[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2152557C1 - Способ определения расхода дымовых газов - Google Patents

Способ определения расхода дымовых газов Download PDF

Info

Publication number
RU2152557C1
RU2152557C1 RU98101274A RU98101274A RU2152557C1 RU 2152557 C1 RU2152557 C1 RU 2152557C1 RU 98101274 A RU98101274 A RU 98101274A RU 98101274 A RU98101274 A RU 98101274A RU 2152557 C1 RU2152557 C1 RU 2152557C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
boiler
flow rate
combustion
flue gases
Prior art date
Application number
RU98101274A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98101274A (ru
Inventor
А.П. Свидченко
Г.И. Калмыков
Е.Б. Кузьменко
Original Assignee
ИЧП "Селена-Дон"
Свидченко Анатолий Петрович
Калмыков Геннадий Иванович
Кузьменко Евгений Борисович
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 ИЧП "Селена-Дон", Свидченко Анатолий Петрович, Калмыков Геннадий Иванович, Кузьменко Евгений Борисович filed Critical ИЧП "Селена-Дон"
Priority to RU98101274A priority Critical patent/RU2152557C1/ru
Publication of RU98101274A publication Critical patent/RU98101274A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2152557C1 publication Critical patent/RU2152557C1/ru

Links

Landscapes

  • Regulation And Control Of Combustion (AREA)
  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)
  • Air Supply (AREA)

Abstract

Способ может быть использован в области энергетики. Способ заключается в том, что измеряют суммарную концентрацию оксида и диоксида азота в сечениях газовоздушного тракта, в которых завершено горение, и измеряют расход дымовых газов, текущую нагрузку котла, по которой вычисляют расход воздуха, его избыток в сечении, где завершено горение, присосы воздуха в топку котла и в воздухоподогреватель, измеренные в оптимальных режимах котла при его теплотехнических испытаниях. При этом присосы измеряют на номинальной нагрузке котла, а по разности суммарных концентраций оксида и диоксида азота вычисляют степень разбавления дымовых газов присосным воздухом между упомянутыми сечениями тракта, включая воздухоподогреватель, а расход дымовых газов, приведенный к нормальным условиям, вычисляют по формуле, приведенной в изобретении. Такой способ позволит повысить точность определения расхода дымовых газов в котлоагрегате и его оптимальное состояние режима работы на разных нагрузках. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам определения сигнала об условиях работы паровых котлов, снабженных регенеративными вращающимися воздухоподогревателями, и может быть использовано в энергетике.
Известен способ определения расхода дымовых газов, выбрасываемых котельным агрегатом, снабженным воздухоподогревателем, путем измерения влажности топлива, температуры воздуха подаваемого в топочную камеру, коэффициента избытка воздуха в сечении газовоздушного тракта, в котором определяют расход дымовых газов, присосов воздуха в топку котла на участке газовоздушного тракта до упомянутого сечения и расчета расхода дымовых газов с использованием измеренных значений параметров и коэффициентов, характеризующих элементарный состав топлива, измеряют, кроме того, и избыточное статическое давление, и расход воздуха, подаваемого в топку, коэффициент избытка воздуха в ближайшей по ходу дымовых газов зоне конвективной шахты котла, в которой завершено горение топлива, и разность коэффициентов избытка воздуха в дымовых газах на входе и выходе из воздухоподогревателя, по измеренным значениям температуры и избыточного статического давления определяют расход воздуха, приведенный к нормальным условиям, а расход дымовых газов, приведенный к нормальным условиям вычисляют по соотношению:
Figure 00000002

