Устройство определения избытка воздуха в камере сгорания

 

Использование: теплоэнергетика и металлургия, для управления качеством сжигания топлива, регулирования процессов горения и контроля наличия пламени. Сущность изобретения: устройство для определения избытка воздуха в камере сгорания, содержащее приемник излучения, направленный в зону горения, оптический узел, формирующий поле зрения приемника излучения, усилитель фотосигнала, дополнительно содержит два или более полосовых фильтра, характеризующихся центральными частотами f1, f2 (f3 и т.д.) с ширинами f1,f2(f3 и т. д. ) полос пропускания, делителя фотосигналов, задающих соотношения Uф2/Uф1, Uф3/Uф1 (Uф3/Uф2 и т.д.) между выходными фотосигналами Uф1, Uф2 (Uф3 и т.д.) полосовых фильтров, по одному преобразователю и вычислителю, причем все полосовые фильтры подсоединяются своими входами к выходу общего усилителя, а выходами через соответствующие делители фотосигналов с соответствующими входами вычислителя. 8 ил., 6 табл.

Изобретение относится к теплоэнергетике и металлургии и может быть использовано для управления качеством топлива, регулирования процессов горения и контроля наличия пламени.

Известно устройство контроля полноты сжигания топлива в топке, содержащее приемник излучения, направленный в зону горения, формирующий поле зрения приемника излучения, усилитель фотосигнала, две термопары, установленные параллельно линии визирования приемника излучения [1] Для известного устройства характерны недостаточная надежность и низкое быстродействие, которые вызваны применением в камере сгорания термопар, имеющих высокую инерционность преобразования (реакции) и ограниченный ресурс работы. Кроме того, это устройство контролирует только полноту сжигания топлива в камере сгорания.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному устройству является выбранное в качестве прототипа устройство, реализующее способ определения избытка воздуха в камере сгорания [2] cодержащее приемник излучения, направленный в зону горения, усилитель фотосигнала, три термопары, установленные параллельно линии визирования приемника излучения, причем одна из этих термопар находится в зоне горения факела.

Недостатком известного устройства является следующее.

Для известного устройства характерны недостаточная надежность и низкое быстродействие, которые вызваны применением в камере сгорания термопар, имеющих высокую инерционность и ограниченный ресурс работы. Кроме того, снижение надежности, устройства вызывает постоянное использование одной из термопар в зоне горения факела.

Целью изобретения является повышение надежности и быстродействия измерения избытка воздуха в камере сгорания и расширения функциональных возможностей.

Поставленная цель достигается тем, что устройство определения избытка воздуха в камере сгорания, содержащее приемник излучения, направленный в зону горения, оптический узел, фиксирующий поле зрения приемника излучения, оно дополнительно содержит усилитель фотосигналов, два и более полосовых фильтров, характеризующихся центральными частотами f1, f2, (f3 и т.д.) и ширинами полос пропускания f1,f2,(f3 и т.д.), делителей фотосигналов, определяющих соотношение Uf2/Uf1, Uf3/Uf1 (Uf3/Uf2 и т.д.) между выходными напряжениями Uf1, Uf2 (Uf3 и т.д.) полосовых фильтров, вычислитель и преобразователь, причем все полосовые фильтры подсоединены своими входами к выходу усилителя фотосигналов к соответствующим входам преобразователя, выходы которого соединены с соответствующими входами вычислителя.

Изобретение поясняется следующими рисунками: На фиг.1 приведена структурная схема устройства определения избытка воздуха, совмещенная с функциональной схемой визирования фотоприемника излучения на факел работающей горелки, в камере сгорания.

На фиг. 2 приведен график зависимости отношений напряжений фотосигналов (An1= Uf2/Uf1) от значений коэффициента избытка воздуха на выходе камеры сгорания (вых.) На фиг. 3 график зависимости отношений напряжений фотосигналов (An1) от значений локального коэффициента избытка воздуха в факеле горения (ф). На фиг. 4 график зависимости отношений напряжений фотосигнала (An2= Uf2/Uf1-Uf3/Uf1) от значений коэффициента вых. На фиг. 5 график зависимости отношений напряжений фотосигналов (An2) от значений локального коэффициента ф.

