空气预热器漏风率的测试方法

    公开(公告)号:CN102213708B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201110088424.4

    申请日:2011-04-09

    发明人: 杨兴森 郝卫东

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明涉及一种空气预热器漏风率的测试方法,该方法易于实施,准确可靠,适合对空气预热器进行分析测试。由于温度测量的准确度可达0.1℃,而排烟温度的范围大致在100℃到200℃之间,并且在锅炉运行稳定时,排烟温度也基本不变,所以温度测量的相对精度要高于烟气含氧量的分析精度。因而,依据排烟温度的变化来计算空气预热器的漏风率具有较高的测试精度。它的步骤为:1)测量空气预热器排烟温度θpy和进入空气预热器的空气温度TKin;2)利用公式,当空气预热器运行状况或设备状况发生变化,漏风率随之改变,需要监测漏风率的变化时,只要使锅炉处于θ0,py所对应的运行状态下,通过测量空气温度TKin和排烟温度θpy,由(2)即可计算出漏风率AL。

    一种基于纵向涡的H型鳍片管省煤器

    公开(公告)号:CN103557513A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310545617.7

    申请日:2013-11-05

    IPC分类号: F22D1/00 F28F1/28

    摘要: 本发明公开了一种基于纵向涡的H型鳍片管省煤器,包括若干个依次排列H型鳍片,所述鳍片均垂直焊接到鳍片管上,每个所述鳍片的来流方向的部分金属形成若干向上翻起的翼片,所述翼片与鳍片表面来流方向形成冲角;当流体流过设有翼片的鳍片管通道时会产生一系列的纵向涡,在纵向涡的作用下,流体有了垂直于主流方向的分速度,该分速度加速了主流区与鳍片的传热壁面附近流体的混合,促进鳍片传热壁面附近流体和主体区流体的动量和能量的交换,使得边界层减薄或被破坏,减小了传热热阻,提高了对流传热系数。

    锅炉二次风挡板特性试验数据的处理方法

    公开(公告)号:CN105160158B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510493413.2

    申请日:2015-08-12

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种锅炉二次风挡板特性试验数据的处理方法,包括以下步骤:将锅炉二次风挡板特性试验数据分成两组,第一组是二次风挡板开度为100%时的试验数据,第二组是二次风挡板开度分别为a%、b%、c%、d%时的试验数据;对第一组数据进行处理,得到炉膛阻力损失系数;分别计算各开度下二次风挡板的阻力系数;绘制阻力系数—挡板开度的关系曲线;结合气流温度、二次风箱‑炉膛出口压差,计算热态运行时的二次风喷口风速。本发明在挡板特性试验数据处理时,引入炉膛阻力损失系数,这种方案比忽略炉内压力损失的方案更能准确计算二次风量。

    智能型炉渣取样系统及方法

    公开(公告)号:CN104977180B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510357841.2

    申请日:2015-06-25

    IPC分类号: G01N1/04

    摘要: 本发明公开了智能型炉渣取样系统及方法,包括炉渣采集装置,所述炉渣采集装置包括炉渣采集器及压杆系统,炉渣采集器在压杆系统的作用下进入捞渣机箱体内捞取炉渣并将捞取的炉渣通过导流装置引流至沉淀装置,沉淀装置包括溢流槽,渣水排出后溢流槽中沉淀为所要取得炉渣样本;炉渣采样器、导流装置和沉淀装置通过冲洗系统进行冲洗;炉渣采集装置及导流装置有支撑框架支撑;本发明可以实现自动采集炉渣,有效减少了炉渣取样人员的劳动强度。

    一种基于纵向涡的H型鳍片管省煤器

    公开(公告)号:CN103557513B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201310545617.7

    申请日:2013-11-05

    IPC分类号: F28F1/30

    摘要: 本发明公开了一种基于纵向涡的H型鳍片管省煤器,包括若干个依次排列H型鳍片,所述鳍片均垂直焊接到鳍片管上,每个所述鳍片的来流方向的部分金属形成若干向上翻起的翼片,所述翼片与鳍片表面来流方向形成冲角;当流体流过设有翼片的鳍片管通道时会产生一系列的纵向涡,在纵向涡的作用下,流体有了垂直于主流方向的分速度,该分速度加速了主流区与鳍片的传热壁面附近流体的混合,促进鳍片传热壁面附近流体和主体区流体的动量和能量的交换,使得边界层减薄或被破坏,减小了传热热阻,提高了对流传热系数。

    一种锅炉飞灰微量取样的装置及方法

    公开(公告)号:CN104280275B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410565952.8

