RU2425290C2 - Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла - Google Patents

Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла Download PDF

Info

Publication number
RU2425290C2
RU2425290C2 RU2009139582/06A RU2009139582A RU2425290C2 RU 2425290 C2 RU2425290 C2 RU 2425290C2 RU 2009139582/06 A RU2009139582/06 A RU 2009139582/06A RU 2009139582 A RU2009139582 A RU 2009139582A RU 2425290 C2 RU2425290 C2 RU 2425290C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
boiler
furnace
fuel
ratio
combustion process
Prior art date
Application number
RU2009139582/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009139582A (ru
Inventor
Лев Сергеевич Казаринов (RU)
Лев Сергеевич Казаринов
Дмитрий Александрович Шнайдер (RU)
Дмитрий Александрович Шнайдер
Леонид Алексеевич Копцев (RU)
Леонид Алексеевич Копцев
Ольга Валерьевна Колесникова (RU)
Ольга Валерьевна Колесникова
Александр Викторович Кинаш (RU)
Александр Викторович Кинаш
Сергей Викторович Седельников (RU)
Сергей Викторович Седельников
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to RU2009139582/06A priority Critical patent/RU2425290C2/ru
Publication of RU2009139582A publication Critical patent/RU2009139582A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2425290C2 publication Critical patent/RU2425290C2/ru