На фиг.6 график зависимости измеренных значений локального коэффициента ф от измеренных значений коэффициента вых. На фиг.7 приведены графики распределения (зависимости) величины Ig, IgUf (Uf напряжение фотосигнала фотоприемника) от значений величины F (частоты измерения этого фотосигнала) для разных значений величин ф локального и вых. выходного коэффициентов избытка воздуха в камере сгорания.

На фиг. 8 приведена функциональная схема устройства определения избытка воздуха в камере сгорания.

Устройство определения избытка воздуха в камере сгорания содержит приемник излучения 1, направленный в зону горения, оптический узел 2, формирующий поле зрения приемника, усилитель 3 фотосигналов. Кроме того, устройство содержит два и более полосовых фильтра 4.1, 4.2.4.М, подсоединяемые своими входами к выходу общего усилителя 3 фотосигнала, а выходами через соответствующие делители 5.1, 5.2, 5.3, 5.N, фотосигналов к соответствующим входам преобразователя 6, выходы которого соединены с соответствующими входами вычислителя 7, при этом вычислитель 7 по своему функциональному построению представляет собой последовательное соединение трех функциональных блоков, коммутатор аналоговых сигналов, преобразователь аналогового сигнала и устройство обработки и обмена.

Фотоприемник излучения 1 с оптическим узлом 2, являющиеся основными первичными узлами устройства определения избытка воздуха в камере 8 сгорания, крепится на стенках этой камеры 8, которая своим выходом имеет дымоотводящий боров 9. Горелочное устройство 10, закрепленное на стенках камеры 8 сгорания, формирует внутри этой камеры 8 факел 11 горения, фотоприемник излучения 1 с оптическим узлом 2 направлен по линии визирования 12 в зону горения факела 11, при этом оптический узел 2 формирует поле зрения (апертурный угол визирования) 13 приемника излучения 1. На выходе камеры 8 сгорания в дымоотводящем борове 9 устанавливается газозаборная трубка 14 для забора продуктов сгорания, которые анализируются газоанализатором 15.

На графиках зависимостей фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5, фиг.6 приведены: Uf1, Uf2, Uf3 напряжение фотосигналов на выходах соответствующих полосовых фильтров, имеющих соответствующие фиксированные характеристические частоты f1= 32 (Гц), f2= 64 (Гц), f3= 125 (Гц), и ширины полос пропускания f1= 16(Гц),f2= 32(Гц),f3= 64(Гц); An1=Uf2/Uf1 отношение напряжений фотосигналов Uf1 и Uf2; An2= Uf2/Uf1-Uf3/Uf1 разность отношений Uf2/Uf1 и Uf3/Uf1 напряжений фотосигналов Uf1, Uf2 и Uf3.

вых. коэффициент избытка воздуха на выходе камеры сгорания;
ф локальный коэффициент избытка воздуха в факеле горения.

На графиках зависимостей фиг.7 приведены:
Uf значения напряжения фотосигнала на выходе фотоприемника 1:
F значения характеристических частот соответствующих полосовых фильтров.

Кривые 16, 17 фиг. 7, характеризующие зависимости Ig, IgUf от F соответствуют нижним граничным значениям коэффициентов избытка воздуха соответственно ф= 0,45 и вых.= 0,7.
Кривые 18,19 фиг. 7, характеризующие зависимости 1g, 1gUf от F соответствуют верхним граничным значениям коэффициентов избытка воздуха соответственно ф= 0,8 и вых.= 1,2.
Устройство работает следующим образом.

