RU2425290C2 - Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла - Google Patents
Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла Download PDFInfo
- Publication number
- RU2425290C2 RU2425290C2 RU2009139582/06A RU2009139582A RU2425290C2 RU 2425290 C2 RU2425290 C2 RU 2425290C2 RU 2009139582/06 A RU2009139582/06 A RU 2009139582/06A RU 2009139582 A RU2009139582 A RU 2009139582A RU 2425290 C2 RU2425290 C2 RU 2425290C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- boiler
- furnace
- fuel
- ratio
- combustion process
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 11
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 7
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 5
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 3
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Regulation And Control Of Combustion (AREA)
- Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплоэнергетике, касается автоматизации барабанных паровых котлов, а именно экономичности процесса горения в топке. Технический результат изобретения - повышение точности оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, работающего в переменных режимах, характерных для котлов, в которых утилизируются вторичные энергетические ресурсы технологических процессов, повышение КПД котла. Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, имеющего топочные экраны, путем измерения параметров, характеризующих КПД котла и соотношение топливо-воздух соответственно, определения отклонений измеренных сигналов от своих заданных значений и последующего изменения с помощью корректирующего регулятора расхода воздуха по сумме этих отклонений, отличается тем, что в качестве параметров, характеризующих КПД котла и соотношение топливо-воздух, используют: текущий тепловой поток, поступающий из топки в циркуляционный контур барабанного котла; текущий тепловой поток, вносимый в топку котла с топливом; корреляционное измерение временного сдвига указанных тепловых потоков; синхронизированное отношение указанных тепловых потоков и определяют корреляцию указанного отношения с расходом воздуха, по которой осуществляют экстремальное регулирование. 4 ил.
Description
Изобретение относится к теплоэнергетике, касается автоматизации барабанных паровых котлов, а именно экономичности процесса горения в топке.
Известен способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, имеющего топочные экраны, путем последовательного изменения расхода воздуха, подводимого к горелкам, с помощью регулятора поиска, причем дополнительно измеряют и стабилизируют величину химического недожога в дымовых газах в заданных пределах, измеряют повышение содержания кислорода в дымовых газах над заданным значением и последовательно изменяют расход воздуха, подводимого к каждой горелке, с помощью регулятора поиска до появления в продуктах сгорания соответствующей горелки химического недожога, определяемого по увеличению химического недожога в дымовых газах [А.С. № 735869].
Недостаток этого способа состоит в том, что он не обеспечивает оптимального содержания кислорода, так как оптимальное содержание кислорода не является постоянным в процессе эксплуатации, его значение зависит от многих факторов (паровой нагрузки, качественного состава топлива, потерь теплоты с уходящими газами и др.). Данный недостаток особенно проявляется для котлов, в которых утилизируются вторичные энергетические ресурсы технологических процессов, например доменный газ в металлургии.
Указанный недостаток снижает точность поддержания максимального КПД.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, имеющего топочные экраны, путем измерения параметров, характеризующих КПД котла и соотношение топливо-воздух соответственно, определения отклонений измеренных сигналов от своих заданных значений и последующего изменения с помощью регулятора поиска оптимального расхода воздуха по сумме этих отклонений, причем в качестве параметров, характеризующих КПД котла и соотношение топливо-воздух, используют тепловосприятие топочных экранов и разность расходов пара и воздуха соответственно [А.С. № 1064078].
Недостатком этого способа является следующее. Экономичность процесса горения в топке характеризуется отношением тепла, выработанного в топке, к теплу, внесенного в топку с топливом. В переменных режимах при изменениях расхода и калорийности топлива сигнал по тепловосприятию топочных экранов характеризует лишь одну сторону отношения, определяющего экономичность процесса горения. Вторую сторону отношения - тепло, вносимое в топку с топливом, - сигнал по тепловосприятию топочных экранов не учитывает. Данный недостаток проявляется в переменных режимах, характерных для котлов, в которых утилизируются вторичные энергетические ресурсы технологических процессов.
Указанный недостаток снижает точность поддержания максимального КПД.