где Qг; Qв - соответственно расходы дымовых газов и воздуха, приведенных к нормальным условиям;
αтc - коэффициенты избытка воздуха соответственно в ближайшей по ходу дымовых газов зоне конвективной шахты котла, где завершено горение топлива, и в сечении газовоздушного тракта, где требуется определить расход дымовых газов;
Δαт - присосы воздуха в топку котла на участке до места измерения αт ;
Δαп - разность коэффициентов избытка воздуха в дымовых газах на входе и выходе из воздухоподогревателя;
a, b, Kв, Kг - коэффициенты для подсчета приведенных объемов воздуха и дымовых газов, определяемые по элементарному составу сжигаемого топлива;
Wп - приведенная влажность сжигаемого топлива.
Недостатками такого способа являются низкая точность определения расхода дымовых газов в котельном агрегате из-за периодичности определения присосов воздуха в топку котла при испытаниях, например, для ТЭС /ТЭЦ/ один раз в 1,5 - 2 месяца, в то время, когда в процессе работы котельного агрегата происходит постоянное изменение величины присосов, что вносит погрешность в формулу расчета расхода дымовых газов, не учитывается изменение присосов воздуха на разных нагрузках котла, то есть измерение производится на одной нагрузке котла, а практически не исключено частое изменение нагрузок, а значит и частое изменение величины присосов воздуха, что влияет на точность определения расхода дымовых газов и оптимального состояния режима работы котельного агрегата.
Сущность изобретения заключается в том, что в способе определения расхода дымовых газов, выбрасываемых котельным агрегатом, снабженным регенеративным вращающимся воздухоподогревателем, путем измерения влажности топлива, температуры и избыточного статического давления воздуха во всасывающей линии дутьевых вентиляторов, присосов воздуха в топку котла до сечения конвективной шахты, в котором уже завершено горение топлива, коэффициента избытка воздуха в упомянутом сечении, разности коэффициентов избытка воздуха в дымовых газах на входе и выходе из воздухоподогревателя, расхода воздуха во всасывающей линии дутьевых вентиляторов, приведенного к нормальным условиям по измеренной температуре и избыточному статическому давлению, и расчета расхода дымовых газов с использованием измеренных параметров и коэффициентов, характеризующих элементарный состав топлива, дополнительно измеряют суммарную концентрацию оксида и диоксида азота в ближайшем по ходу дымовых газов сечении конвективной шахты котла, в котором уже завершено горение топлива, и в сечении газовоздушного тракта, в котором определяют расход дымовых газов, и текущую нагрузку котла по расходу пара на выходе из конвективного пароперегревателя, по ней вычисляют значения расхода воздуха, его избытка в ближайшем но ходу движения дымовых газов упомянутом сечении, присосов воздуха в топку котла до упомянутого сечения конвективной шахты и в воздухоподогреватель, измеренных в оптимальных режимах котла при его теплотехнических испытаниях, при этом присосы измеряют на номинальной нагрузке котла, а по разности суммарных концентраций оксида и диоксида азота вычисляют степень разбавления дымовых газов присосным воздухом между упомянутыми сечениями тракта, включая воздухоподогреватель, а расход дымовых газов, приведенный к нормальным условиям, - по соотношению:
Figure 00000003

Технический результат предлагаемого способа выражается в повышении точности определения расхода дымовых газов в котлоагрегате и его оптимального состояния режима работы на разных нагрузках, так как величина присосов воздуха в топку котла вычисляется на разных нагрузках котла, а их изменение в процессе работы котла учитывается в измеренном расходе воздуха, в совместном измерении избытка воздуха и суммарной концентрации оксида и диоксида азота в дымовых газах, определяющих вместе с вычисленным расходом дымовых газов оптимальное состояние работы котла на разных нагрузках по совокупной информации.
На чертеже изображена схема котлоагрегата с воздухоподогревателем регенеративного вращающегося типа, на котором осуществляют способ определения расхода дымовых газов.
На схеме представлен котел 1 с конвективной шахтой 2 и конвективным пароперегревателем с выходным паропроводом 3. Воздух в топочную камеру котла 1 подается дутьевыми вентиляторами 4 через всасывающие трубопроводы 5, воздухоподогреватель 6, воздухопроводы 7, систему пылеподачи 8, трубопроводы 9, 10 соответственно первичного и вторичного воздуха, горелки 11. Дымовые газы из конвективной шахты 2 котла 1 отсасываются дымососом 12 через газоходы 13, конвективный пароперегреватель 3, воздухоподогреватель 6, золоуловитель 14 и удаляются через дымовую трубу 15 в атмосферу.
Места измерения расходов дымовых газов и воздуха, температуры и статического избыточного давления среды в газовоздушном тракте обозначены на схеме соответственно символами Qг, Qв, Tв, Pст, место измерения коэффициента избытка воздуха и присосов воздуха в топку котла 1 в сечении I конвективной шахты 2 соответственно символами αт, Δαт, места измерения суммарной концентрации оксида и диоксида азота в дымовых газах в сечениях I, II, где обычно подлежит измерению расход дымовых газов, соответственно символами сNOxт, сNOxс, место измерения паровой текущей нагрузки котла 1 символом D на выходном паропроводе конвективного пароперегревателя 3.
Для объяснения существа предложенного способа составим уравнение, связывающее определяемый расход дымовых газов Qг с расходом воздуха Qв, подаваемого на котел 1 дутьевыми вентиляторами 4. Положим при этом, что котел 1 оснащен регенеративными вращающимися воздухоподогревателями 6 /РВВ/, а расход воздуха Qв измеряется во всасывающей линии дутьевых вентиляторов 4, где его температура ниже и обычно имеются участки с достаточно равномерными полями скоростей, удобные для установки расходомеров воздуха.
Для рассматриваемого случая можно записать:
Figure 00000004

