FI117143B - Soodakattilan nuohousmenetelmä ja -laitteisto - Google Patents

Soodakattilan nuohousmenetelmä ja -laitteisto Download PDF

Info

Publication number
FI117143B
FI117143B FI20002633A FI20002633A FI117143B FI 117143 B FI117143 B FI 117143B FI 20002633 A FI20002633 A FI 20002633A FI 20002633 A FI20002633 A FI 20002633A FI 117143 B FI117143 B FI 117143B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
sweetening
soot
group
sweeping
boiler
Prior art date
Application number
FI20002633A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20002633A (fi
FI20002633A0 (fi
Inventor
Jukka Koskinen
Mikko Leskinen
Jaakko Olavi Hanhinen
Original Assignee
Metso Automation Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Metso Automation Oy filed Critical Metso Automation Oy
Publication of FI20002633A0 publication Critical patent/FI20002633A0/fi
Priority to FI20002633A priority Critical patent/FI117143B/fi
Priority to DE60124139T priority patent/DE60124139T2/de
Priority to CA002430078A priority patent/CA2430078C/en
Priority to PT01998768T priority patent/PT1350062E/pt
Priority to AT01998768T priority patent/ATE343765T1/de
Priority to AU2002220768A priority patent/AU2002220768A1/en
Priority to EP01998768A priority patent/EP1350062B1/en
Priority to BRPI0115625-0A priority patent/BR0115625B1/pt
Priority to ES01998768T priority patent/ES2272576T3/es
Priority to PCT/FI2001/001042 priority patent/WO2002044616A1/en
Publication of FI20002633A publication Critical patent/FI20002633A/fi
Priority to US10/449,277 priority patent/US6758168B2/en
Application granted granted Critical
Publication of FI117143B publication Critical patent/FI117143B/fi

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J3/00Removing solid residues from passages or chambers beyond the fire, e.g. from flues by soot blowers
    • F23J3/02Cleaning furnace tubes; Cleaning flues or chimneys
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/56Boiler cleaning control devices, e.g. for ascertaining proper duration of boiler blow-down
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28GCLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
    • F28G1/00Non-rotary, e.g. reciprocated, appliances
    • F28G1/16Non-rotary, e.g. reciprocated, appliances using jets of fluid for removing debris

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Incineration Of Waste (AREA)
  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)
  • Cookers (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods (AREA)
  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)

