EP3695167B1 - Kraftwerksfeuerungsanlage - Google Patents

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EP3695167B1
EP3695167B1 EP18796827.6A EP18796827A EP3695167B1 EP 3695167 B1 EP3695167 B1 EP 3695167B1 EP 18796827 A EP18796827 A EP 18796827A EP 3695167 B1 EP3695167 B1 EP 3695167B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
annular gap
combustion air
sensor rods
combustion
flow
Prior art date
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Not-in-force
Application number
EP18796827.6A
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English (en)
French (fr)
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EP3695167A1 (de
Inventor
Hans Georg Conrads
Alexander Halm
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Promecon GmbH
Original Assignee
Promecon GmbH
Promecon Prozess und Messtechnik Conrads GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Promecon GmbH, Promecon Prozess und Messtechnik Conrads GmbH filed Critical Promecon GmbH
Priority to PL18796827T priority Critical patent/PL3695167T3/pl
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N1/00Regulating fuel supply
    • F23N1/02Regulating fuel supply conjointly with air supply
    • F23N1/022Regulating fuel supply conjointly with air supply using electronic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N5/00Systems for controlling combustion
    • F23N5/18Systems for controlling combustion using detectors sensitive to rate of flow of air or fuel
    • F23N5/184Systems for controlling combustion using detectors sensitive to rate of flow of air or fuel using electronic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C7/00Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply
    • F23C7/002Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply the air being submitted to a rotary or spinning motion
    • F23C7/004Combustion apparatus characterised by arrangements for air supply the air being submitted to a rotary or spinning motion using vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D1/00Burners for combustion of pulverulent fuel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N3/00Regulating air supply or draught
    • F23N3/002Regulating air supply or draught using electronic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2223/00Signal processing; Details thereof
    • F23N2223/10Correlation

Definitions

  • the invention relates to a power plant combustion system with a large number of parallel-acting burners arranged in a wall of a combustion chamber and supplied with combustion air via a common windbox, the combustion air being supplied to each individual burner via one or more annular gap (s) concentrically surrounding the burner.
  • a large number of burners are usually arranged, acting in parallel, in a wall of a combustion chamber and are supplied with combustion air via a common wind box.
  • the combustion air is preferably supplied to the individual burner via one or more annular gaps concentrically surrounding the burner.
  • the supply of the combustion air to the annular gap comprises means in order to influence the amount of combustion air flowing through the annular gap and subsequently into the combustion chamber.
  • air guide devices such as guide vanes, are arranged in order to introduce the combustion air into the combustion chamber in a spiral as a swirling flow around a flame that forms in front of the burner, with the flow direction of the combustion air flow being changed the position of the guide vanes can be changed.
  • both the means for influencing the amount of combustion air flowing through the annular gap and subsequently into the combustion chamber and the air guiding devices, for example guide vanes, can be designed differently and separately controllable in each annular gap.
  • the combustion air for the main and post-combustion can be introduced separately into the combustion chamber in front of a single burner, ie in different combustion zones of the flame in the direction of flow and the amount of combustion air.
  • the guide vanes for generating a swirling flow of the combustion air flow and the means for influencing the amount of combustion air can be integrated as actuators in a control device for controlling the combustion process, so that the combustion process can be controlled separately for each individual burner of a power plant combustion system.
  • a control device for controlling the combustion process so that the combustion process can be controlled separately for each individual burner of a power plant combustion system.
  • dynamic pressure probes of this type cannot be used for measuring the speed of the combustion air flow in the annular gap of combustion air feeds to a burner in a power plant combustion system, because the flow of the combustion air in the annular gap is extremely turbulent and possibly shows a swirl with strongly curved flow lines, so that a dynamic pressure probe can be used only a directed speed of the combustion air flow can be determined if the combustion air flow hits the probe perpendicularly.
  • a turbulent flow and the combustion air flow not perpendicularly impinging on the dynamic pressure probe in particular if the direction of the combustion air flow changes, no directional velocity of the combustion air flow can be determined from the differential pressure determined by the dynamic pressure probe.
  • a determination of the amount of combustion air flowing through an annular gap is therefore not possible by means of dynamic pressure probes arranged in the annular gap.
  • the combustion air in a coal-fired power plant is heavily loaded with ash particles, which leads to rapid contamination of the pitot tubes. The solution is therefore not applicable for an optimized control of the combustion process in a power plant combustion system.
  • a sensor device for determining the one or a group of burners of a burner arrangement with a common combustion air supply via a windbox is known according to the cross-correlation measurement method, in which within the windbox, each spanning the flow cross-section of the windbox, sensor arrangements are arranged so that the each around the a burner or a group of burners supplied combustion air quantity reduced combustion air flow flows through the sensor arrangements.
  • a sensor arrangement consists of two individual sensor rods or sensor rod groups that span the cross section of the wind box, one behind the other in the direction of flow of the combustion air stream, spaced apart from one another and arranged crossing one another.
  • Correlation methods are used to determine the speed of the combustion air flow from the signals generated on the sensor rods as a result of electrical influence caused by electrically charged particles flying past the sensor rods and transported in the combustion air flow. Based on the speed of the combustion air flow and the associated geometry of the wind box, the amount of combustion air flowing through the wind box can be calculated.
  • the amount of combustion air supplied to an individual burner can, however, only be determined with this device in the case of special arrangements of burners in connection with a specially designed windbox. Such arrangements of burners and designs of a windbox are of little importance in practice.
  • this solution has the disadvantage that the measurements that refer to one another can have a considerable measurement error due to error propagation.
  • This solution is also for an optimized control of the combustion process in a power plant combustion system is not suitable.
  • a device and a method for controlling the fuel-air ratio during the combustion of ground coal in a coal-fired power plant are known, in which the combustion air quantity measurement and the support air quantity measurement according to the correlation method by evaluating electrical signals that are obtained by means of sensors arranged in the air flow are carried out .
  • two sensor rods are arranged one behind the other in the air flow direction in the air-conducting channel, in which electrical signals are generated by electrical induction, which is caused by electrically charged particles moving past the sensor rods in the air flow, which are fed to a correlation measuring device.
  • the correlation measurement method is used to determine the time that the electrically charged particles need to overcome the distance between the two sensor rods.
  • the flow speed of the air stream is calculated from the time and the distance between the sensor rods and the air volume is calculated based on the geometry of the air-carrying duct.
  • an electrode and a counter-electrode are arranged, which are connected to a high-voltage source with a voltage between 12 kV and 20 kV.
  • the electrode connected to the high voltage source is arranged in the air flow in such a way that at least part of the air flow is exposed to the effect of an ion flow flowing from the electrode to the counter electrode and is thus electrically influenced.
  • the DE 10 2012 014 260 A1 described device and the described procedure not applicable.
  • the US 2011/0197831 A1 discloses a power plant combustion system with a plurality of burners arranged in a wall of a combustion chamber. The quantities of fuel and combustion air supplied to the individual burners are measured and regulated individually.
  • the object of the invention is to provide a device for controlling the combustion process in a power plant combustion system, which enables an optimized control of the combustion process, that is to say an optimized control of the combustion process of each individual burner arranged in a power plant combustion system.
  • a power plant combustion system with several burners arranged in a wall of a combustion chamber, in which the combustion air is supplied via one or more annular gap (s) concentrically surrounding each burner and each burner has means for influencing the amount of the annular gap (s) in the Having combustion air flowing through the combustion chamber comprises a device for controlling the combustion process which comprises at least means for detecting the amount of fuel supplied to a burner and means for determining the amount of combustion air flowing through the annular gap (s).
  • the device for controlling the combustion process is designed in such a way that control signals are generated for each means for influencing the amount of combustion air flowing through the annular gap (s) surrounding a burner in order to control the amount of combustion air flowing through each annular gap influence.
  • a means for determining the amount of combustion air flowing through an annular gap comprises at least two sensor rods made of electrically conductive material, forming a corresponding pair, which are located in the annular gap transversely to the longitudinal axis of the annular gap or at an angle ⁇ to the longitudinal axis of the annular gap with 30 ° ⁇ ⁇ ⁇ 90 ° and in the flow direction of the combustion air flow are arranged one behind the other and parallel at a distance a from one another, the corresponding sensor rods being arranged in such a way that at least some of the combustion air flowing past the first sensor rod of the corresponding pair in the flow direction of the combustion air flow is also the second in the flow direction of the combustion air flow Sensor rod of the corresponding pair flows past.