Links

Landscapes

  • Regulation And Control Of Combustion (AREA)
  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике, касается автоматизации барабанных паровых котлов, а именно экономичности процесса горения в топке. Технический результат изобретения - повышение точности оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, работающего в переменных режимах, характерных для котлов, в которых утилизируются вторичные энергетические ресурсы технологических процессов, повышение КПД котла. Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, имеющего топочные экраны, путем измерения параметров, характеризующих КПД котла и соотношение топливо-воздух соответственно, определения отклонений измеренных сигналов от своих заданных значений и последующего изменения с помощью корректирующего регулятора расхода воздуха по сумме этих отклонений, отличается тем, что в качестве параметров, характеризующих КПД котла и соотношение топливо-воздух, используют: текущий тепловой поток, поступающий из топки в циркуляционный контур барабанного котла; текущий тепловой поток, вносимый в топку котла с топливом; корреляционное измерение временного сдвига указанных тепловых потоков; синхронизированное отношение указанных тепловых потоков и определяют корреляцию указанного отношения с расходом воздуха, по которой осуществляют экстремальное регулирование. 4 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, касается автоматизации барабанных паровых котлов, а именно экономичности процесса горения в топке.
Известен способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, имеющего топочные экраны, путем последовательного изменения расхода воздуха, подводимого к горелкам, с помощью регулятора поиска, причем дополнительно измеряют и стабилизируют величину химического недожога в дымовых газах в заданных пределах, измеряют повышение содержания кислорода в дымовых газах над заданным значением и последовательно изменяют расход воздуха, подводимого к каждой горелке, с помощью регулятора поиска до появления в продуктах сгорания соответствующей горелки химического недожога, определяемого по увеличению химического недожога в дымовых газах [А.С. № 735869].
Недостаток этого способа состоит в том, что он не обеспечивает оптимального содержания кислорода, так как оптимальное содержание кислорода не является постоянным в процессе эксплуатации, его значение зависит от многих факторов (паровой нагрузки, качественного состава топлива, потерь теплоты с уходящими газами и др.). Данный недостаток особенно проявляется для котлов, в которых утилизируются вторичные энергетические ресурсы технологических процессов, например доменный газ в металлургии.
Указанный недостаток снижает точность поддержания максимального КПД.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, имеющего топочные экраны, путем измерения параметров, характеризующих КПД котла и соотношение топливо-воздух соответственно, определения отклонений измеренных сигналов от своих заданных значений и последующего изменения с помощью регулятора поиска оптимального расхода воздуха по сумме этих отклонений, причем в качестве параметров, характеризующих КПД котла и соотношение топливо-воздух, используют тепловосприятие топочных экранов и разность расходов пара и воздуха соответственно [А.С. № 1064078].
Недостатком этого способа является следующее. Экономичность процесса горения в топке характеризуется отношением тепла, выработанного в топке, к теплу, внесенного в топку с топливом. В переменных режимах при изменениях расхода и калорийности топлива сигнал по тепловосприятию топочных экранов характеризует лишь одну сторону отношения, определяющего экономичность процесса горения. Вторую сторону отношения - тепло, вносимое в топку с топливом, - сигнал по тепловосприятию топочных экранов не учитывает. Данный недостаток проявляется в переменных режимах, характерных для котлов, в которых утилизируются вторичные энергетические ресурсы технологических процессов.
Указанный недостаток снижает точность поддержания максимального КПД.
Цель изобретения - повышение точности оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, работающего в переменных режимах, характерных для котлов, в которых утилизируются вторичные энергетические ресурсы технологических процессов, повышение КПД котла.
Поставленная цель достигается тем, что способу автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, имеющего топочные экраны, путем измерения параметров, характеризующих КПД котла и соотношение топливо-воздух соответственно, определения отклонений измеренных сигналов от своих заданных значений, последующего изменения с помощью корректирующего регулятора расхода воздуха по сумме этих отклонений и осуществления экстремального регулирования, в отличие от ближайшего аналога в качестве параметров, характеризующих КПД котла используют: текущий тепловой поток, поступающий из топки в циркуляционный контур барабанного котла; текущий тепловой поток, вносимый в топку котла с топливом; корреляционное измерение временного сдвига указанных тепловых потоков; синхронизированное отношение указанных тепловых потоков и определяют корреляцию указанного отношения с расходом воздуха, по которой осуществляют экстремальное регулирование.
На фиг.1 изображена функциональная схема автоматической системы экстремального регулирования; на фиг.2 - схема регулирования подачи воздуха по соотношению «нагрузка-воздух» с оптимальной коррекцией по сигналу корреляционного коэффициента по воздуху rтв(t); на фиг.3 - временные характеристики корреляционного коэффициента по воздуху rтв(t); на фиг.4 - временные характеристики доли природного газа в выработке тепла барабанным паровым котлом.
Система (фиг.1) состоит из двух контуров. Стабилизирующий контур образуют объект 1 регулирования и автоматический регулятор 2 подачи общего воздуха, действующий по упрощенной схеме нагрузка zн - воздух Qв. Контур оптимальной коррекции составляет объект 1 регулирования и корректирующий регулятор 3.
Процесс автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла осуществляется следующим образом.
Корректирующий регулятор 3 вырабатывает корректирующий сигнал укор на основе сигнала rтв(t), поступающего с вычислительного устройства 6. Вычислительное устройство 6 вырабатывает сигнал rтв(t) на основе сигналов текущих отклонений от соответствующих средних значений расхода воздуха Qв(t) и КПД топочных процессов ηт(t). Сигнал КПД топочных процессов ηт(t) вырабатывает вычислительное устройство 5 на основе сигналов тепла Qвх(t-τ(t)), вносимого в топку котла с топливом, с временным сдвигом τ(t), определяемым корреляционным измерителем 4, и теплового потока Qц.к(t), поступающего из топки в циркуляционный контур барабанного котла. Сигналы Qвх(t) и Qц.к(t) снимаются с измерительных устройств котла [Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций. - М.: Энергоиздат, 1981. - С.228-230].
Корреляционный измеритель 4 представляет собой вычислительное устройство (Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования. Кн.2. Анализ и синтез линейных непрерывных и дискретных систем автоматического регулирования./Под ред. В.В.Солодовникова. М., Машиностроение, 1967, с.38-40), реализующее вычисление сигнала запаздывания r(t) на основе решения экстремальной задачи
Figure 00000001
.
Смысл экстремальной задачи состоит в том, что на ее основе по параметру τ в каждый момент времени t определяется максимум коэффициента корреляции
M[Qвх(t-τ)Qц.к(t) между отклонениями Qвх(t-τ), Qц.к(t) от средних значений, М{·} - операция текущего усреднения случайных величин.
Устройство 5 вычисляет КПД топочных процессов по соотношению
Figure 00000002
,
где учет запаздывания τ(t) позволяет осуществлять синхронизацию потоков тепла Qвх(t) и Qц.к(t).
Устройство 6 представляет собой вычислитель корреляционного коэффициента
rтв(t)=M{ΔQв(t)·Δηт(t)},
здесь ΔQв(t), Δηт(t) - текущие отклонения значений тепла, вносимого в топку котла с топливом, и КПД топочных процессов от соответствующих средних значений; М{·} - операция текущего усреднения случайных величин.
Корреляционный коэффициент по воздуху определяет направление поиска оптимального значения расхода воздуха из условия максимума КПД топочных процессов ηт(t).
Предложенный способ экспериментально проверялся на котле «Ганомаг» при совместном сжигании доменного и природного газа. Ставилась задача снижения объема потребляемого природного газа за счет оптимизации процесса горения. Схема регулирования подачи воздуха в эксперименте представлена на фиг.2, где 7 - регулятор задания по нагрузке; Δpв.г - перепад давления на воздухоподогревателе, представляющий сигнал отрицательной обратной связи; ЗРУ - задатчик ручного управления. По корреляционному коэффициенту rтв(t) оценивалась величина избытка (недостатка) расхода воздуха (фиг.3). Положительные значения rтв(t) свидетельствуют о недостаточной подаче воздуха, отрицательные - об избытке. Импульсами иллюстрируются временные зоны избытка (недостатка) расхода воздуха (фиг.3). Далее с помощью регулятора достигалось оптимальное значение расхода воздуха. Анализ временных характеристик (фиг.3 и 4) показывает, что в зонах оптимального расхода воздуха доля природного газа в выработке тепла принимает минимальные значения. Введение оптимальной коррекции по воздуху позволило снизить долю природного газа в выработке тепла, при этом КПД котла повысилось на 2% (фиг.4).
Экспериментальные исследования выявили преимущество предлагаемого способа автоматической оптимизации процесса по сравнению с ближайшим аналогом, которое состоит в следующем. Достижение сигналом по тепловосприятию топочных экранов максимального значения не во всех режимах соответствует оптимальному значению КПД котла. Здесь в случае роста калорийности топлива при постоянном расходе воздуха в топке котла не будет происходить дополнительная выработка тепла. Поэтому сигнал по тепловосприятию топочных экранов, используемый в прототипе для поиска оптимального значения воздуха, останется неизменным. Вследствие этого экстремальный регулятор в данном случае не будет оперативно задействован, что приведет к снижению КПД котла. В предлагаемом способе данный случай исключается, т.к. примененный здесь текущий показатель КПД топочных процессов ηт чувствителен к теплу Qвх, внесенного в топку котла с топливом.