Цель изобретения - повышение точности оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, работающего в переменных режимах, характерных для котлов, в которых утилизируются вторичные энергетические ресурсы технологических процессов, повышение КПД котла.
Поставленная цель достигается тем, что способу автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, имеющего топочные экраны, путем измерения параметров, характеризующих КПД котла и соотношение топливо-воздух соответственно, определения отклонений измеренных сигналов от своих заданных значений, последующего изменения с помощью корректирующего регулятора расхода воздуха по сумме этих отклонений и осуществления экстремального регулирования, в отличие от ближайшего аналога в качестве параметров, характеризующих КПД котла используют: текущий тепловой поток, поступающий из топки в циркуляционный контур барабанного котла; текущий тепловой поток, вносимый в топку котла с топливом; корреляционное измерение временного сдвига указанных тепловых потоков; синхронизированное отношение указанных тепловых потоков и определяют корреляцию указанного отношения с расходом воздуха, по которой осуществляют экстремальное регулирование.
На фиг.1 изображена функциональная схема автоматической системы экстремального регулирования; на фиг.2 - схема регулирования подачи воздуха по соотношению «нагрузка-воздух» с оптимальной коррекцией по сигналу корреляционного коэффициента по воздуху rтв(t); на фиг.3 - временные характеристики корреляционного коэффициента по воздуху rтв(t); на фиг.4 - временные характеристики доли природного газа в выработке тепла барабанным паровым котлом.
Система (фиг.1) состоит из двух контуров. Стабилизирующий контур образуют объект 1 регулирования и автоматический регулятор 2 подачи общего воздуха, действующий по упрощенной схеме нагрузка zн - воздух Qв. Контур оптимальной коррекции составляет объект 1 регулирования и корректирующий регулятор 3.
Процесс автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла осуществляется следующим образом.
Корректирующий регулятор 3 вырабатывает корректирующий сигнал укор на основе сигнала rтв(t), поступающего с вычислительного устройства 6. Вычислительное устройство 6 вырабатывает сигнал rтв(t) на основе сигналов текущих отклонений от соответствующих средних значений расхода воздуха Qв(t) и КПД топочных процессов ηт(t). Сигнал КПД топочных процессов ηт(t) вырабатывает вычислительное устройство 5 на основе сигналов тепла Qвх(t-τ(t)), вносимого в топку котла с топливом, с временным сдвигом τ(t), определяемым корреляционным измерителем 4, и теплового потока Qц.к(t), поступающего из топки в циркуляционный контур барабанного котла. Сигналы Qвх(t) и Qц.к(t) снимаются с измерительных устройств котла [Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций. - М.: Энергоиздат, 1981. - С.228-230].
Корреляционный измеритель 4 представляет собой вычислительное устройство (Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования. Кн.2. Анализ и синтез линейных непрерывных и дискретных систем автоматического регулирования./Под ред. В.В.Солодовникова. М., Машиностроение, 1967, с.38-40), реализующее вычисление сигнала запаздывания r(t) на основе решения экстремальной задачи
Смысл экстремальной задачи состоит в том, что на ее основе по параметру τ в каждый момент времени t определяется максимум коэффициента корреляции
M[Qвх(t-τ)Qц.к(t) между отклонениями Qвх(t-τ), Qц.к(t) от средних значений, М{·} - операция текущего усреднения случайных величин.
Устройство 5 вычисляет КПД топочных процессов по соотношению
где учет запаздывания τ(t) позволяет осуществлять синхронизацию потоков тепла Qвх(t) и Qц.к(t).
Устройство 6 представляет собой вычислитель корреляционного коэффициента
rтв(t)=M{ΔQв(t)·Δηт(t)},
здесь ΔQв(t), Δηт(t) - текущие отклонения значений тепла, вносимого в топку котла с топливом, и КПД топочных процессов от соответствующих средних значений; М{·} - операция текущего усреднения случайных величин.
Корреляционный коэффициент по воздуху определяет направление поиска оптимального значения расхода воздуха из условия максимума КПД топочных процессов ηт(t).