Приемник излучения 1, направленный через оптический узел 2 в зону горения факела 11, формирует фотосигнал, соответствующий излучению этой зоны, который поступает на вход усилителя 3 фотосигналов. Выходной сигнал усилителя 3 подается на входы полосовых фильтров 4.1, 4.2, 4.3, 4М. Сформированные Uf1, Uf2 (Uf3 и т.д.) выходные напряжения c выходов этих фильтров поступают на соответствующие входы делителей 5.1, 5.2, 5N фотосигналов. На выходах этих делителей формируются сигналы отношений Uf2/Uf1, Uf3/Uf1 (Uf3/Uf2 и т. д.). Сигналы отношений поступают на соответствующие входы преобразователя 6, который организует на своих выходах необходимый закон преобразования этих сигналов. Сформированные сигналы An1, An2 (An3 и т.д.) с выхода преобразователя 6 поступают на соответствующие входы вычислителя 7, который осуществляет пересчет единиц измерения An1, An2 (An3 и т.д.) в единицы измерения коэффициентов избытка воздуха в камере 8 сгорания. Для этого необходимо предварительно экспериментальным путем определить графики зависимости фиг. 2 и фиг.3 или фиг.4 и фиг.5, а также фиг.6, по которым вычислителем 7 осуществляется пересчет между единицами напряжения измеренных сигналов An1, An2 (An3 и т. д.) в соответствующие единицы коэффициентов избытка воздуха ф и вых., а также дальнейшая аналоговая или цифровая обработка.

Определение указанных графиков зависимостей фиг.2 и фиг.3 или фиг.4 и фиг.5, а также фиг.6 осуществляют по следующему алгоритму.

В начале определяют и устанавливают устойчивый и стационарный режим работы горелочного устройства 10, поддерживая его на заданном уровне. После этого визируют приемник фотоизлучения 1 с оптическим узлом 2 на факел 11 горелки 10 и измеряют на выходах преобразователя 6 сигналы An1, An2 (An3 и т.д.) известными измерительными средствами, например, вольтметром.

При измерении величины сигналов An1, An2 (An3 и т.д.) на выходах преобразователя 6 для заданного режима работы горелочного устройства 10 обязательно измеряют выходные напряжения Uf1, Uf2 (Uf3 и т.д.) полосовых фильтров 4.1, 4.2, 4.М и выходные сигналы отношений Uf2/Uf1, Uf3/Uf1 (Uf3/Uf2 и т.д.) с выходов делителей 5.1, 5.2, 5N фотосигнала.

Критерий выбора оптимальной структуры полосовых фильтров, а также закон преобразования, реализуемый преобразователем 6, определяют структуру вычислителя 7, которая учитывает возможности применяемых вычислительных средств и жесткую структуру самого преобразователя 6.

Далее убирают фотоприемник излучения 1 с оптическим узлом 2 и по линии визирования 12 устанавливают газозаборную трубку 14. Этой трубкой в нескольких точках факела 11 по линии визирования 12 забирают пробы продуктов сгорания и определяют с помощью газоанализатора 15 количественный состав этих продуктов, по которому вычисляют коэффициенты избытка воздуха в этих точках (фi). Затем выбирают способ усреднения коэффициентов фi и вычисляют усредненное значение локального коэффициента избытка воздуха в факеле (фi).
Для заданного режима работы горелочного устройства 10 одновременно с измерением величин An1, An2 (An3 и т.д.) с помощью газозаборной трубки 14 и газоанализатора 15 определяют коэффициент избытка воздуха на выходе камеры сгорания (вых.) в дымоотводящем борове 9. При этом поддержание заданного уровня работы горелочного устройства следует считать поддержание постоянного заданного значения коэффициента вых.
Описанный порядок измерения и вычисления величин An1, An2 (An3 и т.д.), ф и вых. осуществляет для нескольких режимов работы горелочного устройства, получая соответствующие таблицы 1-8, по которым строят зависимости фиг.2 и фиг.3 или фиг.4 и фиг.5, а также фиг.6 или фиг.7.

Графики зависимости фиг. 2 или фиг.4 и фиг.3 или фиг.5, а также фиг.6 позволяют по измеренным значениям выходных напряжений An1, An2 (An3 и т.д.) преобразователя 6 определять значения коэффициентов пересчета значений величин An1, An2 (An3 и т.д.) в значении величин соответствующих коэффициентов ф и вых. и обратно пропорциональные значения этих коэффициентов пересчета, запоминая их значения в памяти вычислителя 7.