Description

I Soodakattilan nuohousmenetelmä ja -laitteisto
Keksinnön kohteena on soodakattilan nuohousmenet 5 jaetaan kattilan nuohoimet nuohousryhmiin, muodostetaan jokais nuohousryhmälie likaisuusarvo, joka edustaa kattilanosan nuohous
Edelleen keksinnön kohteena on soodakattilan nuoh< joka käsittää kattilaan nuohousryhmiin sovitetut nuohoimet, joille i mille on muodostettu likaisuusarvo, joka edustaa kattilanosan nui 10 ta, ja ohjauslaitteiston.
Sellutehtaan soodakattilassa poltetaan sellun valmistui* dostunut mustalipeä sen sisältämien palavien materiaalien energis rätettävien kemikaalien talteenottamiseksi. Lämpö otetaan soodak teen sen vesiputkista muodostettujen seinien ja muiden lämpöpin 15 Lämpöpintoihin kuuluvat tulistimet, jotka sijaitsevat soodakattilan ja syöttöveden esilämmittimet ja keittopinta, jotka on sijoitettu s jälkeiseen savukanavaan.
Mustaiipeän polttamisessa syntyy huomattavia määriä l< tikkeleita, carry over -pisaroita, ja muita vastaavia palamisen sivul 20 ka virtaavat kattilan ja savukaasukanavan läpi savukaasujen m näistä palamisen sivutuotteista tarttuu kiinni lämpöpintoihin, jotka tuvat. Likaantuminen alentaa kattilan hyötysuhdetta, koska lika toil : palamiskaasujen ja putkistoissa virtaavan kuumennettavan ved€ välillä. Lisäksi likaantuminen aiheuttaa ennen pitkää tukkeumia, jc i :'·. 25 miseksi kattilan polttoprosessi on pysäytettävä. Kattilan tukkeutui f·,: koko tuotantolaitokselle tyypillisesti ainakin yhden vuorokauden se /***. ta aiheutuu suuria tappioita.
» » ,···. Kattilan lämmönsiirtopintoja nuohotaan likaantumisen *“ tai hidastamiseksi. Kattilan nuohoustarve riippuu oleellisesti kattilai .. . 30 ta ja tuiipesässä vallitsevista olosuhteista, jotka vaikuttavat pala m h « · * 2 ti:
Yksinkertaisimmillaan nuohous on ns. sekvenssinuohc nuohoimet nuohoavat tietyn ennalta määritetyn listan mukaisess sessä ja määrätyin väliajoin. Nuohoaminen etenee omalla tahd mukaan todellisesta nuohoustarpeesta riippumatta, jolloin tukkeu 5 tämättä pystytä estämään, vaikka nuohouksen höyrynkulutus on su US-patentissa 4718 376 on esitetty menetelmä, jossa m jaettu nuohousryhmiin, ja jokaiselle nuohoimelle on annettu painot on %-osuus nuohoussyklin kokonaisajasta ja joka määrää kuin nuohoussykliin ko. nuohoin osallistuu: nuohoussykli on aika jos; 10 etenee koko kattilan läpi. Painokerrointa voidaan modifioida prose: tujen tietojen, kuten vetohäviön kasvun ja lämmönsiirtokertoimen, netelmä ei kuitenkaan välttämättä ehdi estämään tukkeuman mu; jonnekin kattilan osaan, koska nuohoussykli on käytävä läpi ennalt sä suoritusjärjestyksessä ennen kuin ko. osaa nuotiotaan, jolloin 15 ehtii kovettua kattilan pintaan eikä nuohous sitä pysty enää irrottarr Tämän keksinnön tarkoituksena on saada aikaan nuc telmä ja -sovitelma, joissa vältetään edellä mainittuja epäkohtia.
Keksinnön mukaiselle nuohousmenetelmälle on tunnus tä määritetään nuohoinkohtaiset nuohousväliajat, lasketaan nuoli 20 suhteutetut taajuusarvot, jotka kuvaavat kunkin nuohousryhmän n suhteellista osuutta kattilan kaikkien nuohousryhmien nuohousa masta, valitaan nuohoukseen nuohousryhmä ja nuohoin niin, että : V pahtuu oleellisesti suhteutettujen taajuusarvojen ja nuohoinkoht housväliaikojen mukaisesti.
;25 Keksinnön mukaiselle nuohouslaitteistolle on tunnusoi :*»/: ohjauslaitteista on sovitettu määrittämään nuohoinkohtaiset nuol i * .···. laskemaan nuohousryhmilie suhteutetut taajuusarvot, jotka kuva ,*··. nuohousryhmän nuohousajan suhteellista osuutta kattilan kaikkie ryhmien nuohousaikojen summasta, valitsemaan nuohoukseen nu; ... 30 ja nuohoin niin, että nuohous tapahtuu oleellisesti suhteutettujen 1 * · . » » · · f < * , I ·. - 3 housajan suhteellista osuutta kyseisen kattilan kaikkien nuohousry housaikojen summasta; valitaan nuohoukseen nuohousryhmä ja n että nuohous tapahtuu oleellisesti suhteutettujen taajuusarvojen kohtaisten käynnistysvälien mukaisesti. Edelleen erään edullisen 5 muodon ajatuksena on, että muodostetaan jokaiselle nuohousryhi yslaskurit, joiden arvoa kasvatetaan nuohousryhmän suhteutetun* volla jokaisen tapahtuneen nuohouksen jälkeen ja lisäksi mikäli i tapahtunut omassa nuohousryhmässä, vähennetään taajuuslasi yhdellä; valitaan nuohoukseen kulloinkin nuohoin, jonka nuohous; 10 ten ylittänyt halutun nuohousvälin tai jonka edellisestä nuohouksc aika on lähinnä sille laskettua nuohousväliä ja joka nuohoin kuuluu housryhmään, jonka tärkeyslaskurin arvo on kaikkein suurin. Ede toisen edullisen soveliutusmuodon ajatuksena on, että koijataan volla nuohoimen nuohousväliaikaa kaavalla 15 nuohousväliaika = käynnistysväli - likaisuusarvo x maksii
