RU2487297C1 - Способ очистки поверхностей нагрева парогенератора - Google Patents
Способ очистки поверхностей нагрева парогенератора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2487297C1 RU2487297C1 RU2012100249/06A RU2012100249A RU2487297C1 RU 2487297 C1 RU2487297 C1 RU 2487297C1 RU 2012100249/06 A RU2012100249/06 A RU 2012100249/06A RU 2012100249 A RU2012100249 A RU 2012100249A RU 2487297 C1 RU2487297 C1 RU 2487297C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blown
- sensors
- frequency
- ash deposits
- phase shift
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Incineration Of Waste (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для управления процессом очистки поверхностей нагрева. Технический результат изобретения состоит в равномерном снижении теплового сопротивления золовых отложений, образующихся на поверхности нагрева, и предупреждении ее износа средствами очистки. Сущность способа очистки поверхностей нагрева парогенератора в том, что измеряют частоту пульсаций и сдвига фаз между показаниями датчиков, регистрирующих интегральный лучистый поток, характеризующий шлакование поверхностей в выбранных точках, и включают или отключают с учетом последнего средства очистки. Согласно изобретению измеряют частоту пульсаций, более или равную постоянной времени обдуваемых и необдуваемых датчиков, при частоте, соответствующей максимальной амплитуде его колебаний, а также сдвиг фаз данных колебаний, регистрируемых обдуваемыми и необдуваемыми датчиками, и затем вычисляют, пользуясь этими данными и значением температуропроводности золовых отложений, их толщину по заданному соотношению. 1 ил.
Description
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для управления процессом очистки поверхностей нагрева в топках промышленных котлов, потребляющих шлакующее топливо.
Известны способы управления работой средств очистки поверхностей нагрева парогенератора (Андрей Боровский, Леонид Герасимов, Сергей Дружинин [Текст], Пирометрический измерительный комплекс для теплоэнергетики ПИК-3, М. - Иркутск. - 1998, - 19 с. Препринт, N10), заключающийся в том, что измеряют температуру отходящих из топки газов и при достижении определенного ее уровня включают средства очистки.
Однако при использовании известных способов не достигается полного эффекта очистки, так как золовые отложения чаще всего неравномерно покрывают поверхности теплообмена и средства очистки, используя этот интегральный показатель, могут недостаточно удалить отложения в одних местах и повредить трубы теплообменников в других.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к предлагаемому способу является способ управления работой средств очистки поверхностей нагрева парогенератора (А.с. №1320589 СССР, опубл. 30.06.87. бюл. №24) путем измерения параметра, косвенно характеризующего шлакование поверхностей в выбранных точках, и включения или отключения с учетом последнего средств очистки, заключающийся в том, что измеряют спектральную интенсивность излучения от поверхностей нагрева в двух диапазонах длин волн: λ1=3,00±0,20 мкм и λ2=5,0±0,5 мкм, по полученным сигналам определяют температуру поверхности и величину спектральной интенсивности излучения от незашлакованной поверхности, вычисляют отношение величин спектральных интенсивностей излучения от зашлакованной и незашлакованной поверхностей при одной и той же температуре и длине волны λ2 и при достижении величины отношения
включают средства очистки, а при достижении величины отношения
Однако при использовании прототипа необходимо знание такого параметра, как степень черноты золы, который не всегда попадает в обозначенный спектральный интервал. Так как излучение от поверхности несет информацию о ее собственном и отраженном ею излучении, а для расчетов требуется только собственное, то возникает потребность в определении падающего лучистого потока с целью вычленения собственного излучения нагретой поверхности из показаний пирометрического датчика. Кроме того, этот датчик должен быть установлен в непосредственной близости от вышеуказанной поверхности, что требует его защиты от высокотемпературной и абразивной среды. Установка датчика на дальнем расстоянии в защищенном месте требует знания радиационных характеристик факела, так как наблюдение придется вести через него.
Основным показателем зашлакованности топки является толщина золовых отложений на поверхностях теплообмена в точках, подвергающихся как наибольшему, так и наименьшему шлакованию. Недоучет этого фактора может привести как к неполной расшлаковке, так и к повреждению металла тепловоспринимающей поверхности (обычно это экранные трубы) топки парогенератора.
Задачей настоящего изобретения является создание способа, который обеспечивает повышение степени очистки поверхностей нагрева парогенератора и минимизацию их повреждения.
Технический результат изобретения состоит в равномерном снижении теплового сопротивления золовых отложений, образующихся на поверхности нагрева, и предупреждении ее износа средствами очистки.