  • the sensor rods are curved in the longitudinal direction in accordance with the curvature of the annular gap and are arranged to be electrically insulated from the walls forming the annular gap. They are therefore arranged in the annular gap in such a way that their longitudinal direction is almost transversely or at an angle between 30 ° and 90 ° to the direction of flow of the combustion air flow, whereby they are preferably spaced evenly over the length of the sensor rods in the annular gap with a wall that forms the annular gap are arranged.
  • the sensor rods have a length l of l> 20 mm, preferably I> 200 mm, on.
  • a means for determining the amount of combustion air flowing through an annular gap also includes a correlation measuring device to which the sensor rods are electrically connected, whereby by means of the correlation measuring device, by evaluating the electrical influence on the sensor rods caused by the electrically charged particles that are transported past the sensor rods and transported in the combustion air flow is effected, electrical signals generated the speed of the combustion air flow is determined transversely to the longitudinal direction of the sensor rods.
  • a component of the flow velocity of the combustion air flow in the direction of the longitudinal axis of the annular gap is calculated and based on the component of the flow velocity of the combustion air flow in the direction of the longitudinal axis of the annular gap and based on the geometric Dimensions of the cross-sectional area of the annular gap determines the amount of combustion air flowing through the annular gap. If a burner is surrounded by several annular gaps, as described above, sensor rods are arranged in each annular gap and electrically connected to a correlation measuring device, so that the amount of combustion air flowing through each annular gap surrounding a burner can be determined.
  • an optimal control of the combustion process is possible by adding an adequate amount of combustion air for optimal combustion to the amount of fuel supplied to the burner.
  • the amount of combustion air flowing is determined and is influenced in accordance with the amount of combustion air that is adequate for combustion by means of the means for influencing the amount of combustion air flowing through the annular gap (s) into the combustion chamber.
  • the component of the flow speed of the combustion air flow in the direction of the longitudinal axis of the annular gap is understood to mean that component of the flow speed of the combustion air flow with which the combustion air flow moves in the direction of the longitudinal axis of the annular gap, i.e. the decisive speed for the transport of a certain amount of combustion air in a specific time unit is through the annular gap.
  • an air guiding device is arranged to generate a swirling flow of the combustion air stream, it is advantageous to arrange the corresponding sensor rods in the flow direction of the combustion air stream after the air guiding device in the annular gap.
  • the sensor rods forming a corresponding pair in such a way that at least part of the combustion air flowing past the first sensor rod of the corresponding pair in the flow direction of the combustion air flow is also advantageous am in the direction of flow of the combustion air flow second sensor rod of the corresponding pair flows past.
  • the sensor rods should be of sufficient length, i.e. cover approx Combustion air flowing past the sensor rod of the corresponding pair also flows past the second sensor rod of the corresponding pair in the direction of flow of the combustion air flow.
  • the Sonsor bars are preferably designed as a round bar with a diameter D with 1 mm D 20 mm or as a square bar with an edge length e in the direction of the width b of the annular gap with 1 mm e 20 mm.
  • Real-life conditions are assumed here, i.e. a width b of the annular gap for supplying the combustion air to a burner in a power plant combustion system between 20 mm ⁇ b ⁇ 200 mm and a circumference of the annular gap between 100 cm ⁇ circumference of the annular gap ⁇ 1500 cm .
  • the sensor rods must be so stable that they do not vibrate in the combustion air flow, but on the other hand they must not be so large that they excessively narrow the effective cross section of the annular gap for the combustion air flow to pass through.
  • each segment of an electrically segmented sensor rod can also be electrically connected to a separate input of the correlation measuring device.
  • the sensor rods can be configured as film strips made of electrically conductive material that are glued onto one of the two walls forming the annular gap, electrically insulated from the wall.
  • two pairs of corresponding sensor rods are arranged in the annular gap, each with a correlation measuring device electrically connected, the two pairs of corresponding sensor rods being arranged in the longitudinal direction at a different angle ⁇ to the longitudinal axis of the annular gap.
  • the swirl angle ⁇ of a combustion air flow with a swirl flow can be calculated from both speeds by means of triangulation if the swirl angle ⁇ fulfills the condition (90 ° - ⁇ 1 )> ⁇ > (90 ° - ⁇ 2 ).
  • other angles ⁇ 1 and ⁇ 2 of the longitudinal directions of the pairs of corresponding sensor rods are also possible if this is necessary to fulfill the condition (90 ° - ⁇ 1 )> ⁇ > (90 ° - ⁇ 2 ).
  • the twist angle can thus be determined and specifically influenced via the position of the air guide vanes, whereby the combustion process can also be influenced, ie controlled.
  • the particular advantage of the invention is that the speed of the combustion air flow is determined directly in the annular gap (s) surrounding a burner in a power plant combustion system and thus the amount of combustion air supplied to a burner in a power plant combustion system can be determined directly and immediately.
  • the combustion air flow ie the amount of combustion air that flows through the annular gap, the combustion process in a power plant combustion system is optimally controlled according to preselected criteria.
  • Fig. 1 shows means for determining the amount of combustion air flowing through an annular gap 3 with a burner 1, which is coaxially surrounded by a pipe 2, in such a way that an annular gap 3 is formed between the outer wall of the burner 1 and the pipe 2.
  • the burner 1, the pipeline 2 and the annular gap 3 have a common coaxial longitudinal axis 4.
  • Combustion air is guided in the annular gap 3.
  • the pipeline 2 has an indentation 5 with a reduction in the annular gap width b to increase the flow velocity v of the combustion air flow.
  • guide vanes 6 are arranged in the annular gap 3, which cause a swirling flow of the combustion air flow in the annular gap section 3.1 following the indentation in the direction of the coaxial longitudinal axis 4.
  • This annular gap section 3.1 has a constant annular gap width b.
  • the direction of flow of the combustion air flow is illustrated by an arrow 7.
  • the direction of rotation of the swirl flow is illustrated by an arrow 8.
  • the component of the combustion air flow that is decisive for determining the amount of combustion air supplied to burner 1 in the annular gap section 3.1 is the component of the combustion air flow directed parallel to the coaxial longitudinal axis 4 or orthogonally to the cross-sectional area of the annular gap section 3.1.
  • she is in Fig. 1 illustrated by arrow 9.
  • Two sensor rods 10 and 11 are arranged within the annular gap section 3.1.
  • the sensor rods 10 and 11 are each electrically insulated and mounted on the outer wall of the burner 1 by means of two support frames 12.
  • the sensor rods 10 and 11 are arranged transversely to the longitudinal axis 4 and adapted in their longitudinal direction to the curvature of the annular gap section 3.1 in such a way that they are connected to the two walls delimiting the annular gap section 3.1, ie the outer wall of the burner 1 and the inside of the pipeline 2 Length each have the same distance c and d.
  • the distance c is the distance between the outer wall of the burner 1 and the sensor rods 10 and 11 and the distance d is the distance between the inner wall of the pipeline 2 and the sensor rods 10 and 11.
  • the two sensor rods 10 and 11 are to the Annular gap section 3.1 bounding walls equally spaced.
  • Electrical signals are generated on the sensor rods 10 and 11 by electrical influence, which is caused by the electrically charged particles flying past the sensor rods 10 and 11 and transported in the combustion air flow, and these signals are evaluated by the correlation measuring device 13 in such a way that a time delay of the correlating electrical signals is determined, which divided by the distance a between the sensor rods 10 and 11 is a measure of the component of the flow velocity v of the combustion air flow in the annular gap section 3.1 transversely to the longitudinal direction of the sensor rods 10 and 11 at the in Fig. 1
  • the amount of combustion air supplied to the burner 1 is determined with the cross-sectional area of the annular gap section 3.1.
  • means (not shown) for detecting the amount of fuel fed to a burner 1 are used to measure the amount of fuel fed to burner 1
  • the amount of fuel is recorded and the combustion process is controlled by changing the amount of combustion air.
