[发明专利]一种两分仓回转式空气预热器换热性能在线诊断方法有效

专利信息
申请号: 201510109329.6 申请日: 2015-03-13
公开(公告)号: CN104655672B 公开(公告)日: 2017-03-22
发明(设计)人: 王艳红;李勇;张毅;曹丽华;刘洪宪;卢洪波;沙鹏;郑建祥;苏桂秋;刘国伟;杨美;李琪;贺楠 申请(专利权)人: 东北电力大学
主分类号: G01N25/20 分类号: G01N25/20;G01M99/00
代理公司: 吉林市达利专利事务所22102 代理人: 陈传林
地址: 132012 吉*** 国省代码: 吉林;22
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摘要: 发明是一种两分仓回转式空气预热器换热性能在线诊断方法,其特点是,包括数据采集、空气预热器漏风率分配、空气预热器进出口烟气温度修正与烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比的计算和修正、空气预热器烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比应达值的计算、空气预热器换热性能诊断等步骤。通过将实测空气预热器空气热容量和烟气热容量之比、烟气侧换热效率、空气进出温差与应达值进行比较,如果温差和换热效率低于应达值,而热容量是大于应达值即可诊断为性能下降,达到对两分仓回转式空气预热器换热性能在线精确诊断的目的,解决了两分仓回转式空气预热器换热性能计算方法误差大和换热性能无法准确诊断的问题。
搜索关键词: 一种 两分 回转 空气 预热器 性能 在线 诊断 方法
【主权项】:
一种两分仓回转式空气预热器换热性能在线诊断方法,其特征在于,它包括:(a)数据采集环节:通过数据采集系统采集两分仓回转式空气预热器的进、出口烟气温度,进、出口空气温度,进、出口烟气含氧量数据,对两分仓回转式空气预热器漏风率进行计算和对空气预热器进口烟气温度、出口烟气温度进行修正计算,两分仓回转式空气预热器漏风率计算式为AL=90(O2′′-O2′)21-O2′′---(1)]]>其中,AL为空气预热器漏风率,%;O″2为空气预热器烟气出口含氧量平均值,%;O′2为空气预热器烟气进口含氧量平均值,%;(b)漏风率分配环节:由两分仓回转式空气预热器进出口含氧量计算空气预热器总的漏风率,按照对空气预热器漏风实际试验情况确定上端面和下端面的漏风分配系数,将总的漏风率分配到空气预热器的上端面和下端面,两分仓回转式空气预热器上端面的漏风率为AL(S)=90(O2′′-O2′)XS21-O2′′---(2)]]>其中,AL(S)为空气预热器上端面的漏风率,%;XS为空气预热器上端面的漏风分配系数,%;O″2为空气预热器烟气出口含氧量平均值,%;O′2为空气预热器烟气进口含氧量平均值,%;两分仓回转式空气预热器下端面的漏风率为AL(X)=AL(1-XS)1+XS(O2′′-Q2′)21-Q2′′---(3)]]>其中,AL(X)为空气预热器下端面的漏风率,%;XS为空气预热器上端面的漏风分配系数,%;AL为空气预热器漏风率,%;O″2为空气预热器烟气出口含氧量平均值,%;O′2为空气预热器烟气进口含氧量平均值,%;(c)进出口烟气温度修正与烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比的计算环节:将运行中两分仓回转式空气预热器进口烟气温度修正到实际参与换热的进口烟温;将运行中两分仓回转式空气预热器出口烟气温度修正到实际参与换热的出口烟温;依据热平衡方程得到修正后的实际参与换热的空气预热器进口烟温为θky′S=θky′-AL(S)CSkqtrk100CSyq1+AL(S)CSkq100CSyq---(4)]]>其中,为空气预热器实际参加换热的进口烟气温度,℃;θ′ky为空气预热器进口实测烟气温度,℃;AL(S)为空气预热器上端面的漏风率,%;trk为空气预热器出口热空气温度,℃;为空气从trk到之间的平均定压比热,kJ·kg‑1·℃‑1,近似取空气从trk到θ′ky之间的平均定压比热;为烟气从到θ′ky之间的平均定压比热,kJ·kg‑1·℃‑1,计算中近似取θ′ky‑AL(S);对于两分仓回转式空气预热器下端面,将实测排烟温度修正到实际参与换热的空气预热器出口烟气温度θpyS=AL(X)100+AL(S)CXkqCXyq(θpy-to)+θpy---(5)]]>其中,为空气预热器实际参与换热的出口烟气温度,℃;AL(X)为空气预热器下端面的漏风率,%;AL(S)为空气预热器上端面的漏风率,%;θpy为空气预热器出口实测烟气温度,℃;为空气预热器下端面空气从tO到θpy之间的平均定压比热,kJ·kg‑1·℃‑1;为空气预热器下端面烟气从θpy到之间的平均定压比热,kJ·kg‑1·℃‑1,计算中近似取θpy+AL(X);tO为空气预热器进口冷风温度,℃;对原有空气预热器换热效率的计算表达式进行修正,定义新的适合两分仓回转式空气预热器的烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比的计算表达式为式(6)和式(7),并计算出当前实际运行中空气预热器烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比,η=θky′S-θpySθky′S-t0---(6)]]>其中,η为当前实际空气预热器烟气侧换热效率;为空气预热器实际参加换热的进口烟气温度,℃;为空气预热器实际参与换热的出口烟气温度,℃;tO为空气预热器进口冷风温度,℃;XR=θky′S-θpyStrk-to---(7)]]>其中,XR为当前实际空气预热器空气热容量与烟气热容量之比;为空气预热器实际参加换热的进口烟气温度,℃;为空气预热器实际参与换热的出口烟气温度,℃;tO为空气预热器进口冷风温度,℃;trk为空气预热器出口热空气温度,℃;(d)烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比应达值的确定环节:对两分仓回转式空气预热器设计进口烟温和设计出口烟温进行修正计算,并分别将两分仓回转式空气预热器设计进口烟温和设计出口烟温修正到实际参与换热的进、出口烟温,并由烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比新定义的计算式计算得到设计条件下空气预热器的烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比,即为空气预热器烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比的应达值;对于两分仓回转式空气预热器上端面,将设计进口烟温修正到实际参与换热的设计进口烟温,即θky′Sb=θky′b-AbL(S)CSkqbtbrk100CSyqb1+AbL(S)CSkqb100CSyqb---(8)]]>其中,为设计空气预热器实际参与换热的进口烟气温度,℃;为设计空气预热器进口烟气温度,℃;btrk为设计空气预热器出口热风温度,℃;bAL(S)为设计回转式空气预热器上端面的漏风率,%;为设计空气从btrk到之间的平均定压比热,kJ·kg‑1·℃‑1,近似取空气从btrk到bθ′ky之间的平均定压比热;为设计烟气从到bθ′ky之间的平均定压比热,kJ·kg‑1·℃‑1,近似取bθ′ky‑bAL(S);对于空气预热器下端面,将空气预热器出口排烟温度修正到实际参与换热的出口烟气温度,即θpySb=AbL(X)100+AbL(S)CXkqbCXyqb(θbpy-tbo)+θbpy---(9)]]>其中,为设计空气预热器实际参与换热的出口烟气温度,℃;bθpy为设计空气预热器出口烟气温度,℃;bAL(S)为设计回转式空气预热器上端面的漏风率,%;bAL(X)为设计回转式空气预热器下端面的漏风率,%;为设计空气预热器下端面空气从bto到bθpy之间的平均定压比热,kJ·kg‑1·℃‑1;为空气预热器下端面烟气从bθpy到之间的平均定压比热,kJ·kg‑1·℃‑1,计算中近似取bθpy+bAL(X);bto为设计空气预热器进风温度,℃;由此得到两分仓回转式空气预热器烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比的应达值ηb=θky′Sb-θpySbθky′Sb-tb0---(10)]]>其中,ηb为空气预热器烟气侧换热效率应达值;为设计空气预热器实际参与换热的进口烟气温度,℃;为设计空气预热器实际参与换热的出口烟气温度,℃;bto为设计空气预热器进风温度,℃;XRb=θky′Sb-θpySbtbrk-tbo---(11)]]>其中,为空气预热器空气热容量与烟气热容量之比应达值;为设计空气预热器实际参与换热的进口烟气温度,℃;为设计空气预热器实际参与换热的出口烟气温度,℃;btrk为设计空气预热器出口热风温度,℃;bto为设计空气预热器进风温度,℃;(e)实际烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比的修正环节:将计算得到的当前实际烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比修正到设计空气预热器实际参与换热进