Для достижения поставленной задачи заявляемый способ очистки поверхностей нагрева парогенератора содержит следующую совокупность признаков:
определяют падающий на поверхность нагрева переменный тепловой поток частотой с максимальной амплитудой его колебаний, а также смещение фазы данных колебаний, регистрируемых обдуваемым и необдуваемым датчиками, затем вычисляют, пользуясь этими данными и значением температуропроводности золовых отложений, их толщину по соотношению
где: L - толщина золовых отложений, м, а - температуропроводность золовых отложений, м2/сек; φ - сдвиг фаз между показаниями обдуваемого и необдуваемого датчиков, рад; ω - частота колебаний излучения факела, сек-1; определяют толщину слоя золовых отложений и по достижении величины L более 0,01 метра включают средства очистки, а при достижении величины L менее 0,001 метра - отключают.
По отношению к прототипу у предлагаемого способа имеются следующие отличительные признаки: замеряют не спектральные, а интегральные лучистые потоки, идущие непосредственно от облучателя (например, от факела горящего топлива), а не от тепловоспринимающей поверхности. В данных потоках выделяют и усиливают составляющую колебаний факела частоты с максимальной амплитудой. Обдуваемый датчик регистрирует сигнал, прошедший только через газовую среду топки, а необдуваемый сигнал - прошедший еще и через слой золовых отложений. Таким образом, температурная волна, проходящая через слой отложений, будет не совпадать по фазе с волной, падающей на обдуваемый датчик. Имея информацию о сдвиге фаз температурных волн и их частоте, а также температуропроводности золовых отложений, рассчитывают их толщину по соотношению [1]. На основе этих данных выдается сигнал средствам очистки.
Выбор граничных значений параметров обусловлен тем, что если при значении L более 0,01 метра КПД теплоагрегата начинает резко падать, то при значении L<0, 001 метра поверхность теплообмена покрыта только прочным слоем окалины (первичные отложения), удаление которого сопряжено с риском повреждения конструкции агрегата.
Выбор граничных значений параметров обусловлен тем, что если при значении L более 0,01 метра КПД теплоагрегата начинает резко падать и тогда необходимо включать средства очистки, то при значении L<0, 001 метра поверхность теплообмена покрыта только прочным слоем окалины (первичные отложения), удаление которого сопряжено с риском повреждения конструкции агрегата.
Заявляемый способ иллюстрируется на фиг., где датчики инфракрасного излучения 1, 2, закрытые крышками из металла или керамики с малой тепловой инерцией, установлены заподлицо с тепловоспринимающей поверхностью топки.
Способ осуществляется следующим образом. В местах, где поверхность теплообмена (например, экранные трубы в топке) подвержена шлакованию, устанавливаются заподлицо с вышеуказанной поверхностью по паре датчиков (обдуваемый и необдуваемый) инфракрасного излучения. Один из этих датчиков снабжен устройством для обдувки его внешней поверхности потоком воздуха и, таким образом, не подвергается шлакованию; другой не обдувается и покрывается слоем шлака, соответствующим по составу и толщине шлаку на поверхности теплообмена. Датчики регистрируют переменный лучистый поток на внутренней поверхности крышки, переводят его в электрический сигнал, который усиливается на частоте, на которой наблюдается максимальная амплитуда колебаний лучистого потока факела и период этих колебаний не менее постоянной времени применяемых датчиков, определяют сдвиг фаз между показаниями обдуваемого и необдуваемого датчиков и затем вычисляют, пользуясь этими данными и значением температуропроводности золовых отложений, их толщину при помощи электронного вычислителя по соотношению
где: L - толщина золовых отложений, м, а - температуропроводность золовых отложений, м2/сек; φ - сдвиг фаз между показаниями обдуваемого и необдуваемого датчиков, рад; ω - частота колебаний излучения факела, сек-1, определяют толщину слоя золовых отложений и по достижении величины L более 0,01 метра включают средства очистки, а при достижении величины L менее 0,001 метра - отключают.
