Способ определения величины присосов воздуха в топочную камеру котла

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1210011 дую F23 N302

OllHCAHHE ИЗОБРЕТЕНИЯ,/

2400

2000

1В00

1200 г00

0,В

10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3721777/24-06 (22) 05.04.84 (46) 07.02.86. Бюл. № 5 (71) Предприятие «Сибтехэнерго». Производственного объединения по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «Союзтехэнерго» (72) В. В. Лисицин, Н. Н. Скерко, Л. С. Лисицина, М. Н. Пакина и А. Н. Казанский (53) 621.182.261 (088.8) (56) Трембовка В. И. Теплотехнические испытания котельных установок. М.: Энергия

1977, с. 15. (54) (57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПРИСОСОВ ВОЗДУХА В ТОПОЧНУЮ КАМЕРУ КОТЛА- путем газового анализа продуктов сгорания, расчета коэффициента избытка воздуха и определения по рассчитанному. коэффициенту величины присосов воздуха, отличающийся тем, что, с целью повышения его точности, изменяют воздушный режим топочной камеры котла, при каждом изменении определяют в продуктах сгорания содержание окислов азота и рассчитывают коэффициент избытка воздуха, а по максимальному значению содержания в продуктах сгорания окислов азота рассчитывают величину присосов воздуха по формуле где дскб — величина присосов воздуха в топочную камеру; тп акс оС о — коэффициент избытка воздуха, д соответствующий максимальному значению содержания окислов азота.

1210011 лцх

Составитель И. Аксенов

Техред И. Верее Корректор Л. Патай

Тираж 5!5 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская на 6, д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Редакто р Г. Волков а

Заказ 500 49

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано, например, на электростанциях, сжигающих натуральные топлива.

Целью изобретения является повышение точности определения присосов воздуха в топочную камеру и сокращение числа измеренийй.

На чертеже приведена зависимость коэффициента избытка воздуха осно„ от величины содержания окислов азота в продуктах сгорания Смр„.

Способ определения величины присосов воздуха в топочную камеру котла осуществляется следующим образом.

На котле, работающем в нормальном эксплуатационном режиме, производят газовый анализ в сечении газохода за пароперегревателем и определяют содержания углекислоты, кислорода и окислов азота. Затем по известным формулам рассчитывают коэф- 20 фициент избытка воздуха.

Путем изменения загрузки дутьевых вентиляторов котла меняют воздушный режим его работы (увеличивают или уменьшают загрузку вентиляторов). Остальные параметры работы поддерживают неизменными (в первую очередь — разрежение вверху топки) .

На измененном режиме работы вновь путем газового анализа и необходимых вычислений получают коэффициент избытка воздуха, соответству ющий новой вел ичине окислов азота.

При этом, если после изменения воздушного режима величина окислов азота будет меньше, чем в первом случае, следующее изменение воздушного режима производят в обратную сторону, т. е. если уменьшение содержания окислов азота получено в режиме с увеличенной загрузкой дутьевых вентиляторов, то следующий режим работы топочной камеры устанавливается с пониженной загрузкой дутьевых вентиляторов.

Изменяя таким образом режим работы котла, добиваются режима, когда увеличение или уменьшение избытка воздуха дает обязательное уменьшение концентрации окислов азота.

По полученным результатам путем математической аппроксимации (например, методом наименьших квадратов) или графическим построением получают зависимость коэффициента избытка воздуха я от величиЮ.« ны содержания окислов азота в продуктах сгорания Сыо» и определяют я " ", соответствующее С .

Величину присосов воздуха в топочную камеру определяют по формуле

Таким образом, предл агаемый способ определения величины присосов воздуха в топочную камеру осуществляется при нормальных эксплуатационных условиях работы. Преимуществом предлагаемого способа является отсутствие необходимости в создании избыточных давлений или повышенных разрежений в топке; определение величины присосов воздуха не сопровождается нарушениями топочного режима и ухудшением условий работы обслуживающего персонала.

Кроме того, способ допускает использование отечественной автоматической газоаналитической аппаратуры (например, МН вЂ” 5106, ГХЛ вЂ” 201) и автоматизацию всего процесса определения.

К преимуществам предлагаемого способа следует отнести также возможность одновременного контроля величины выброса в атмосферу окислов азота и возможность оптимизации этой величины путем изменения воздушного режима работы топки котла.

Способ определения величины присосов воздуха в топочную камеру котла Способ определения величины присосов воздуха в топочную камеру котла 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике регулирования систем газоснабжения коммунально-бытовых объектов

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет упростить определение величины присосов воздуха в топку путем газового анализа продуктов сгорания без ухудшения точности за счет того, что при неизменных

Изобретение относится к области теплоэнергетики и направлено на повышение надежности и уменьшение эксплуатационных расходов при автоматическом регулировании совместного сжигания топлив двух и более видов

Изобретение относится к котельной технике, а именно к котлам малой мощности на твердом топливе и с ест тественной тягой

Изобретение относится к технологии сжигания газообразного топлива в топках котлов и печах. Задачей изобретения является повышение качества сжигания топлива на всех режимах работы горелки. Технический результат достигается тем, что в горелку для сжигания газа, содержащую цилиндрический корпус, стабилизатор, завихритель газа, при этом цилиндрический корпус снабжен регулируемым шибером для подачи воздуха, а с другой стороны корпуса по оси установлен стабилизатор с трубой подачи газа, на наружной цилиндрической поверхности которого жестко закреплены лопатки завихрителя вторичного воздуха, во внутренней полости соосно размещен и жестко закреплен, у торца подачи воздуха и газа, инжектор, на наружной поверхности которого закреплены лопатки завихрителя газа, а с внутренней стороны - пластинчатый завихритель первичного воздуха с двумя потоками крутки, причем лопатки завихрителей газа и вторичного воздуха и пластинчатый завихритель первичного воздуха имеют одинаковое направление крутки, а завихрители газа и вторичного воздуха имеют еще и равное количество жестко закрепленных аксиально расположенных лопаток, согласно заявляемому изобретению введены датчик излучения пламени, электродвигатель управления поворотом лопаток периферийного завихрителя вторичного воздуха, электродвигатель управления перемещением заслонки воздушного шибера, причем указанные электродвигатели выполнены с сервоприводом и механической передачей, при этом датчик излучения связан электрической связью с электродвигателем поворотом лопаток периферийного завихрителя вторичного воздуха и электродвигателем управления перемещением заслонки воздушного шибера. 1 ил.

Устройство регулирования мощности нагревания нагревателя горячего дутья управлением давления воздуха, поданного в горелку, путем выполнения выборочного переключения между площадями поперечного сечения сопел в пространстве потока воздуха, расположенном между насосом и головкой горелки, и тем самым переменно регулируют мощность нагревания, созданную горелкой. Устройство включает корпус клапана, включающий часть для введения воздуха, часть для выведения воздуха и пространство для потока воздуха между ними, корпус сопла, установленный с возможностью вращения в пространстве потока воздуха корпуса клапана и обеспеченный множеством сопел, имеющих различные площади поперечного сечения потока для переменного регулирования скорости потока воздуха, и вращательную головку для регулирования вращения корпуса сопла относительно корпуса клапана. Изобретение обеспечивает регулирование мощности нагревания. 7 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх