复式文丘利横截面风量测量装置置用在什么地方

多点式含尘风测量装置在600MW超临界锅炉上的应用
黄伟1梁志明2胡晓辉2
1、湖南省电力试验研究院,湖南长沙市4100072、东南大学动力工程系,
江苏南京210096
1、HunanElectricPowerTestandResearchInstitute,Changsha
410007,P.R.China
2、PowerEngineeringDepartmentofSoutheastUniversity,Nanjing
210096,,P.R.China
【摘要】电站锅炉(包括设计院新设计的锅炉)其一、二次风风量及制粉
通风量测量一般采用传统的机翼型等测风装置,由于被测量对象为含尘气流、且
测风装置所处的位置没有足够的直管段,测量结果不稳定、不准确,影响锅炉自
动投入率。本文介绍了多点式含尘风风量测量装置的原理、构成、特点,在华润
电力常熟第二发电厂2号超临界锅炉制粉系统的负荷风、旁路风、总风等含尘
风采用该装置,由于测量稳定准确,锅炉自动投入率100%,取得明显的效果。
Abstract:
Measuringprimaryandsecondaryairvolumeandpowder
manufacturingvolumeinastationboiler(includingthe
new-designedboilerinadesigninginstitute)isbythe
traditionalaerofoildevice,becausethemeasuredobjectisthe
dust-ladenairflowandthelengthofstraighttubeisnot
enoughintheplaceofmeasuringairdevice,themeasure
resultsareunstableandinaccurate,alsotheautomaticinput
ratioisinfluenced.Theprinciple,structureandcharacteristics
ofthemultipointdust-ladendeviceformeasuringairflow
volumeareintroducedinthepaper.Thedevicewasapplied
intheChangshupowerstationofChinaResourcesPowerto
measuretheloadairvolume,bypassairvolumeandtotalair
volumeinthe2ndunitsupercriticalboilerpowder
manufacturingsystem,theresultsshowedthatthemeasuring
werestableandaccurate,andtheautomaticinputratiowas
【关键词】超临界锅炉风量测量装置含尘气流
Keywords:supercriticalboiler,deviceformeasuringairflow
volume,dust-ladenairflow
中国分类号:
文献标认识码:
华润电力常熟第二发电厂(简称常熟二电厂)3×600MW机组#2锅炉采
用是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司与三井巴布科克能源公司联合投标,为本工程
设计的超临界参数变压本生直流锅炉,型号为HG--YM1,采用π
型布置,单炉膛、低NOX轴向旋流燃烧器(LNASB)前后墙对冲燃烧方式。制粉
系统采用双进双出钢球磨煤机正压直吹式制粉系统,每台锅炉配置4台
BBD-4360型双进双出钢球磨煤机。
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多点含尘风风量测量装置在600mw机组上的成功应用,风速风量测量装置,风量测量装置,阵列式风量测量装置,矩阵式风量测量装置,人防风量测量装置,变风量空调机组,变风量空气处理机组,风量测量仪,变风量末端装置
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多点含尘风风量测量装置在600mw机组上的成功应用
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风速风量测量装置
产品报价:询价
更新时间: 8:56:36
产地:北京
品牌:瑞达技术
厂商性质:
公司名称:
北京华电瑞达自动化技术有限公司
产品关键词:
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多点式一、二次风风量及制粉通风量测量装置(RDDC系列)
目前国内的许多电站锅炉(包括设计院新设计的锅炉)其一、二次风风量及制粉通风量测量一般采用传统的机翼型测风装置、文丘利测风装置或阿牛巴测风装置。然而,由于一、二次风及制粉风皆系含尘气流,上述类型的测风装置其灰尘只进不出,容易堵塞,测量一次元件堵塞问题始终未能得到解决,使&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&单点式风速风量测量装置&&&&&&&&&&&&&&&& 得热工维护工作量很大,而且有的测风装置压力损失也较大。我公司开发的多点式一、二次风风量及制粉通风量测量装置几乎没有压损,由于本身具备的自清灰和防堵塞功能,使装置性能可靠,风量显示稳定,目前已经在各类型的锅炉上得到应用,成为免维护产品。
