都作出详细配方和指 引,给运行人员个人的发挥余地很大;另一方面,要求运行人员每 时每刻跟随负荷变化随动调节也是不可能实现的,每个人对负荷的 未来走向判断不一样,调整时机和幅度也不一样,因此人工调整存 在不同步的先天木足,必然会造成汽压大幅波动,甚至超出正常范围,使得运行的安全性降低。由于人工调整无法作到勤调细调,从 而-使得锅炉燃烧效率下降。鉴于以上困难,目前国内母管制机组CFB锅炉还没有能够完全 解决燃烧自动控制技术上的难题。
技术实现思路
为了克服上述种种不足,本专利技术的目的在于提供一种控制性能 稳定、安全可靠、自动化程度高并且能够提高锅炉燃烧效率的循环 流化床锅炉燃烧自动控制系统。.本专利技术的另一目的在于提供一种循环流化床锅炉燃烧自动控制 系统的风量控制的方法。为了实现上述目的,本专利技术采用的技术方案是循环流化床锅 炉燃烧自动控制系统,包括硬件和控制程序软件两部分,硬件包括 给煤机变频器、 一次风机风量调节器、二次风机风量调节器、引风 机变频器、锅炉排渣装置和计算机,给煤机变频器用于调节向锅炉 内给煤的给煤机的转速,以控制给煤量; 一次风机风量调节器、二 次风机风量调节器、引风机变频器用于调节风机向锅炉内的送风羞; 锅炉排渣装置对锅炉燃烧后灰渣进行断续性排放;计算机用于接收 控制参数并依据控制参数计算出给煤量、送风量,并形成控制指令 对给煤机变频器、 一次风机风量调节器、二次风机风量调节器、'引 风机变频器进行控制,控制程序软件安装在计算机中,该系统的控 制程序软件包括——燃料控制部分用于控制锅炉所需的燃料输入量,能够对燃料输入量作出及时、适量的调整,该部分是由锅炉效率在线计算 模块、系统阻力计算模块、偏差运算模块、负荷预估模块、给煤量 计算模块、给煤量修正模块、给煤量指令控制模块,其中锅炉效率在线计算模块依据控审ij参数主汽压力、主汽温度、 主汽流量、给水压力、给水温度、给水流量、给煤量、排烟温度、 氧量、灰渣含碳量,根据热力计算公式得到锅炉的产汽率;系统阻力计算模块,用于计算出锅炉的需求负荷,同时检测热 力系统阻力变化的微分,该模块需要用到计算数据有各台锅炉总产汽负荷、主汽压力、末 端用户供汽压力、各台汽机排汽压力、汽机调门;偏差运算模块,用于对主汽压力的测量值与主汽压力的设定值 进行偏差运算,得到给煤量计算的修正参数;给煤量计算模i央,用以接收锅炉效率在线计算模块的产汽率数 值、系统阻力计算模块所计算出的锅炉需求负荷数值、偏差运算模 块的给煤量计算的修正参数,依据上述参数计算出锅炉所需的给煤负荷预估模块,用于预测外界负荷的未来变化趋势,为及时调 整入炉煤量作出指导,该模块可根据每台汽机的额定功率自动平衡 以及系统阻力计算模块检测热力系统阻力变化的微分,准确计算出 未来负菏变化趋势,是提高燃烧控制系统动态响应特性的核心模块。 用于该模块需要用到计算数据有主汽压力、主汽流量、各台汽机 复速级压力;给煤量修正模块,依据负荷预估模块所得出的未来负荷变化趋 势以及床温限制指令、负荷分配指令、负荷限制指令得出给煤量的 修正参数;给煤量指令控制模块依据给煤量计算模块所得出的锅炉所需的 给煤量以及给煤量修正模块得出的给煤量修正参数,通过计算机向 给煤机变频器发出控制指令。风量控制部分用于控制锅炉所需的空气输入量,能够对空气 输入量进行有效的调节控制,该部分是由一次风机风量控制模块、 二次风机风量控制模块、引风机风量控制模块构成,其中, 一次风 机风量控制模块,依据给煤量指令、总负荷、床压、风煤配比,得 出所需的风量,同时依据床温对所求得的应输送的风量进行修正, 依据修正后的所需风量向一次风机风量调节器发出风量调节指令; 二次风机风量控制模块,依据总风量、 一次风机风量控制模块所得 的风量、负荷指令,得出二次风机应产生的风量,并利用氧量偏差 对二次风机应产生的风量进行修正,依据修正后的所需风量向二次 风机风量调节器发出风量调节指令;引风机风量控制模块,用于在 烟道阻力系数一定的条件下通过控制引风机前压力来间接控制炉 膛负压,依据一次风机风量控制模块所得出的一次风机的风量、二 次风机风量控制模块所得出的二次风机的风量、给煤量得出锅炉所 需的风量,同时利用总风量、引风机压力以及负压偏差得出引风量 修正参数,通过引风量修正参数对锅炉所需的风量进行修正,依据 修正后的锅炉所需风量向引风机风量调节器发出风量调节指令。