一种基于斗轮机全自动堆煤工艺的煤堆测温装置布置方法

    公开(公告)号:CN113911757B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111233439.5

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: B65G65/00 B65G65/20

    摘要: 本发明公开了一种基于斗轮机全自动堆煤工艺的煤堆测温装置布置方法。解决现有技术中底部预埋光纤测温设备埋设工程量大、取煤时容易被破坏的问题,以及表面测温装置难以准确测算煤堆内部温度的问题。方法包括斗轮机悬臂由堆煤内侧点至堆煤外侧点进行堆煤,完成一次回转堆煤;斗轮机大车后退一个步长,进行回转堆煤;重复步骤直到大车后退至结束位置,抛投过程包括计算出流落目标点时的大车位置和悬臂回转角度;先堆出一个凹槽带,将测温装置抛投到目标点,然后大车移动到当前回转堆煤位置进行堆煤。能将测温装置准确的埋设在煤堆两侧面表面下一定深度位置,实现了布置全自动化,埋设的测温装置位置准确,确保对煤堆内部温度进行检测。

    一种基于斗轮机全自动堆煤工艺的煤堆测温装置布置方法

    公开(公告)号:CN113911757A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111233439.5

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: B65G65/00 B65G65/20

    摘要: 本发明公开了一种基于斗轮机全自动堆煤工艺的煤堆测温装置布置方法。解决现有技术中底部预埋光纤测温设备埋设工程量大、取煤时容易被破坏的问题,以及表面测温装置难以准确测算煤堆内部温度的问题。方法包括斗轮机悬臂由堆煤内侧点至堆煤外侧点进行堆煤,完成一次回转堆煤;斗轮机大车后退一个步长,进行回转堆煤;重复步骤直到大车后退至结束位置,抛投过程包括计算出流落目标点时的大车位置和悬臂回转角度;先堆出一个凹槽带,将测温装置抛投到目标点,然后大车移动到当前回转堆煤位置进行堆煤。能将测温装置准确的埋设在煤堆两侧面表面下一定深度位置,实现了布置全自动化,埋设的测温装置位置准确,确保对煤堆内部温度进行检测。

    一种大风箱防积灰隔板装置

    公开(公告)号:CN109084323B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201810940349.1

    申请日:2018-08-17

    IPC分类号: F23M9/00 F23J13/00

    摘要: 本发明公开了一种大风箱防积灰隔板装置。本发明包括两侧墙水平隔板、前后墙斜面隔板。两侧墙水平隔板平铺于大风箱进风口下边缘的两侧墙大风箱内,延伸至前后墙大风箱的边缘,标高与大风箱进风口下边缘平齐或略低。前后墙斜面隔板靠近两侧墙端与两侧墙水平隔板对齐,由两侧倾斜向上至前(后)墙中心形成三角形斜面,倾斜角度2‑5°,具体需要根据两侧墙水平隔板与燃烧器底部的间距确定。本发明通过大风箱防积灰隔板装置消除大风箱底部低速涡流区来预防积灰,并根据前后墙风箱内的风的流动与分配规律来实现少量积灰的自吹扫。

    一种蒸汽/压缩空气自动切换的吹灰系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN109631058A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811538272.1

    申请日:2018-12-16

    IPC分类号: F23J1/00 F23J3/02

    摘要: 本发明涉及电力与蒸汽设备领域,特别是一种蒸汽/压缩空气自动切换的吹灰系统及其使用方法。现有电厂锅炉搭配使用单一吹灰介质吹灰器存在无法兼顾好吹损、吹灰效果以及使用经济性等问题,本发明提供一种蒸汽/压缩空气自动切换的吹灰系统及其使用方法,包括可对受热管吹灰处理的吹灰器和与其相连提供吹灰介质的输送管道,所述吹灰系统还包括控制器和与其电连接并设于受热管位置的压力检测装置,所述输送管道包括蒸汽管道和压缩空气管道,所述控制器自动切换蒸汽管道和压缩空气管道择一接通吹灰器。本发明可在使用中根据受热管积灰程度自动切换选择蒸汽/压缩空气介质供给吹灰器,在满足吹灰需求的同时减少吹损,提高吹灰经济性。

    一种基于克里格插值法的多点巡回切换采样分析系统及方法

    公开(公告)号:CN111381007A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010295462.6

    申请日:2020-04-15

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明涉及基于克里格插值法的多点巡回切换采样分析系统,包括若干套采样通路、分析通路、反吹通路、放空通路、标定通路和稀释气通路;每套采样通路包括采样通路流量计前隔离阀、采样通路流量计和采样通路流量计后隔离阀依次相连;分析通路包括分析通路隔离阀、分析通路流量计、分析通路反吹三通阀、稀释单元、NOx传感器和缓冲罐依次相连,分析通路隔离阀分别通过放空通路三通阀连接至各采样通路流量计后隔离阀。本发明的有益效果是:本发明的多点巡回切换采样分析系统,通过“一拖N”的方式将少数分析单元与多数采样支路相连,短周期内对各采样支路所抽取的烟气进行循环采样并分析,从而更全面地反映整个采样断面各场分布。

    中速磨煤机风环节流环的导流装置

    公开(公告)号:CN104772207A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510051054.5

    申请日:2015-01-30

    IPC分类号: B02C23/18

    CPC分类号: B02C15/00 B02C23/18

    摘要: 本发明公开了一种中速磨煤机风环节流环的导流装置。本发明包括导流板,该导流板设置在磨煤机风环节流环的下部,且该导流板上端固定在节流环靠近风环出口区域的边缘,下端固定在风环入口靠近一次风室的边缘。导流板的上端与节流环流通处壁面的圆弧度相同,下端与风环入口处壁面的圆弧度相同,其两侧均为斜面,且该斜面与水平面形成的斜角与旋流叶片的斜角相同,且导流板厚度大于等于5mm。所述导流板的数量与风环内的旋流叶片数量相同。本发明能够使节流环处的局部阻力降低,可使磨碗差压下降500Pa左右,同时能使风环动静间隙的漏风率降低,从而增加风环出口风速,降低石子煤排放率,甚至提高磨煤机制粉出力。

    一种基于不均匀度判断的脱硝分区喷氨控制方法

    公开(公告)号:CN109603525A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811607377.8

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: B01D53/86 B01D53/56

    摘要: 本发明涉及燃煤发电技术领域中的自动化控制,特别是一种基于不均匀度判断的脱硝分区喷氨控制方法。现有自动脱硝分区喷氨控制不能满足喷氨调节阀实时自动调节需要,喷氨量控制存在延时滞后,喷氨量和NOx浓度匹配不佳,反应器出口NOx控制效果差。本发明提供一种基于不均匀度判断的脱硝分区喷氨控制方法,该方法依据SCR反应器出口NOx浓度水平按趋势划分若干喷氨分区,在烟道中对应各喷氨分区的延伸位置采样烟气,计算烟道采样断面NOx浓度的不均匀度CV,结合各区域喷氨量大小与NOx浓度分布,依据不同条件精准调节分区喷氨调节阀和喷氨支路调节阀,满足喷氨量和NOx浓度匹配需要,实时、快速、稳定和有效实现SCR脱硝反应器出口NOx精确控制和均匀分布。