  • the component of the flow velocity v of the combustion air flow in the annular gap section 3.1 in the direction of the longitudinal axis 4 of the annular gap section 3.1 is calculated by multiplying the component of the flow velocity v determined with the correlation measuring device 13 by sin ⁇ , i.e. sin 45 °.
  • the amount of combustion air supplied to the burner 1 is then determined with the cross-sectional area of the annular gap section 3.1.
  • Figure 4a shows an arrangement with two pairs of corresponding sensor rods 10.1 and 11.1 and 10.2 and 11.2.
  • the two pairs of corresponding sensor rods 10.1 and 11.1 as well as 10.2 and 11.2. are each electrically connected to a correlation measuring device 13.1 or 13.2.
  • Figure 4b shows a development of this section of the annular gap 3.1 with the two pairs of corresponding sensor rods 10.1 and 11.1 as well as 10.2 and 11.2 arranged on the outer wall of the burner 1.
  • the swirl angle ⁇ of a swirling air flow with this arrangement can be determined if the twist angle ⁇ fulfills the condition (90 ° - ⁇ 1 )> ⁇ > (90 ° - ⁇ 2 ).
  • the component v 1 of the flow velocity v of the combustion air flow is determined.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Kraftwerksfeuerungsanlage mit einer Vielzahl von parallel wirkenden, in einer Wand eines Feuerungsraumes angeordneten und über eine gemeinsame Windbox mit Verbrennungsluft versorgten Brennern, wobei jedem einzelnen Brenner die Verbrennungsluft über einen oder mehrere den Brenner konzentrisch umgebende/n Ringspalt/e zugeführt wird.
  • In einer Kraftwerksfeuerungsanlage sind meist eine Vielzahl von Brennern parallel wirkend in einer Wand eines Feuerungsraumes angeordnet und werden über eine gemeinsame Windbox mit Verbrennungsluft versorgt. Bevorzugt wird die Verbrennungsluft dem einzelnen Brenner über einen oder mehrere den Brenner konzentrisch umgebende/n Ringspalt/e zugeführt. Dabei umfasst die Zuführung der Verbrennungsluft zum Ringspalt Mittel, um die durch den Ringspalt und nachfolgend in den Feuerungsraum einströmende Verbrennungsluftmenge zu beeinflussen. Des Weiteren sind in dem oder den Ringspalt/en gegebenenfalls in ihrer Stellung veränderbare Luftleiteinrichtungen, beispielsweise Leitschaufeln, angeordnet, um die Verbrennungsluft spiralförmig als Drallströmung um eine sich vor dem Brenner ausbildende Flamme kreisend in den Feuerungsraum einzuleiten, wobei die Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes durch eine Veränderung der Stellung der Leitschaufeln veränderbar sein kann. Im Falle der Anordnung mehrerer konzentrischer Ringspalte können sowohl die Mittel zur Beeinflussung der durch den Ringspalt und nachfolgend in den Feuerungsraum einströmenden Verbrennungsluftmenge als auch die Luftleiteinrichtungen, beispielsweise Leitschaufeln, in jedem Ringspalt anders ausgebildet und separat steuerbar sein. Durch die Anordnung mehrerer konzentrischer Ringspalte um einen Brenner kann die Verbrennungsluft für die Haupt- und die Nachverbrennung getrennt, d.h. in unterschiedliche Verbrennungszonen der Flamme in Strömungsrichtung und Verbrennungsluftmenge unterschiedlich, in den Feuerungsraum vor einem einzelnen Brenner eingeleitet werden. Die Leitschaufeln zur Erzeugung einer Drallströmung des Verbrennungsluftstromes und die Mittel zur Beeinflussung der Verbrennungsluftmenge können als Stellglieder in eine Steuereinrichtung zur Steuerung des Verbrennungsprozesses eingebunden sein, so dass der Verbrennungsprozess für jeden einzelnen Brenner einer Kraftwerksfeuerungsanlage getrennt gesteuert werden kann. Für eine optimierte Steuerung des Verbrennungsprozesses in einer Kraftwerksfeuerungsanlage ist es erforderlich, jedem einzelnen Brenner eine für eine optimale Verbrennung der dem Brenner zugeführten Brennstoffmenge adäquate Verbrennungsluftmenge für die Haupt- und die Nachverbrennung zuzuführen, also das Brennstoff-Luft-Verhältnis bei der Verbrennung zu steuern, was bedeutet, dass bei einer bekannten dem Brenner zugeführten Brennstoffmenge die durch jeden den Brenner umgebenden Ringspalt strömende Verbrennungsluftmenge bestimmt und ggf. nachfolgend verändert werden muss.
  • Zur Beeinflussung der einem Brenner oder einer Gruppe von Brennern zugeführten Verbrennungsluftmenge ist es bekannt, in der Windbox Luftleitbleche zur Beeinflussung des Verbrennungsluftstromes innerhalb der Windbox anzuordnen, um so die Aufteilung der der Windbox insgesamt zugeführten Verbrennungsluftmenge auf einzelne Brenner oder Gruppen von Brennern zu beeinflussen. Die der Windbox insgesamt zugeführte Verbrennungsluftmenge kann vergleichsweise einfach bestimmt werden. Diese Lösung ermöglicht jedoch keine optimierte Steuerung des Verbrennungsprozesses in einer Kraftwerksfeuerungsanlage.
  • Für eine Bestimmung der einem Brenner zugeführten Verbrennungsluftmenge ist es bekannt, die Geschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes zu messen und über die geometrischen Abmessungen der Querschnittsfläche des die Verbrennungsluft führenden Kanales die Verbrennungsluftmenge zu errechnen. Zur Messung der Geschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes sind aus dem Stand der Technik in den Verbrennungsluftstrom einbringbare Staudrucksonden, auch Pitotrohr oder Prandtlsches Staurohr genannt, bekannt. Derartige Staudrucksonden sind jedoch nicht für eine Messung der Geschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes im Ringspalt von Verbrennungsluftzuführungen zu einem Brenner in einer Kraftwerksfeuerungsanlage anwendbar, weil die Strömung der Verbrennungsluft im Ringspalt hochgradig turbulent ist und ggf. einen Drall mit stark gekrümmten Strömungslinien ausweist, so dass mittels einer Staudrucksonde nur eine gerichtete Geschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes bestimmt werden kann, wenn der Verbrennungsluftstrom senkrecht auf die Sonde trifft. Bei turbulenter Strömung und nicht senkrechtem Auftreffen des Verbrennungsluftstromes auf die Staudrucksonde, insbesondere bei veränderlicher Richtung des Verbrennungsluftstromes, kann aus dem mittels der Staudrucksonde ermittelten Differenzdruck keine gerichtete Geschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes bestimmt werden. Eine Bestimmung der durch einen Ringspalt strömenden Verbrennungsluftmenge ist somit mittels im Ringspalt angeordneter Staudrucksonden nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Verbrennungsluft in einer Kohlekraftwerksfeuerungsanlage in erheblichem Maße mit Aschepartikeln beladen ist, was zu einer schnellen Verschmutzung der Staudrucksonden führt. Die Lösung ist somit für eine optimierte Steuerung des Verbrennungsprozesses in einer Kraftwerksfeuerungsanlage nicht anwendbar.
  • Im Firmenprospekt Measuring individual burner airflow, Application Builletin ICA-06 der Firma Air Monitor Corporation, Santa Rosa, CA 95406 ist die Anordnung von Staudrucksonden in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes vor den die Verbrennungsluft zu einem Brenner leitenden Ringspalten in einer Windbox beschrieben. Staudrucksonden sind jedoch, wie beschrieben, infolge Verschmutzung erheblich störanfällig. Auch bei einer Anordnung in einer Windbox vor dem Ringspalt sind daher regelmäßige, aufwendige Wartungszyklen und ein regelmäßiges Spülen der Staudrucksonden mit gereinigter Frischluft für eine sichere Funktion notwendig. Die beschriebene Anordnung wird daher zumeist lediglich zum Einmessen der Brenneranordnung verwendet, ohne dass dabei ein realer Verbrennungsprozess stattfindet. Für eine optimierte Steuerung des Verbrennungsprozesses in einer Kraftwerksfeuerungsanlage ist sie ebenfalls nicht anwendbar.
