一种机组锅炉火焰的监视系统及方法

文档序号:64979 发布日期:2021-10-01 浏览:26次 >En<

阅读说明:本技术 一种机组锅炉火焰的监视系统及方法 (System and method for monitoring flame of unit boiler ) 是由 白雪辉 于 2021-08-02 设计创作,主要内容包括:本发明提供了一种机组锅炉火焰的监视系统及方法,包括:炉膛安装管,其穿过炉膛壁延伸至炉膛内;探头安装管,其与所述炉膛安装管相连接,且内部设置有探头,所述探头用于检测火焰温度信号;火焰监控柜,其与所述探头连接,用于根据所述火焰温度信号监视机组锅炉火焰。以解决现有技术中火焰检测器不能正常监测各种火焰的问题。(The invention provides a monitoring system and a method for flame of a unit boiler, comprising the following steps: the hearth mounting pipe penetrates through the hearth wall and extends into the hearth; the probe mounting pipe is connected with the hearth mounting pipe, and a probe is arranged in the probe mounting pipe and used for detecting a flame temperature signal; and the flame monitoring cabinet is connected with the probe and is used for monitoring the flame of the boiler of the unit according to the flame temperature signal. The problem that various flames can not be normally monitored by a flame detector in the prior art is solved.)

一种机组锅炉火焰的监视系统及方法

技术领域

本文件涉及机组锅炉火焰监视

技术领域

,尤其涉及一种机组锅炉火焰的监视系统及方法。

背景技术

目前,用于对发电机组锅炉燃烧进行的火检一般采用的是SafeFire火检系统,但是,在应用该火检系统时,火焰检测器不能正常监测各种火焰的状态,检测信号失常会导致炉膛失去全部火焰MFT事件,不利于机组的安全稳定运行。

发明内容

本发明的目的在于提供一种机组锅炉火焰的监视系统及方法,该监视系统能够解决现有技术中火焰检测器不能正常监测各种火焰的状态的问题。

为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种机组锅炉火焰的监视系统,包括:

炉膛安装管,其穿过炉膛壁延伸至炉膛内;

探头安装管,其与所述炉膛安装管相连接,且内部设置有探头,所述探头用于检测火焰温度信号;

火焰监控柜,其与所述探头连接,用于根据所述火焰温度信号监视机组锅炉火焰。

在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进:

进一步地,所述监视系统还包括冷却风管,所述冷却风管与所述探头安装管相连通,用于向所述探头通风。

进一步地,所述冷却风管和所述探头安装管通过三通连接。

进一步地,所述冷却风管与所述探头安装管之间成45°角,用于提高冷却效果。

进一步地,所述探头设置有信号检测器,所述信号检测器与所述火焰监控柜连接,所述信号检测器用于检测火焰温度信号。

进一步地,所述火焰监控柜与所述探头通过电缆连接。

进一步地,所述监视系统还包括光纤安装管,所述光纤安装管与所述炉膛安装管相连接,所述光纤安装管的内部设置有光纤,所述光纤与所述探头连接。

一种机组锅炉火焰的监视方法,所述方法具体包括:

S101,通过探头安装管内的探头用于检测火焰温度信号;

S102,通过火焰监控柜根据所述火焰温度信号监视机组锅炉火焰。

进一步地,所述方法还包括:

S103,通过冷却风管向所述探头通风。

进一步地,所述方法还包括:

S104,通过信号检测器检测火焰温度信号。

本发明具有如下优点:

本发明的机组锅炉火焰的监视系统,通过设置在探头安装管内部的探头检测火焰温度信号;通过火焰监控柜根据所述火焰温度信号监视机组锅炉火焰。解决了现有技术中火焰检测器不能正常监测各种火焰的状态的问题。

附图说明

为了更清楚地说明本说明书一个或多个实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例中监视系统的示意图;

图2为本发明实施例中监视方法的流程图;

图3为本发明实施例中监视方法的具体流程图。

光纤安装管10,炉膛安装管20,探头安装管30,火焰监控柜40,冷却风管50,电缆60。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书一个或多个实施例中的技术方案,下面将结合本说明书一个或多个实施例中的附图,对本说明书一个或多个实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本说明书的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书一个或多个实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本文件的保护范围。

如图1所示,一种机组锅炉火焰的监视系统,包括:

炉膛安装管20,其穿过炉膛壁延伸至炉膛内;

探头安装管30,其与所述炉膛安装管20相连接,且内部设置有探头,所述探头用于检测火焰温度信号;

火焰监控柜40,其与所述探头连接,用于根据所述火焰温度信号监视机组锅炉火焰。

采用技术先进、有识别能力的高灵敏度探头(智能型)监视煤油火焰,并有防“偷窥”措施;可以正确监视各种火焰状态(如火焰强度、频率等),不发出错误信息;可以有效跟踪锅炉的工况变化,对低光度能快速响应;通过改造后,既增强火检信号的可靠性,同时减少维护费用,对机组的的安全稳定运行提供一个良好的保证。

在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进:

进一步地,所述监视系统还包括冷却风管50,所述冷却风管50与所述探头安装管30相连通,用于向所述探头通风。

进一步地,所述冷却风管50和所述探头安装管30通过三通连接。

进一步地,所述冷却风管50与所述探头安装管30之间成45°角,用于提高冷却效果。

进一步地,所述探头设置有信号检测器,所述信号检测器与所述火焰监控柜40连接,所述信号检测器用于检测火焰温度信号。

进一步地,所述火焰监控柜40与所述探头通过电缆60连接。

进一步地,所述监视系统还包括光纤安装管10,所述光纤安装管10与所述炉膛安装管20相连接,所述光纤安装管10的内部设置有光纤,所述光纤与所述探头连接。

该机组锅炉火焰的监视系统的设置过程如下:

一、作业准备工作

1.1施工现场准备工作,施工现场电源准备,照明准备。

1.2探头、电缆60敷设及安装光纤安装管10、炉膛安装管20、探头安装管30和冷却风管50,材料准备并运至现场。

1.3火焰监控柜40运至机组电子间。

1.4施工工器具配备齐全,完好,达到使用要求。

1.5打印线号及制作电缆60头。

1.6DCS增加逻辑、画面修改。

1.7火焰监控柜40内通道配置、校线、接线。

二、施工方法

2.1将原火焰监视系统控制柜拆除(电缆60保留);

2.2重新制作盘柜底座,盘柜安装、固定;

2.3旧火检探头及套管拆除;

2.4就地设备安装;

2.4.1光纤安装管10安装、固定;

2.4.2冷却风管50安装;

2.4.3就地接线箱安装;

2.4.4电缆60及预制电缆60敷设;

2.4.5探头安装、固定、接线;

2.5校线,并做好线号,火焰监控柜40内端子接线;

2.6火焰监视系统上电调试。

三、技术措施:

3.1参加工作人员都应熟悉系统,了解火焰监视系统工作原理;

3.2接线及设备安装过程中,严格要求工艺,要做到“四对照”,认真细致,设备安装稳固可靠;

3.3组织工作人员讲解工艺流程,必须熟悉工程改造工艺要求,设备的检修质量标准和检修规程;

3.4电缆60头包扎长度应一致,排列整齐,固定牢固,电缆60敷设应保证整齐、美观、固定牢固;

3.5校接线要正确牢固,排列整齐、美观,线芯与端子必须接触良好,线号方头标志清晰、不退色;

3.6正确的组织、合理安排工作人员及检修工期,保证工作顺利完成。

四、安全作业措施

4.1进入施工现场必须正确佩戴安全帽,电火焊工作必须带防护手套;

4.2现场工作前必须验电,确认断电方可开工;

4.3所用电气施工设备外壳必须可靠接地,导线应无裸露部分;

4.4开具工作票及动火工作票,做好防火措施,准备好灭火器材;

4.5高空作业需系好安全带,防止高处坠落;

4.6施工场所保持清洁,垃圾、废料应及时清除,做到“工完、料净、场地清”,坚持文明施工。

五、调试

调试分为冷态调试和热态试验两部分。

冷态调试是指机组启动前对火焰检测探头系统进行调试,DCS画面输入、输出信号测试正常。

热态试验指点火阶段或机组正常负荷条件下投入火焰监视系统,进行参数调整,以保证火焰监视系统安全、稳定运行。

如图2-3所示,一种机组锅炉火焰的监视方法,所述方法具体包括:

S101,检测火焰温度信号;