Графики зависимостей 16, 17, 18, 19 фиг.7 позволяют определить частотную область работы устройства определения коэффициента избытка воздуха в камере сгорания, в которой наблюдается устойчивый и надежный контроль наличия пламени факела горения.

Определение (вычисление) значений величин коэффициентов ф и вых. по измеренным значениям величин An1, An2 (An3 и т.д.) осуществляется вычислителем 7 путем использования следующих формул пересчета:
ф = K1An (1)
вых.= K2ф (2)
вых.= K3An (3)
где An есть измеренная величина либо An1, либо An2 и т.д. на выходе преобразователя 6;
K1 коэффициент пропорциональности, определяемый по графику фиг.3 или фиг.5;
K2 коэффициент пропорциональности, определяемый по графику фиг.6;
К= К1 К2 обобщенный коэффициент пропорциональности, определяемый по графику фиг.2 или фиг.4.

Устройство для определения избытка воздуха в камере сгорания может быть выполнено, например, как показано на фиг.8.

Фотоприемник излучения включается в функциональную схему в виде резистивного делителя, состоящего из фоторезистора 20 и резистора 21. Усилитель 3 фотосигналов представляет собой широкополосный усилитель со стабилизацией по постоянному напряжению и выполнен на двух операционных усилителях 22, 23. Каждый полосовой фильтр представляет собой активный фильтр нижних и средних частот и выполнен на одном операционном усилителе 24. Каждый делитель напряжений выполнен на четырех операционных усилителях 25, 26, 27, 28. Преобразователь 6 выполнен из одного операционного усилителя 29, работающего по схеме вычитания.

В качестве приемника излучения 1 использовался фоторезистор (тонкопленочный фотоприемник). В качестве оптического узла 2 использовался корпус фотоприемника, в смотровое окно которого вставлен светофильтр, а также специальная оптическая система, состоящая из нескольких линз и визирной трубы. Как операционный усилитель использовалась микросхема КО544Уд2 и К140Уд8Б.

В камере сгорания 8 объемом 8,0 м3 установлена газовая горелка 3 с номинальной производительностью по газу 30 м3/час. Факел горелочного устройства 9 на всех режимах ее работы вытянут вдоль оси и симметричен ей. Осевая линия горелки и линия визирования 12 пересекаются и образуют между собой угол 30o.

Графики зависимостей фиг.2 и фиг.3 или фиг.4 и фиг.5, а также фиг.6 предварительно экспериментальным путем определялись соответственно для значений величин An1 и An2, ф и вых. для которых производительность по газу постоянна и составляет 30 м3/час.

Измерение величин An1, An2, ф и вых. осуществлялось для шести режимов работы горелочного устройства 10, при этом для каждого режима работы измерялось и поддерживалось за счет регулирования расхода воздуха фиксированное значение коэффициента вых. На всех шести режимах работы горелочного устройства 10 измерялись значения величин выходных напряжений Uf1, Uf2, Uf6 полосовых фильтров 4.1, 4.2, 4.6, характеризующиеся соответствующими центральными частотами f1= 32 (Гц), f2=64 (Гц), f3=125 (Гц), f4=250 (Гц), f5=500 (Гц), f6=1000 (Гц) и ширинами полос пропускания
При построении зависимостей фиг. 2 и фиг.3 или фиг.4 и фиг.5, а также фиг.6 предварительно получают графики зависимостей фиг.7. Далее определялись с критерием выбора полосовых фильтров.

Для построения зависимостей 16-19 фиг.7 необходимо руководствоваться следующими требованиями к полосовым фильтрам, подключенным к выходу общего усилителя:
1) ширины полос частот не должны перекрываться; 2) средние (характеристические) частоты полосовых фильтров выбираются таким образом, чтобы для самого крайнего (низкочастотного) фильтра на выбранной средней частоте амплитуды выходного напряжения этого фильтра слабо зависела или почти не зависела от изменения режимов горения, а для последующих полосовых фильтров величины средних частот сдвигаются в высокочастотную область так, чтобы при изменении режимов горения получить максимальный частотный диапазон изменения фотосигнала на выходе полосовых фильтров.

