司产品美国公司。 但是国外产品对于中国市场来说存在两个方面问题是国外产品不太适应国内电厂实际运行情况二是国外产品价格昂贵,般在四五百万甚至千万人民币不等,而且其服务费用高昂,再加上路途遥远导致难以快速响应客户服务需求。 炉膛温度测量技术现状和缺点正因为炉膛温度测量如此重要,长期来人们进行了大量研究,开发出了各种不同原理测量装置,但由于其固有缺点,应用情况直不佳,甚至大部分锅炉上至今仍是个空白,使锅炉燃烧监控失去了个重要依据。 传统炉膛温度测量装置主要有接触式伸缩式温度计和非接触式两类,而非接触式常见有辐射式温度计和光谱图象检测系统,这些技术存在缺点是接触式伸缩式温度计目前及以上机组锅炉均配供有价格昂贵测量炉膛出口烟气温度伸缩式温度计,但由于探针深入炉膛很长,笨重易变形卡涩,故障率高,因此,许多电厂实际上已停用。 此外,探针受耐温限制,般仅在锅炉启动时伸入炉膛测量出口烟气温度,当烟温达到定值时,必须马上退出炉膛,因此,其允许使用温度范围和作用也有限。 辐射式温度计众所周知炉膛烟气辐射大多不在可见光范围内,因此,目前常见辐射式温度计主要是红外式温度计,它测量表面或区域红外光强度。 由于炉膛烟气是气态发光,温度分布不均匀,成分不固定,再加上飞灰颗粒辐射存在,因此,组成光谱波长和穿透力等不确定,从而导致被测区域不确定,测量误差大。 由于上述缺点影响了辐射式温度计在锅炉炉膛烟气温度测量领域应用。 飞灰颗粒辐射光谱测量这类温度测量系统是利用图像检测炉膛烟气中主要是飞灰颗粒辐射可见光包栝定波长红外光,以提高温度测量上限,经计算机进行极其复杂图象处理,从而得到炉膛内烟气温度分布。 由于受飞灰颗粒成分浓度和分布影响,镜头污染以及复杂图象处理算法等影响,测量误差大被测量区域也存在很大不确定性。 加上采光系统复杂,结焦或积灰使镜头保养困难,可靠性差,价格昂贵。 从而使这类系统在炉膛烟温测量工程实际应用中受到限制。 四项目理论和实践依据锅炉燃烧优化本质上是个多目标优化问题。 在保证污染排放不超标前提下,追求尽可能高锅炉效率或者在保证锅炉效率定前提下,采用尽可能低污染排放控制策略或者在锅炉效率和污染排放之间达到最佳折中,使综合成本最低。 燃烧优化目标是在锅炉负荷煤种以及其它相关设备和参数约束下,实时寻找最优锅炉配风配煤以及有关参数设定值,以达到最佳燃烧运行方式,指导锅炉燃烧调整,提高锅炉燃烧运行效率,降低发电煤耗,同时减少污染物排放,实现锅炉经济环保运行。 锅炉燃烧效率和污染物排放特性主要是由两个方面决定锅炉设计制造水平锅炉操作运行水平由此相应地有锅炉燃烧优化技术两种主要方式改造锅炉设计制造水平。 燃烧优化技术在设备层面,通过对燃烧器受热面等改造实现锅炉燃烧优化调整。 提高锅炉运行操作水平。 通过在线检测锅炉燃烧重要参数,指导运行人员调节锅炉燃烧。 同时在基础上,作为锅炉运行监督控制系统,通过采用先进控制逻辑控制算法或人工智能技术,实现锅炉燃烧优化。 随着技术广泛推广先进控制和人工智能技术逐步成熟及其在工业上成功应用,这类燃烧优化技术发展迅速。 就目前实现燃烧优化方法与手段而言,我们方面需要将先进控制理内,因此,目前常见辐射式温度计主要是红外式温度计,它测量表面或区域红外光强度。 由于炉膛烟气是气态发光,温度分布不均匀,成分不固定,再加上飞灰颗粒辐射存在,因此,组成光谱波长和穿透力等不确定,从而导致被测区域不确定,测量误差大。 由于上述缺点影响了辐射式温度计在锅炉炉膛烟气温度测量领域应用。 飞灰颗粒辐射光谱测量这类温度测量系统是利用图像检测炉膛烟气中主要是飞灰颗粒辐射可见光包栝定波长红外光,以提高温度测量上限,经计算机进行极其复杂图象处理,从而得到炉膛内烟气温度分布。 由于受飞灰颗粒成分浓度和分布影响,镜头污染以及复杂图象处理算法等影响,测量误差大被测量区域也存在很大不确定性。 加上采光系统复杂,结焦或积灰使镜头保养困难,可靠性差,价格昂贵。 从而使这类系统在炉膛烟温测量工程实际应用中受到限制。 四项目理论和实践依据锅炉燃烧优化本质上是个多目标优化问题。 在保证污染排放不超标前提下,追求尽可能高锅炉效率或者在保证锅炉效率定前提下,采用尽可能低污染排放控制策略或者在锅炉效率用现状早在上世纪八十年代末,美国和日本专家就声波测量炉膛烟气温度进行了研究。 声波电站锅炉燃烧是个复杂物理化学过程,涉及到燃烧学流体力学热力学传热传质学等学科领域任何与燃烧相关参数检测与燃烧相
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