Изобретение относится к теплоэнер- гетике, а именно к способам контроля работы энергетических котлов, и может быть использовано в других отраслях промышленности, имеющих топливосжи- тающие устройства.
Цель изобретения - повышение эффективности контроля.
Способ может быть применен на котлах различной конструкции и реализован при помощи измерительных систем, отличающихся по структуре схемы, компоновке датчиков и применяемым приборам.
В простом случае он реализуется системой с первичным датчиком в ви- j де фотодиода и с показывающим вторичным прибором (миллиамперметром), на котором отмечен рабочий диапазон.Операции сравнения с заданным диапазоном при этом выполняются оператором.
На чертеже представлен технологический тракт удаления шлака и система контроля работы котла.
Технологический тракт шлакоудале- ния содержит топку 1, соединенную через летку 2 со шлаковой шахтой 3,Последняя в нижней части ограничена гранулятором-транспортером 4 и зеркалом воды 5. На стенках шлаковой шахты 3 в-ее нижней части выполнен как минимум один лючок 6, ориентированный на зеркало воды 5 в грануляторе- транспортере 4. Система контроля содержит размещенный в.лючке 6 датчик 7 измерения светового потока известной конструкции (например, фотодиод) подключенный через преобразователь 8 , сигнала к вторичному прибору 9 и бло- / кам 10,11 сравнения. К последним подключены также задатчики 12,13.Выход с блоков ,11 сравнения выведен на индикаторы 14,15, например в виде светового табло.
Контроль по способу осуществляют следующим образом.
Образующийся в топке 1 шлак через летку 2 вытекает в шлаковую шахту 3,
СЛ
О
о
teat
4
где частично охлаждается и при удонг-г летворительном режиме падает в грану- лятор-транспортёр 4. За счет излучения факела из топки 1 через летку 2, нагретого шлака и отражения света от ограждающих стен шлаковой шахты 3 и зеркала воды 5 в шлаковой шахте создается световой поток, различный в разных направлениях. Измеряют световой поток в нижней части шлаковой шахты 3 в направлении зеркала воды 5. Измерение производят через лючок 6 при помощи датчика 7. Сигнал в принятой для примера системе после преобразователя сигнала 8 регистрируют вторичным прибором 9. Ухудшение шлакоудаления сопровождается охлаждением шлака до более низкой температуры и уменьшением его светимости перед попаданием в грануля тор-транспортер 4, а в дальнейшем также образованием настылей шлака в летке 2 и уменьшением ее сечения.
В результате в нижней части шлаковой шахты 3 уменьшается световой по- ток. При его снижении ниже первого заданного значения формируют дополнительный сигнал о недопустимом ухудшении шлакоудаления. В примере системы это осуществляется сравнением в бло- ке 10 сравнения заданного задатчи- ком 12 значения с измеренным и подачей сигнала на индикатор 14. При образовании в топке 1 пористого плавающего шлака, который не тонет в ванне гранулятора-транспорчера 4, над зеркалом воды 5 начинает копиться распла шлака и значительно возрастает световой поток в направлении от грануля- тора-транспортера 4 на стены шлако- вой шахты 3. При возрастании величины светового потока больше второго заданного значения формируют другой дополнительный сигнал о накоплении шлака над зеркалом воды 5, о появле- нии плавающего шлака. Для этого измеренный световой поток в блоке 11 сравнения сравнивают с величиной, задаваемой задатчиком 13, и при ее превышении подается сигнал на индикатор 15. Полученную информацию используют для изменения режима работы топки 1, проведения расшлаковки летки 2 или нижней части шлаковой шахты 3.Заданные значения нижней границы .(ухудшения вытекания и затягивания летки) и верхней С появление плавающего шлака) на конкретных конструкциях шлаковых шахт определяют преимущественно экспериментально.
Нижняя граница светового потока соответствует переходу по визуальным наблюдениям от медленного течения шлака к образованию под леткой настылей, верхняя, например, максимально достижимому световому потоку без накопления шлака над зеркалом воды 5.
Преимуществом способа является повышение эффективности контроля за режимом шлакоудаления. По данному способу ведется непрерывный контроль появления плавающего шлака, состояния летки, образовании настылей. Контроль за работой котла в этом аспекте позволяет принимать своевременные меры по предотвращению затягивания леток и накопления шлака в шлаковой шахте-и тем самым, снижает опасност останова котла на очистку.
Формула изобретения
Способ контроля работы котла путем измерения параметра, характеризующего количество удаляемого гранулятором- транспортером шлака, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности контроля, измеряют световой поток зеркала воды грану- лятора-транспортера, по которому судя о работе котла.
Ъ 15
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ контроля работы котла | 1990 |
|
SU1728592A2 |
Устройство для удаления расплава шлака из котла | 1980 |
|
SU958775A1 |
Система контроля шлакоудаления | 1984 |
|
SU1190150A1 |
Способ работы шлаковой шахты | 1979 |
|
SU840583A2 |
Установка для удаления шлака | 1983 |
|
SU1190151A1 |
Способ очистки шлаковой летки | 1981 |
|
SU1070382A1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ В ШЛАКОВОМ РАСПЛАВЕ | 2009 |
|
RU2451089C2 |
Котельная установка | 1990 |
|
SU1733844A1 |
Летка неохлаждаемого пода топки с жидким шлакоудалением | 1948 |
|
SU78262A1 |
КОТЕЛ | 1991 |
|
RU2038532C1 |
Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к способам контроля работы энергетических котлов. Может быть использовано в различных отраслях промышленности, имеющих топливосжигающие устройства. Позволяет повысить эффективность контроля. Для достижения поставленной цели измеряют световой поток зеркала воды гранулятора-транспортера, характеризующего количество удаляемого шлака, а о работе котла судят по величине светового потока. 1 ил.
Способ автоматического регулирования процесса горения твердого топлива | 1980 |
|
SU918688A1 |
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб | 1921 |
|
SU23A1 |
Система контроля шлакоудаления | 1984 |
|
SU1190150A1 |
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб | 1921 |
|
SU23A1 |
Авторы
Даты
1990-04-30—Публикация
1987-10-19—Подача