или
Figure 00000005

В числителе зависимости (2) выносим за скобку VВПО, получим:
Figure 00000006

где Qг; Qв - соответственно расходы дымовых газов и воздуха, приведенные к нормальным условиям;
αтc - коэффициенты избытка воздуха соответственно в ближайшей по ходу дымовых газов зоне конвективной шахты котла, где завершено горение топлива, и в сечении, где требуется определить расход дымовых газов;
Δαт - присосы воздуха в топку котла на участке до места измерения избытка воздуха αт;
Δαп - разность коэффициентов избытка воздуха в дымовых газах на входе и выходе из воздухоподогревателя;
Figure 00000007
- относительный коэффициент выхода продуктов сгорания из подаваемого на горение 1 нм3 воздуха;
VгПО; VвПО - теоретические объемы соответственно продуктов сгорания и сухого воздуха;
a; b; Kв, Kг - коэффициенты для подсчета приведенных объемов воздуха и дымовых газов, определяемых по элементарному составу сжигаемого топлива;
Wп - приведенная влажность сжигаемого топлива.
Приведение измеренного значения к нормальным условиям осуществляется по известной зависимости:
Figure 00000008

где ТВ oK; Рст кПа - измеренные температура и избыточное статическое давление в газовоздушном тракте;
Рбар - барометрическое давление.
Расход дымовых газов можно записать и в иной форме:
Qг= [V по г +1,016(αc-1)•V по в ]×B, (5)
или
Qг= [A+1,016(αc-1)]•V по в ×B, (6)
где В - расход топлива на котел;
Из сопоставления зависимостей (3) и (6) находим, что:
Figure 00000009

Давая отклонение режимным параметрам αт(o), Δαт(o), Δαн(o)/ , полученным в результате, например, послеремонтных теплотехнических испытаний котла, получим:
Figure 00000010

или
Figure 00000011

где δαт - отклонение коэффициента избытка воздуха в зоне завершения горения топлива при работе котла;
δΔαт;δΔαп - увеличение присосов воздуха соответственно в топку котла и в РВВ в процессе эксплуатации.
На основании известного нормативного метода расчета котельных агрегатов:
Figure 00000012

Figure 00000013

где Δα ном т(o) ;Δα ном п(o) - соответственно присосы воздуха в топку котла и в РВВ на номинальной нагрузке, полученные в результате теплотехнических испытаний котла;
Dном; D - паровая номинальная и текущая нагрузка котла.
Составим уравнение воздушного баланса по измеренным расходам воздуха при работе котла и при проведении его теплотехнических испытаний:
Figure 00000014

где - увеличение и уменьшение расхода воздуха в котел соответственно от увеличения избытка воздуха и присосов его в топку котла;
Figure 00000016
увеличение расхода воздуха от увеличения присосов воздуха в РВВ;
Qв; Qв(о) - измеренные расходы воздуха соответственно при работе котла и при проведении его теплотехнических испытаний.
После деления обеих частей равенства (12) на значение В • VвПО получим:
Figure 00000017

Подставив зависимости (10), (11), (13) в выражение (9), после несложных преобразований находим, что:
Figure 00000018

Исходя из равенства суммарного количества оксида и диоксида азота в дымовых газах в зоне конвективной шахты, где завершено горение, и в сечении газовоздушного тракта, где требуется определить расход дымовых газов, по известным соотношениям:
МNOxT = B • Cс.гT • cNOхT (15)
MNOxс =B • Vс.г.с • cNOxc (16),
где MNOxT; cNOxT; Vс.г.T - соответственно суммарное количество оксида и диоксида азота /NO+NO2= NOx/, их концентрация при 273,15oК, 101,3 кПа и удельный объем сухих дымовых газов в зоне конвективной шахты, где завершено горение топлива;
MNOxc; cNOxc; Vс.гc - то же, в сечении газовоздушнго тракта, где требуется определить расход дымовых газов.
Так как MNOxт = MNOxC, то Vс.гт • cNOxт = Vс.г.c • cNOxс отсюда
Figure 00000019

Пo известным зависимостям определяем объем сухих дымовых газов в вышеназванных зонах котла:
Figure 00000020

