用于控制回收锅炉的运行以减少结垢的系统和方法

    公开(公告)号:CN115443394A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202180028971.5

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: F22B37/38 F23J3/02 F22B37/56

    摘要: 在一些方面,提供了一种降低回收锅炉系统中结垢率的计算机执行方法。计算装置接收一段时间的锅炉运行信息。所述锅炉运行信息包括该段时间的锅炉运行参数和结垢率。所述锅炉运行参数包括一个或多个锅炉输入参数。所述计算装置执行回归分析,以确定锅炉运行参数与结垢率之间的至少一个相关性。所述计算装置使至少一个锅炉输入参数根据所述至少一个相关性进行调整,以最小化结垢率。在一些方面,提供了一种被配置为执行这种方法的系统。在一些方面,提供了一种计算机可读介质,其上存储有使计算装置执行这种方法的指令。

    一种便于锅炉清洗的锅炉辅助设备

    公开(公告)号:CN114396613A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210018186.8

    申请日:2022-01-07

    发明人: 徐强 季叶明

    摘要: 本发明公开了一种便于锅炉清洗的锅炉辅助设备,包括可拆卸安装在壳体上的转动杆,转动杆的弧形轮廓上固定连接有用于搅拌壳体内水和除垢药剂的搅拌器,转动杆上固定连接有第一齿轮组,壳体上定轴转动连接有转动轴,转动轴与外接动力源的输出端固定连接,转动轴上固定连接有销键,转动轴通过销键轴向滑动连接有筒套,筒套的两端固定连接有与第一齿轮组相配合的第二齿轮组,壳体内设有用于取出壳体内水垢的清除机构。本发明通过整体结构的配合,达到了无需人工去除水垢,且无需人工确认水垢量的效果,通过设置清除机构,达到了将壳体内壁上的水垢刮除,且在刮板向上滑动时,将混合液浇淋在壳体的内壁上,使水垢更易清除的效果。

    一种火电厂用锅炉除垢装置
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114383127A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210086696.9

    申请日:2022-01-25

    申请人: 石国鑫

    发明人: 石国鑫

    摘要: 一种火电厂用锅炉除垢装置,包括:大小适应部分和除垢部分;大小适应部分放入锅炉中后,可根据锅炉内壁的大小进行调整,方便后续锅炉内壁除垢工作的顺利进行;除垢部分安装在大小适应部分的周围,除垢部分负责进行锅炉内壁除垢,清洗工作;本发明提供了一种火电厂用锅炉除垢装置,机器进入到锅炉内后采用物理和化学方式同时进行的除垢的方法,保证锅炉内部一次性清洁干净,且对锅炉底部也进行清理,保证锅炉内壁干净的同时,避免人工清理带来的危险性,节省时间,减低成本,提高工作效率。

    一种管束全自动清洗装置
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114251647A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111583007.7

    申请日:2021-12-22

    摘要: 本发明公开了一种管束全自动清洗装置,属于全自动化产品领域,该装置包括定位模块、控制器、高温高压水清洗模块、毛毡塞清洗模块,空气干燥模块;控制器的输出端与高温水清洗模块、毛毡塞清洗模块及干燥模块相连接;控制器用于接收定位模块所获取的待清洗管束组件中每一个管孔的位置信息;发出控制信号,控制高温高压水清洗模块对待清洗管束组件中每一个管束的内壁进行第一次清洗,再控制毛毡塞清洗模块对第一次清洗后的管束的内壁使用毛毡塞再次进行清洗,及控制干燥模块对再次清洗管束组件中每一个管束的内壁进行干燥,本发明具有自动化程度高,有效解决蒸汽发生器设备管束内壁清洗时人工操作困难问题,提高清洗效率,市场前景广阔。

    一种锅炉排污余热回收装置
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114076302A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010849879.2

    申请日:2020-08-21

    IPC分类号: F22B37/54 F22B37/56

    摘要: 本发明涉及一种锅炉排污余热回收装置,包括锅炉、连排扩容器、蒸汽管道,所述蒸汽管道内注入蒸汽,所述锅炉的定排口通过第一管道与定排扩容器连通;连排扩容器的连排口通过第二管道与定排扩容器连通;定排扩容器的溢流口通过第三管道与排污水池连通,定排扩容器的排污口通过第四管道与第五管道连通,第五管道与蒸汽管道连通;本发明回收锅炉废水的热量,废水给蒸汽减温的同时吸热成低温蒸汽,可对外供汽、效益高、节能降耗、而且环保。

    一种锅炉排污检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN114001346A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111232073.X