Edelleen erään kolmannen edullisen soveliutusmuodon ajatukse nuohoimien käynnistysväliä säädetään niin, että nuohousryhmän 20 nuohoimien nuohousväliaika lyhenee ja vähemmän tärkeiden käynnistysväli pitenee nuohousryhmän käyttämän kokonaisajan p; mana. Vielä erään neljännen edullisen soveliutusmuodon ajatuksf :‘ : likaisuusarvo määritetään sumealla logiikalla.
:v: Keksinnön etuna on, että nuohousresurssit voidaan kot . ;·; 25 ne missä niistä on eniten hyötyä. Kattilaa nuohotaan mahdollisin Λ : sesti niin, että mikään kattilanosa ei ole liian kauan nuohoamatta .···* kasuola ei pääse kovettumaan. Lisäksi nuohoushöyryn kulutus on < * * I!! kattilassa väliitsevissa olosuhteissa.
• ft ***** Termillä nuohoin voidaan tarkoittaa tässä hakemuks 30 nuohoinparia.
» · V t • . 9 eAlitAläfin ferl/^mmrn nhAieieM nlrn 4
Kuviossa 1 on esitetty kaavamaisesti ja osittain aukileil tyypillinen soodakattila 1, johon on sovellettu keksinnön mukaista ja laitteistoa. Tulipesän 2 alaosassa pohjalla on sulakeko 3, mikä ϊ soodakattilan ollessa toiminnassa. Tulipesän 2 seinämiin on kiini 5 syöttösuuttimet 4, joiden kautta mustalipeä syötetään soodakattii; vaksi ja kaavamaisesti esitettynä soodakattilan korkeussuunnass korkeuksilla olevia ilmasuuttimia 5, joiden kautta soodakattilaan ; netulla tavalla syötetään potttoilmaa eri tavoin vaiheistettuna, jott saataisiin toteutetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisin 10 haitallisia päästöjä aiheuttavaksi. Soodakattilan toimintatapa sinän ilman syöttö sekä ilman vaiheistus ovat sinänsä alan ammattimieh tunnettuja ja, koska ne eivät oleellisesti liity varsinaiseen keksinl tässä yhteydessä sen tarkemmin selvitetä.
Tulipesän 2 jälkeen on savukaasukanava 6, mihin sa> 15 taavat soodakattilasta poistuessaan. Tyypillisesti savukaasukan* ensimmäinen kanavaosa, mikä sijaitsee tulipesän jälkeen niin, ett; ulostuleva savukaasu virtaa ensimmäisessä kanavaosassa pystj alaspäin ja sen jälkeen ylöspäin. Edelleen tämän jälkeen tyypilli toinen pystysuuntainen kanavaosa, johon ensimmäisen kanavaosi 20 vihaavat savukaasut kääntyvät ja vihaavat vastaavasti siinä pystj ylöspäin. Vielä tyypillisesti savukaasukanavassa 6 on kolmas pysi kanavaosa, mikä sijaitsee toisen kanavaosan jälkeen niin, että to :***: vaosasta vihaava savukaasu kääntyy virtaamaan kolmannessa ke ΓΛ* pystysuuntaiseen alaspäin. Kolmannen kanavaosan jälkeen sav s 25 tyypillisesti johdetaan jatkokäsittelyyn. Savukaasuvirtaukset ja /. : ovat alan ammattimiehelle sinänsä tunnettua eikä niitä sen vuoks » ·· män enempää.
* · .m. Tulipesän 2 yläosassa on tulistimia 7, jotka on merkitty *"··* III. Toistimista käytetään yleisesti tiettyjä nimityksiä, joilloin numer 30 tapauksessa tavallisesti primääritulistin, numero II on sekundääril • · · 5 vaksi. Näin saadaan savukaasujen lämpö mahdollisimman tehokk ' kuumimman savukaasun kuumentaessa höyryä viimeisessä v jäähtyvän savukaasun lämmittäessä vastaavasti matalammassa olevaa höyryä sekundääri- ja primääritulistimissa. Kuviossa tulisti 5 tetty sivutta esitettynä, jolloin näkyy vain ikään kuin yksi tulistinpi tännössä tulistimessa on useita putkistoja rinnakkain niin, että sav tuvat virtaamaan putkien väleistä lämmittäen niitä. Samoin soodal kisuunnassa voi olla rinnakkain useita tulistinyksikköjä. Tämä kait sä yleisesti täysin tunnettua ja alan ammattimiehelle itsestään sel· 10 sen vuoksi tarvitse selittää yksityiskohtaisemmin. Ensimmäisen kanavan osassa on keittopinta K, jossa vesi kuumennetaan höyryt savukaasukanavan osassa ja kolmannessa savukaasukanavan lämmöntalteenottoelin E eli ns. ekonomaiseri, millä soodakattilaan vettä esilämmitetään jo varsin jäähtyneillä savukaasuilla lämmö 15 ominaisuuksien parantamiseksi. Tällaisten ekonomaiserien käyttö joitus savukaasukanavissa on sinänsä yleistä ja alan ammattimii tunnettua ja itsestään selvää eikä sitä sen vuoksi tässä katsota t selostaa yksityiskohtaisemmin. Kolmannessa savukaasukanavan vukaasut virtaavat jälleen pystysuunnassa alaspäin poistuakseen 20 kanavan osan alapäästä poistokanavaan sinänsä tunnetulla tavaili Lämpöpintojen yhteyteen on sovitettu nuohoimia 7, jotk lisesti muodoltaan pitkiä höyryputkia tai -kanavia, jotka jatkuvasti h :*·*: taen työntyvät nuohouksen aikana kattilan seinässä olevista e pesään tai savukaasukanavaaan ja vetäytyvät jälleen takaisin ka • * ; 25 vukaasukanavan sisään ja jotka vetäytyvät sieltä ulos nuohoukst
Termillä nuohoin tarkoitetaan tässä hakemuksessa joko yksrttäisl • #* *···[ tai nuohoinparia, jossa nuohoimet on sovitettu toisiaan vastakkai ::: kattilaa ja oleellisesti samalle linjalle. Nuohoimet, nuohoinparit ja n ta ovat alan ammattimiehelle sinänsä tunnettua tekniikkaa, joten 30 teliä tässä hakemuksessa sen tarkemmin.
·· · ·«· ..... .
11 6 honkin muuhun periaatteeseen, joka mahdollistaa kattilan käytön pahtuvan nuohouksen.
Primääritulistimen I yhteyteen on sovitettu 18 nuohointa dääritulistimen II yhteyteen 12 nuohointa ja tertiääritulistimen ill yh 5 nuohointa, keittopintaan on sovitettu 22 nuohointa ja esilämmittin teen yhteensä 14 nuohointa. Nuohoimien 7 sijainti ja lukumäärä iui vaihtelee kattilakohtaisesti; kuviossa 1 esitetty kattila on vain yksi mahdollisesta sijoittelusta.
Kattilassa on nuohouslaitteisto, joka käsittää nuohoimie 10 ohjausyksikön 8. Ohjausyksikköön 8 tulee tietoa 9 muun muassa k; houstarpeesta ja nuohoimien toiminnasta ja tilasta ja ohjausyksiön ohjaustiedoilla tai -käskyillä 10 ohjataan nuohoimien 7 toimintaa. Ni ohjaustiedon 10 muodostamista kuvataan tarkemmin kuvion 2 yhtey
Kuviossa 2 on esitetty kaavamaisesti eräs keksinnön 15 nuohousmenetelmän sovellutusmuoto. Kattila on jaettu nuohousry merkiksi seuraaviin kuuteen nuohousryhmään: EK01 ja EK02: en ja toisen esiiämmittimen nuohousryhmät, KP: keittopinnan nuoh TULI, TUL2 ja TUL3: primääri, sekundääri ja tertiääritulistimen m mät. Nuohousryhmien lukumäärä ja jako voi luonnollisesti olla jok 20 Käytännössä nuohousryhmien lukumäärän sanelee lähinnä kattilan mittaavien mittalaitteiden mittauspisteiden lukumäärä. Kuviossa 2 < kokonaisuudessaan ainoastaan ohjausyksikön 8 ensimmäisen esilä
fV nuohousryhmää EK01: muut nuohousryhmät EK02, KP, TULI, V
:v: käsittävät samat menetelmän vaiheet.
« 1
: 25 Jokaiselle nuohousryhmälle EK01, EK02, KP, TULI, V
muodostetaan kattilaosakohtainen likaisuusarvo L vaiheessa 12, ti .···· tetaan likaisuusarvot Lekoi. Leko2. Lkp, Ltulii L1ujl2 ja Ltuu- Likaisi .···. muodostamisessa huomioidaan esimerkiksi kattilaosan lämmönsi vetohäviö, hetkellinen SO2 -taso, savukaasun lämpötila tulistimic . 30 lämmönsiirtokertoimen pitkäaikainen muutos ja vetohäviön pitkäaita • · · 1# tos joita mitattuja tai laskettuja suureita nn kuvinssa 9 asitettv viitf 11 7 nuohoustarvetta suurempaa nuohoustarvetta ja -1:tä lähestyvä arvc nuohoustarvetta vähäisempää nuohoustarvetta. Ohjausyksikkö 8 la vasti likaisuusarvoja erikseen määrlteilyllä taajuudella. Likaisuusar\ rltteievä vaihe 12 toteutetaan laskentaohjelmalla, joka voi perustua 5 sumeaan logiikkaan.
Menetelmän vaiheessa 13 määritellään jokaiselle nuoho siihen kuuluvat nuohoimet 7, niiden käynnistysväli F, nuohoushöyr käyttönopeus sekä mahdollisesti muita vastaavia tietoja. Käynnist kokemusperäisesti käsin asetettu aika nuohoimen kahden peräkks 10 nistyksen välillä. Laskennassa 12 määritellyllä kattilaosakohtaiselli arvolla L korjataan nuohoimen kahden peräkkäisen käynnistyksen kaa kaavalla N = F - L X Kmax 15 jossa N = nuohousväliaika, joka on kaikkien laitteiston tekemien koi keen toteutuva nuohoimen todellinen käynnistysväli eli nuohoimen I räkkäisen käynnistyksen välinen aika, F = käynnistysväli ja Kmax = n jauksen suuruus, joka on nyt yhtä kuin likaisuusarvon L maksimia 20 Nuohousväliaika N, johon ohjauslaitteisto 8 ei ole tehnyt muutoksia pitkä kuin käynnistysväli F. Ohjauslaitteisto 8 laskee koko ajan jo1 housryhmän nuohousväliaikaa N erikseen määritellyllä taajuudella.
V\t Nuohousväiiajan N, nuohousryhmän määrittelyn 13 ja tehon 17 perusteella lasketaan valheessa 16 jokaiselle nuohousn * · . ·1· 25 hen kuuluvien nuohoimien 7 nuohousaikojen summa tietyssä aik< : kuten esimerkiksi vuorokaudessa. Edelleen kyseisen nuohousryl .···’ hoimien 7 nuohousaikojen summan ja kaikkien nuohousryhmien nu * ·
Hl nuohousaikojen summien perusteella lasketaan vaiheessa 18 nuo *"'1 en suhteutetut taajuusarvot seuraavasti: 30 n « 1 Cral·» = T»/T. , 8 TUL3 tulevaa tietoa, joka on muodostettu samalla tavalla kuin sarr telmän vaiheeseen tulevaa nuohousryhmän EK01 tietoja.