Figure 00000021

Откуда
Figure 00000022

или
Figure 00000023

где
Figure 00000024
относительный коэффициент выхода водяных паров в продуктах сгорания из подаваемого на горение 1 нм3 воздуха.
После подстановки в (21) последовательно значений Vс.г.c по (17), Vс.гт по (18) после несложных преобразований получим:
Figure 00000025

Подставим значение αc-1 (22) в множитель (6) и обозначив C=1,033 • (A-E),
Figure 00000026
,
получим:
Figure 00000027

а после подстановки зависимостей (14) и (22) в (6) получим соотношение, по которому вычисляют расход дымовых газов, приведенный к нормальным условиям:
Figure 00000028

где Dном; D - соответственно номинальная и текущая нагрузка котла;
Qв(о) - расход воздуха при теплотехнических испытаниях, приведенных к нормальным условиям, соответствующий текущей нагрузке котла;
Qг; Qв - соответственно расходы дымовых газов и воздуха при текущей нагрузке котла, приведенные к нормальным условиям;
αт - коэффициент избытка воздуха в сечении конвективной шахты котла, в котором завершено горение топлива, при текущей нагрузке котла;
αт(o) - коэффициент избытка воздуха в сечении конвективной шахты котла, в котором завершено горение топлива, в оптимальном режиме при испытании котла, соответствующий текущей нагрузке котла;
Δα ном т(o) ;Δα ном п(o) - присосы воздуха соответственно в точку котла на участке до места измерения избытка воздуха и в воздухоподогреватель на номинальной нагрузке котла, полученные в результате его теплотехнических испытаний;
cNOxт; cNOxс - суммарная концентрация оксида и диоксида азота соответственно в сечениях конвективной шахты котла, в котором завершено горение, и газовоздушного тракта, в котором определяется расход дымовых газов;
F - степень разбавления дымовых газов присосным воздухом между упомянутыми сечениями тракта;
A - относительный коэффициент выхода продуктов сгорания из подаваемого на горение 1 нм3 воздуха;
C - относительный коэффициент выхода сухих дымовых газов из подаваемого на горение 1 нм3 воздуха;
E - относительный коэффициент выхода водяных паров в продуктах сгорания из подаваемого на горение 1 нм3 воздуха.
Для котлов под наддувом, в которых присосы воздуха в топку отсутствуют, а присосы воздуха в воздухоподогреватель на всех нагрузках котла постоянны, зависимость /24/ примет вид:
Figure 00000029

Источник информации
Авторское свидетельство СССР N 1663310, кл. F 22 В 37/38, 1989.

Claims (1)

  1. Способ определения расхода дымовых газов, выбрасываемых котельным агрегатом, снабженным регенеративным вращающимся воздухоподогревателем, путем измерения влажности топлива, температуры и избыточного статического давления воздуха во всасывающей линии дутьевых вентиляторов, присосов воздуха в топку котла до сечения конвективной шахты, в котором уже завершено горение топлива, коэффициента избытка воздуха в упомянутом сечении, разности коэффициентов избытка воздуха в дымовых газах на входе и выходе из воздухоподогревателя, расхода воздуха во всасывающей линии дутьевых вентиляторов, приведенного к нормальным условиям по измеренной температуре и избыточному статическому давлению, и расчета расхода дымовых газов с использованием измеренных параметров и коэффициентов, характеризующих элементарный состав топлива, отличающийся тем, что дополнительно измеряют суммарную концентрацию оксида и диоксида азота в ближайшем по ходу дымовых газов сечения конвективной шахты котла, в котором уже завершено горение топлива, и в сечении газовоздушного тракта, в котором определяют расход дымовых газов, и текущую нагрузку котла по расходу пара на выходе из конвективного пароперегревателя, по ней вычисляют значения расхода воздуха, его избытка в ближайшем по ходу движения дымовых в упомянутом сечении, присосов воздуха в топку котла до упомянутого сечения конвективной шахты и в воздухоподогреватель, измеренных в оптимальных режимах котла при его теплотехнических испытаниях, при этом присосы измеряют на номинальной нагрузке котла, а по разности суммарных концентраций оксида и диоксида азота вычисляют степень разбавления дымовых газов присосным воздухом между упомянутыми сечениями тракта, включая воздухоподогреватель, а расход дымовых газов, приведенный к нормальным условиям, - по соотношению
    Figure 00000030

