RU2487297C1 - Способ очистки поверхностей нагрева парогенератора - Google Patents

Способ очистки поверхностей нагрева парогенератора Download PDF

Info

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
Application number
RU2012100249/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Григорьевич Задворный
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
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 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
Priority to RU2012100249/06A priority Critical patent/RU2487297C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2487297C1 publication Critical patent/RU2487297C1/ru

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
I 2 I 1 ( λ 2 , T ) = 1,18 ± 0,10
Figure 00000001
включают средства очистки, а при достижении величины отношения
I 2 I 1 ( λ 2 , T ) = 1,00 ± 0,07
Figure 00000002
- отключают.
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
L = ϕ 2 a 0,5 ω [ 1 ]
Figure 00000003
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
L = ϕ 2 a 0,5 ω
Figure 00000004
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)

  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
    L = Δ φ 2 a 0,5 ω ,
    Figure 00000005

    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.
RU2012100249/06A 2012-01-10 2012-01-10 Способ очистки поверхностей нагрева парогенератора RU2487297C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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