CN103323273A - 一种检测电站锅炉空气预热器性能的方法 - Google Patents

一种检测电站锅炉空气预热器性能的方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种检测电站锅炉空气预热器性能的方法。本发明包括(1)组建一个检测平台;(2)采样及输入步骤:a.采集数据;b.输入原始数据;(3)计算步骤:a.空气预热器漏风率AL的计算;b.空气预热器烟气效率
Figure DEST_PATH_IMAGE002
的计算;c.按下述公式(15)计算空气预热器传热比X。本发明需加装的各种传感器也比较容易安装,解决正常运行中电站锅炉空气预热器性能的在线监测问题,为电厂锅炉运行和检修提供空气预热器运行状态的定量数据。

Description

一种检测电站锅炉空气预热器性能的方法
技术领域
本发明涉及一种检测漏风率、烟气效率和传热比指标的电站锅炉空气预热器性能的方法。
背景技术
空气预热器作为电站锅炉尾部烟道中的热交换设备,其作用是,一方面是回收烟气中的热量,降低排烟温度,提高锅炉热效率;另一方面由于空气被预热,提高了燃料与空气的初始温度,强化了燃料的着火和燃烧过程,减少了燃料不完全燃烧损失。
目前,电站锅炉空预器性能没有完整的专用监测系统,只有定期的漏风试验对漏风率进行测量,但对测其传热性能的传热比没有相应的监测手段。
发明内容
本发明针对以上问题的缺点而提供一种结构简单、数据准确的检测电站锅炉空气预热器性能的方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案:
一种检测电站锅炉空气预热器性能的方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)组建一个检测平台:
所述检测平台包括安装在空气预热器空气入口侧的第一温度传感器PT1、安装在空气预热器空气出口侧的第二温度传感器PT2、安装在空气预热器烟气入口侧的第三温度传感器PT3、安装在空气预热器烟气出口侧的第四温度传感器PT4、安装在空气预热器烟气入口侧的第一氧气量传感器PO1、安装在空气预热器烟气出口侧的第二氧气量传感器PO2、安装在空气预热器烟气入口侧的含碳量传感器PC、数据采集单元和安装有Visual Basic软件的计算机;所述第一温度传感器PT1至第四温度传感器PT4、第一氧气量传感器PO1至第二氧气量传感器PO2、含碳量传感器PC的输出端分别接数据采集单元的相应输入端;所述数据采集单元的相应输出端口接所述计算机的相应输入端口;
(2)采样及输入步骤:
a.采集如下数据:
Figure 2013101960460100002DEST_PATH_IMAGE002
为第一温度传感器PT1采集的温度值
Figure 2013101960460100002DEST_PATH_IMAGE004
第二温度传感器PT2采集的温度值
第三温度传感器PT3采集的温度值
Figure DEST_PATH_IMAGE008
第四温度传感器PT4采集的温度值
第一氧气量传感器PO1采集的烟气入口侧氧的体积百分比
Figure DEST_PATH_IMAGE012
第二氧气量传感器PO2采集的烟气出口侧氧的体积百分比
Figure DEST_PATH_IMAGE014
含碳量传感器PC采集碳的质量百分比,
所述上述各温度值的单位为℃;
b.输入如下原始数据: 
Figure DEST_PATH_IMAGE016
为燃煤中碳的质量百分比
Figure DEST_PATH_IMAGE018
燃煤中氢的质量百分比
Figure DEST_PATH_IMAGE020
燃煤中氧的质量百分比
Figure DEST_PATH_IMAGE022
燃煤中硫的质量百分比
Figure DEST_PATH_IMAGE024
燃煤中氮的质量百分比
Figure DEST_PATH_IMAGE026
燃煤中灰的质量百分比
燃煤中水的质量百分比
Figure DEST_PATH_IMAGE030
空气中水的质量百分比
Figure DEST_PATH_IMAGE032
飞灰中灰量占燃煤总灰量的质量百分比
Figure DEST_PATH_IMAGE034
底渣中灰量占燃煤总灰量的质量百分比
Figure DEST_PATH_IMAGE036
底渣中碳的质量百分比
空气的平均比热