Claims (1)

  1. Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла, имеющего топочные экраны, путем измерения параметров, характеризующих КПД котла и соотношение топливо-воздух соответственно, определения отклонений измеренных сигналов от своих заданных значений, последующего изменения с помощью корректирующего регулятора расхода воздуха по сумме этих отклонений и осуществления экстремального регулирования, отличающийся тем, что в качестве параметров, характеризующих КПД котла, используют текущий тепловой поток, поступающий из топки в циркуляционный контур барабанного котла; текущий тепловой поток, вносимый в топку котла с топливом; корреляционное измерение временного сдвига указанных тепловых потоков; синхронизированное отношение указанных тепловых потоков и определяют корреляцию указанного отношения с расходом воздуха, по которой осуществляют экстремальное регулирование.
RU2009139582/06A 2009-10-26 2009-10-26 Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла RU2425290C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009139582/06A RU2425290C2 (ru) 2009-10-26 2009-10-26 Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009139582/06A RU2425290C2 (ru) 2009-10-26 2009-10-26 Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009139582A RU2009139582A (ru) 2011-05-10
RU2425290C2 true RU2425290C2 (ru) 2011-07-27

Family

ID=44732110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009139582/06A RU2425290C2 (ru) 2009-10-26 2009-10-26 Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2425290C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647940C1 (ru) * 2017-05-04 2018-03-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Способ автоматической оптимизации процесса сжигания топлива переменного состава
RU2737572C1 (ru) * 2020-03-05 2020-12-01 Виктор Петрович Хвостенко Способ оптимизации процесса горения углеводородного топлива в котле