Из графиков 16-19 фиг.7 видно, что обеспечение надежного контроля наличия пламени устройством определения коэффициента избытка воздуха в камере сгорания достигается в интервале частот от 16 до 300 Гц.

Для получения зависимостей фиг.2 и фиг.3 выбраны два полосовых фильтра 4.1 и 4.2, имеющих соответствующие центральные частоты f1=32 (Гц), f2=64 (Гц) и ширины полос пропускания f1= 16(Гц),f2= 32(Гц). При этом выходные напряжения Uf1 и Uf2 с этих фильтров проходят через делитель напряжения 5.1, который задает отношение Uf1/Uf2 сигналов. Это соотношение сигналов Uf2/Uf1 и является выходным сигналом An1 преобразователя 6.

Для получения зависимостей фиг.4 и фиг.5 были выбраны три полосовых фильтра 4.1, 4.2, 4.3, имеющих соответствующие центральные частоты f1=32 (Гц), f2=64 (Гц), f3=125 (Гц) и ширины полос пропускания f1= 16(Гц),f2= 32(Гц),f3= 64(Гц). При этом выходные напряжения Uf1, Uf2 и Uf3 этих полосовых фильтров проходили через соответствующие делители 5.1 и 5.2, задающие соотношения Uf2/Uf1 и Uf3/Uf1 напряжений. Для этих соотношений в качестве закона преобразования в преобразователе 6 использовали операцию вычитания, реализованную на операционном усилителе 29, и тогда сигнал Аn2 на выходе преобразователя 6 есть разность отношений Uf2/Uf1 и Uf3/Uf1.

Далее для каждого режима горения с помощью газозаборной трубки 14 и газоанализатора 15 измерялись значения коэффициента избытка воздуха на выходе камеры сгорания. Результаты измерения величин An1, An2 и вых. были занесены в табл.1 и табл.2.

При измерениях величины вых. таким же способом, как и на выходе камеры 8 сгорания на всех режимах работы горелочного устройства 10 в одних и тех же точках зоны горения факела 11 по линии визирования 12 осуществляли измерения локальных коэффициентов избытка воздуха (фi). При этом в зоне горения было выбрано пять точек, расстояние между которыми одинаково. Результаты измерения величин занесли, соответственно, в таблицы 3-8. Затем для значений величин фi выбирали способ усреднения, например, по формуле:

где m=5 количество точек, в которых измерялись коэффициенты фi;
фimax- максимальное значение коэффициента фi среди всех на заданном режиме измерений;
ф усредненный локальный коэффициент избытка воздуха в зоне горения по линии визирования 12 фотоприемника излучения 1 с оптическим узлом 2.

Для каждого режима работы горелки рассчитывалось значение величины коэффициента ф и заносилось в каждую из таблиц 3-8.

По результату таблиц 1-8 были построены графики зависимостей фиг.2 и фиг.3 или фиг.4 и фиг.5, а также фиг.6.

Определение значений величины коэффициентов вых.и ф выполняется путем измерения выходных величин An1 или An2 преобразователя 6 и вычислений вычислителем 7 этих коэффициентов по формулам 1-3 с учетом графиков зависимостей фиг.2 и фиг.3 или фиг.4 и фиг.5, а также фиг.6.

Например, измеренная величина An1=Uf2/Uf1 была равна 0,26 (что соответствует 260 (Мв) по графикам фиг. 2 и фиг.3), а измеренная величина An2= Uf2/Uf1-Uf3/Uf1 была равна 0,20 (что соответствует 200 (Мв) по графикам фиг. 4 и фиг.5). Тогда по графикам зависимостей фиг.2 и фиг.3 или фиг.4 и фиг.5, а также фиг.6 величины коэффициентов вых.и ф имеют соответствующие значения, равные 1,15 и 0,75.