  • Aus der DE 200 21 271 U1 ist eine Sensoreinrichtung zur Bestimmung der einem oder einer Gruppe von Brennern einer Brenneranordnung mit gemeinsamer Verbrennungsluftzuführung über eine Windbox zugeführten Verbrennungsluftmenge nach dem Kreuzkorrelationsmessverfahren bekannt, bei der innerhalb der Windbox, jeweils den Strömungsquerschnitt der Windbox durchspannend, Sensoranordnungen so angeordnet sind, dass der jeweils um die einem Brenner oder einer Gruppe von Brennern zugeführte Verbrennungsluftmenge reduzierte Verbrennungsluftstrom durch die Sensoranordnungen hindurchströmt. Dabei besteht eine Sensoranordnung aus zwei in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes hintereinander, beabstandet zueinander und sich kreuzend angeordneten, den Querschnitt der Windbox durchspannenden einzelnen Sensorstäben oder Sensorstabgruppen. Aus den auf den Sensorstäben infolge elektrischer Influenz, die von an den Sensorstäben vorbeifliegenden, im Verbrennungsluftstrom transportierten, elektrisch geladenen Partikeln bewirkt wird, generierten Signalen wird mittels Korrelationsverfahren die Geschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes bestimmt. Anhand der Geschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes und der zugehörigen Geometrie der Windbox kann die jeweils durch die Windbox strömende Verbrennungsluftmenge errechnet werden. Die einem einzelnen Brenner zugeführte Menge an Verbrennungsluft kann mit dieser Einrichtung jedoch nur bei speziellen Anordnungen von Brennern in Verbindung mit einer speziell ausgebildeten Windbox bestimmt werden. Für die Praxis sind derartige Anordnungen von Brennern und Ausbildungen einer Windbox kaum von Bedeutung. Außerdem hat diese Lösung den Nachteil, dass die aufeinander Bezug nehmenden Messungen bedingt durch Fehlerfortpflanzung einen erheblichen Messfehler aufweisen können. Auch diese Lösung ist für eine optimierte Steuerung des Verbrennungsprozesses in einer Kraftwerksfeuerungsanlage nicht geeignet.
  • Aus der DE 10 2012 014 260 A1 sind eine Einrichtung und ein Verfahren zur Steuerung des Brennstoff-Luft-Verhältnisses bei der Verbrennung gemahlener Kohle in einer Kohlekraftwerksfeuerungsanlage bekannt, bei der die Verbrennungsluftmengenmessung und die Tragluftmengenmessung nach der Korrelationsmethode durch Auswertung von elektrischen Signalen, die mittels im Luftstrom angeordneter Sensoren gewonnen werden, erfolgt. Dazu sind im luftführenden Kanal, in Strömungsrichtung der Luft hintereinander zwei Sensorstäbe angeordnet, in denen durch elektrische Induktion, die durch sich an den Sensorstäben vorbeibewegende, im Luftstrom geführte elektrisch geladene Teilchen bewirkt wird, elektrische Signale generiert werden, die einer Korrelationsmesseinrichtung zugeleitet werden. Mittels Korrelationsmessmethode wird die Zeit bestimmt, die die elektrisch geladenen Teilchen zur Überwindung des Abstandes zwischen den beiden Sensorstäben benötigen. Aus der Zeit und dem Abstand der Sensorstäbe wird die Strömungsgeschwindigkeit des Luftstromes und anhand der Geometrie des luftführenden Kanales die Luftmenge errechnet. In Strömungsrichtung der Luft vor den Sensorstäben sind eine Elektrode und eine Gegenelektrode angeordnet, die mit einer Hochspannungsquelle mit einer Spannung zwischen 12 kV und 20 kV verbunden sind. Die mit der Hochspannungsquelle verbundene Elektrode ist derart im Luftstrom angeordnet, dass mindestens ein Teil des Luftstromes der Wirkung eines von der Elektrode zur Gegenelektrode fließenden lonenstromes ausgesetzt ist und so elektrisch beeinflusst wird. Für eine optimierte Steuerung des Verbrennungsprozesses jedes einzelnen in einer Kraftwerksfeuerungsanlage angeordneten Brenners sind die in der DE 10 2012 014 260 A1 beschriebene Einrichtung und das beschriebene Verfahren nicht anwendbar.
    Die US 2011/0197831 A1 offenbart eine Kraftwerksfeuerungsanlage mit mehreren in einer Wand eines Feuerungsraums angeordneten Brennern. Die zu den einzelnen Brennern zugeführten Brennstoffmengen und Verbrennungsluftmengen werden individuell gemessen und geregelt.
  • Gängige Praxis ist es, den Verbrennungsprozess in einer Kraftwerksferungsanlage anhand statischer Kennlinien zu steuern, wobei nur die allen über eine Windbox mit Verbrennungsluft versorgten Brennern zugeführte Brennstoffmenge sowie die den Brennern über die Windbox zugeführte gesamte Verbrennungsluftmenge als Steuergrößen berücksichtigt werden. Eine optimierte Steuerung des Verbrennungsprozesses ist damit nicht möglich.
  • Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung einer Einrichtung zur Steuerung des Verbrennungsprozesses in einer Kraftwerksfeuerungsanlage, die eine optimierte Steuerung des Verbrennungsprozesses ermöglicht, d.h., die eine optimierte Steuerung des Verbrennungsprozesses jedes einzelnen in einer Kraftwerksfeuerungsanlage angeordneten Brenners ermöglicht.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch eine Kraftwerksfeuerungsanlage mit den Merkmalen des ersten Patentanspruches gelöst. Die Ansprüche 2 bis 8 beschreiben vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.
  • Eine Kraftwerksfeuerungsanlage mit mehreren in einer Wand eines Feuerungsraumes angeordneten Brennern, bei denen die Zuführung der Verbrennungsluft über einen oder mehrere jeden Brenner konzentrisch umgebende/n Ringspalt/e erfolgt und jeder Brenner Mittel zur Beeinflussung der Menge der durch den oder die Ringspalt/e in den Feuerungsraum strömenden Verbrennungsluftmenge aufweist, umfasst eine Einrichtung zur Steuerung des Verbrennungsprozesses, die mindestens Mittel zur Erfassung der einem Brenner zugeführten Brennstoffmenge sowie Mittel zur Bestimmung der durch den oder die Ringspalt/e strömenden Verbrennungsluftmenge umfasst. Dabei ist die Einrichtung zur Steuerung des Verbrennungsprozesses derart ausgebildet, dass für jedes Mittel zur Beeinflussung der Menge der durch den oder die einen Brenner umgebende/n Ringspalt/e in den Feuerungsraum strömenden Verbrennungsluftmenge Stellsignale generiert werden, um so die durch jeden Ringspalt strömende Verbrennungsluftmenge zu beeinflussen. Ein Mittel zur Bestimmung der durch einen Ringspalt strömenden Verbrennungsluftmenge umfasst mindestens zwei, ein korrespondierendes Paar bildende, Sensorstäbe aus elektrisch leitfähigem Material, die im Ringspalt quer zur Längsachse des Ringspaltes oder in einem Winkel α zur Längsachse des Ringspaltes mit 30° ≤ α ≤ 90° und in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes hintereinander und parallel mit einem Abstand a beabstandet zueinander angeordnet sind, wobei die Anordnung der korrespondierenden Sensorstäbe so erfolgt, dass zumindest ein Teil der am in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes ersten Sensorstab des korrespondierenden Paares vorbeiströmenden Verbrennungsluft auch am in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes zweiten Sensorstab des korrespondierenden Paares vorbeiströmt. Dabei sind die Sensorstäbe in Längsrichtung entsprechend der Krümmung des Ringspaltes gekrümmt und gegenüber den den Ringspalt ausbildenden Wandungen elektrisch isoliert angeordnet. Sie sind also derart im Ringspalt angeordnet, dass ihre Längsrichtung nahezu quer oder in einem Winkel zwischen 30° und 90 ° zur Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes liegt, wobei sie bevorzugt mit einem zu den beiden den Ringspalt ausbildenden Wandungen über die Längel der Sensorstäbe gleichmäßigen Abstand im Ringspalt angeordnet sind. Die Sensorstäbe weisen eine Länge l von l > 20 mm, bevorzugt I > 200 mm, auf. Ein Mittel zur Bestimmung der durch einen Ringspalt strömenden Verbrennungsluftmenge umfasst außerdem eine Korrelationsmesseinrichtung, mit der die Sensorstäbe elektrisch verbunden sind, wobei mittels der Korrelationsmesseinrichtung durch Auswertung der durch elektrische Influenz auf den Sensorstäben, die von an den Sensorstäben vorbeifliegenden, im Verbrennungsluftstrom transportierten elektrisch geladenen Partikeln bewirkt wird, erzeugten elektrischen Signale die Geschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes quer zur Längsrichtung der Sensorstäbe bestimmt wird. Dabei wird für den Fall, dass die Sensorstäbe nicht quer zur Längsachse des Ringspaltes angeordnet sind, eine Komponente der Strömungsgeschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes in Richtung der Längsachse des Ringspaltes errechnet und ausgehend von der Komponente der Strömungsgeschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes in Richtung der Längsachse des Ringspaltes und anhand der geometrischen Abmessungen der Querschnittsfläche des Ringspaltes die durch den Ringspalt strömende Verbrennungsluftmenge ermittelt. Umgeben einen Brenner mehrere Ringspalte, sind, wie vorstehend beschrieben, in jedem Ringspalt Sensorstäbe angeordnet und elektrisch mit einer Korrelationsmesseinrichtung verbunden, so dass die durch jeden einen Brenner umgebenden Ringspalt strömende Verbrennungsluftmenge ermittelt werden kann. Somit ist für jeden in der Wand eines Feuerungsraumes einer Kraftwerksfeuerungsanlage angeordneten Brenner eine optimale Steuerung des Verbrennungsprozesses möglich, indem zu der dem Brenner zugeführten Brennstoffmenge eine für eine optimale Verbrennung adäquate Verbrennungsluftmenge zugeführt wird, indem die durch den oder die den Brenner umgebende/n Ringspalt/e strömende Verbrennungsluftmenge ermittelt und entsprechend der für die Verbrennung adäquaten Verbrennungsluftmenge mittels der Mittel zur Beeinflussung der Menge der durch den oder die Ringspalt/e in den Feuerungsraum strömenden Verbrennungsluftmenge beeinflusst wird.