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU735869A1 (ru) * 1976-12-17 1980-05-25 Одесский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт Способ автоматической оптимизации процесса горени в котле
WO1991015715A1 (en) * 1990-04-03 1991-10-17 Credfeld Camtorc Limited Burner control
US5120214A (en) * 1989-11-13 1992-06-09 Control Techtronics, Inc. Acoustical burner control system and method
RU2190159C1 (ru) * 2001-04-04 2002-09-27 НПО измерительной техники Способ управления процессом горения и устройство для его осуществления
RU2247900C2 (ru) * 2003-03-18 2005-03-10 Штрамбранд Борис Абрамович Способ автоматического регулирования режима горения в топке котла

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU735869A1 (ru) * 1976-12-17 1980-05-25 Одесский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт Способ автоматической оптимизации процесса горени в котле
US5120214A (en) * 1989-11-13 1992-06-09 Control Techtronics, Inc. Acoustical burner control system and method
WO1991015715A1 (en) * 1990-04-03 1991-10-17 Credfeld Camtorc Limited Burner control
RU2190159C1 (ru) * 2001-04-04 2002-09-27 НПО измерительной техники Способ управления процессом горения и устройство для его осуществления
RU2247900C2 (ru) * 2003-03-18 2005-03-10 Штрамбранд Борис Абрамович Способ автоматического регулирования режима горения в топке котла

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647940C1 (ru) * 2017-05-04 2018-03-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Способ автоматической оптимизации процесса сжигания топлива переменного состава
RU2737572C1 (ru) * 2020-03-05 2020-12-01 Виктор Петрович Хвостенко Способ оптимизации процесса горения углеводородного топлива в котле
WO2021177857A1 (ru) 2020-03-05 2021-09-10 Виктор Петрович ХВОСТЕНКО Способ оптимизации процесса горения углеводородного топлива в котле

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009139582A (ru) 2011-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6622645B2 (en) Combustion optimization with inferential sensor
CN107152695B (zh) 基于多参量检测的加热炉可视化燃烧控制系统及控制方法
CN112664975B (zh) 一种适用于煤粉锅炉的风量控制方法
RU2012122725A (ru) Способ управления режимом работы газовой турбины на основе температуры выхлопного газа и газовая турбина
KR102236283B1 (ko) 쓰레기 소각 설비 및 쓰레기 소각 설비의 제어 방법
CN110343847B (zh) 炉温控制方法和退火炉
CN101881463A (zh) 热风炉自动寻优燃烧智能控制方法
EP3830480B1 (en) Calibration of a boiler
CN108679592A (zh) 一种生物质锅炉的锅炉负荷控制系统及控制方法
US20120034568A1 (en) Combustion air control
KR20170096620A (ko) 내연기관과 그 작동방법
JP2019158268A (ja) 連続式加熱炉内に設置された酸素濃度計の異常判定方法及び異常判定装置
RU2425290C2 (ru) Способ автоматической оптимизации процесса горения в топке барабанного парового котла
CN109579044A (zh) 一种步进式加热炉空燃比动态前馈燃烧控制方法
KR20120106965A (ko) 하나의 세트의 연소 챔버들의 연소 설정들을 수정하는 방법 및 이 방법을 실시하는 장치
EP2385321A2 (en) A method for regulating the combustion process in solid fuel central heating boilers
CN105114948A (zh) 循环流化床锅炉负荷的调整方法
JP2014214942A (ja) ボイラの燃焼制御装置及び燃焼制御方法
CN106642195A (zh) 蓄热式燃烧温度场分侧动态延时控制方法与控制系统
RU154647U1 (ru) Котельная установка
RU2647940C1 (ru) Способ автоматической оптимизации процесса сжигания топлива переменного состава
RU2737572C1 (ru) Способ оптимизации процесса горения углеводородного топлива в котле
RU2493488C1 (ru) Способ оптимизации процесса горения топлива
US20180209648A1 (en) Heater device and method for operating a heater device
RU2752216C1 (ru) Способ оптимизации процесса факельного сжигания топлива