锅炉偏烧在线调整系统及方法

    公开(公告)号:CN112240566B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202011250380.6

    申请日:2020-11-09

    IPC分类号: F23N5/24 F23N5/18

    摘要: 本公开提供了一种锅炉偏烧在线调整系统及方法。锅炉偏烧在线调整系统包括:锅炉本体,包括沿炉膛高度方向分层设置于炉膛上的多个旋流燃烧器;二次风配风装置,包括风门机构,风门机构包括风箱风门和燃烧器风门;温度场监测装置,被配置为在线监测炉膛横截面的温度场数据;分散控制系统,被配置为在线监测锅炉的运行数据和各个风门的开度,以及控制风门机构;和偏烧调整装置,被配置为根据实时状态下温度特征参数与设定值的偏差,利用预测模型生成用于闭环控制每个风箱风门的开度的第一控制指令和用于定义二次风修正系数的第二控制指令,使温度特征参数处于设定范围。本公开可以优化炉膛宽度方向和深度方向上二次风的配风方式,改善偏烧现象。

    锅炉受热面模拟实验设备
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110715955A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911111415.5

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: G01N25/32

    摘要: 本发明公开一种锅炉受热面模拟实验设备,包括:风粉供给系统,用于提供不同浓度的风粉混合物;燃烧筒,包括与所述风粉供给系统连通的燃烧室;点火源,用于点燃所述风粉混合物,点燃的所述风粉混合物在所述燃烧室内燃烧;水冷壁管,设于所述燃烧室内,包括管壁和管壁内的用于介质流动的管腔;冷却系统,与所述水冷壁管的管腔密封连通,用于为所述管腔提供冷却介质;测温系统,包括用于测量所述管壁的壁面温度的第一测温装置和用于测量所述燃烧室内烟气温度的第二测温装置。本发明可以模拟锅炉炉膛内煤粉燃烧和对锅炉受热面的作用过程,从而帮助研究锅炉受热面管材的高温腐蚀和结渣机理。

    锅炉偏烧在线调整系统及方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112240566A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202011250380.6

    申请日:2020-11-09

    IPC分类号: F23N5/24 F23N5/18

    摘要: 本公开提供了一种锅炉偏烧在线调整系统及方法。锅炉偏烧在线调整系统包括:锅炉本体,包括沿炉膛高度方向分层设置于炉膛上的多个旋流燃烧器;二次风配风装置,包括风门机构,风门机构包括风箱风门和燃烧器风门;温度场监测装置,被配置为在线监测炉膛横截面的温度场数据;分散控制系统,被配置为在线监测锅炉的运行数据和各个风门的开度,以及控制风门机构;和偏烧调整装置,被配置为根据实时状态下温度特征参数与设定值的偏差,利用预测模型生成用于闭环控制每个风箱风门的开度的第一控制指令和用于定义二次风修正系数的第二控制指令,使温度特征参数处于设定范围。本公开可以优化炉膛宽度方向和深度方向上二次风的配风方式,改善偏烧现象。

    锅炉受热面模拟实验设备

    公开(公告)号:CN211014093U

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201921962845.3

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: G01N25/32

    摘要: 本实用新型公开一种锅炉受热面模拟实验设备,包括:风粉供给系统,用于提供不同浓度的风粉混合物;燃烧筒,包括与所述风粉供给系统连通的燃烧室;点火源,用于点燃所述风粉混合物,点燃的所述风粉混合物在所述燃烧室内燃烧;水冷壁管,设于所述燃烧室内,包括管壁和管壁内的用于介质流动的管腔;冷却系统,与所述水冷壁管的管腔密封连通,用于为所述管腔提供冷却介质;测温系统,包括用于测量所述管壁的壁面温度的第一测温装置和用于测量所述燃烧室内烟气温度的第二测温装置。本实用新型可以模拟锅炉炉膛内煤粉燃烧和对锅炉受热面的作用过程,从而帮助研究锅炉受热面管材的高温腐蚀和结渣机理。

    一种基于拉法尔喷管的双级旋流氨气空气混合装置

    公开(公告)号:CN214319784U

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202022426056.7

    申请日:2020-10-28

    摘要: 本实用新型公开了一种基于拉法尔喷管的双级旋流氨气空气混合装置,包括混合单元和进气单元,其中,混合单元,包括套筒,套筒的一侧通过法兰连接有进气口,套筒的内部空间可视为空气和氨气的混合室;进气单元,包括进气管,进气管一端贯穿套筒并延伸至内部空间;本实用新型采用双叶轮但相互独立的设计,一个叶轮的偏转角为正45度布置,另一个叶轮的偏转角为负45度布置,产生的效果是,使混合气体经过前一个叶轮时顺流混合,在经过第二个叶轮时逆流混合,使氨气空气混合更加充分、均匀,从而实现将氨浓度迅速降低至5%,远远低于气态氨的爆炸浓度15%。