口烟温和设计进口空气温度条件下,以便和应达值进行比较;实际参与换热的空气预热器出口烟气温度修正到设计实际参与换热进口烟温和设计进口空气温度下,即θpySX=θpyS+(θky′S-θpyS)(tbO-tO)+(θky′Sb-θky′S)(θpyS-tO)θky′s-tO---(12)]]>其中,为修正到设计实际参与换热进口烟温和设计进口空气温度下的实际空气预热器出口烟温,℃;为空气预热器实际参加换热的进口烟气温度,℃;为空气预热器实际参与换热的出口烟气温度,℃;tO为空气预热器进口冷风温度,℃;为设计空气预热器实际参与换热的进口烟气温度,℃;bto为设计空气预热器进风温度,℃;修正到设计实际参与换热进口烟温和设计进口空气温度下的空气预热器出口空气温度为txrk=trk+(θky′S-trk)(tbO-tO)+(θky′Sb-θky′S)(trk-tO)θky′S-tO---(13)]]>其中,Xtrk为修正到设计实际参与换热进口烟温和设计进口空气温度下的实际空气预热器出口风温,℃;为空气预热器实际参加换热的进口烟气温度,℃;tO为空气预热器进口冷风温度,℃;为设计空气预热器实际参与换热的进口烟气温度,℃;bto为设计空气预热器进风温度,℃;trk为空气预热器出口热空气温度,℃;计算修正后的烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比ηX=θky′Sb-θpySXθky′Sb-tb0---(14)]]>其中,Xη为修正后的烟气侧换热效率;为设计空气预热器实际参与换热的进口烟气温度,℃;为修正到设计实际参与换热进口烟温和设计进口空气温度下的实际空气预热器出口烟温,℃;bto为设计空气预热器进风温度,℃;XXR=θky′Sb-θpySXtXrk-tbo---(15)]]>其中,XXR为修正后的空气热容量和烟气热容量之比;为设计空气预热器实际参与换热的进口烟气温度,℃;为修正到设计实际参与换热进口烟温和设计进口空气温度下的实际空气预热器出口烟温,℃;Xtrk为修正到设计实际参与换热进口烟温和设计进口空气温度下的实际空气预热器出口风温,℃;bto为设计空气预热器进风温度,℃;(f)换热性能诊断环节:将当前实际烟气侧换热效率、空气热容量和烟气热容量之比与相应的应达值做比较,若当前实际烟气侧换热效率值小于应达值,而空气热容量和烟气热容量之比大于应达值,且空气进出口温差小于设计值,即可判断当前空气预热器换热性能已经下降,即回转式空气预热器换热性能诊断的关系式为 Xη<ηb                           (16)XXR>XRb---(17)]]> Xtrk‑bto<btrk‑bto                    (18)其中,Xη为修正后的烟气侧换热效率;XXR为修正后的空气热容量和烟气热容量之比;ηb为空气预热器烟气侧换热效率应达值,%;为空气预热器空气热容量与烟气热容量之比应达值;Xtrk为修正到设计实际参与换热进口烟温和设计进口空气温度下的实际空气预热器出口风温,℃;bto为设计空气预热器进风温度,℃;btrk为设计空气预热器出口热风温度,℃。
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  • 本实用新型公开了一种大体积混凝土温控检测实验装置,检测壳体的内部设有一圆筒,圆筒的内部设有一固定杆,固定杆的中部固定有温度传感器A,温度传感器A的输出端通过数据导线传输到检测终端且数据导线内置在固定杆内,检测壳体的一侧设有一鼓风机,鼓风机的出风口连通有出风管道,出风管道的端部连通到加热管道,加热管道分别固定在检测壳体的前内壁和后内壁上,加热管道的内部设有电热块,加热管道的表面开有多个加热孔,加热孔的端部连通有加热支管且加热支管朝向圆筒,检测壳体的内壁上固定有温度传感器B,检测壳体的一侧铰接有一门体,门体的内部中空且门体的内部镶嵌有隔热玻璃。本实用新型能直观的看到混凝土内外的温差。
  • 气凝胶涂料保温性能检测装置-201821582424.3
  • 邓昌沪;张力;葛刚;李天涛;李林翰 - 北京新宇航测控科技股份有限公司;北京聚能三晶科技有限公司
  • 2018-09-27 - 2019-10-29 - G01N25/20
  • 本实用新型提供一种气凝胶涂料保温性能检测装置,该气凝胶涂料保温性能检测装置包括测试筒、加热器和温度检测器,测试筒的两端封闭,待测气凝胶涂料涂设在测试筒的外侧表面;加热器设置在测试筒内,用于加热测试筒;温度检测器设置在测试筒外,温度检测器包括与测试筒外表面相贴合的至少两个第一温度检测器和与待测气凝胶涂料的外表面相贴合的第二温度检测器。本实用新型提供的气凝胶涂料保温性能检测装置通过对气凝胶涂料的保温性能进行检测,能够快速根据检测结果对其配制材料或比例进行调整,在多次检测及调整后使其达到所要求的保温效果,避免了该气凝胶涂料在大批量使用时多次更换或调配,加快了工艺进程。