二、产品原理
&多点式一、二次风风量及制粉通风量测量一次测量元件是基于靠背测量原理,利用气流的动能转换成压力能,迎着气流方向测得的压力称为&全压&,背对气流方向测得的压力称为&静压&,全压和静压之差称为差压,(风速)风量大小随差压的大小变化而变化。我们采用全管道测量方式且有自清灰防堵塞功能,在大风道截面上采用等截面多&&& 防堵多点风速风量测量装置
点测量.依据上述测量原理,根据各测量截面尺寸的大小、直管段长短等因素确定测量点数,将许多个测量点等截面有机地组装在一起,正压侧与正压侧相连,负压侧与负压侧相连,正、负压侧各引出一根总的引压管,分别与差压变送器的正、负端相连,测得截面的平均速度,然后计算出风量。实践证明该装置完全能长期可靠使用,成为免维护产品。
三、自清灰装置的作用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
自清灰装置是在垂直段内悬挂了自清灰棒,该棒在管内气流的冲击下作无规则摆动,起到自清灰作用,棒的自重及粗细是经过出厂前的实验来确定的,在实验台上按照一、二次风及制粉通管内的设计风量范围实验得出,棒太重太轻或太粗太细都不能符合要求。
四、产品特点
1、具有自清灰防堵塞功能,无需任何外加压缩空气吹扫
2、风量测量装置性能稳定,调节线性好&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3、采用全管道多点测量,精确高
4、采用现场对装置进行标定,且标定工作简便。
5、压力损失小、节能效果显著、且安装方便&&&&&&&&&&&&&&
五、多点式一、二次风量及制粉通风量测量装置型号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1、RDDC-ⅠN&& RDDC-Ⅰ表示一次风量测量装置; &&&&&&&&&&&多点式风速风量测量装置实物图
2、RDDC-ⅡN&RDDC-Ⅱ表示二次风量测量装置;
3、RDDC-MN &RDDC-M 表示制粉通风量测量装置&N ---测量点数,具体点数视各测量截面尺寸而定&&
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该厂商的产品分类和“测风装置”相关的论文
电站锅炉的通风量,主要用风道型文丘里,机翼,笛型管及双文丘里进行测量。运行实绩表明,在合理布置的情况下,这几种测风装置的可靠性及测量精度完全可以满足锅炉机组对风量测量及控制的要求。但在目前运行的机组中,有一些机组的测风装置布置不尽合理,至使风量测量偏差过大,通风量难以准确调整和控制,并影响锅炉机组的燃烧工况。本文对几个电厂几种布置形式的测风装置的试验测量结果进行了分析,并提出了测风装置合理布置的概
对三种翼型风量测量装置的阻力特性及流量特性进行的实验研究,结果表明:翼型风量测量装置是一种适合于大管道流量测量的非标准测量元件,它能产生较大的压差信号,流动损失小,且具有良好的信息稳定性;结构参数截面比m、扩散角a对装置性能有较大影响。在小扩散角时,以平板型输出压差信号最大,而流线的输出压差信号最小,但它的信号稳定性最好;在大扩散角时,以平板型输出压差信号最小,而曲互型的输出压差信号最大。
通过对双文丘利测风装置在电站锅炉风量测量中存在问题的论述,分析了测量风量的特点,提出了多风道风量测量的设想及解决问题的措施,经在实践中应用,取得了良好的效果。
左图就是高空测风装置。尽管这个装置在30多年前就研制成了,但至今一直在用,因为美国所有导弹庭载火箭发射场发射前必须测到9~15km之间风剪切数据,成为一项标准。之所以这样规定,是因为大型导弹或运载火箭对最大动压非常敏感,而最大动压一般就在这个大气层内发生。今天,在每次飞行前,发射技术人员都要分析由计算机生成的飞行时间历程,其中包括风场详细规范。然而,在20世纪60年代初,没有办法进行高分辨率风切面的测量。如果使用常规的高空气球测取,实践证明是失败的。这里示出带尖锥体,井使球体粗糙化的高空气球,解决了高空风场精确测量问题,而且还获得了专利权。
本文阐述了嘉兴发电厂在磨煤机的一次风量测量方面和调节方面存在的问题及其解决的对策。
随着风能大范围的的利用,提高风能的利用率成为研究的重点,而风速风向的准确性对风能的利用起到了关键性的作用。在周围环境较恶劣的地方,超声波测风装置和其他测风方法比较,可以得到较高的测量风能精度,因此它得到了广泛的应用。文中详细介绍了测风的研究方法和超声波测风系统的电路设计。通过实验证明,该设计可以满足工业的设计要求。
介绍了多点移动式测风装置工作原理,多点移动、精确定位、平均风速计算等关键技术;测风装置由电动机作为动力,丝杆作为传动装置,控制风速传感器在水平和竖直2个方向精确运动,通过编程控制风量测试位置和测试时间,降低了人工测风工作量,提高了风量测试的准确性;在王坡煤矿进行了现场试验,试验结果表明与人工测风相比准确率平均为96.31%。
我公司水泥粉磨系统采用V型选粉机+辊压机+水泥磨的联合粉磨系统,原料经过计量后喂入皮带输送机,再经过循环提升机喂入V型选粉机内进行分选,细粉料分离入磨,粗颗粒物料进入到稳流仓内,再进入辊压机将料进行挤压粉碎,随同入提升机皮带上
金月芽期刊网 2017[实用新型]多点式防堵风量测量系统有效
申请/专利权人:
公开/公告号:CNU
发明/设计人:;;;;;;;;;;
公开/公告日:
主分类号:
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【说明书】:
技术领域本实用新型涉及一种多点式防堵风量测量系统。背景技术参见图1,风量测量装置一般采用传统的机翼型测风装置、文丘利测风装置或阿牛巴或威力巴测量装置。然而,由于锅炉设计原因,测量管道没有足够的直管段,测风装置所处的位置,其气流不稳定,流场冷热态差别大,热态时不同工况的流场差别也大,进而影响到热冷风测量的准确性;另外二次风、一次风皆系含尘气流,上述类型的测风装置其灰尘只进不出,容易堵塞,测量一次元件堵塞问题始终未能得到解决,使得热工维护工作量大,且测量装置压力损失比较大。有鉴于上述的缺陷,本设计人积极加以研究创新,以期创设一种多点式防堵风量测量系统,使其更具有产业上的利用价值。实用新型内容为解决上述技术问题,本实用新型的目的是提供一种减少了缺陷故障的发生概率,减少了维护人员的工作量,增加了设备的可靠性,提高了机组的经济效益的多点式防堵风量测量系统。本实用新型多点式防堵风量测量系统,风量测量装置包括仪表管、与所述仪表管连通的均压箱,所述均压箱通过管道与若干测量管连通,其中所述的测量管均匀的布置在烟道内烟气流通方向的截面上,所述仪表管与差压变送器连接。进一步地,所述测量管内设有清灰棒,所述清灰棒的两端部弯折形成U形卡勾结构,所述卡勾结构卡装在所述测量管外壁上。进一步地,风量测量装置包括对称设置的左均压箱、右均压箱,所述左均压线连通左侧采集装置,所述右均压箱连通右侧采集装置,所述左侧采集装置、右侧采集装置结构相同,且对称设置,所述的左侧采集装置、右侧采集装置均包括两排呈一字布置的测量管。进一步地,在所述烟道背风侧设有横支架,所测量管焊接在所述横支架上。进一步地,在烟道上开一个的安装孔,将风量测量装置安装后固定。进一步地,所述均压箱与安装法兰焊接在一起,安装法兰安装在烟道的风道壁上。进一步地,所述烟道的外侧设有保温层。借由上述方案,本实用新型至少具有以下优点:(1)防堵塞,减少人工维护工作量。(2)耐磨,使用寿命长。(3)性能稳定、调节线性好,测量准确。(4)适应多种现场安装环境。(5)节能,风速测量装置的挡风面积几乎可以忽略不计,几乎没有压力损失。上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。附图说明图1是本实用新型风量测量装置的实施例结构示意图。具体实施方式下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。参见图1,本实用新型一较佳实施例所述的一种多点式防堵风量测量系统,风量测量装置包括仪表管、与所述仪表管连通的均压箱,所述均压箱通过管道与若干测量管连通,其中所述的测量管均匀的布置在烟道内烟气流通方向的截面上,所述仪表管与差压变送器连接。所述测量管内设有清灰棒,所述清灰棒的两端部弯折形成U形卡勾结构,所述卡勾结构卡装在所述测量管外壁上。风量测量装置包括对称设置的左均压箱、右均压箱,所述左均压线连通左侧采集装置,所述右均压箱连通右侧采集装置,所述左侧采集装置、右侧采集装置结构相同,且对称设置,所述的左侧采集装置、右侧采集装置均包括两排呈一字布置的测量管。在所述烟道背风侧设有横支架,所测量管焊接在所述横支架上。在烟道上开一个的安装孔,将风量测量装置安装后固定。所述均压箱与安装法兰焊接在一起,安装法兰安装在烟道的风道壁上。所述烟道的外侧设有保温层。本实施例将原来的单点式风量装置改造为多点式自清灰风量测量装置,提高了测点测量准确性,减少了缺陷故障的发生概率,减少了维护人员的工作量,增加了设备的可靠性,提高了机组的经济效益。列阵式防堵风量测量装置将原来单点测量装置改造为多点测量装置,均衡的布置在烟道内,更好的反映出管道内的流量分布,单点堵塞将不在影响风量的测量精度,且测量装置自带的清灰棒能实时对测点进行清灰功能。风量测点将更加准确,为机组的风量自动调节提供了可靠的保证。#4机组在2014年风量缺陷共计40条,占总缺陷的38%左右,改造后2015年全年风量缺陷为2条,占总缺陷的1%左右。在磨煤机热风调门开度为50%时,一次风量显示为70t/h左右,开度为100%时,一次风量显示为110t/h左右,测量准确度较高,测量线性度比较好。风量的计算和风温、压力、当地大气压等因素有关系,本公式重分考虑了所有的因素,准确的得出测量数据。试验中,所有测点的动压均由4020C型数字式电子微压计测量,在每一个测点对20~30个即时测量值进行平均作为该点的测量动压。用标准皮托管测量榴到的截面上的n个动压值,采用下式计算测量截面的平均动压:风道中的气流速度为:其中密度ρ可由气流的温度t(℃)以及风道内的静压Ps(Pa)和当地大气压力Pa(Pa)求出:则风量为:Q=3600×A×v m3/h标定后的风量可以用风量监测装置的差压得到:其中,A为风道面积,㎡质量流量:即:DCS质量流量公式:1)Q表示风量,单位:t/h2)k表示测量装置流量系数,最终由现场标定后确定3)P0表示当地大气压力(P0=101340),单位:Pa4)P表示风道内静压(表压),单位:Pa5)t表示介质温度,单位:℃6)Pd表示测量装置产生的差压,单位:Pa标定结果经华东电科院实际试验,得出修正系数如下表1-1所示表1-1电科院标定系数二次风量标定结果以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,并不用于限制本实用新型,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。
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