  • Unter der Komponente der Strömungsgeschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes in Richtung der Längsachse des Ringspaltes wird diejenige Komponente der Strömungsgeschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes verstanden, mit der sich der Verbrennungsluftstrom in Richtung der Längsachse des Ringspaltes bewegt, die also die maßgebliche Geschwindigkeit für den Transport einer bestimmten Verbrennungsluftmenge in einer bestimmten Zeiteinheit durch den Ringspalt ist. Auf Grund der hochgradigen Turbulenz der Strömung des Verbrennungsluftstromes im Ringspalt, der in einer Kraftwerksfeuerungsanlage eine Breite zwischen 20 mm und 200 mm und einen Umfang zwischen 100 cm und 1500 cm besitzt, sowie ggf. erzeugter Drallströmungen des Verbrennungsluftstromes im Ringspalt treten in Richtung und Betrag unterschiedlichste Komponenten der Strömungsgeschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes im Ringspalt auf. Für die Bestimmung der einem Brenner zugeführten Verbrennungsluftmenge sind diese vorgenannten unterschiedlichsten Komponenten der Strömungsgeschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes nicht relevant. Hierfür maßgebend ist lediglich die Komponente der Strömungsgeschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes in Richtung der Längsachse des Ringspaltes, also wie beschrieben, jene Komponente der Strömungsgeschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes, mit der die Verbrennungsluft in Längsrichtung durch den Ringspalt transportiert wird.
  • Überraschenderweise wurde gefunden, dass auf den, wie vorstehend beschrieben, in einem Ringspalt angeordneten, ein korrespondierendes Paar bildenden, Sensorstäben durch Influenz, die von an den Sensorstäben vorbeifliegenden, im Verbrennungsluftstrom transportierten elektrisch geladenen Partikeln bewirkt wird, elektrische Signale generiert werden, die mittels Korrelationsmesseinrichtung auswertbar sind, und zwar derart, dass ein Zeitversatz der korrelierenden elektrischen Signale ermittelt wird, der dividiert durch den Abstand a der korrespondierenden Sensorstäbe ein Maß für die Komponente der Strömungsgeschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes im Ringspalt quer zur Längsrichtung der Sensorstäbe ist. Dies ist deshalb überraschend, weil bei realen Messanordnungen der Abstand a der korrespondierenden Sensorstäbe 2 - 5 mal größer als die Breite des Ringspaltes ist und weil sich die elektrisch geladenen Partikel zwar insgesamt in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes bewegen, diese Bewegung aufgrund der hochgradigen Turbulenz des Verbrennungsluftstromes aber überlagert ist von einer überwiegend in Betrag und Richtung chaotischen Bewegung der elektrisch geladenen Partikel, wobei häufige Kollisionen mit den auf Massepotenzial liegenden Wandungen des Ringspaltes auftreten, was eine elektrische Entladung dieser Partikel zur Folge hat.
  • Im Falle der Anordnung einer Luftleiteinrichtung zur Erzeugung einer Drallströmung des Verbrennungsluftstromes ist es vorteilhaft, die korrespondierenden Sensorstäbe in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes nach der Luftleiteinrichtung im Ringspalt anzuordnen.
  • Es ist im Falle der Anordnung einer Luftleiteinrichtung zur Erzeugung einer Drallströmung des Verbrennungsluftstromes weiterhin vorteilhaft, die ein korrespondierendes Paar bildenden Sensorstäbe parallel zueinander verschoben anzuordnen, und zwar derart, dass zumindest ein Teil der am in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes ersten Sensorstab des korrespondierendes Paares vorbeiströmenden Verbrennungsluft auch am in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes zweiten Sensorstab des korrespondierenden Paares vorbeiströmt. Dabei sollten die Sensorstäbe so ausreichend lang bemessen sein, d.h. ca. 1/4 des inneren Umfanges des Rinspaltes überstreichen, dass auch bei einer Veränderung des Drehwinkels der Drallströmung des Verbrennungsluftstromes die Bedingung erfüllt ist, dass zumindest ein Teil der am in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes ersten Sensorstab des korrespondierendes Paares vorbeiströmenden Verbrennungsluft auch am in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes zweiten Sensorstab des korrespondierenden Paares vorbeiströmt.
  • Bevorzugt sind die Sonsorstäbe als Rundstab mit einem Durchmesser D mit 1 mm ≤ D ≤ 20 mm oder als Vierkantstab mit einer Kantenlänge e in Richtung der Breite b des Ringspaltes mit 1 mm ≤ e ≤ 20 mm ausgebildet. Dabei wird von in der Praxis realen Bedingungen ausgegangen, d.h. von einer Breite b des Ringspaltes zur Zuführung der Verbrennungsluft zu einem Brenner in einer Kraftwerksfeuerungsanlage zwischen 20 mm ≤ b ≤ 200 mm und einem Umfang des Ringspaltes zwischen 100 cm ≤ Umfang des Ringspaltes ≤ 1500 cm. Die Sensorstäbe müssen dabei einerseits so stabil ausgebildet sein, dass sie im Verbrennungsluftstrom nicht schwingen, sie dürfen andererseits aber auch nicht so groß bemessen sein, dass sie den effektiven Querschnitt des Ringspaltes für den Durchtritt des Verbrennungsluftstromes übermäßig schmälern.
  • Es kann vorteilhaft sein, einen oder mehrere Sensorstäbe in Längsrichtung des Sensorstabes elektrisch und ggf. auch mechanisch segmentiert auszubilden, wobei die einen Sensorstab bildenden Segmente in Längsrichtung der Segmente fluchtend zueinander angeordnet sind. Die Segmente eines Sensorstabes können elektrisch in Reihe geschaltet und der elektrisch segmentierte Sensorstab quasi als elektrische Einheit mit einem Eingang der Korrelationsmesseinrichtung verbunden sein. Es kann aber auch jedes Segment eines elektrisch segmentierten Sensorstabes elektrisch mit einem separaten Eingang der Korrelationsmesseinrichtung verbunden sein.
