一种燃煤电厂锅炉在线实时燃烧优化技术方法

    公开(公告)号:CN110594780A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910932276.6

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明提供了种燃煤电厂锅炉在线实时燃烧优化技术方法,其特征在于,为开环的在线燃烧优化指导方法,不影响DCS正常运行,在对运行数据的统计和计算分析基础上,推荐新的燃烧调整方法。机组的运行人员通过直观的数据和画面对比,采纳本发明提供的新的调整方法后,使得锅炉的燃烧组织更加优化,从而让机组在运行中获得经济性提升。本发明涉及燃煤电厂燃烧调整技术领域,可作为机组日常运行中的燃烧优化指导,统计锅炉燃烧方面的主要运行调整方式,并结合在线实时数据分析推荐新的运行调整方式,使得运行过程中锅炉燃烧组织得到优化,实现运行过程中提升机组经济性的目的,这将更有利于燃煤电厂设备运行性能监测、节能减排等工作的开展。

    一种平头式煤粉采样枪
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102564793A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110430635.1

    申请日:2011-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种平头式煤粉采样枪,包括前端枪体及尾端枪体,前端枪体与尾端枪体之间螺纹连接,其特征在于:前端枪体的中部镂空形成水平的通道,在前端枪体上开有一条缺口,缺口与通道相连通且两者长度相同,还包括未打孔小片及打孔小片,在前端枪体内与待采样点位置相对应处分别插入一片打孔小片,其他部分插入未打孔小片,由打孔小片及未打孔小片将前端枪体内的通道及缺口填满。本发明的平头取样枪配备若干个取样孔,在任意管径的煤粉管道中,实现取样孔在取样枪身上的位置可变化性,而且所有测点同时在各自位置上进行煤粉采集,因此,相比于现有的平头取样枪而言,提高了取样效率,降低了人工强度。

    一种平头式煤粉采样枪
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102564793B

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201110430635.1

    申请日:2011-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种平头式煤粉采样枪,包括前端枪体及尾端枪体,前端枪体与尾端枪体之间螺纹连接,其特征在于:前端枪体的中部镂空形成水平的通道,在前端枪体上开有一条缺口,缺口与通道相连通且两者长度相同,还包括未打孔小片及打孔小片,在前端枪体内与待采样点位置相对应处分别插入一片打孔小片,其他部分插入未打孔小片,由打孔小片及未打孔小片将前端枪体内的通道及缺口填满。本发明的平头取样枪配备若干个取样孔,在任意管径的煤粉管道中,实现取样孔在取样枪身上的位置可变化性,而且所有测点同时在各自位置上进行煤粉采集,因此,相比于现有的平头取样枪而言,提高了取样效率,降低了人工强度。

    一种风粉两相可调节煤粉分配器

    公开(公告)号:CN212378002U

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202020347531.9

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种风粉两相可调节煤粉分配器。该煤粉分配器包括弯管、异形管、扩口管、浓相调节阀、淡相调节阀。本煤粉分配器的原理为磨煤机出口的煤粉通过水平转垂直弯管以后,在惯性的作用下,气流中的绝大多数煤粉颗粒甩到弯管外壁,并通过异型管输送至垂直管段的中心管中,形成煤粉浓相;而气流中的少数煤粉颗粒则在异型管外侧,形成煤粉的淡相,浓淡相经过垂直管的整流后,进入扩口管,在扩口管出口的浓淡相各等分成一次风管所需的数量,并在每等分的浓相内管截面上及淡相外圆环截面上分别设置可调节阀,通过对每根浓相或淡相出口管上的调节阀进行调节,达到每根混合后的一次风管内的煤粉浓度及风速两相可调节的目的。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    利用超声波实现煤粉等速取样的装置

    公开(公告)号:CN207248564U

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201721055398.4

    申请日:2017-08-22

    Abstract: 本实用新型提供了一种利用超声波实现煤粉等速取样的装置,包括煤粉取样枪,煤粉取样枪前端插入一次风管直管段内,煤粉取样枪尾端通过旋风分离器连接抽气器,抽气器连接压缩空气管路,压缩空气管路上设有压力表及电动调节阀;还包括用于测量一次风管内实时风速的超声波发射和接收装置,超声波发射和接收装置设于所述一次风管直管段上,所述压力表、电动调节阀及超声波发射和接收装置均连接计算机控制系统。本实用新型利用超声波非接触测量方法来测量一次风速,测量不会因为煤粉堵塞造成测量偏差,测量精度高;测量元件不会被煤粉磨损,使用寿命长;通过计算机控制调节压缩空气的电动调节阀的压力,能够实现无人干预的等速取样,工作效率高。

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