[发明专利]燃煤锅炉节能方法与装置有效
申请号: | 201410129576.8 | 申请日: | 2014-04-02 |
公开(公告)号: | CN104976638B | 公开(公告)日: | 2018-02-13 |
发明(设计)人: | 杨超 | 申请(专利权)人: | 杨超 |
主分类号: | F23N5/00 | 分类号: | F23N5/00 |
代理公司: | 北京市金栋律师事务所11425 | 代理人: | 李萍 |
地址: | 710065 陕西省*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 燃煤 锅炉 节能 方法 装置 | ||
技术领域:
本发明涉及一种燃煤锅炉节能方法与装置。
背景技术:
我国用于生活和工业使用的大部分燃煤锅炉实际运行效率却远远低于设计指标,其热效率甚至达不到60%。据不完全统计,我国每年用于供暖的燃煤,其中有相当一部分燃煤因为锅炉的不完全燃烧和排烟热损失,白白的浪费掉。不但造成了能源的浪费,同时造成了环境污染。
目前市场上的用于生活和工业的链条燃煤锅炉主要采用常规的自动控制系统。目前采用该控制系统的链条燃煤锅炉主要有两大技术缺陷:1是燃料不能够完全燃烧,既鼓风量不足导致燃烧不充分;2是过剩空气排热损失,既鼓风量过大,燃料虽然充分燃烧,但是炉膛里积聚了大量的过热空气,鼓风频率过大,为了满足炉膛微负压,引风频率也要加大,使得大量的热空气被带走,热能的利用率降低,烟气含氧量反而更高,从而导致空气污染严重。
发明内容:
本发明提供了一种燃煤锅炉节能方法与装置,以提高热效率、降低燃煤锅炉的使用成本,减少有害气体的排放,降低了空气污染。
一种燃煤锅炉节能方法,包括锅炉燃煤节能算法,其主要内容为:
S1通过锅炉自带的监测设备获得气泡压力数据X3、蒸汽流量数据X2,含氧量数据X6、后拱温度X4和炉膛温度X5;并且根据供暖的面积设定蒸汽流量设定值X1,根据最优燃烧效率设定含氧量设定值X7;
S2将上述数据根据燃煤锅炉节能算法进行计算,得到炉排理论数据、给煤机理论数据、鼓风机理论数据;
所述燃煤锅炉节能算法,其具体运算如下:
从S1中得到的数值经过锅炉节能方法得到如下数据:Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7、Y8、Y9为过程变量,Z1为炉排理论数据;Z2为给煤机理论数据;Z3为鼓风机理论数据。
上述数据的运算过程如下:
Y1=X2/X3,
Y2=Y1*1.2,
Y3=Y2*X3,
Y4=PID(X2),
Y5=P ID(Y3,Y4),
Y6=X4/X5*100%,
Y7=1.8*Y5,
Y8=X6-X7,
Y9=PID(Y8),
Z1=Y5/Y6,
Z2=1.3*Z1,
Z3=1.3*(Y7*Y9);
P I D为该行业应用广泛的自动控制器算法;
S3根据炉排理论数据、给煤机理论数据、鼓风机理论数据分别调节炉排变频器、给煤机变频器、鼓风机变频器;
一种链条燃煤锅炉节能装置,其包括:
一台专用机柜服务器,可编程逻辑控制器,链条燃煤锅炉的原有操作设备,其包括手动操作设备、电脑操作设备、气泡测量仪、蒸汽流量测量仪、含氧量测量仪、后拱温度测量仪、炉膛温度测量仪、炉排、给煤机、鼓风机;锅炉的原有操作设备按照原有方式连接,服务器机柜与可编程控制器通过路由器或交换机和网线连接,可编程控制器与电脑操作台之间通过路由器或交换机和网线连接;
所述可编程逻辑控制器,可替换为分布式控制器,可编程逻辑控制器和分布式控制器上装载燃煤锅炉节能算法,并且通过输出卡件传输炉排理论数据、给煤机理论数据、鼓风机理论数据到炉排变频器、给煤机变频器、鼓风机变频器,并且对炉排变频器、给煤机变频器、鼓风机变频器进行调节。
所述专用机柜服务器,其装有锅炉能效管控系统。
本发明的有益效果是:
1.本发明可以使燃煤锅炉充分燃烧,并且最大化的利用燃烧热能,使成本降低。
2.本发明可以减少燃煤锅炉有害气体的排放,降低了大气污染。
附图说明:
附图1是本发明燃煤锅炉节能方法与装置的流程示意图。
附图2是本发明燃煤锅炉节能方法与装置的运算示意图。
图中X1:蒸汽流量设定值;X2蒸汽流量数据;X3气泡压力数据;X4后拱温度;X5炉膛温度;X6含氧量数据;X7含氧量设定值;Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7、Y8、Y9:为过程变量;Z1:炉排理论数据;Z2:给煤机理论数据;Z3:鼓风机理论数据。
附图3是本发明燃煤锅炉节能方法与装置的装置连接图。
具体实施方式:
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明:
链条燃煤锅炉节能方法与装置,如图1所示,其具体实施步骤为:
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