CN109212156A - 一种用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法及系统 - Google Patents
一种用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法及系统 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法及系统。热天平分析方法作为高复杂度的燃煤分析方法,分析结果更加细致,对燃煤特性的评价更为深入、准确,但分析速度慢、成本较高,无法适应工业应用所要求的时效性和经济性。本发明提供了一种用工业分析这种低复杂度的燃煤分析的结果,表征往常需要通过热天平分析才能计算得出的着火燃烧稳定性指数的方法及装置,可以花费较少的费用和时间,通过一定量的计算,对燃煤的着火燃烧稳定性进行更为深入的分析,有利于精准的把握煤质特性,更好地指导运行和研究,解决了煤质分析时效性、预算限制与分析方法过于复杂之间的矛盾。
Description
技术领域
本发明涉及一种燃煤特性分析方法,具体涉及一种用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法及系统。
背景技术
煤炭在我国的能源中具有非常重要的地位,在电力、能源、建材和冶金等行业的生产环节中,煤炭是最重要的能量来源。燃煤的性能分析是煤炭利用中重要的一环工作,以了解煤炭的特性指导运行与维护。最常用的分析方法就是工业分析,工业分析的特点包括复杂度低,分析速度快、成本低,分析结果足以应付煤炭利用企业的日常应用。而热天平分析方法作为高复杂度的燃煤分析方法,分析结果更加细致,对燃煤特性的评价更为深入、准确,如申请号为200910243952.5的中国专利,但分析速度慢、成本较高,无法适应工业应用所要求的时效性和经济性。
随着燃煤利用的范围日益扩大,对燃煤特性评价的要求也日益提高,时效性、经济性和分析评价精准度的矛盾更加突出,速度快、成本低并且评价准确的分析方法的需求也日益凸显。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法及系统,通过获取工业分析结果,计算得到通常需要经过热天平分析得出的着火燃烧稳定性指数,能解决分析时效性、预算限制与分析方法过于复杂之间的矛盾,有助于提高锅炉设计和运行调试水平。
本发明解决上述问题所采用的技术方案是:一种用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法,其特征在于,包括:
(1)取原煤进行工业分析;
(2)根据步骤(1)中得出的工业分析结果进行计算;
(3)用步骤(2)中的计算结果表征燃煤的着火燃烧稳定性能;所述燃煤的着火燃烧稳定性能与使用热天平法的结果或结论一致或相近。
进一步而言,所需工业分析结果包括:空干基灰分、空干基水分和干燥无灰基挥发分。
进一步而言,着火燃烧稳定性指数计算结果与空干基水分正相关。
进一步而言,着火燃烧稳定性指数计算结果与空干基灰分负相关。
进一步而言,着火燃烧稳定性指数计算结果与干燥无灰基挥发分负相关。
上述的用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法中的系统,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取燃煤工业分析数据;
第一计算单元,用于根据燃煤工业分析结果计算着火燃烧稳定性指数结论;
第二计算单元,用于根据着火燃烧稳定性指数评价和分析燃煤的燃烧特性;
输出单元,根据着火燃烧稳定性指数和燃煤的燃烧特性结论输出锅炉运行调整建议。
本发明与现有技术相比,具有以下优点和效果:本发明包括:取原煤进行工业分析;根据所述原煤工业分析结果进行计算;计算结果可表征着火燃烧稳定性指数;与使用热天平法所得的结果或结论一致或相近。可以更精确表征着火燃烧稳定性指数特性的结论,解决了煤质分析时效性、预算限制与分析方法过于复杂之间的矛盾。用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数系统,可以结合计算结果有针对性的输出锅炉运行调整建议,有助于提高锅炉设计和运行调试水平。
附图说明
图1是本发明实施例的流程示意图。
图2是本发明实施例的系统结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图并通过实施例对本发明作进一步的详细说明,以下实施例是对本发明的解释而本发明并不局限于以下实施例。
实施例。
参见图1,一种用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法,包括:
(1)取原煤进行工业分析;
(2)根据步骤(1)中得出的工业分析结果进行计算;
(3)用步骤(2)中的计算结果表征燃煤的着火燃烧稳定性能;所述燃煤的着火燃烧稳定性能与使用热天平法的结果或结论一致或相近。
所需工业分析结果包括:空干基灰分、空干基水分和干燥无灰基挥发分。
着火燃烧稳定性指数计算结果与空干基水分正相关。着火燃烧稳定性指数计算结果与空干基灰分负相关。着火燃烧稳定性指数计算结果与干燥无灰基挥发分负相关。
参见图2,上述的用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法中的系统,包括:
获取单元,用于获取燃煤工业分析数据;
第一计算单元,用于根据燃煤工业分析结果计算着火燃烧稳定性指数结论;
第二计算单元,用于根据着火燃烧稳定性指数评价和分析燃煤的燃烧特性;
输出单元,根据着火燃烧稳定性指数和燃煤的燃烧特性结论输出锅炉运行调整建议。
实施过程如下:
用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数,工业分析是一种常用的低复杂度燃煤化验方法,而热天平法是一种更接近于锅炉实际燃烧状态的高复杂度分析方法,通过热天平法分析可以准确分析判断煤的着火燃烧稳定性,根据热天平试验结果可以引申出有煤的着火燃烧稳定性指数RW。本实施例中,提供了一种用工业分析数据表征煤的着火燃烧稳定性指数RW的实施例。
表1燃煤的工业分析结果
燃煤序号 | M<sub>t</sub> | M<sub>ad</sub> | A<sub>ad</sub> | V<sub>daf</sub> | FC<sub>ad</sub> | Q<sub>net</sub>.ar |
1 | 5.35 | 0.66 | 17.59 | 13.04 | 71.09 | 6260 |