Nuohousaika Tx on siis aika, joka kuluu kyseisen nuoh kaikkien nuohoimien 7 nuohouksien ajamiseen. Esimerkiksi jos i 5 mään kuuluu kaksi nuohointa 7, joista ensimmäinen nuohoaa 5 kg kaudessa ja toinen 3 kertaa vuorokaudessa, ja nuohouskerran | min, on nuohousaika Τχ = 40 min. Jos kaikkien nuohousaikojen <24h, on vuorokaudessa vapaata aikaa, joka jaetaan kaikkien nuc tumien kesken. Jako tapahtuu niin, että ohjauslaitteisto 8 jakaa 10 käynnistysviiveiden avulla vapaa-ajan tasaisesti koko vuorokaucl· nuohoukset suoritetaan tasaisesti vuorokauden ympäri eikä m lanosa ole liian kauan nuohoamatta, jolloin tuhkasuolan kovettur kattilan pintoihin estyy. Kattilan likaantuessa vapaa-aika vähenee tysviiveet lyhenevät, jolloin höyrynkulutus kasvaa; vastaavasti katt 15 tuessa vapaa-aika pitenee ja käynnistysviiveet kasvavat, jolloin he laskee. Mikäli kaikkien nuohousaikojen summa Ttot >24h, ei vuo ole vapaata aikaa eikä nuohouksella käynnistysviiveitä. Tällöin js housaikaa niin, että nuohoinryhmien nuohousaikojen keskinäiset Frekx pysyvät muuttumattomina, toisin sanoen nuohouksen profii 20 nallaan. Nuohouksen profiili määriteltiin vaiheessa 18.
Edelleen jokaisella nuohousryhmällä on tärkeyslaskuri 1 voa kasvatetaan lausekkeella 20 arvolla, joka lasketaan jokaisen r jälkeen seuraavasti: « * »* · • i · l A 25 (uusi arvo)x = (vanha arvo)x + Frekx i » · • · · • * « * ·
Lisäksi jos nuohous on tapahtunut omassa nuohousryhmässä, v *;*.*.' laskurin arvoa yhdellä yksiköllä. Vaiheessa 22 valitaan nuohouksi *···* housryhmä, jonka tärkeyslaskuri 19 näyttää suurinta arvoa.
30 Kokemuksesta tiedetään suurin piirtein kattilan eri osie Ϊ * * tan/A tCk m mhnimion 7 lriivnnich/c\/äli ia lrä\intiailra Tiorlnn nan u 11 9 rusteella lähteekö jokin kattilan osa likaantumaan. Mikäli näin tap; sinnön eräässä edullisessa suoritusmuodossa nuohouslaitteisto v ään siten, että likaantuvien osien nuohoimille 7 annetaan lisää ka toisin sanoen niiden nuohousväliaikaa N pienennetään. Kapasiteel 5 saman nuohoinryhmän vähemmän tärkeiltä nuohoimilta 7, eli niidei väliaikaa N kasvatetaan. Toisin sanoen ohjauslaitteisto 8 seuraa nuohousryhmien nuohoimien 7 tärkeyttä niiden puhdistustehokki kaan ja tekee päätöksen vaiheessa 14 kunkin nuohousryhmien tär nuohoimesta 7. Myös nuohoimen teho 17 otetaan huomioon. Ohje 10 8 virittää käsin asetettuja käynnistysvälejä F nuohousväliajoiksi ί nuohoinryhmän käyttämä nuohouksen kokonaisaika pysyy samana.
Nuohoimien taajuuslaskenta 15 kirjaa kunkin nuohoimei kerrat ja niiden ajankohdat, jota tietoa käytetään nuohoimen toteuti housvälin määrittämiseen.
15 Nuohousryhmän nuohoimista 7 valitaan nuohoamiseen 14 määritetty tärkein nuohoin, jonka aika edellisestä nuohouksesta ylittänyt halutun nuohousväiiajan N. Jos haluttuja nuohousväliaiko ylitetty, otetaan käyttöön nuohoin 7, jonka aika edellisestä nuoho lähinnä sille määriteltyä nuohousväliaikaa N.
20 Päätös nuohoavasta nuohoimesta 7 tehdään menetelmä sa 23. Päätös perustuu tietoihin, jotka saadaan vaiheesta 22, jossa tettiin tärkein nuohoinryhmä, ja vaiheesta 14, jossa määritettiin n : män tärkein nuohoin 7. Nuohouspäätöksen johdosta annetaan v« : hoimelle nuohouskäsky 10.
25 Mikäli ohjauslaitteisto 8 päättelee kattilasta saamansa mi perusteella, että missään nuohoinryhmän kohdalla kattilassa ei :**: kaantumista vaan se pysyy puhtaana, alkaa se kasvattaa nuohous\ · ...
.···. kunnes tullaan tilanteeseen, että jokin kattilaosa alkaa likaantua, j taan edellä kuvattuun resurssien jakoon. Näin säästetään höyryn ji :.e., 30 tämän lämpöenergian tarpeetonta kulutusta nuohouksessa.
» · * * DilPl im ntiUiM liiiii m iJt am !i SA· i i im!·» Im 10 r tapahtuu nuohoinkohtaisesti ja tasavälein kuten on kuvioiden 1 ja i sä selitetty. Kriittisessä tilanteessa nuohotaan kattilaosan kriittiset minkä jälkeen palataan takaisin normaalinuohoukseen. Kriittisten r määrittelyä voidaan muuttaa kattilassa vallitsevien olosuhteiden n 5 Laitteisto voi käsittää myös mahdollisuuden kriteerinuohoukseen, jo taan vain ehdottoman tärkeillä nuohoimilla. Kriteerinuohous on e määräinen nuohousajo, jota ei huomioida nuohousryhmien ajossa den ajot vaikuta tärkeyslaskurin 19 arvoihin. Kriteerinuohouksen jä taan normaaliin nuohoukseen. Likaisuusarvon L vaihteluväli, mak 10 Κχ ja tärkeyslaskurin yksikön vähennys omassa ryhmässä tapahti houksen jälkeen voivat olla jonkin muunkin suuruisia kuin edellä Keksintöä voidaan myös soveltaa vain osaan kattilan nuohoimis nuohoimien ohjauksen toimiessa jollakin muulla tunnetulla tavalla, sikkö voidaan toteuttaa esimerkiksi PC:llä, ohjelmoitavalla logiikal 15 maatiojärjestelmällä.
· · I « i • · ·« * • ♦ · • · ♦ * • · · • · » • · · • » • · » • ·· • « ·· · m m » · • « « ·*· · * ♦ ·· * ·· · * » « • · ....
• ·