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: F22B37/56

    摘要: 本发明涉及的一种锅炉排污检测系统及其检测方法,它包括锅筒、慢开阀、慢开阀后排污管道、快开阀、锅筒压力变送器、第一测温元件、PLC控制模块、物联网传输模块、云平台服务器和PC/手机端;所述锅筒的底部连通排污管道,排污管道前端设有一个慢开阀,慢开阀通过慢开阀后排污管道连接快开阀,慢开阀后排污管道上设有测温元件;锅筒上设有一个压力变送器,压力变送器和测温元件的信号均连接至PLC控制模块的温度采集模块,然后连接与物联网传输模块,所述物联网传输模块将采集的温度模块、时长、频次等数据通过4G/5G信号传送至云平台服务器,将预警和报警信息推送给PC/手机端。本发明对锅炉排污过程进行监测和指导,减少人为原因引起的不合理排污行为。

    一种电站锅炉管蒸汽吹扫参数确定方法

    公开(公告)号:CN113685796A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110816071.9

    申请日:2021-07-19

    申请人: 湘潭大学

    发明人: 徐志远 陈韩青

    IPC分类号: F22B37/52 F22B37/56

    摘要: 本发明涉及一种电站锅炉管蒸汽吹扫参数确定方法。它主要是解决现有手段对电站锅炉管进行蒸汽吹扫时,无法准确确定最佳吹扫参数的问题。其技术方案要点是:通过弗劳德相似准则建立在BMCR、BRL和THA三大工况下的等效模型,并引入动量系数K来确定和控制蒸汽吹扫参数。进一步地,设置多组蒸汽流速值,算出相应的动量系数K,在动量系数满足条件的前提下进行EDEM和Fluent联合仿真,考查不同蒸汽流速值对锅炉管弯头处氧化皮堆积量的影响大小。采用L型和U型两种不同形状的奥氏体管进行仿真实验,实验后对堆积在锅炉管弯头处的氧化皮质量进行统计,若某一蒸汽流速值促使氧化皮不再堆积,那么该值即为电站锅炉管蒸汽吹扫的最佳吹扫参数。

    蒸汽发生器自适应控制方法及蒸汽发生系统

    公开(公告)号:CN112050179B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010832576.X

    申请日:2020-08-18

    发明人: 董卡卡

    摘要: 本发明涉及一种蒸汽发生器自适应控制方法,首次使用蒸汽发生器时计算蒸汽发生器的初始蒸汽转换参数A0;后期工作时,计算蒸汽发生器当前的蒸汽转换参数A,将A与A0进行比较,在判断蒸汽发生器内具有水垢,调整蒸汽发生器的水量控制参数。本发明还涉及一种蒸汽发生系统,包括控制电路板、水箱以及与控制电路板电连接的蒸汽发生器、微流量泵、电磁阀、温控器。本发明中的蒸汽发生系统利用蒸汽发生器自适应控制方法,针对不同水质地区的水质情况能够归一地预测蒸汽发生器中的水垢情况,进而根据具体的水垢情况调节控制蒸汽发生器进行工作,避免了蒸汽发生器中残留水过多和蒸汽发生器干烧的风险,提升了蒸汽发生器的使用寿命和整机产品的用户体验性能。

    一种蒸汽发生系统及其除垢控制方法

    公开(公告)号:CN113280319A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110436262.2

    申请日:2021-04-22

    摘要: 本发明公开了一种蒸汽发生系统及其除垢控制方法,其中蒸汽发生系统包括供水泵、加热管、水汽分离装置、排水管、温度传感器和控制器,其中所述供水泵一端与外部供水相连通,另一端分别与所述加热管、所述水汽分离装置、所述排水管相连通,所述加热管在远离于所述供水泵的一端与所述水汽分离装置相连通,所述水汽分离装置对所述加热装置加热产生的湿热蒸汽进行水汽分离后以使蒸汽往外输出且使水珠汇集于所述水汽分离装置内,所述温度传感器设置在所述加热管上,所述控制器分别与所述加热管、所述温度传感器电信连接。其结构简单,可有效提高蒸汽发生系统的加热效率,同时还可有效达到加热管上水垢清洁的目的。

    一种蒸汽发生器的水垢监控方法

    公开(公告)号:CN113137592A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110379006.4

    申请日:2021-04-08

    IPC分类号: F22B37/38 F22B37/54 F22B37/56

    摘要: 本发明涉及一种蒸汽发生器的水垢监控方法,包括以下步骤:步骤一,确定需要清理水垢的结垢程度,读取记录需要清理水垢的结垢程度下液体探针与金属部件之间的极限电阻值为R0,并储存于控制系统上;步骤二,日常使用中,当蒸汽发生器处于非作业状态时,控制系统执行排空任务以排空储水腔内的水体,随后控制系统读取记录排空状态下液体探针与金属部件之间的监测电阻值为R1;步骤三,控制系统调取R1与R0进行比对;当R1≤R0时,控制系统判定水垢达到或超过需要清理水垢的结垢程度;当R1>R0时,控制系统判定水垢未达到需要清理水垢的结垢程度。本水垢监控方法可靠性高,准确性高,适用于不同水质的水体,有效保证蒸汽发生器日常工作。