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4)在运行中如果火检出现不稳定现象,可再作1—2次升、降负荷,按上述步骤进行Learn On Add调整。
其次对火检放大器进行组态调试。每个DP7000放大器可以接收两路火检探测器发送的脉冲信号,漳山电厂采用一路配置。放大器的显示值同样分成两组,即状态组和设定值组态组。状态组显示运行参数,所有参数以缩写方式显示。见表3:
设定值组态组用于对放大器进行组态设定和参数修改。在动态调试过程中火检判别继电器动作值根据实际情况而定。我们设定在200pps左右,在实际调试过程中一般有火频率在250pps左右,发出信号继电器的动作值一般应比实测值低50个脉冲,无火频率在150pps左右,临界报警火焰动作值比无火动作值高20个脉冲。见表4


通过对探头和放大器的调试可知有火响应时间为1秒,火焰失去响应总时间为4+1=5秒,即从探头观察不到火焰到放大器发出无火焰信号为5秒时间。
4 影响火焰检测的因素及分析
锅炉燃烧方式燃料的种类对锅炉燃烧设备的结构选型、锅炉布置以及锅炉安全性和经济性都有着较大的影响,直接影响到锅炉的燃烧,而燃烧状态的稳定与否以及燃烧形成的火焰形状又影响火焰检测的准确性和灵敏性。以下就这些方面分别予以分析说明:
1)燃烧方式对火检的影响
Forney公司的火检系统以火焰外形与火焰强度形成一个文本,在此基础上,通过特定的软件,对文本进行分析和处理。不同的燃烧方式形成的背景火焰形状不同,对燃烧器火焰产生的影响因而也不同,因此,在软件方面对火焰信号的处理是不具有通用性,同时,上下或相邻的火焰对单个燃烧器火焰影响又各异,通过数字文本对火焰检测进行判别影响较大。
2)燃烧对火检的影响
燃烧动态过程的稳定性对火焰的测量有着非常重大的意义,燃烧的稳定虽然与燃料的细度、燃料/风的配比有着直接的关联,同样与燃料的种类也密不可分。从燃料的常规分析来看,煤燃烧时,除部分固定和游离氢外,元素成分大都不是单质状态燃烧,而是组成复杂的有机参与燃烧,其燃烧过程与工业分析中分析出过程大致相同,因此,直接影响锅炉燃烧及运行的因素,主要是煤的工业分析成分,即挥发分、水分和灰分。现简述它们对燃烧的影响:
(1) 挥发分的影响:挥发分含量越多的煤,越容易着火,燃烧也易于完全。这是因为:挥发分是气体可燃物,其着火温度较低,挥发分越多,其着火温度越低,使煤易于着火;挥发分多,相对来说煤中难燃的焦炭便少;大量挥发分析出,着火燃烧可以放出大量热量,造成炉内高温,有助于焦炭的迅速着火和燃烧,因而挥发分多的煤也较易于燃尽,挥发分是从固体燃料内部析出,它析出后使燃料具有孔隙性,挥发分越多,燃料颗粒的孔隙性越多、越大,使燃料与空气接触面增大,便于燃烧完全。漳山电厂设计煤种为晋东南贫煤,其可燃基挥发分为15.48%,校核煤种A,挥发分含量为14.65%,校核煤种B,挥发分含量为16.70%。较大幅度的变化对火检系统的检测产生了很大影响,当煤种发生变化时需要进行动态学习调整。
(2) 水分的影响:燃煤中水分多,燃烧时放出的有效热量便减少,水分多,会降低炉内燃烧温度,并增加着火热量,因而可使着火推迟,甚至会使着火发生困难。
(3) 灰分的影响:燃料中的灰分不但不能燃烧,而且降低燃料的发热量,妨碍可燃质与氧的接确,增加燃料着火和燃烧的困难,还使燃烧损失增加。燃料中灰分增加,可以使火焰传播速度减慢,影响着火,也会使火焰温度降低,这是因为加热灰分的热量消耗随之增加。煤的发热量降低,灰分和水分含量越大,灰分增加而引起的温度下降幅度越大。
5 结束语
Forney公司智能型火焰检测系统通过文本处理对火焰状态进行分析处理,给我们提供了一套崭新的测量方法。基于微处理器和软件计算分析不断地检视被测火焰的强度(幅度)和频率特性,方便地实现了对系统的静态整定和测量元器件的校验,简化了人机操作,为火焰检测装置的开发与应用开拓出新的方向。
作者简介
柴志红:西安交通大学热能工程系毕业,03年进入漳山发电有限责任公司从事热控工作至今。单位地址:山西省长治市北郊漳山路1号漳山发电有限责任公司。联系电话:13333552323 上一页 [1] [2] [3]
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