Claims (9)

1. Soodakattilan nuohousmenetelmä, jossa jaetaan te 5 hoimet nuohousryhmiin, muodostetaan jokaiselle kattilan nuohousryhmälle likaisi ka edustaa kattilanosan nuohoustarvetta, tunnettu siitä, että määritetään nuohoinkohtaiset nuohousväliajat, 10 lasketaan nuohousryhmien suhteutetut taajuusarvot, jotk kunkin nuohousryhmän nuohousajan suhteellista osuutta kattila nuohousryhmien nuohousaikojen summasta, valitaan nuohoukseen nuohousryhmä ja nuohoin niin, et tapahtuu oleellisesti suhteutettujen taajuusarvojen ja nuohoinkoht 15 housväliaikojen mukaisesti.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunm että muodostetaan jokaiselle nuohousryhmälle taajuusarvos 20 tärkeyslaskurit, joihin vaikuttaa kattilanosan likaantuminen ja nuoho joiden tärkeyslaskureiden arvoa kasvatetaan nuohousryhmän suhtc juusarvon osoittamalla yksikkömäärällä jokaisen tapahtuneen nuoli ** # : V keen, ja lisäksi mikäli nuohous on tapahtunut omassa nuohousryh ; V hennetään taajuuslaskurin arvoa yhdellä yksiköllä ja valitaan nu : 25 nuohoin siitä nuohousryhmästä, jonka tärkeyslaskurin arvo on kaikk • · • · ♦ • ·* # ♦ .···. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, t .···. siitä, että • » valitaan nuohoukseen kulloinkin nuohoin, jonka edellise .. . 30 sen käynnistymisestä kulunut aika on eniten ylittänyt sille määritety * ·* väliaian tai innka aHalliean niinhnnkean kävnnietumiftafitä kulunut korjataan likaisuusarvolla (L) kunkin nuohoimen kahde sen käynnistyksen välistä aikaa kaavalla N = F - LX Kmax 5 jossa N = nuohousväliaika, F = käynnistysväli ja Kmax = maksim suuruus.
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen i 10 tunnettu siitä,että viritetään nuohoimien käynnistysväliä niin, että nuohous keimpien nuohoimien nuohousväliaika lyhenee ja vähemmän tärl· hoimien nuohousväliaika pitenee nuohousryhmän käyttämän kokor syessä samana. 15
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen i tunnettu siitä, että iikaisuusarvo määritetään sumealla logiikalla.
7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen i tunnettu siitä,että määritetään kaikista nuohoustapahtumista vapaaksi hoimien vapaa-aika, :***: jaetaan määritetty vapaa-aika nuohoimien käynnistysviiv • * . 25 en nuohoustapahtumien kesken. • · « • · »
8. Soodakattilan nuohouslaitteisto, joka käsittää kattilaa y/.' ryhmiin sovitetut nuohoimet, joille nuohousryhmille on muodostett ***** arvo, joka edustaa kattilanosan nuohoustarvetta, ja ohjauslaitteistoi 30 tunnettu siitä, että ohjauslaitteisto on sovitettu ! * määriHämäSn nnnhninlmhtaicof nnnhmifiuäliaial’ valitsemaan nuohoukseen nuohousryhmä ja nuohoin niii hous tapahtuu oleellisesti suhteutettujen taajuusarvojen ja nuohoii nuohousväliaikojen mukaisesti.
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen nuohouslaitteisto, t siitä, että ohjauslaitteisto on sovitettu muodostamaan jokaiselle nuohousryhmälle taajuusarvos tärkeyslaskurit, joihin vaikuttaa kattilanosan likaantuminen ja nuoho joiden tärkeyslaskureiden arvoa kasvatetaan nuohousryhmän suhte 10 juusarvon osoittamalla yksikkömäärällä jokaisen tapahtuneen nuoh keen, ja lisäksi mikäli nuohous on tapahtunut omassa nuohousryh hennetään taajuuslaskurin arvoa yhdellä yksiköllä ja valitsemaan nuohoukseen nuohoin siitä nuohousryhm; tärkeyslaskurin arvo on kaikkein suurin. 15
10. Patenttivaatimuksen 8 tai 9 mukainen nuohouslaitte n e 11 u siitä, että ohjauslaitteisto on sovitettu valitsemaan nuohoukseen kulloinkin nuohoimen, jonk nuohouksen käynnistymisestä kulunut aika on eniten ylittänyt sille 20 nuohousväliajan tai jonka edellisen nuohouksen käynnistymisestä V on lähinnä sille määritettyä nuohousväliaikaa.
11. Jonkin patenttivaatimuksen 8 - 10 mukainen lartte 9 9 n e 11 u siitä, että ohjauslaitteisto käsittää sumean logiikan. ! λ 25 • · » .·**. 12. Jonkin patenttivaatimuksen 8-11 mukainen laitte n e 11 u siitä, että ohjauslaitteisto on sovitettu virittämään nuohoimien käynnistysväliä niin, että nuoh *···" tärkeimpien nuohoimien nuohousväliaika lyhenee ja vähemmär 30 nuohoimien nuohousväliaika pitenee nuohousryhmän käyttämän ke ·· « ! * · nvsvessä samana
FI20002633A 2000-11-30 2000-11-30 Soodakattilan nuohousmenetelmä ja -laitteisto FI117143B (fi)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20002633A FI117143B (fi) 2000-11-30 2000-11-30 Soodakattilan nuohousmenetelmä ja -laitteisto
EP01998768A EP1350062B1 (en) 2000-11-30 2001-11-29 Method and apparatus for sootblowing recovery boiler
CA002430078A CA2430078C (en) 2000-11-30 2001-11-29 Method and apparatus for sootblowing recovery boiler
PT01998768T PT1350062E (pt) 2000-11-30 2001-11-29 Método e aparelho para sopragem de fuligem numa caldeira de recuperação
AT01998768T ATE343765T1 (de) 2000-11-30 2001-11-29 Verfahren und vorrichtung zum russblassen eines rückgewinnungskessels
AU2002220768A AU2002220768A1 (en) 2000-11-30 2001-11-29 Method and apparatus for sootblowing recovery boiler
DE60124139T DE60124139T2 (de) 2000-11-30 2001-11-29 Verfahren und vorrichtung zum russblassen eines rückgewinnungskessels
BRPI0115625-0A BR0115625B1 (pt) 2000-11-30 2001-11-29 método e aparelho para sopragem da fuligem de uma caldeira de recuperação.
ES01998768T ES2272576T3 (es) 2000-11-30 2001-11-29 Metodo y aparato para eliminar el hollin por soplado de una caldera de recuperacion.
PCT/FI2001/001042 WO2002044616A1 (en) 2000-11-30 2001-11-29 Method and apparatus for sootblowing recovery boiler
US10/449,277 US6758168B2 (en) 2000-11-30 2003-05-30 Method and apparatus for sootblowing recovery boiler