排渣控制部分,用于实现锅炉的排渣控制,该部分是由断续排 渣控制模块来实现的,断续排渣控制模块,以床压设定值为控制依据,当设定值为8. 2KPa停止排渣,9.2KPa启动排渣,排渣受主汽压 力限制。所述的一次风机或二次风机的风量调节器,是指风机变频器或 风机入口挡板调节器。循环流化床锅炉燃烧自动控制系统的风量控制的方法,包括以 下步骤1、根据给本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种循环流化床锅炉燃烧自动控制系统,包括硬件和控制程序软件两部分,硬件包括给煤机变频器(1)、一次风机风量调节器(2)、二次风机风量调节器(3)、引风机变频器(4)、锅炉排渣装置(5)和计算机(6),给煤机变频器(1)用于调节向锅炉内给煤的给煤机的转速,以控制给煤量;一次风机风量调节器(2)、二次风机风量调节器(3)、引风机变频器(4)用于调节风机向锅炉内的送风量;锅炉排渣装置(5)用于对锅炉燃烧后灰渣进行断续性排放;计算机(6)用于接收控制参数并依据控制参数计算出给煤量、送风量,并形成控制指令对给煤机变频器(1)、一次风机风量调节器(2)、二次风机风量调节器(3)、引风机变频器(4)、锅炉排渣装置(5)进行控制,控制程序软件(7)安装在计算机(6)中,其特征在于,该系统的控制程序软件(7)包括: 燃料控制部分(8):用于控制锅炉所需的燃料输入量,能够对燃料输入量作出及时、适量的调整,该部分包括锅炉效率在线计算模块(11)、系统阻力计算模块(12)、偏差运算模块(13)、负荷预估模块(14)、给煤量计算模块(10)、给煤量修正模块(15)、给煤量指令控制模块(9),其中: 锅炉效率在线计算模块(11),依据控制参数,根据热力计算公式得到锅炉的产汽率; 系统阻力计算模块(12),用于计算出锅炉的需求负荷,同时检测热力系统阻力变化的微分; 偏差运算模块(13),用于对主汽压力的测量值与主汽压力的设定值进行偏差运算,得到给煤量计算的修正参数; 给煤量计算模块(10),用以接收锅炉效率在线计算模块(11)的产汽率数值、系统阻力计算模块(12)所计算出的锅炉需求负荷数值、偏差运算模块(13)的给煤量计算的修正参数,依据上述参数计算出锅炉所需的给煤量; 负荷预估模块(14),用于预测外界负荷的未来变化趋势,为及时调整入炉煤量作出指导,该模块可根据每台汽机的额定功率自动平衡以及系统阻力计算模块(12)检测热力系统阻力变化的微分,准确计算出未来负荷变化趋势; 给煤量修正模块(15),依据负荷预估模块(14)所得出的未来负荷变化趋势以及床温限制指令、负荷分配指令、负荷限制指令得出给煤量的修正参数; 给煤量指令控制模块(9),依据给煤量计算模块(10)所得出的锅炉所需的给煤量以及给煤量修正模块(15)得出的给煤量修正参数,通过计算机(6)向给煤机变频器(1)发出控制指令; 所述系统的控制程序软件(7)还包括风量控制部分(16),该...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:郝建昌
申请(专利权)人:东莞德永佳纺织制衣有限公司
类型:发明
国别省市:44[中国|广东]

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