  • Bei einer weiteren Ausbildung können die Sensorstäbe als auf eine der beiden den Ringspalt ausbildenden Wandungen elektrisch isoliert gegenüber der Wandung aufgeklebte Folienstreifen aus elektrisch leitfähigem Material ausgebildet sein.
  • Bei einer anderen bevorzugten Ausbildung der Mittel zur Bestimmung der durch einen Ringspalt strömenden Verbrennungsluftmenge sind im Ringspalt zwei Paar korrespondierender Sensorstäbe angeordnet und jeweils mit einer Korrelationsmesseinrichtung elektrisch verbunden, wobei die beiden Paare korrespondierender Sensorstäbe in Längsrichtung in einem unterschiedlichen Winkel α zur Längsachse des Ringspaltes angeordnet sind. Bevorzugt ist dabei ein Paar korrespondierender Sensorstäbe quer, d.h. in einem Winkel α1 = 90° zur Längsachse des Ringspaltes, angeordnet und das zweite Paar korrespondierender Sensorstäbe in einem Winkel von α2 = 45° zur Längsachse des Ringspaltes, jedoch unter der Bedingung, dass zumindest ein Teil der am in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes ersten Sensorstab eines korrespondierendes Paares vorbeiströmenden Verbrennungsluft auch am in Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes zweiten Sensorstab des korrespondierenden Paares vorbeiströmt. Dabei wird durch Auswertung der Signale, die mit dem ersten, d.h. in einem Winkel α1 = 90° zur Längsachse des Ringspaltes, angeordneten Sensorpaar generiert werden, die Geschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes in Richtung der Längsachse des Ringspaltes bestimmt, während mit dem zweiten, d.h. in einem Winkel α2 = 45° zur Längsachse des Ringspaltes, angeordneten Sensorpaar eine Geschwindigkeitskomponente der in einem Winkel α2 = 45° zur Längsachse des Ringspaltes strömenden Komponente des Verbrennungsuftstromes bestimmt wird. Aus beiden Geschwindigkeiten kann mittels Triangulation der Drallwinkel γ eines eine Drallströmung aufweisenden Verbrennungsluftstromes errechnet werden, wenn der Drallwinkel γ die Bedingung (90° - α1 ) > γ > (90° - α2) erfüllt. Dabei sind die Winkel α1 = 90° des einen Paares korrespondierender Sensorstäbe und α2 = 45° des zweiten Paares korrespondierender Sensorstäbe nur beispielhaft bevorzugt benannt. Es sind selbstverständlich auch andere Winkel α1 und α2 der Längsrichtungen der Paare korrespondierender Sensorstäbe möglich, wenn dies zur Erfüllung der Bedingung (90° - α1) > γ > (90° - α2) erforderlich ist. Für den Fall, dass im Ringspalt in ihrer Stellung veränderbare Luftleitschaufeln angeordnet sind, kann so der Drallwinkel bestimmt und über die Stellung der Luftleitschaufeln gezielt beeinflusst werden, wodurch der Verbrennungsprozess zusätzlich beeinflusst, d.h. gesteuert werden kann.
  • Der besondere Vorteil der Erfindung besteht darin, dass die Geschwindigkeit des Verbrennungsluftstromes direkt und unmittelbar in dem/n einen Brenner in einer Kraftwerksfeuerungsanlage umgebende/n Ringspalt/e bestimmt wird und somit direkt und unmittelbar die einem Brenner in einer Kraftwerksfeuerungsanlage zugeführte Verbrennungsluftmenge bestimmt werden kann. Über die Beeinflussung des Verbrennungsluftstromes, d.h. der Menge an Verbrennungsluft, die durch den Ringspalt strömt, wird der Verbrennungsprozess in einer Kraftwerksfeuerungsanlage nach vorgewählten Kriterien optimal gesteuert.
  • Selbstverständlich ist es auch möglich auf diese Weise eine Regelung des Verbennungsprozesses in einer Kraftwerksfeuerungsanlage zu realisieren.
  • Nachfolgend soll die Erfindung anhand dreier Ausführungsbeispiele näher erläutert werden. Die zugehörigen Zeichnungen zeigen in
  • Fig. 1:
    einen Teilschnitt eines Ringspaltes um einen Brenner mit einem korrespondierenden Paar im Ringspalt angeordneter Sensorstäbe, in
    Fig. 2a:
    einen Längsschnitt durch einen Brenner mit umgebendem Ringspalt und einem im Ringspalt angeordneten korrespondierenden Paar Sensorstäben, in
    Fig. 2b und c:
    zwei Querschnitte durch einen Brenner mit umgebendem Ringspalt jeweils in der Ebene der angeordneten Sensorstäbe, in
    Fig. 3:
    einen Teilschnitt eines Ringspaltes um einen Brenner mit einem korrespondierenden Paar im Ringspalt in einem Winkel α = 45° zur Längsachse des Rinspaltes angeordneten Sensorstäben, in
    Fig. 4a:
    einen Teilschnitt eines Ringspaltes um einen Brenner mit zwei korrespondierenden Paaren im Ringspalt angeordneter Sensorstäbe, wobei die Paare korrespondierender Sensorstäbe jeweils in einem anderen Winkel α zur Längsachse des Rinspaltes angeordnet sind und in
    Fig. 4b:
    eine Abwicklung des Ringspaltes mit den auf der äußeren Wandung des Brenners angeordneten korrespondierenden Sensorstäben.
  • Fig. 1 zeigt Mittel zur Bestimmung der durch einen Ringspalt 3 strömenden Verbrennungsluftmenge mit einem Brenner 1, der koaxial von einer Rohrleitung 2 umgeben ist, derart, dass zwischen der äußeren Wandung des Brenners 1 und der Rohrleitung 2 ein Ringspalt 3 ausgebildet ist. Der Brenner 1, die Rohrleitung 2 und der Ringspalt 3 besitzen eine gemeinsame koaxiale Längsachse 4. Im Ringspalt 3 wird Verbrennungsluft geführt. Die Rohrleitung 2 weist eine Einziehung 5 mit einer Verringerung der Ringspaltbreite b zur Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit v des Verbrennungsluftstromes auf. Im Bereich der Einziehung 5 sind im Ringspalt 3 Leitschaufeln 6 angeordnet, die eine Drallströmung des Verbrennungsluftstromes in dem sich nach der Einziehung in Richtung der koaxialen Längsachse 4 anschließenden Ringspaltabschnitt 3.1 bewirken. Dieser Ringspaltabschnitt 3.1 besitzt eine gleichbleibende Ringspaltbreite b. Die Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes veranschaulicht ein Pfeil 7. Die Drehrichtung der Drallströmung ist durch einen Pfeil 8 veranschaulicht. Die für die Bestimmung der dem Brenner 1 zugeführten Verbrennungsluftmenge maßgebende Komponente des Verbrennungsluftstromes im Ringspaltabschnitt 3.1 ist die parallel zur koaxialen Längsachse 4 bzw. orthogonal zur Querschnittsfläche des Ringspaltabschnittes 3.1 gerichtete Komponente des Verbrennungsluftstromes. Sie ist in Fig. 1 durch Pfeil 9 veranschaulicht. Innerhalb des Ringspaltabschnittes 3.1 sind zwei Sensorstäbe 10 und 11 angeordnet. Die Sensorstäbe 10 und 11 sind elektrisch isoliert jeweils mittels zweier Stützböcke 12 auf der äußeren Wandung des Brenners 1 montiert. Die Sensorstäbe 10 und 11 sind quer zur Längsachse 4 angeordnet und in ihrer Längsrichtung der Krümmung des Ringspaltabschnittes 3.1 derart angepasst, dass sie zu den beiden den Ringspaltabschnitt 3.1 begrenzenden Wandungen, d.h. der äußeren Wandung des Brenners 1 und der Innenseite der Rohrleitung 2, über ihre Länge jeweils einen gleichen Abstand c bzw. d besitzen. Dabei ist der Abstand c der Abstand zwischen der äußeren Wandung des Brenners 1 und den Sensorstäben 10 und 11 und der Abstand d der Abstand zwischen der inneren Wandung der Rohrleitung 2 und den Sensorstäben 10 und 11. Die beiden Sensorstäbe 10 und 11 sind zu den den Ringspaltabschnitt 3.1 begrenzenden Wandungen gleich beabstandet. Sie sind weiterhin so angeordnet, dass sie zueinander parallel mit dem Abstand a liegen, dabei aber radial gegeneinander verdreht sind, und zwar derart, dass der in Strömungsrichtung 7 des Verbrennungsluftstromes zweite Sensorstab 11 in Drehrichtung 8 der Drallströmung des Verbrennungsluftstromes gegenüber dem in Strömungsrichtung 7 des Verbrennungsluftstromes ersten Sensorstab 10 parallel verschoben angeordnet ist. Die Fig. 2a bis 2c veranschaulichen die vorbeschriebene Anordnung der Sensorstäbe 10 und 11 im Ringspaltabschnitt 3.1. Die Sensorstäbe 10 und 11 sind elektrisch mit einer Korrelationsmesseinrichtung 13 verbunden. Durch elektrische Influenz, die von an den Sensorstäben 10 und 11 vorbeifliegenden, im Verbrennungsluftstrom transportierten elektrisch geladenen Partikeln bewirkt wird, werden auf den Sensorstäben 10 und 11 elektrische Signale generiert, die mittels der Korrelationsmesseinrichtung 13 auswertet werden, und zwar derart, dass ein Zeitversatz der korrelierenden elektrischen Signale ermittelt wird, der dividiert durch den Abstand a der Sensorstäbe 10 und 11 ein Maß für die Komponente der Strömungsgeschwindigkeit v des Verbrennungsluftstromes im Ringspaltabschnitt 3.1 quer zur Längsrichtung der Sensorstäbe 10 und 11 bei der in Fig. 1 dargestellten Anordnung der Sensorstäbe 10 und 11, also in Richtung der Längsachse 4 des Ringspaltabschnittes 3.1, ist. Ausgehend von der so bestimmten Komponente der Strömungsgeschwindigkeit v des Verbrennungsluftstromes in Richtung der Längsachse 4 des Ringspaltabschnittes 3.1 wird mit der Querschnittsfläche des Ringspaltabschnittes 3.1 die dem Brenner 1 zugeführte Verbrennungsluftmenge bestimmt. Gleichzeitig wird mit nicht dargestellten Mitteln zur Erfassung der einem Brenner 1 zugeführten Brennstoffmenge die dem Brenner 1 zugeführte Brennstoffmenge erfasst und über die Veränderung der Verbrennungsluftmenge der Verbrennungsprozess gesteuert.