Figure DEST_PATH_IMAGE040
烟气的平均比热,
所述上述平均比热的单位为kJ/(m3 ·K);
(3)计算步骤:
a.空气预热器漏风率AL的计算:
①按下述公式(1)和公式(2)计算理论空气量Aθ和碳的燃烧率Cb
Figure DEST_PATH_IMAGE042
    (1)
Figure DEST_PATH_IMAGE044
         (2)
其中,Aθ为燃烧一千克燃煤所需要的空气量,单位为kg;
②按下述公式(3)和公式(4)计算烟气入口侧的过剩空气量
Figure DEST_PATH_IMAGE046
和烟气出口侧的过剩空气量
Figure DEST_PATH_IMAGE048
Figure DEST_PATH_IMAGE050
     (3)
Figure DEST_PATH_IMAGE052
   (4)
其中,
Figure 321074DEST_PATH_IMAGE046
Figure 708193DEST_PATH_IMAGE048
为实际空气量与理论空气量的差值和理论空气量比值;
③按下述公式(5)和公式(6)计算烟气入口侧 CO2的体积百分含量
Figure DEST_PATH_IMAGE054
和烟气出口侧CO2的体积百分含量
Figure DEST_PATH_IMAGE056
    (5)
Figure DEST_PATH_IMAGE060
    (6)
④按下述公式(7)和公式(8)计算烟气入口侧
Figure DEST_PATH_IMAGE062
的体积百分含量
Figure DEST_PATH_IMAGE064
和烟气出口侧
Figure 123999DEST_PATH_IMAGE062
的体积百分含量
Figure DEST_PATH_IMAGE066
Figure DEST_PATH_IMAGE068
      (7)
      (8)
⑤按下述公式(9)和公式(10)计算空气预热器烟气入口侧干烟气量
Figure DEST_PATH_IMAGE072
和空气预热器烟气出口侧干烟气量
Figure DEST_PATH_IMAGE074
Figure DEST_PATH_IMAGE076
      (9)
Figure DEST_PATH_IMAGE078
      (10)
其中,
Figure 532371DEST_PATH_IMAGE072
为燃烧一千克燃煤烟气入口侧所需要的干烟气量,单位为kg,
Figure 329426DEST_PATH_IMAGE074
为燃烧一千克燃煤烟气出口侧所需要的干烟气量,单位为kg;
⑥按下述公式(11)计算空气预热器烟气入口侧水的含量
Figure DEST_PATH_IMAGE080
    (11)
其中,为燃烧一千克燃煤烟气入口侧所需要的水含量,单位为kg;
⑦漏风率AL的计算公式为:
Figure DEST_PATH_IMAGE084
    (12)
上述公式(1)至公式(12)中的各个未知量见步骤(2);
b.空气预热器烟气效率
Figure DEST_PATH_IMAGE086
的计算:
①按下述公式(13)计算无空气泄露时的烟气出口侧温度
Figure DEST_PATH_IMAGE088
   (13)
②按下述公式计算烟气侧效率
Figure 488585DEST_PATH_IMAGE086
Figure DEST_PATH_IMAGE092
    (14)
上述公式(13)至公式(14)中的各个未知量见步骤(2)和步骤(3)中的a;
c.按下述公式(15)计算空气预热器传热比X:
Figure DEST_PATH_IMAGE094
   (15)
上述公式(15)中的各个未知量见步骤(2)和步骤(3)中的b。
本发明的有益效果:
(1)本发明采用外部测量及计算的方式,主要通过测量空气预热器空气入口侧温度、空气出口侧温度、烟气入口侧温度、烟气出口侧温度以及烟气入口侧氧量、飞灰中含碳量,获得数据后通过数据采集单元处理,最终在安装有Visual Basic软件的计算机中实现计算和显示,解决正常运行中电站锅炉空气预热器性能的在线监测问题,为电厂锅炉运行和检修提供空气预热器运行状态的定量数据;
(2)本发明中需加装的传感器也比较容易安装,为本发明装置的推广提供了条件。
附图说明
图1为本发明的系统框图。
具体实施方式
本实施例按照发明内容部分中的技术方案具体操作即可。

Claims (2)

1.一种检测电站锅炉空气预热器性能的方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)组建一个检测平台:
所述检测平台包括安装在空气预热器空气入口侧的第一温度传感器PT1、安装在空气预热器空气出口侧的第二温度传感器PT2、安装在空气预热器烟气入口侧的第三温度传感器PT3、安装在空气预热器烟气出口侧的第四温度传感器PT4、安装在空气预热器烟气入口侧的第一氧气量传感器PO1、安装在空气预热器烟气出口侧的第二氧气量传感器PO2、安装在空气预热器烟气入口侧的含碳量传感器PC、数据采集单元和安装有Visual Basic软件的计算机;所述第一温度传感器PT1至第四温度传感器PT4、第一氧气量传感器PO1至第二氧气量传感器PO2、含碳量传感器PC的输出端分别接数据采集单元的相应输入端;所述数据采集单元的相应输出端口接所述计算机的相应输入端口;
(2)采样及输入步骤:
a.采集如下数据:
Figure 853828DEST_PATH_IMAGE001
为第一温度传感器PT1采集的温度值
Figure 781332DEST_PATH_IMAGE002
第二温度传感器PT2采集的温度值
第三温度传感器PT3采集的温度值
Figure 631181DEST_PATH_IMAGE004
第四温度传感器PT4采集的温度值
第一氧气量传感器PO1采集的烟气入口侧氧的体积百分比
Figure 990804DEST_PATH_IMAGE006
第二氧气量传感器PO2采集的烟气出口侧氧的体积百分比
Figure 362880DEST_PATH_IMAGE007
含碳量传感器PC采集碳的质量百分比,
所述上述各温度值的单位为℃;
b.输入如下原始数据: 
为燃煤中碳的质量百分比
Figure 611645DEST_PATH_IMAGE009
燃煤中氢的质量百分比
Figure 576058DEST_PATH_IMAGE010
燃煤中氧的质量百分比
燃煤中硫的质量百分比
Figure 476723DEST_PATH_IMAGE012
燃煤中氮的质量百分比
Figure 396137DEST_PATH_IMAGE013
燃煤中灰的质量百分比
Figure 90424DEST_PATH_IMAGE014
燃煤中水的质量百分比
Figure 804302DEST_PATH_IMAGE015
空气中水的质量百分比
飞灰中灰量占燃煤总灰量的质量百分比
Figure 369461DEST_PATH_IMAGE017
底渣中灰量占燃煤总灰量的质量百分比
Figure 980571DEST_PATH_IMAGE018
底渣中碳的质量百分比
Figure 130930DEST_PATH_IMAGE019
空气的平均比热
Figure 463210DEST_PATH_IMAGE020
烟气的平均比热,
所述上述平均比热的单位为kJ/(m3 ·K);
(3)计算步骤:
a.空气预热器漏风率AL的计算:
①按下述公式(1)和公式(2)计算理论空气量Aθ和碳的燃烧率Cb
Figure 724427DEST_PATH_IMAGE021
    (1)
Figure 190043DEST_PATH_IMAGE022
         (2)
其中,Aθ为燃烧一千克燃煤所需要的空气量,单位为kg;
②按下述公式(3)和公式(4)计算烟气入口侧的过剩空气量
Figure 448986DEST_PATH_IMAGE023
和烟气出口侧的过剩空气量
Figure 265632DEST_PATH_IMAGE024
Figure 64961DEST_PATH_IMAGE025
     (3)
Figure 650663DEST_PATH_IMAGE026
   (4)
其中,
Figure 142825DEST_PATH_IMAGE023
Figure 118871DEST_PATH_IMAGE024
为实际空气量与理论空气量的差值和理论空气量比值;
③按下述公式(5)和公式(6)计算烟气入口侧 CO2的体积百分含量
Figure 721890DEST_PATH_IMAGE027
和烟气出口侧CO2的体积百分含量
Figure 418889DEST_PATH_IMAGE028
Figure 816373DEST_PATH_IMAGE029
    (5)
Figure 607611DEST_PATH_IMAGE030
    (6)
④按下述公式(7)和公式(8)计算烟气入口侧
Figure 748742DEST_PATH_IMAGE031
的体积百分含量
Figure 309037DEST_PATH_IMAGE032
和烟气出口侧
Figure 877421DEST_PATH_IMAGE031
的体积百分含量
Figure 155956DEST_PATH_IMAGE033
Figure 38461DEST_PATH_IMAGE034
      (7)
Figure 453262DEST_PATH_IMAGE035
      (8)
⑤按下述公式(9)和公式(10)计算空气预热器烟气入口侧干烟气量
Figure 461057DEST_PATH_IMAGE036
和空气预热器烟气出口侧干烟气量
Figure 898991DEST_PATH_IMAGE037
Figure 381925DEST_PATH_IMAGE038
      (9)
Figure 854495DEST_PATH_IMAGE039
      (10)
其中,
Figure 764682DEST_PATH_IMAGE036
为燃烧一千克燃煤烟气入口侧所需要的干烟气量,单位为kg,
为燃烧一千克燃煤烟气出口侧所需要的干烟气量,单位为kg;
⑥按下述公式(11)计算空气预热器烟气入口侧水的含量
Figure 976538DEST_PATH_IMAGE040
Figure 365931DEST_PATH_IMAGE041
    (11)
其中,
Figure 774915DEST_PATH_IMAGE040
为燃烧一千克燃煤烟气入口侧所需要的水含量,单位为kg;
⑦漏风率AL的计算公式为:
Figure 187442DEST_PATH_IMAGE042
    (12)
上述公式(1)至公式(12)中的各个未知量见步骤(2);
b.空气预热器烟气效率
Figure 12179DEST_PATH_IMAGE043
的计算:
①按下述公式(13)计算无空气泄露时的烟气出口侧温度
Figure 714260DEST_PATH_IMAGE045
   (13)
②按下述公式计算烟气侧效率
Figure 676400DEST_PATH_IMAGE043
Figure 242510DEST_PATH_IMAGE046
    (14)
上述公式(13)至公式(14)中的各个未知量见步骤(2)和步骤(3)中的a;
c.按下述公式(15)计算空气预热器传热比X:
Figure 340916DEST_PATH_IMAGE047
   (15)
上述公式(15)中的各个未知量见步骤(2)和步骤(3)中的b。
2.根据权利要求1所述的一种电站锅炉空气预热器的性能监测系统,其特征在于所述数据采集单元的型号为OM-DAQPRO-6300。
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