Claims (1)
- Способ очистки поверхностей нагрева парогенератора путем измерения частоты пульсаций и сдвига фаз между показаниями датчиков, регистрирующих интегральный лучистый поток, характеризующий шлакование поверхностей в выбранных точках, и включения или отключения с учетом последнего средств очистки, отличающийся тем, что измеряют частоту пульсаций, более или равной постоянной времени обдуваемых и необдуваемых датчиков, при частоте, соответствующей максимальной амплитуде его колебаний, а также сдвига фаз данных колебаний, регистрируемых обдуваемыми и необдуваемыми датчиками, и затем вычисляют, пользуясь этими данными и значением температуропроводности золовых отложений, их толщину по соотношению
где L - толщита золовых отложений, м; а - температуропроводность золовых отложений, м2/с; φ - сдвиг фаз между показаниями обдуваемого и необдуваемого датчиков, рад; ω - частота колебаний излучения факела, с-1; определяют толщину слоя золовых отложений и по достижении величины L более 0,01 м включают средства очистки, а при достижении величины L менее 0,001 м отключают.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012100249/06A RU2487297C1 (ru) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | Способ очистки поверхностей нагрева парогенератора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012100249/06A RU2487297C1 (ru) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | Способ очистки поверхностей нагрева парогенератора |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2487297C1 true RU2487297C1 (ru) | 2013-07-10 |
Family
ID=48788307
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012100249/06A RU2487297C1 (ru) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | Способ очистки поверхностей нагрева парогенератора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2487297C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1320589A1 (ru) * | 1986-01-03 | 1987-06-30 | Красноярский институт цветных металлов им.М.И.Калинина | Способ управлени работой средств очистки поверхностей нагрева парогенератора |
US5494004A (en) * | 1994-09-23 | 1996-02-27 | Lockheed Corporation | On line pulsed detonation/deflagration soot blower |
RU2162191C1 (ru) * | 1999-07-01 | 2001-01-20 | Закрытое акционерное общество "Группа "Исследования. Конструирование. Автоматизация" | Способ защиты поверхностей нагрева пароперегревателя от перегрева при увеличении подачи топлива в топку парового котла |
RU2285567C2 (ru) * | 2003-11-20 | 2006-10-20 | Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн | Устройство и способ очистки поверхностей внутри резервуара и система мониторинга для текущего контроля за группой расположенных на расстоянии друг от друга устройств детонационной очистки |
RU2429641C1 (ru) * | 2010-05-27 | 2011-09-27 | Олег Иванович Квасенков | Способ производства вафель (варианты) |
-
2012
- 2012-01-10 RU RU2012100249/06A patent/RU2487297C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1320589A1 (ru) * | 1986-01-03 | 1987-06-30 | Красноярский институт цветных металлов им.М.И.Калинина | Способ управлени работой средств очистки поверхностей нагрева парогенератора |
US5494004A (en) * | 1994-09-23 | 1996-02-27 | Lockheed Corporation | On line pulsed detonation/deflagration soot blower |
RU2162191C1 (ru) * | 1999-07-01 | 2001-01-20 | Закрытое акционерное общество "Группа "Исследования. Конструирование. Автоматизация" | Способ защиты поверхностей нагрева пароперегревателя от перегрева при увеличении подачи топлива в топку парового котла |
RU2285567C2 (ru) * | 2003-11-20 | 2006-10-20 | Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн | Устройство и способ очистки поверхностей внутри резервуара и система мониторинга для текущего контроля за группой расположенных на расстоянии друг от друга устройств детонационной очистки |
RU2429641C1 (ru) * | 2010-05-27 | 2011-09-27 | Олег Иванович Квасенков | Способ производства вафель (варианты) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Lu et al. | Concurrent measurement of temperature and soot concentration of pulverized coal flames | |
Liang et al. | Precise measurement of Brillouin scattering spectrum in the ocean using F–P etalon and ICCD | |
US20240255333A1 (en) | Method and device for measuring a flow velocity of a gas stream | |
US4514096A (en) | Furnace wall ash deposit fluent phase change monitoring system | |
RU2487297C1 (ru) | Способ очистки поверхностей нагрева парогенератора | |
CN105674237B (zh) | 一种电站锅炉炉膛出口及水平烟道烟气温度场实时测量方法 | |
Paist et al. | Probes for measuring heat transfer parameters and fouling intensity in boilers | |
CN105423273A (zh) | 光谱式锅炉防结焦系统及控制方法 | |
Reiche et al. | Advanced monitoring of the fouling process on water walls | |
JP4662360B2 (ja) | プラズマ溶融炉におけるスラグ温度計測方法及び装置 | |
CN201220947Y (zh) | 高炉炉腔温度在线检测装置 | |
CN205227276U (zh) | 光谱式锅炉防结焦系统 | |
JP2006242574A (ja) | パッド型熱電対 | |
Krawczyk et al. | Investigation of exhaust gas temperature distribution within a furnace of a stoker fired boiler as a function of its operating parameters | |
JP2006133234A (ja) | スラグ温度計測方法及び該計測装置 | |
CN104180927A (zh) | 一种超高温炉膛标准温度的测定平台以及测定方法 | |
CN207796999U (zh) | 一种省煤器局部超温检测装置、报警装置和锅炉测温系统 | |
Saljnikov et al. | Spectroscopic research on infrared emittance of coal ash deposits | |
JP2005148043A (ja) | 伝熱物性評価方法と放射エネルギー測定装置 | |
JPS6059511B2 (ja) | 炉内物体の表面温度測定装置 | |
Taler et al. | Measurements of absorbed heat flux and water-side heat transfer coefficient in water wall tubes | |
CN206089594U (zh) | 气化炉 | |
RU2452913C2 (ru) | Способ контроля состояния футеровки промышленной печи | |
CN116481679B (zh) | 电站锅炉水冷壁向火侧的应力监测装置和应力监测方法 | |
CN108730943A (zh) | 一种烟气动态温度评价方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170111 |