  • Bei den in Fig. 3 gezeigten Mitteln zur Bestimmung der durch einen Ringspalt 3 strömenden Verbrennungsluftmenge sind die korrespondierenden Sensorstäbe 10 und 11 in einem Winkel von α = 45° zur Längsachse 4 des Ringspaltes angeordnet. Alle übrigen Merkmale des Ringspaltes 3 und der Anordnung der Sensorstäbe 10 und 11 im Ringspaltabschnitt 3.1 entsprechen denen der in Fig. 1 gezeigten Mittel zur Bestimmung der durch einen Ringspalt 3 strömenden Verbrennungsluftmenge. Mit den in Fig. 3 dargestellten Mitteln zur Bestimmung der durch einen Ringspalt 3 strömenden Verbrennungsluftmenge wird, wie zu den Fig. 1 und 2 beschrieben, mittels der Korrelationsmesseinrichtung 13 eine im Winkel von α = 45° zur Längsachse 4 gerichtete Komponente der Strömungsgeschwindigkeit v des Verbrennungsluftstromes im Ringspaltabschnitt 3.1 bestimmt. Die Komponente der Strömungsgeschwindigkeit v des Verbrennungsluftstromes im Ringspaltabschnitt 3.1 in Richtung der Längsachse 4 des Ringspaltabschnittes 3.1 wird durch Multiplikation der mit der Korrelationsmesseinrichtung 13 bestimmten Komponente der Strömungsgeschwindigkeit v mit sin α, also sin 45°, berechnet. Mit der so berechneten Komponente der Strömungsgeschwindigkeit v des Verbrennungsluftstromes im Ringspaltabschnitt 3.1 in Richtung der Längsachse 4 des Ringspaltabschnittes 3.1 wird dann mit der Querschnittsfläche des Ringspaltabschnittes 3.1 die dem Brenner 1 zugeführte Verbrennungsluftmenge bestimmt.
  • Fig. 4a zeigt eine Anordnung mit zwei Paaren korrespondierender Sensorstäbe 10.1 und 11.1 sowie 10.2 und 11.2. Die korrespondierenden Sensorstäbe 10.1 und 11.1 sind in ihrer Längsrichtung in einem Winkel α1 = 45° zur Längsachse 4 und die korrespondierenden Sensorstäbe 10.2 und 11.2 in ihrer Längsrichtung in einem Winkel α2 = 90° zur Längsachse 4 des Ringspaltabschnittes 3.1 auf der äußeren Wandung des Brenners 1 angeordnet. Die beiden Paare korrespondierender Sensorstäbe 10.1 und 11.1 sowie 10.2 und 11.2. sind elektrisch jeweils mit einer Korrelationsmesseinrichtung 13.1 bzw. 13.2 verbunden. Fig. 4b zeigt eine Abwicklung dieses Abschnittes des Ringspaltes 3.1 mit den auf der äußeren Wandung des Brenners 1 angeordneten zwei Paaren korrespondierender Sensorstäbe 10.1 und 11.1 sowie 10.2 und 11.2. Neben der Bestimmung der Komponente der Strömungsgeschwindigkeit v des Verbrennungsluftstromes in Richtung der Längsachse 4 des Ringspaltabschnittes 3.1 und dann folgend der Berechnung der dem Brenner zugeführten Verbrennungsluftmenge kann mit dieser Anordnung der Drallwinkel γ eines eine Drallströmung aufweisenden Verbrennungsluftstromes ermittelt werden, wenn der Drallwinkel γ die Bedingung (90° - α1) > γ > (90° - α2) erfüllt. Dazu werden durch Auswertung der an den Sensorstäben 10.1 und 11.1 generierten elektrischen Signale mittels der Korrelationsmesseinrichtung 13.1 die Komponente v1 der Strömungsgeschwindigkeit v des Verbrennungsluftstromes und durch Auswertung der an den Sensorstäbe 10.2 und 11.2 generierten elektrischen Signale mittels der Korrelationsmesseinrichtung 13.2 die Komponente v2 der Strömungsgeschwindigkeit v des Verbrennungsluftstromes bestimmt.
  • Anhand von Fig. 4b wird nachfolgend beispielhaft die Ermittlung des Drallwinkels γ eines eine Drallströmung aufweisenden Verbrennungsluftstromes beschrieben. Der zwischen der Strömungsgeschwindigkeit v und der Komponente v1 der Strömungsgeschwindigkeit v eingeschlossene Winkel β ergibt sich nach der Beziehung β = 90° - α1 - γ bzw. mit α1 = 45° ergibt sich β = 45° - γ. Der zwischen der Strömungsgeschwindigkeit v und der Komponente v2 der Strömungsgeschwindigkeit v eingeschlossene Winkel ergibt sich nach der Beziehung 90° - α2 + γ bzw. mit α2 = 90° ergibt sich, dass der zwischen der Strömungsgeschwindigkeit v und der Komponente v2 der Strömungsgeschwindigkeit v eingeschlossene Winkel gleich dem Drallwinkel γ ist. Die mit den korrespondierenden Sensorstäben 10.1 und 11.1 und der Korrelationsmesseinrichtung 13.1 bestimmte Komponente v1 der Strömumgsgeschwindigkeit v wird durch die Gleichung v 1 = cos 45 ° γ v oder v 1 = cos 45 ° cos γ + sin 45 ° sin γ v
    Figure imgb0001
    beschrieben. Die mit den korrespondierenden Sensorstäben 10.2 und 11.2 und der Korrelationsmesseinrichtung 13.2 bestimmte Komponente v2 der Strömumgsgeschwindigkeit v wird durch die Gleichung v 2 = cos γ v oder cos γ = v 2 / v
    Figure imgb0002
    beschrieben. Durch Einsetzen von Gleichung (2) in Gleichung (1) erhält man v 1 = cos 45 ° + sin 45 ° sin γ / cos γ v 2 ,
    Figure imgb0003
    durch Umformung von Gleichung (3) erhält man v 1 / v 2 = cos 45 ° + sin 45 ° tan γ bzw . tan γ = v 1 / v 2 cos 45 ° / sin 45 ° .
