(З) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДОГРЕВА МАЗУТА
Изобретение относится-к способам автоматического регулирования температуры подогрева мазута и предназначено преимуществе но для котлов, оборудованных высокотемпературными мазутоподогревателями, в топках которых ; сжигаются мазуты различных марок, отбензиненная и сырая нефть.
Известен способ автоматического регулирования температуры подогрева мазута путем измерения температуры мазута, нагрузки котла и отклонения от заданного значения параметра, характеризующего распыление мазута в форсунке, и последующего Чтаменения по измеренным сигналам подачи пара на подогрев мазута.
В качестве параметра, характеризующего распыление мазута в форсунке, по известному способу используют его вязкость Cl .
Недостатком известного способа является то, что в нем не учитывают образование окислов азота в процессе
сжигания, которые загрязняют окружающую, среду.
Целью изобретения является уменьшение загрязнения окружающей среды путем уменьшения выбросов окислов азота.
Поставленная цель достигается тем,| что согласно способу автоматического регулирования температуры подогрева мазута путем измерения температуры мазута, нагрузки котла и отклонения от заданного значения параметра, характеризующего распыление мазута в форсунке, и последующего изменения по измеренным сигналам подачи пара на подогрев мазута, определяют концентрацию окислов азота в уходящих газах и используют ее в качестве параметра, характеризующего распыление мазута в форсунке.
На фиг. 1 представлена структурная с(ема системы автоматического регулирования температуры подогрева мазута; на фиг. 2 - зависимости изменения от398носительной концентрации окислов азота. Схема (фиг. 1 ) содержит регулятор 1 температуры подогрева мазута, соединенный входами с датчиком 2 температуры, задатчиком 3, корректирующим .устройством k, а выходом - с клапаном i 5 подачи пара в высокотемпературный мазутоподогреватель. Корректирующее устройство Ц соединено с датчиком 6 концентрации окислов азота и датчиком 7 нагрузки через нелинейный функциональный преобразователь 8. Схема работаетследующим образом. Регулятор 1 температуры подогрева мазута изменяет расход греющего пара посредством клапана 5, подаваемого ё высокотемпературный мазутоподогреватель, поддерживая заданное значение температуры подогрева мазута, измеряемой датчиком 2 в соответствии с заданием от задатчика 3 и корректирующим сигналом рт устройства . При сжигании мазутов разл ичных марок или других жидких топлив и при больших изменениях нагрузки котла корректирующее устройство поддерживает величину концентрации окислов азота в уходящих газах в соответствии с фактичес кой нагрузкой котла. Здесь заданное значение концентрации окислов азота в уходящих газах изменяется в зависимости от нагрузки котла, задаваемой преобразователем 8. . . В регулятор 1 температуры подогрева мазута вместо сигнала датчика 2 температуры может быть подан cHrtfari датчика вяа1кости мазута. В качестве датчика 6 окислов азота в уходящих газах может быть использован прибор для непрерывного контроля и измерения основанный на явлении хемилюминесценции, обладающий хорошей воспроизводимостью и малой чувствительностью к другим газовым компонентам. На фиг. 2 приведены зависимости изменения относительных концентраций окислов азота ° относитель ной температуры Тщ/Т мазута марки М 10 при его сжигании в топке газомазутного котла ТГНП-1 Т при номинальной нагрузке 300 МВт, где Т - температура подогрева мазута; Т «itOO К среднеэксплуатационная температура по догрева мазута Т(К)Т(°С)+273; CNO. CNOX концентрации окислов азота при 6 температуре подогрева мазута и температуре Т соответственно (кривая I котел оборудован горелками ЦКТИ-ТКЗ коэффициент избытка в топке 2 степень рециркуляции дымовых газов кривая 11 - тоже, но при ,2; кривая 1И - горелки ХФЦКБ Главэнерго, ). Из кривых видно, что в диапазоне подогрева температур мазута (0,9-1,1} , 87-1б7с (кривая II), (кривые I и II|)концентрации окислов азота растут (нарастающий участок кривых), а в диапазоне температур (1,1-1,3), 1б7-247°С снижаются (падающий участок кривых). Нарастающий участок кривых соответствует диапазону изменения температур подогрева мазута в обычных мазутоподогревателях на тепловых станциях. Это указывает на то, что регулирование температуры подбгрева мазуta в диапазоне температур 87-167°С обычными мазутоподогревателями невыгодно с точки зрения образования окислов азота в топочных газах, хотя увеличение температуры подогрева мазута одновременно улучшает дисперсионные характеристики капель мазута. Падающий участок кривых соответствует диапазону работы высокотемпературных мазутоподогревателей. Так, например, при температуре подогрева мазута К () в Зависимости от нагрузки котла концентрации окислов азота Снижаются в 2-2,S раза.-Наряду с этим практически до нуля уменьшаются химический и механический недожог топлива, концентрации сероводорода в пристенной зоне НРЧ, практи.чески отсутствуют золовые заносы поверхностей нагрева. Формула изобретения Способ автоматического регулирования температуры подогрева мазута путем измерения температуры мазута, нагрузки котла и отллонения от заданного значения параметра,, характеризующего распыление мазута в ф6()сунке, и последующего изменения по измеренным сигналам подачи пара на подогрев мазута, отличающийся тем, то с целью уменьшения загрязнения окружающей среды путем уменьшения вы .5983386 , . 4
бросов окислов азота, определяют кон- .Источники информации, центрацию окислов азота в уходящих принятые во внимание при экспертизе газах и используют ее в качестве па- 1. Авторское свидетельство СССР по раметра, характеризующего распыление заявке (Г 3239822/2 -Об, кл. F 23 М 1/00. мазута в форсунке.$ 16.01,81.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ автоматического регулирования температуры подогрева мазута | 1981 |
|
SU947574A1 |
Способ автоматического регулирования процесса горения | 1989 |
|
SU1719796A1 |
МАЗУТНАЯ ГОРЕЛКА | 2010 |
|
RU2443942C1 |
Способ сжигания пылевидного топлива | 1990 |
|
SU1749616A1 |
Способ сжигания жидкого топлива | 1990 |
|
SU1703912A1 |
Агрегат для подогрева, фильтрации и подачи мазута к топкам судовых паровых котлов | 1947 |
|
SU79720A1 |
КОТЕЛ | 1991 |
|
RU2018056C1 |
Способ автоматического регулирования процесса горения | 1989 |
|
SU1657879A1 |
Система автоматического регулирования процесса горения котла малой мощности с низкотемпературным кипящим слоем и способ ее работы | 2018 |
|
RU2692854C1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ В ТЕПЛОВОМ АГРЕГАТЕ | 2013 |
|
RU2537654C2 |
фиг./
Авторы
Даты
1982-12-23—Публикация
1981-03-02—Подача