Предложенный способ экспериментально проверялся на котле «Ганомаг» при совместном сжигании доменного и природного газа. Ставилась задача снижения объема потребляемого природного газа за счет оптимизации процесса горения. Схема регулирования подачи воздуха в эксперименте представлена на фиг.2, где 7 - регулятор задания по нагрузке; Δpв.г - перепад давления на воздухоподогревателе, представляющий сигнал отрицательной обратной связи; ЗРУ - задатчик ручного управления. По корреляционному коэффициенту rтв(t) оценивалась величина избытка (недостатка) расхода воздуха (фиг.3). Положительные значения rтв(t) свидетельствуют о недостаточной подаче воздуха, отрицательные - об избытке. Импульсами иллюстрируются временные зоны избытка (недостатка) расхода воздуха (фиг.3). Далее с помощью регулятора достигалось оптимальное значение расхода воздуха. Анализ временных характеристик (фиг.3 и 4) показывает, что в зонах оптимального расхода воздуха доля природного газа в выработке тепла принимает минимальные значения. Введение оптимальной коррекции по воздуху позволило снизить долю природного газа в выработке тепла, при этом КПД котла повысилось на 2% (фиг.4).
Экспериментальные исследования выявили преимущество предлагаемого способа автоматической оптимизации процесса по сравнению с ближайшим аналогом, которое состоит в следующем. Достижение сигналом по тепловосприятию топочных экранов максимального значения не во всех режимах соответствует оптимальному значению КПД котла. Здесь в случае роста калорийности топлива при постоянном расходе воздуха в топке котла не будет происходить дополнительная выработка тепла. Поэтому сигнал по тепловосприятию топочных экранов, используемый в прототипе для поиска оптимального значения воздуха, останется неизменным. Вследствие этого экстремальный регулятор в данном случае не будет оперативно задействован, что приведет к снижению КПД котла. В предлагаемом способе данный случай исключается, т.к. примененный здесь текущий показатель КПД топочных процессов ηт чувствителен к теплу Qвх, внесенного в топку котла с топливом.
Claims (1)
- Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, имеющего топочные экраны, путем измерения параметров, характеризующих КПД котла и соотношение топливо-воздух соответственно, определения отклонений измеренных сигналов от своих заданных значений, последующего изменения с помощью корректирующего регулятора расхода воздуха по сумме этих отклонений и осуществления экстремального регулирования, отличающийся тем, что в качестве параметров, характеризующих КПД котла, используют текущий тепловой поток, поступающий из топки в циркуляционный контур барабанного котла; текущий тепловой поток, вносимый в топку котла с топливом; корреляционное измерение временного сдвига указанных тепловых потоков; синхронизированное отношение указанных тепловых потоков и определяют корреляцию указанного отношения с расходом воздуха, по которой осуществляют экстремальное регулирование.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009139582/06A RU2425290C2 (ru) | 2009-10-26 | 2009-10-26 | Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009139582/06A RU2425290C2 (ru) | 2009-10-26 | 2009-10-26 | Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2009139582A RU2009139582A (ru) | 2011-05-10 |
| RU2425290C2 true RU2425290C2 (ru) | 2011-07-27 |
Family
ID=44732110
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009139582/06A RU2425290C2 (ru) | 2009-10-26 | 2009-10-26 | Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2425290C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2647940C1 (ru) * | 2017-05-04 | 2018-03-21 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) | Способ автоматической оптимизации процесса сжигания топлива переменного состава |
