电站锅炉水冷壁向火侧壁温在线监测系统技术方案

技术编号:7820479 阅读:301 留言:0更新日期:2012-09-28 07:47
本实用新型专利技术属于水冷壁温度在线监测技术领域,特别涉及一种电站锅炉水冷壁向火侧壁温在线监测系统。在炉膛截面安装声波导管、电动扬声器和特制驻极体式传声器组成的声波收发系统,其收发测点布置在水冷壁同一侧的受热面上;电动扬声器发出声信号,同时被增强型传声器接收并将其转变成电压信号,通过电缆输入信号调理器后进入数据采集卡换为数字信号,再通过广义互相关时间延迟估计得出飞渡时间,最后经计算机和软件计算出水冷壁向火侧壁面温度。所述系统不受炉内高温、腐蚀、多尘等恶劣环境的限制,真实反映水冷壁向火侧壁面温度,避免爆管现象的发生,减少事故率,降低了运营成本。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于水冷壁温度在线监测
,特别涉及ー种电站锅炉水冷壁向火侧壁温在线监测系统
技术介绍
目前,电站锅炉水冷壁温度的測量方法很多,一般主要有两种方式(I)測量向火侧管壁温度,(2)測量背火侧管壁温度。測量向火侧管壁温度是在炉内向火侧管壁上安装热电偶測量端,然后再施以喷涂覆盖等エ艺,这样可以提高壁温测量的正确性,同时可延长热电偶的使用寿命。但是热电偶 始終受炉内高温、腐蚀、多尘等恶劣条件的影响,使用寿命短,一般不超过ー个月。測量背火侧管壁温度是将热电偶测量端安装在炉外管壁上。这种方法工程上比较容易,且运行寿命长,成本较低。但测量的是背火侧管外壁温度,并非向火侧管壁温度。需经过理论计算才能推算出向火面管壁温度,其数据真实性受到影响。由于水冷壁向火侧接受1200°C以上的炉膛高温辐射,而管内流动介质温度一般在320 380°C,管壁温度梯度变化很大,向火侧与背火侧管壁的温差将有100°C左右,因此测点位置选取尤为重要。上述第一种方法虽然测量向火侧壁温,但使用寿命短;而第二种方法测量的是背火侧,不能真实反映炉内向火侧壁温。因此,研制开发新的水冷壁壁温监测方法就非常必要了。
技术实现思路
为了克服现有的水冷壁壁温在线监测装置精度不高,不能适应高温、腐蚀、多尘等恶劣环境的不足,本技术提供了ー种电站锅炉水冷壁向火侧壁温在线监测系统。本技术解决其技术问题所采取的技术方案是两组由声波导管、电动扬声器和驻极体式传声器组成的声波收发器布置在炉膛ー侧的水冷壁向火侧受热面的同一层面上;所述电动扬声器连接到功率放大器,功率放大器与接线盒输出端连接;特制驻极体式传声器连接到信号调理器,信号调理器与接线盒的输入端连接;接线盒通过与双通道数据采集卡连接,双通道数据采集卡连接到エ控机,形成一套壁温在线监测系统。本技术同时还提供了ー种使用所述监测系统对电站锅炉水冷壁向火侧壁温进行在线监测的方法,具体为声波信号由ー组声波发生器发出,被布置在同一壁面的另ー组声波接收装置接收,通过测量声波飞渡时间,来确定声波在传播路径上的平均速度C = -= \^{t+ 213.15) = Z^t+ 213.15 τ V yn式中τ为飞渡时间;L为测点距离;c为介质中声波的传播速度ポ为理想气体普适常数为气体温度;Y为气体的绝热指数;m为气体分子量;Z =於,为ー常数;其中,声源信号为扫频周期O. 1S、频率范围500-3000HZ的扫频信号;由上式得出温度计算公式 = Iヰ)-273.15。本技术的有益效果为 利用声波在炉膛烟气中传播速度的变化,来计算炉膛贴壁烟气温度的高低,然后通过热平衡原理,測量水冷壁向火侧贴壁温度。本技术不受炉内高温、腐蚀、多尘等恶劣环境的限制,真实反映炉内温度,避免爆管现象的发生,減少事故率,降低了运营成本。附图说明图Ia和图Ib为水冷壁壁温监测装置示意图。图2为炉膛水冷壁壁温在线监测装置布置图。图3为水冷壁壁温在线监测测点示意图。图中标号10-声波收发器;11-エ控机;12-数据采集卡;13-接线盒;14-功率放大器;15-电动扬声器;16_声波导管;17_驻极体式传声器;18_信号调理器;19_锅炉炉膛;21-水冷壁;22_水冷壁壁温在线监测层;33_水冷壁壁面。具体实施方式本技术提供了ー种电站锅炉水冷壁向火侧壁温在线监测系统,以下结合附图和具体实施方式对本技术作进ー步说明。图Ia和图Ib为水冷壁壁温监测系统图。两组由声波导管16、电动扬声器15和驻极体式传声器17组成的声波收发器10布置在炉膛ー侧的水冷壁向火侧受热面的同一层面上。电动扬声器15连接到功率放大器14,功率放大器14与接线盒13输出端连接;特制驻极体式传声器17连接到信号调理器18,信号调理器18与接线盒13的输入端连接;接线盒13通过与双通道数据采集卡12连接,双通道数据采集卡12连接到エ控机11,形成ー套壁温监测系统。图2为炉膛水冷壁壁温在线监测装置布置图。炉膛水冷壁向火侧壁温在线监测装置中的声波导管16、电动扬声器15和驻极体式传声器17组成的声波收发器10,其收发测点布置在水冷壁壁温在线监测层22的水冷壁21 —侧的受热面上。图3为水冷壁壁温在线监测测点示意图。声波信号由水冷壁壁面33布置的声波发生器31发出,被布置在同一壁面的声波接收装置32测到,通过声波飞渡时间的测量,可以用来确定声波在传播路径上的平均速度。声波在烟气中传播,根据平面波的运动方程、波动方程以及气体状态方程可以推导出声波传播速度与温度的关系如下C = -= \^{t+ 213.15) = Z^t+ 213.15 τ V yn式中τ为飞渡时间,s ;L为测点距离,m ;c为介质中声波的传播速度,m/s ;R为理想气体普适常数,J/mol · k ;t为气体温度,V ; Y为气体的绝热指数(定压比热容与定容比热容之比值);m为气体分子量,kg/mol。对于给定的气体混合物,Z = f,为ー常数,故声波在其中的传播速度取决于气体的温度。由上式得出温度计算公式本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.ー种电站锅炉水冷壁向火侧壁温在线监测系统,其特征在于,两组由声波导管(16)、电动扬声器(15)和驻极体式传声器(17)组成的声波收发器(10)布置在炉膛ー侧的水冷壁向火侧受热面的同一层面上;所述电动扬声器(15)连接到功率放大器(14),功率放大器(...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈国清安连锁王博
申请(专利权)人:华北电力大学
类型:实用新型
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
相关领域技术
  • 暂无相关专利