    где Dном, D - соответственно номинальная и текущая нагрузка котла;
    Qг; Qв - соответственно расходы дымовых газов и воздуха при текущей нагрузке котла, приведенные к нормальным условиям;
    Qв(о) - расход воздуха при теплотехнических испытаниях, приведенный к нормальным условиям, соответствующий текущей нагрузке котла;
    αт - коэффициент избытка воздуха в сечении конвективной шахты котла, в котором завершено горение топлива, при текущей нагрузке котла;
    αт(o) - коэффициент избытка воздуха в сечении конвективной шахты котла, в котором завершено горение топлива, в оптимальных режимах при испытании котла;
    Δα ном т(o) ; Δα ном п(o) - присосы воздуха соответственно в топку котла на участке до места измерения избытка воздуха αт и в воздухоподогреватель на номинальной нагрузке котла, полученные при его теплотехнических испытаниях;
    cNOxт; cNOxс - суммарная концентрация оксида и диоксида азота соответственно в сечениях конвективной шахты котла, в котором завершено горение, и газовоздушного тракта, в котором определяется расход дымовых газов;
    F - степень разбавления дымовых газов присосным воздухом между упомянутыми сечениями тракта;
    А - относительный коэффициент выхода продуктов сгорания из подаваемого на горение 1 нм3 воздуха;
    С - относительный коэффициент выхода сухих дымовых газов из подаваемого на горение 1 нм3 воздуха.
RU98101274A 1998-01-14 1998-01-14 Способ определения расхода дымовых газов RU2152557C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98101274A RU2152557C1 (ru) 1998-01-14 1998-01-14 Способ определения расхода дымовых газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98101274A RU2152557C1 (ru) 1998-01-14 1998-01-14 Способ определения расхода дымовых газов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98101274A RU98101274A (ru) 1999-09-20
RU2152557C1 true RU2152557C1 (ru) 2000-07-10

Family

ID=20201519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98101274A RU2152557C1 (ru) 1998-01-14 1998-01-14 Способ определения расхода дымовых газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2152557C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110705081A (zh) * 2019-09-25 2020-01-17 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 一种电厂燃烧烟气侧热偏差计算方法
CN110749105A (zh) * 2019-10-18 2020-02-04 华帝股份有限公司 一种主动降噪的燃气热水装置及方法
CN114413974A (zh) * 2022-01-30 2022-04-29 内蒙古京泰发电有限责任公司 一种循环流化床锅炉炉膛出口烟气流量信号软测量方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110705081A (zh) * 2019-09-25 2020-01-17 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 一种电厂燃烧烟气侧热偏差计算方法
CN110705081B (zh) * 2019-09-25 2023-03-28 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 一种电厂燃烧烟气侧热偏差计算方法
CN110749105A (zh) * 2019-10-18 2020-02-04 华帝股份有限公司 一种主动降噪的燃气热水装置及方法
CN114413974A (zh) * 2022-01-30 2022-04-29 内蒙古京泰发电有限责任公司 一种循环流化床锅炉炉膛出口烟气流量信号软测量方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2541678C2 (ru) Способ определения выбросов диоксида углерода из систем генерации пара
US4528918A (en) Method of controlling combustion
WO1991006809A1 (en) Microbridge-based combustion control
Junkhan et al. Investigation of turbulators for fire tube boilers
US5678493A (en) Boiler flue gas conditioning system
US6868368B1 (en) Method for improving the control of power plants when using input/loss performance monitoring
RU2152557C1 (ru) Способ определения расхода дымовых газов
JP2002267159A (ja) 空燃比制御方法及び装置
CN105184458A (zh) 一种基于锅炉烟气成分监测分析锅炉燃烧煤质的方法
Payne et al. Efficient boiler operations sourcebook
Zlateva et al. Analysis of combustion efficiency at boilers operating on different fuels
Taplin Combustion efficiency tables
RU98101274A (ru) Способ определения расхода дымовых газов
JP3967795B2 (ja) 2流体ガスタービンシステム
Zima et al. Combustion of wood pellets in a low-power multi-fuel automatically stoked heating boiler
SU1663310A1 (ru) Способ определени расхода дымовых газов
CN107763659B (zh) 一种电站直吹式煤粉锅炉判断偏流介质的方法
US12140059B2 (en) Device to correct stack emissions based on humidity measurements
Ciupek et al. The influence of geometry of primary air channels in standard retort burners on dust emission
US20240344476A1 (en) Device to correct stack emissions based on humidity measurements
Madron Balancing and Data Reconciliation of a Regenerative Air Preheater
McDonald et al. Technical assessment of a condensing oil-fired pulse combustion hydronic boiler
AU644382B2 (en) Microbridge-based combustion control
JPS6354922A (ja) 排煙温度制御方法
CN116187028A (zh) 一种带有系统边界外烟气再循环装置的锅炉效率计算方法