本步骤中,通过探头安装管30内的探头用于检测火焰温度信号;

S102,根据火焰温度信号监视机组锅炉火焰。

本步骤中,通过火焰监控柜40根据所述火焰温度信号监视机组锅炉火焰。

进一步地,所述方法还包括:

S103,向所述探头通风;

本步骤中,通过冷却风管50向所述探头通风。

进一步地,所述方法还包括:

S104,检测火焰温度信号。

本步骤中,通过信号检测器检测火焰温度信号。

该机组锅炉火焰的监视系统使用过程如下:

安装探头安装管30内部的探头检测火焰温度信号;火焰监控柜40根据所述火焰温度信号监视机组锅炉火焰。

上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

在20世纪30年代,对于一个技术的改进可以很明显地区分是硬件上的改进(例如,对二极管、晶体管、开关等电路结构的改进)还是软件上的改进(对于方法流程的改进)。然而,随着技术的发展,当今的很多方法流程的改进已经可以视为硬件电路结构的直接改进。设计人员几乎都通过将改进的方法流程编程到硬件电路中来得到相应的硬件电路结构。因此,不能说一个方法流程的改进就不能用硬件实体模块来实现。例如,可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,PLD)(例如现场可编程门阵列(Field Programmable GateArray,FPGA))就是这样一种集成电路,其逻辑功能由用户对器件编程来确定。由设计人员自行编程来把一个数字系统“集成”在一片PLD上,而不需要请芯片制造厂商来设计和制作专用的集成电路芯片。而且,如今,取代手工地制作集成电路芯片,这种编程也多半改用“逻辑编译器(logic compiler)”软件来实现,它与程序开发撰写时所用的软件编译器相类似,而要编译之前的原始代码也得用特定的编程语言来撰写,此称之为硬件描述语言(Hardware Description Language,HDL),而HDL也并非仅有一种,而是有许多种,如ABEL(Advanced Boolean Expression Language)、AHDL(Altera Hardware DescriptionLanguage)、Confluence、CUPL(Cornell University Programming Language)、HDCal、JHDL(Java Hardware Description Language)、Lava、Lola、MyHDL、PALASM、RHDL(RubyHardware Description Language)等,目前最普遍使用的是VHDL(Very-High-SpeedIntegrated Circuit Hardware Description Language)与Verilog。本领域技术人员也应该清楚,只需要将方法流程用上述几种硬件描述语言稍作逻辑编程并编程到集成电路中,就可以很容易得到实现该逻辑方法流程的硬件电路。

控制器可以按任何适当的方式实现,例如,控制器可以采取例如微处理器或处理器以及存储可由该(微)处理器执行的计算机可读程序代码(例如软件或固件)的计算机可读介质、逻辑门、开关、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器的形式,控制器的例子包括但不限于以下微控制器:ARC 625D、Atmel AT91SAM、Microchip PIC18F26K20以及Silicone Labs C8051F320,存储器控制器还可以被实现为存储器的控制逻辑的一部分。本领域技术人员也知道,除了以纯计算机可读程序代码方式实现控制器以外,完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得控制器以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等的形式来实现相同功能。因此这种控制器可以被认为是一种硬件部件,而对其内包括的用于实现各种功能的装置也可以视为硬件部件内的结构。或者甚至,可以将用于实现各种功能的装置视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。

上述实施例阐明的系统、装置、模块或单元,具体可以由计算机芯片或实体实现,或者由具有某种功能的产品来实现。一种典型的实现设备为计算机。具体的,计算机例如可以为个人计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件设备、游戏控制台、平板计算机、可穿戴设备或者这些设备中的任何设备的组合。

为了描述的方便,描述以上装置时以功能分为各种单元分别描述。当然,在实施本说明书实施例时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。

本领域内的技术人员应明白,本说明书一个或多个实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本说明书一个或多个实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本说明书可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本说明书是参照根据本说明书实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。

内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。

计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。

还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。

本说明书一个或多个实施例可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述,例如程序模块。一般地,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等等。也可以在分布式计算环境中实践本说明书的一个或多个实施例,在这些分布式计算环境中,由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。

本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

以上所述仅为本文件的实施例而已,并不用于限制本文件。对于本领域技术人员来说,本文件可以有各种更改和变化。凡在本文件的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本文件的权利要求范围之内。

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