| RU2737572C1 (ru) * | 2020-03-05 | 2020-12-01 | Виктор Петрович Хвостенко | Способ оптимизации процесса горения углеводородного топлива в котле |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU735869A1 (ru) * | 1976-12-17 | 1980-05-25 | Одесский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт | Способ автоматической оптимизации процесса горени в котле |
| WO1991015715A1 (en) * | 1990-04-03 | 1991-10-17 | Credfeld Camtorc Limited | Burner control |
| US5120214A (en) * | 1989-11-13 | 1992-06-09 | Control Techtronics, Inc. | Acoustical burner control system and method |
| RU2190159C1 (ru) * | 2001-04-04 | 2002-09-27 | НПО измерительной техники | Способ управления процессом горения и устройство для его осуществления |
| RU2247900C2 (ru) * | 2003-03-18 | 2005-03-10 | Штрамбранд Борис Абрамович | Способ автоматического регулирования режима горения в топке котла |
-
2009
- 2009-10-26 RU RU2009139582/06A patent/RU2425290C2/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU735869A1 (ru) * | 1976-12-17 | 1980-05-25 | Одесский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт | Способ автоматической оптимизации процесса горени в котле |
| US5120214A (en) * | 1989-11-13 | 1992-06-09 | Control Techtronics, Inc. | Acoustical burner control system and method |
| WO1991015715A1 (en) * | 1990-04-03 | 1991-10-17 | Credfeld Camtorc Limited | Burner control |
| RU2190159C1 (ru) * | 2001-04-04 | 2002-09-27 | НПО измерительной техники | Способ управления процессом горения и устройство для его осуществления |
| RU2247900C2 (ru) * | 2003-03-18 | 2005-03-10 | Штрамбранд Борис Абрамович | Способ автоматического регулирования режима горения в топке котла |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2647940C1 (ru) * | 2017-05-04 | 2018-03-21 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) | Способ автоматической оптимизации процесса сжигания топлива переменного состава |
| RU2737572C1 (ru) * | 2020-03-05 | 2020-12-01 | Виктор Петрович Хвостенко | Способ оптимизации процесса горения углеводородного топлива в котле |
| WO2021177857A1 (ru) | 2020-03-05 | 2021-09-10 | Виктор Петрович ХВОСТЕНКО | Способ оптимизации процесса горения углеводородного топлива в котле |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2009139582A (ru) | 2011-05-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6622645B2 (en) | Combustion optimization with inferential sensor | |
| CN107152695B (zh) | 基于多参量检测的加热炉可视化燃烧控制系统及控制方法 | |
| CN112664975B (zh) | 一种适用于煤粉锅炉的风量控制方法 | |
| RU2012122725A (ru) | Способ управления режимом работы газовой турбины на основе температуры выхлопного газа и газовая турбина | |
| KR102236283B1 (ko) | 쓰레기 소각 설비 및 쓰레기 소각 설비의 제어 방법 | |
| CN110343847B (zh) | 炉温控制方法和退火炉 | |
| CN101881463A (zh) | 热风炉自动寻优燃烧智能控制方法 | |
| EP3830480B1 (en) | Calibration of a boiler | |
| CN108679592A (zh) | 一种生物质锅炉的锅炉负荷控制系统及控制方法 | |
| US20120034568A1 (en) | Combustion air control | |
| KR20170096620A (ko) | 내연기관과 그 작동방법 | |
| JP2019158268A (ja) | 連続式加熱炉内に設置された酸素濃度計の異常判定方法及び異常判定装置 | |
| RU2425290C2 (ru) | Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла | |
| CN109579044A (zh) | 一种步进式加热炉空燃比动态前馈燃烧控制方法 | |
| KR20120106965A (ko) | 하나의 세트의 연소 챔버들의 연소 설정들을 수정하는 방법 및 이 방법을 실시하는 장치 | |
| EP2385321A2 (en) | A method for regulating the combustion process in solid fuel central heating boilers | |
| CN105114948A (zh) | 循环流化床锅炉负荷的调整方法 | |
| JP2014214942A (ja) | ボイラの燃焼制御装置及び燃焼制御方法 | |
| CN106642195A (zh) | 蓄热式燃烧温度场分侧动态延时控制方法与控制系统 | |
| RU154647U1 (ru) | Котельная установка | |
| RU2647940C1 (ru) | Способ автоматической оптимизации процесса сжигания топлива переменного состава | |
| RU2737572C1 (ru) | Способ оптимизации процесса горения углеводородного топлива в котле | |
| RU2493488C1 (ru) | Способ оптимизации процесса горения топлива | |
| US20180209648A1 (en) | Heater device and method for operating a heater device | |
| RU2752216C1 (ru) | Способ оптимизации процесса факельного сжигания топлива |