    申请日:2014-10-22

    IPC分类号: G01N1/24

    摘要: 本发明公开了一种锅炉飞灰微量取样的装置及方法,包括转动取样单元及气动取样单元,所述转动取样单元包括转筒,设定长度的转筒伸入落灰管,伸入落灰管的转筒的端部是封闭的且在转筒的管壁开有落灰孔,未伸入落灰管的转筒的端部焊接在链轮链条传动机构的从动轮上,未伸入落灰管的转筒依次穿过手动隔离球阀、取样法兰和落灰收集器,与落灰收集器相对应的转筒的管壁上开设有多个槽孔,转筒内还设有取样绞龙,所述转筒及取样绞龙分别与对应的转筒驱动电机及绞龙驱动电机相连,所述落灰收集器与气动取样单元相连。本装置取样过程中不存在烟气中水蒸气凝结问题,有效避免了飞灰取样管路的堵塞,提高了飞灰取样装置运行的可靠性。

    双泵均流烟气取样装置及取样方法

    公开(公告)号:CN103674631B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410008223.2

    申请日:2014-01-08

    IPC分类号: G01N1/24

    摘要: 本发明具体公开了一种双泵均流烟气取样装置及取样方法,包括烟气混合罐,所述的烟气混合罐上设有与其相通的烟气取样枪和烟气引出管,所述的烟气引出管的引出端与一个泵I相连,在烟气引出管还引出一条与烟气分析仪相连支路;所述的烟气取样枪的与烟气混合罐相通的一端设有节流装置,在所述的烟气引出管上设有过滤器。本发明实现了单支取样枪上各测量孔烟气流量的均衡,提高了烟气氧量测量的准确性。

    基于声波测量炉膛温度场的燃烧优化控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN103244964B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310153026.5

    申请日:2013-04-27

    IPC分类号: F23N5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于声波测量炉膛温度场的燃烧优化控制系统及控制方法,包括数据采集装置、数据处理装置、运行方式选择模块、执行指令输出模块,数据处理装置封装有煤质处理模块、吹灰方式处理模块、辅助风配风方式处理模块、炉膛温度场数据处理模块、炉膛温度场调匀模块、锅炉辅机运行方式处理模块、锅炉磨煤机投运方式处理模块;执行指令输出模块包括氧量调整模块和炉膛温度调整模块。本发明的有益效果:它利用炉膛温度场可以迅速、直接的反应炉内燃烧状况,建立一个在可靠、准确测量炉膛温度场的情况下,综合考虑所有影响燃烧的可控因素构建成一个自动调节燃烧的系统,具有可以提高锅炉燃烧效率,使锅炉的安全、稳定、经济和可靠运行的优点。

    一种锅炉飞灰微量取样的装置及方法

    公开(公告)号:CN104280275A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410565952.8

    申请日:2014-10-22

    IPC分类号: G01N1/24

    摘要: 本发明公开了一种锅炉飞灰微量取样的装置及方法,包括转动取样单元及气动取样单元,所述转动取样单元包括转筒,设定长度的转筒伸入落灰管,伸入落灰管的转筒的端部是封闭的且在转筒的管壁开有落灰孔,未伸入落灰管的转筒的端部焊接在链轮链条传动机构的从动轮上,未伸入落灰管的转筒依次穿过手动隔离球阀、取样法兰和落灰收集器,与落灰收集器相对应的转筒的管壁上开设有多个槽孔,转筒内还设有取样绞龙,所述转筒及取样绞龙分别与对应的转筒驱动电机及绞龙驱动电机相连,所述落灰收集器与气动取样单元相连。本装置取样过程中不存在烟气中水蒸气凝结问题,有效避免了飞灰取样管路的堵塞,提高了飞灰取样装置运行的可靠性。

    炉膛辐射热流量分布测量方法及系统

    公开(公告)号:CN102706482B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201210164695.8

    申请日:2012-05-24

    IPC分类号: G01K17/06 F23M11/04

    摘要: 本发明涉及一种锅炉炉膛辐射热流量的测量方法及系统,它能够同时测得沿炉膛多个高度上的辐射热流量,特别适用于测量辐射热流量沿炉膛高度的分布。它包括水冷壁管,作为测量感应管,在该水冷壁管底部设有一个三通阀,分别与自省煤器入口的给水管路和水冷壁下联箱的管路连接;同时在该水冷壁管上布置一定数量的热电偶,用于测量管内介质温度,感应管被热电偶分成若干管段,每个管段上的辐射热流量根据该管段介质焓值的变化得到;正常运行状态下,感应测量管中的冷却介质来自水冷壁的下联箱,在测量状态下,冷却介质来自省煤器入口。它不需要安装任何型式的热流计,测量过程对水冷壁管的影响小,系统简单,易于测量,节约了人力和物力。