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20002633A FI117143B (fi) 2000-11-30 2000-11-30 Soodakattilan nuohousmenetelmä ja -laitteisto
FI20002633 2000-11-30

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20002633A0 FI20002633A0 (fi) 2000-11-30
FI20002633A FI20002633A (fi) 2002-05-31
FI117143B true FI117143B (fi) 2006-06-30

Family

ID=8559619

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20002633A FI117143B (fi) 2000-11-30 2000-11-30 Soodakattilan nuohousmenetelmä ja -laitteisto

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6758168B2 (fi)
EP (1) EP1350062B1 (fi)
AT (1) ATE343765T1 (fi)
AU (1) AU2002220768A1 (fi)
BR (1) BR0115625B1 (fi)
CA (1) CA2430078C (fi)
DE (1) DE60124139T2 (fi)
ES (1) ES2272576T3 (fi)
FI (1) FI117143B (fi)
PT (1) PT1350062E (fi)
WO (1) WO2002044616A1 (fi)

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7623932B2 (en) * 1996-03-28 2009-11-24 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Rule set for root cause diagnostics
US8290721B2 (en) 1996-03-28 2012-10-16 Rosemount Inc. Flow measurement diagnostics
US7949495B2 (en) 1996-03-28 2011-05-24 Rosemount, Inc. Process variable transmitter with diagnostics
US8044793B2 (en) 2001-03-01 2011-10-25 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Integrated device alerts in a process control system
US8073967B2 (en) 2002-04-15 2011-12-06 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Web services-based communications for use with process control systems
US7720727B2 (en) 2001-03-01 2010-05-18 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Economic calculations in process control system
US7395527B2 (en) 2003-09-30 2008-07-01 International Business Machines Corporation Method and apparatus for counting instruction execution and data accesses
US8381037B2 (en) 2003-10-09 2013-02-19 International Business Machines Corporation Method and system for autonomic execution path selection in an application
US7415705B2 (en) 2004-01-14 2008-08-19 International Business Machines Corporation Autonomic method and apparatus for hardware assist for patching code
US7895382B2 (en) 2004-01-14 2011-02-22 International Business Machines Corporation Method and apparatus for qualifying collection of performance monitoring events by types of interrupt when interrupt occurs
US7109446B1 (en) * 2005-02-14 2006-09-19 Emerson Process Management Power & Water Solutions, Inc. Method and apparatus for improving steam temperature control
US9201420B2 (en) 2005-04-08 2015-12-01 Rosemount, Inc. Method and apparatus for performing a function in a process plant using monitoring data with criticality evaluation data
US8005647B2 (en) 2005-04-08 2011-08-23 Rosemount, Inc. Method and apparatus for monitoring and performing corrective measures in a process plant using monitoring data with corrective measures data
US8140296B2 (en) * 2005-06-06 2012-03-20 Emerson Process Management Power & Water Solutions, Inc. Method and apparatus for generalized performance evaluation of equipment using achievable performance derived from statistics and real-time data
US7383790B2 (en) * 2005-06-06 2008-06-10 Emerson Process Management Power & Water Solutions, Inc. Method and apparatus for controlling soot blowing using statistical process control
US8112565B2 (en) 2005-06-08 2012-02-07 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Multi-protocol field device interface with automatic bus detection
US20070068225A1 (en) 2005-09-29 2007-03-29 Brown Gregory C Leak detector for process valve
DE102006022625B4 (de) * 2006-05-12 2013-05-29 Rwe Power Ag Verfahren zur ebenen- und/oder gruppenweisen Reinigung der Heizflächen eines Dampferzeugers mittels Rußbläsereinsatz
US7953501B2 (en) 2006-09-25 2011-05-31 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Industrial process control loop monitor
US8788070B2 (en) 2006-09-26 2014-07-22 Rosemount Inc. Automatic field device service adviser
EP2074385B2 (en) 2006-09-29 2022-07-06 Rosemount Inc. Magnetic flowmeter with verification
GB2459593B (en) 2007-03-12 2011-12-21 Emerson Process Management Use of statistical analysis in power plant performance monitoring
US8898036B2 (en) 2007-08-06 2014-11-25 Rosemount Inc. Process variable transmitter with acceleration sensor
US8301676B2 (en) 2007-08-23 2012-10-30 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Field device with capability of calculating digital filter coefficients
US7890197B2 (en) * 2007-08-31 2011-02-15 Emerson Process Management Power & Water Solutions, Inc. Dual model approach for boiler section cleanliness calculation
US7702401B2 (en) 2007-09-05 2010-04-20 Fisher-Rosemount Systems, Inc. System for preserving and displaying process control data associated with an abnormal situation
US8055479B2 (en) 2007-10-10 2011-11-08 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Simplified algorithm for abnormal situation prevention in load following applications including plugged line diagnostics in a dynamic process
ES2304118B1 (es) * 2008-02-25 2009-07-29 Sener Grupo De Ingenieria, S.A Procedimiento para generar energia mediante ciclos termicos con vapor de presion elevada y temperatura moderada.
US20100212609A1 (en) * 2009-02-24 2010-08-26 Adams Terry N Systems and methods for controlling the operation of sootblowers
CN103328887B (zh) * 2010-04-29 2016-04-20 西门子公司 用于控制锅炉内蒸汽温度的方法和装置
US9207670B2 (en) 2011-03-21 2015-12-08 Rosemount Inc. Degrading sensor detection implemented within a transmitter
US9927788B2 (en) 2011-05-19 2018-03-27 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Software lockout coordination between a process control system and an asset management system
US9052240B2 (en) 2012-06-29 2015-06-09 Rosemount Inc. Industrial process temperature transmitter with sensor stress diagnostics
US9602122B2 (en) 2012-09-28 2017-03-21 Rosemount Inc. Process variable measurement noise diagnostic
US9927231B2 (en) * 2014-07-25 2018-03-27 Integrated Test & Measurement (ITM), LLC System and methods for detecting, monitoring, and removing deposits on boiler heat exchanger surfaces using vibrational analysis
CN109603545B (zh) * 2018-12-28 2020-01-07 浙江大学 一种联合吹灰的scr脱硝方法及装置
CN109882831B (zh) * 2019-03-21 2020-05-19 上海电力学院 基于六温法防控燃煤电站锅炉受热面结焦的方法
CN112815347B (zh) * 2021-02-02 2022-09-06 山东上奥电力科技有限公司 电站锅炉智能吹灰闭环控制系统、方法和装置

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2948013A (en) * 1955-09-07 1960-08-09 Blaw Knox Co Program control for soot blowers
US4475482A (en) * 1982-08-06 1984-10-09 The Babcock & Wilcox Company Sootblowing optimization
US4454840A (en) * 1983-07-14 1984-06-19 The Babcock & Wilcox Company Enhanced sootblowing system
US4466383A (en) * 1983-10-12 1984-08-21 The Babcock & Wilcox Company Boiler cleaning optimization with fouling rate identification
US4488516A (en) 1983-11-18 1984-12-18 Combustion Engineering, Inc. Soot blower system
US4552098A (en) * 1985-05-15 1985-11-12 University Of Waterloo Convection section ash monitoring
US4718376A (en) * 1985-11-01 1988-01-12 Weyerhaeuser Company Boiler sootblowing control system
US4869209A (en) * 1988-10-04 1989-09-26 Engineering Controls, Inc. Soot chaser
US4996951A (en) * 1990-02-07 1991-03-05 Westinghouse Electric Corp. Method for soot blowing automation/optimization in boiler operation
US5181482A (en) * 1991-12-13 1993-01-26 Stone & Webster Engineering Corp. Sootblowing advisor and automation system
US5359967A (en) * 1993-06-15 1994-11-01 Carter Hudson R Combined thermal and fuel NOx control utilizing furnace cleanliness and stoichiometric burner combustion
JPH0875137A (ja) 1994-09-09 1996-03-19 Babcock Hitachi Kk 分割火炉モデルによるスートブロワ制御方法と装置
DE19502104A1 (de) * 1995-01-24 1996-07-25 Bergemann Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Steuern von Rußbläsern
JPH1194233A (ja) 1997-09-18 1999-04-09 Mitsubishi Heavy Ind Ltd スーツブロワ制御方法とその装置
JP3809981B2 (ja) 1997-11-18 2006-08-16 バブコック日立株式会社 石炭焚ボイラ設備のインテリジェント型スートブロワ制御装置
US6325025B1 (en) * 1999-11-09 2001-12-04 Applied Synergistics, Inc. Sootblowing optimization system

Also Published As

Publication number Publication date
ES2272576T3 (es) 2007-05-01
FI20002633A (fi) 2002-05-31
EP1350062B1 (en) 2006-10-25
DE60124139D1 (de) 2006-12-07
BR0115625A (pt) 2003-08-26
AU2002220768A1 (en) 2002-06-11
FI20002633A0 (fi) 2000-11-30
DE60124139T2 (de) 2007-09-06
WO2002044616A1 (en) 2002-06-06
CA2430078A1 (en) 2002-06-06
PT1350062E (pt) 2007-01-31
BR0115625B1 (pt) 2010-07-27
US6758168B2 (en) 2004-07-06
EP1350062A1 (en) 2003-10-08
US20030205210A1 (en) 2003-11-06
ATE343765T1 (de) 2006-11-15
CA2430078C (en) 2010-01-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI117143B (fi) Soodakattilan nuohousmenetelmä ja -laitteisto
US4718376A (en) Boiler sootblowing control system
US4996951A (en) Method for soot blowing automation/optimization in boiler operation
CN1877198B (zh) 利用统计过程控制来控制烟灰吹除的方法和装置
CN101679879B (zh) 乙烯炉辐射段炉管除焦方法
EP2063211B1 (en) Dual model approach for boiler section cleanliness calculation
DE102006006597B4 (de) Verfahren und System zur Bestimmung einer Dampftemperatur-Beeinflussungssequenz
JPH0211811B2 (fi)
Peña et al. Towards soot-blowing optimization in superheaters
Sivathanu et al. Extended Kalman filter for fouling detection in thermal power plant reheater
US20130192541A1 (en) Method and device for controlling the temperature of steam in a boiler
NL1019612C2 (nl) Stoomoververhitter.
CS268801B2 (en) Device for energy transfer in desulphurization system
Bories et al. Preheat train crude distillation fouling propensity evaluation by the Ebert and Panchal model
WO2010098946A2 (en) Systems and methods for controlling the operation of sootblowers
Al-Bakeri et al. Optimization of sponge ball cleaning system operation and design in MSF plants
Brignone et al. EMbaffle® in refinery service. On-field study and data validation through SMARTPM®
Bujalski et al. The algorithm of steam soot blowers operation based on the monitoring of fouling factors of heating surfaces of a coal-fired boiler under operating conditions
US20010015273A1 (en) Heat recovery apparatus and method of minimizing fouling in a heat recovery apparatus
DE102007059890A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Reinigen von Flaschen
Zhao et al. The Research of Steam Generator Thermal Performance Degradation in Nuclear Power Plant
JP2019124412A (ja) ボイラの化学洗浄方法
Moor A reliable high efficiency sugar mill boiler
JPS5956609A (ja) 煤吹き最適化方法
Ninck et al. Automated Radiation Pass Cleaning in Waste-to-Energy Plants–Experience from 70+ Shock Pulse Generator Installations

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: METSO AUTOMATION OY

Free format text: METSO AUTOMATION OY

FG Patent granted

Ref document number: 117143

Country of ref document: FI

MA Patent expired