    Figure imgb0004
  • Der Drallwinkel kann somit aus den beiden bestimmten Komponenten v1 und v2 der Strömumgsgeschwindigkeit v des Verbrennungsluftstromes nach der Gleichung γ = arctan v 1 / v 2 cos 45 ° / sin 45 °
    Figure imgb0005
    errechnet werden.
  • Liste der verwendeten Bezugszeichen
  • 1
    - Brenner
    2
    - Rohrleitung
    3
    - Ringspalt
    3.1
    - Ringspalt, Ringspaltabschnitt
    4
    - Längsachse
    5
    - Einziehung
    6
    - Leitschaufeln
    7
    - Pfeil, Strömungsrichtung des Verbrennungsluftstromes
    8
    - Pfeil, Drehrichtung der Drallströmung
    9
    - Pfeil, Komponente des Verbrennungsluftstromes parallel zur Längsachse 4
    10
    - Sensorstab
    10.1
    - Sensorstab
    10.2
    - Sensorstab
    11
    - Sensorstab
    11.1
    - Sensorstab
    11.2
    - Sensorstab
    12
    - Stützbock
    13
    - Korrelationsmesseinrichtung
    13.1
    - Korrelationsmesseinrichtung
    13.2
    - Korrelationsmesseinrichtung

Claims (8)

  1. Kraftwerksfeuerungsanlage mit mehreren in einer Wand eines Feuerungsraumes angeordneten Brennern (1), bei denen die Zuführung der Verbrennungsluft über einen oder mehrere jeden Brenner (1) konzentrisch umgebende/n Ringspalt/e (3) erfolgt und jeder Brenner (1) Mittel zur Beeinflussung der Menge der durch den oder die Ringspalt/e (3) in den Feuerungsraum strömenden Verbrennungsluftmenge aufweist, mit einer Einrichtung zur Steuerung des Verbrennungsprozesses, mindestens umfassend Mittel zur Erfassung der einem Brenner (1) zugeführten Brennstoffmenge sowie Mittel zur Bestimmung der durch den oder die Ringspalt/e (3) strömenden Verbrennungsluftmenge, wobei die Einrichtung zur Steuerung des Verbrennungsprozesses derart ausgebildet ist, dass für jedes Mittel zur Beeinflussung der Menge der durch den oder die einen Brenner (1) umgebende/n Ringspalt/e (3) in den Feuerungsraum strömenden Verbrennungsluftmenge Stellsignale generiert werden, um so die durch jeden Ringspalt (3) strömende Verbrennungsluftmenge zu beeinflussen,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Mittel zur Bestimmung der durch einen Ringspalt (3, 3.1) strömenden Verbrennungsluftmenge mindestens umfassen zwei im Ringspalt (3,3.1) quer zur Längsachse (4) des Ringspaltes (3, 3.1) oder in einem Winkel α zur Längsachse (4) des Ringspaltes (3, 3.1) mit 30° ≤ α ≤ 90° und in Strömungsrichtung (7) des Verbrennungsluftstromes hintereinander und parallel mit einem Abstand a beabstandet zueinander, ein korrespondierendes Paar bildend, aus elektrisch leitfähigem Material bestehende Sensorstäbe (10, 11), die elektrisch isoliert gegenüber den den Ringspalt (3,3.1) ausbildenden Wandungen (1, 2) angeordnet sind, wobei die Sensorstäbe (10, 11) in ihrer Form der Krümmung des Ringspaltes (3, 3.1) angepasst sind und eine Längel von l > 20 mm, bevorzugt l > 200 mm, aufweisen und wobei die Sensorstäbe (10, 11) elektrisch mit einer Korrelationsmesseinrichtung (13) verbunden sind, mittels derer durch Auswertung der durch elektrische Influenz, die von an den Sensorstäben (10, 11) vorbeifliegenden, im Verbrennungsluftstrom transportierten elektrisch geladenen Partikeln bewirkt wird, auf den Sensorstäben (10,11) erzeugten elektrischen Signale die Strömungsgeschwindigkeit (v) des Verbrennungsluftstromes orthogonal zur Längsrichtung der Sensorstäbe (10, 11) bestimmt wird, wobei für den Fall, dass die Sensorstäbe (10, 11) nicht quer zur Längsachse (4) des Ringspaltes (3,3.1) angeordnet sind, eine Komponente (v2) der Strömungsgeschwindigkeit (v) des Verbrennungsluftstromes in Richtung der Längsachse (4) des Ringspaltes (3, 3.1) errechnet und ausgehend von der Komponente (v2) der Strömungsgeschwindigkeit (v) des Verbrennungsluftstromes in Richtung der Längsachse (4) des Ringspaltes (3,3.1) errechnet wird und anhand der geometrischen Abmessungen der Querschnittsfläche des Ringspaltes (3,3.1) die durch den Ringspalt (3, 3.1) strömende Verbrennungsluftmenge bestimmt wird.
  2. Kraftwerksfeuerungsanlage nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die ein korrespondierendes Paar bildenden Sensorstäbe (10, 11) mit jeweils gleichem über die Länge jedes Sonsorstabes (10, 11) konstantem Abstand c, d beabstandet zu den beiden den Ringspalt (3, 3.1) ausbildenden Wandungen (1,2) im Ringspalt (3, 3.1) angeordnet sind.
  3. Kraftwerksfeuerungsanlage nach Anspruch 1 bis 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    im Falle der Anordnung einer Luftleiteinrichtung (6) zur Erzeugung einer Drallströmung des Verbrennungsluftstromes die Sensorstäbe (10, 11) in Strömungsrichtung (7) des Verbrennungsluftstromes nach der Luftleiteinrichtung (6) im Ringspalt (3, 3.1) angeordnet sind.
  4. Kraftwerksfeuerungsanlage nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die ein korrespondierendes Paar bildenden Sensorstäbe (10, 11) parallel zueinander verschoben angeordnet sind, derart, dass mindestens ein Teil der am in Strömungsrichtung (7) des Verbrennungsluftstromes ersten Sensorstab (10) des korrespondierenden Paares vorbeiströmenden Verbrennungsluft auch am in Strömungsrichtung (7) des Verbrennungsluftstromes zweiten Sensorstab (11) des korrespondierenden Paares vorbeiströmt.
  5. Kraftwerksfeuerungsanlage nach Anspruch 3 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    im Ringspalt (3, 3.1) zwei Paare korrespondierender Sensorstäbe (10.1, 11.1 und 10.2, 11.2) angeordnet sind, wobei die beiden Paare korrespondierender Sensorstäbe (10.1, 11.1 und 10.2, 11.2) in einem unterschiedlichen Winkel αzur Längsachse (4) des Ringspaltes (3, 3.1) angeordnet sind.
  6. Kraftwerksfeuerungsanlage nach Anspruch 1 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Sensorstäbe (10, 11) als Rundstab mit einem Durchmesser D mit 1 mm ≤ D ≤ 20 mm oder als Vierkantstab mit einer Kantenlänge e in Richtung der Breite b des Ringspaltes mit 1 mm ≤e ≤ 20 mm ausgebildet sind.
  7. Kraftwerksfeuerungsanlage nach Anspruch 1 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Sensorstäbe (10,11) durch auf eine der beiden den Ringspalt (3, 3.1) ausbildenden Wandungen (1, 2) isoliert gegenüber der Wandung (1, 2) innerhalb des Ringspaltes (3, 3.1) aufgeklebte Folienstreifen aus elektrisch leitfähigem Material ausgebildet sind.
  8. Kraftwerksfeuerungsanlage nach Anspruch 1 bis 7,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Sensorstäbe (10,11) in Längsrichtung segmentiert ausgebildet sind, wobei entweder die Segmente der Sensorstäbe (10, 11) elektrisch als Reihenschaltung miteinander verbunden sind und die Reihenschaltungen der Sensorstäbe (10, 11) elektrisch mit einer Korrelationsmesseinrichtung (13) verbunden sind oder die Segmente der Sensorstäbe (10, 11) elektrisch mit einer Korrelationsmesseinrichtung (13) verbunden sind.
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