2 | 6.45 | 0.24 | 44.01 | 14.65 | 47.58 | 3890 |
3 | 9.43 | 0.64 | 18.61 | 11.75 | 71.26 | 5820 |
4 | 9.47 | 0.5 | 29.82 | 5.32 | 65.97 | 4769 |
5 | 8.88 | 0.22 | 20.97 | 12.79 | 68.73 | 5725 |
6 | 7.46 | 0.34 | 34.17 | 16.58 | 54.62 | 4657 |
7 | 4.34 | 1.12 | 19.3 | 15.2 | 67.48 | 6203 |
8 | 4.9 | 1.8 | 36.7 | 32.21 | 41.69 | 4527 |
9 | 5.92 | 0.8 | 21.77 | 19.73 | 62.15 | 5870 |
10 | 5.6 | 0.75 | 19.1 | 14.5 | 68.53 | 6040 |
11 | 5.87 | 0.62 | 26.63 | 21.35 | 57.22 | 5298 |
12 | 7.86 | 5.53 | 32.29 | 39.93 | 37.35 | 4202 |
13 | 4.47 | 2.7 | 27.85 | 39.15 | 42.26 | 4894 |
14 | 9.8 | 3.68 | 11.65 | 33.06 | 56.68 | 5972 |
15 | 4.83 | 1.37 | 30.26 | 28.64 | 48.79 | 4668 |
表2用工业分析结果计算煤的着火燃烧稳定性指数RW”
燃煤序号 | R<sub>W</sub>’ |
1 | 4.593 |
2 | 4.24 |
3 | 4.517 |
4 | 4.043 |
5 | 4.509 |
6 | 4.484 |
7 | 4.687 |
8 | 5.229 |
9 | 4.841 |
10 | 4.641 |
11 | 4.832 |
12 | 5.825 |
13 | 5.725 |
14 | 5.742 |
15 | 5.145 |
表3用工业分析结果计算煤的着火燃烧稳定性指数RW’和热天平法计算结果对比
燃煤序号 | R<sub>W</sub> | R<sub>W</sub>’ | 偏差 |
1 | 4.56 | 4.593 | 0.033 |
2 | 4.29 | 4.24 | -0.05 |
3 | 4.24 | 4.517 | 0.277 |
4 | 3.31 | 4.043 | 0.733 |
5 | 4.38 | 4.509 | 0.129 |
6 | 4.45 | 4.484 | 0.034 |
7 | 4.6 | 4.687 | 0.087 |
8 | 5.21 | 5.229 | 0.019 |
9 | 4.91 | 4.841 | -0.069 |
10 | 4.7 | 4.641 | -0.059 |
11 | 4.72 | 4.832 | 0.112 |
12 | 5.68 | 5.825 | 0.145 |
13 | 5.43 | 5.725 | 0.295 |
14 | 5.4 | 5.742 | 0.342 |
15 | 4.98 | 5.145 | 0.165 |
由表3对比结果可以看出,通过工业分析结果表征的煤的着火燃烧稳定性指数RW’与热天平试验分析方法所得的结果或结论一致或相近。
参见图2,本发明实施例中提供的一种用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数装置,包括
获取单元,用于获取燃煤工业分析结果;第一计算单元,将获取单元获取的数据进行转化得到第二计算单元所需的分析基数据;第二计算单元,根据第一计算单元转化后的数据计算得到燃煤的着火稳定性指数;输出单元,输出根据燃煤工业分析结果计算的通常需要热天平法分析所表征的着火燃烧稳定性指数,并与设计煤种进行比较,输出对比图,同时进行分析讨论,输出运行调整建议。
在实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其他的方式实现,例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性、机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
虽然本发明以实施例公开如上,但其并非用以限定本发明的保护范围,任何熟悉该项技术的技术人员,在不脱离本发明的构思和范围内所作的更动与润饰,均应属于本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法,其特征在于,包括:
(1)取原煤进行工业分析;
(2)根据步骤(1)中得出的工业分析结果进行计算;
(3)用步骤(2)中的计算结果表征燃煤的着火燃烧稳定性能;所述燃煤的着火燃烧稳定性能与使用热天平法的结果或结论一致或相近。
2.根据权利要求1所述的用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法,其特征在于,所需工业分析结果包括:空干基灰分、空干基水分和干燥无灰基挥发分。
3.根据权利要求2所述的用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法,其特征在于,着火燃烧稳定性指数计算结果与空干基水分正相关。
4.根据权利要求2所述的用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法,其特征在于,着火燃烧稳定性指数计算结果与空干基灰分负相关。
5.根据权利要求2所述的用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法,其特征在于,着火燃烧稳定性指数计算结果与干燥无灰基挥发分负相关。
6.一种如权利要求1-5中任一项权利要求所述的用燃煤工业分析结果表征热天平法着火燃烧稳定性指数的方法中的系统,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取燃煤工业分析数据;
第一计算单元,用于根据燃煤工业分析结果计算着火燃烧稳定性指数结论;
第二计算单元,用于根据着火燃烧稳定性指数评价和分析燃煤的燃烧特性;
输出单元,根据着火燃烧稳定性指数和燃煤的燃烧特性结论输出锅炉运行调整建议。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20190115 |
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