Использование предлагаемого устройства определения избытка воздуха в камере сгорания позволит значительно повысить надежность и быстродействие измерения коэффициента избытка воздуха в непрерывном режиме с одновременным повышением надежности контроля наличия пламени.

Преимущество заявленного устройства заключается в том, что осуществляя надежный контроль наличия факела в камере сгорания, оно позволяет одновременно контролировать усредненный локальный коэффициент избытка воздуха в зоне горения (воспламенения) ф.
При регулировании работы горелочного устройства, когда при постоянном расходе топлива изменяют суммарный коэффициент избытка воздуха (вых.) срыв горения и погасание пламени происходит в том случае, если изменения локального коэффициента расхода воздуха в зоне воспламенения превышает предельные значения. Применение предлагаемого устройства позволит оператору, управляющему работой горелки, контролировать эти локальные значения коэффициентов ф и не превышать их, уменьшая тем самым опасность погасания пламени. Таким образом, устройство позволяет получать информацию о том, что режим горения настолько отклонился от допустимого, что дальнейшее его изменение приведет к срыву факела. Тем самым существенно повышается безопасность эксплуатации топливосжигающего оборудования. ТТТ1 ТТТ2 2


Формула изобретения

Устройство определения избытка воздуха в камере сгорания, содержащее приемник излучения, направленный в зону горения, и оптический узел, фиксирующий поле зрения приемника излучения, отличающееся тем, что она дополнительно содержит усилитель фотосигнала, два или более полосовых фильтра, делители фотосигналов, определяющих соотношения между выходными напряжениями полосовых фильтров, вычислитель и преобразователь, причем все полосовые фильтры подсоединены своими входами к выходу усилителя фотосигнала, а выходами через делители фотосигналов к соответствующим входам преобразователя, выходы которого соединены с соответствующими входами вычислителя.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано, в частности, при автоматизации процессов горения

Изобретение относится к теплоэнергетике , а именно автоматизации процессов горения

Изобретение относится к теплоэнергетике , а именно к автоматизации процессов горения, и может быть использовано также в газовой, нефтеперерабатывающей, химической , металлургической и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к теплотехнике, к устройствам для контроля процесса горения

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить точность измерения недожега твердого топлива

Изобретение относится к устройствам автоматического контроля наличия пламени в горелках теплоагрегатов

Изобретение относится к энергетическому машиностроению

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при автоматическом контроле пламени в камере сгорания газотурбинной или котельной установок

Изобретение относится к автоматическим средствам технологической автоматики безопасности, осуществляющих контроль за процессом горения газа или мазута в топочном пространстве двухгорелочного котлоагрегата, и предназначено для работы в трудных условиях эксплуатации

Изобретение относится к области автоматического контроля наличия пламени в камере сгорания огнетехнической установки, оборудованной встречными горелками и может быть использовано для контроля работы соответствующих энергетических и промышленных парогенераторов, а также любых других огнетехнических установок, сжигающих различные виды топлива

Изобретение относится к технике испытаний горючих материалов, а именно к устройствам для измерения скорости горения образцов топлива, горящего параллельными слоями, например полимерного композиционного материала (ПКМ)

Изобретение относится к способу регулирования режима горения паропроизводительной установки, при котором определяют температуру и концентрацию по меньшей мере одного возникающего в процессе сжигания продукта реакции

Изобретение относится к способу определения среднего излучения и соответствующей этому излучению средней температуре участка поверхности горящего слоя при помощи инфракрасной или термографической фотокамеры в установках сжигания и регулирования процесса горения, по меньшей мере, в контролируемом участке поверхности этой установки сжигания

Изобретение относится к способу регулирования мощности топки сжигательных установок, в частности установок для сжигания отходов, при котором сжигаемый материал загружают в начале колосниковой решетки, подвергают на ней шуровочному и поступательному движению и выгружают на конце колосниковой решетки образующийся шлак

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к автоматизации процессов горения и контроля наличия пламени в камерах сгорания, и может быть использовано в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и др

Изобретение относится к технике контроля параметров ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ)

Изобретение относится к технике контроля параметров РДТТ
Наверх