  • 一种一体式土壤热物性测试仪-201822256824.1
  • 魏宾卿;谢宝良;盛灵;白建新;吕秀营 - 南京枫叶能源工程有限公司
  • 2018-12-29 - 2019-10-29 - G01N25/20
  • 本实用新型公开了一种一体式土壤热物性测试仪,涉及土壤测试技术领域,包括呈圆柱体状的土壤放置筒,土壤放置筒内的中心处设置有一转轴,顶部连接有驱动其旋转的电机,在土壤放置筒内设置有若干分隔板,一端上设置有第一毛刷,第一毛刷与土壤放置筒的内壁相抵,分隔板的底部设置有第二毛刷,土壤放置筒上开设有供第二毛刷放置的通槽,土壤放置筒的下方设置有土壤收集槽。本实用新型的一体式土壤热物性测试仪在土壤放置筒内设置有分隔板,将土壤放置筒分隔成几个区域,每个区域放置不同的土壤样本,便于同时对多种土壤进行测试,分隔板可以转动,将残留的部分土壤清理到土壤收集槽内,便于下一轮的测试,不会混淆不同种类的土壤,提高测试精度。
  • 一种移动式地下土壤导热性能测量仪-201822256884.3
  • 谢宝良;魏宾卿;盛灵;白建新;吕秀营 - 南京枫叶能源工程有限公司
  • 2018-12-29 - 2019-10-29 - G01N25/20
  • 本实用新型提供一种移动式地下土壤导热性能测量仪,涉及热传导和自动测量技术领域,包括主箱体,主箱体为顶面开口的中空立方体结构,主箱体内设置有测量仪本体,且主箱体的顶面上铰接有箱盖,主箱体内的底面上设置有U形地埋管放置槽,主箱体的底面四个角上还均活动设置有支撑柱,主箱体的底面上还设置有副箱体,副箱体的对立两端侧壁均为开口状,副箱体内还设置有槽体,槽体内还设置有回位弹簧,回位弹簧的两端侧壁内还均活动设置有行走轮装置,且行走轮装置分别位于槽体的两端开口内。本实用新型具有结构紧凑,便于在不同位置作业时进行移动,且便于U形地埋管放置等优点。
  • 一种土壤导热系数测量装置-201822269698.3
  • 魏宾卿;谢宝良;盛灵;白建新;吕秀营 - 南京枫叶能源工程有限公司
  • 2018-12-29 - 2019-10-29 - G01N25/20
  • 本实用新型提供一种土壤导热系数测量装置,包括与地埋管连接的进水口和出水口,进水口与出水口之间依次通过主管连接有过滤器、循环泵和加热器,进水口与出水口处分别安装有第一温度传感器和第二温度传感器;过滤器与循环泵之间通过补水支管并联有补水箱,补水箱内安装有补水加热装置,补水箱的侧壁上安装有第三温度传感器,补水支管上安装有电磁阀;主管于补水支管的前后两侧分别安装有第一流量计和第二流量计;第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、第一流量计和第二流量计分别连接控制芯片的信号输入端,控制芯片的信号输出端与远程控制系统连接。本实用新型可避免补水后循环管路的水温出现扰动现象,提高了测量结果的准确性。
  • 一种保温层效能实时在线分布式监测方法及系统-201510257424.0
  • 缪文韬;张悦;李文博;缪宏 - 缪文韬;张悦
  • 2015-05-19 - 2019-10-25 - G01N25/20
  • 本发明提供一种保温层效能实时在线分布式监测方法,是在保温层的内外壁分别设置温度传感光缆,获得保温层内层各设定监测点的温度T1和保温层外层各设定监测点的温度T2,继而获得保温层分布式内外的温差ΔT;通过温差实现对保温侧能效的分布式监测。本发明提供监测系统,包括一激光发生器、两根温度传感光缆和一信号处理系统,两根温度传感光缆连接所述激光发生器,还连接所述信号处理系统,该信号处理系统使得两根温度传感光缆测得的各设定监测点上的温度解调为分布式温度曲线,在经过差分形成分布式温差分布式曲线,并输出该温差数据;两根所述温度传感光缆分别布设于保温层的内侧和外侧。本发明在线监测需要保温场合保温层的效能,能迅速给出劣化点的具体位置。
  • 评价低压省煤器节能效果的反平衡方法-201710669717.9
  • 赵玉柱;庞乐;吴峥峰;鄢传武;邴汉昆 - 华电电力科学研究院有限公司
  • 2017-08-08 - 2019-10-25 - G01N25/20
  • 本发明涉及一种评价低压省煤器节能效果的反平衡方法。本发明的步骤如下:先根据能量平衡方法计算统计时间内低压省煤器吸热量,以及计算统计时间内低压省煤器投入与切除运行时汽轮机冷源损失的增加量;低压省煤器投入运行后其吸热量与汽轮机冷源损失的增加量之差为汽轮发电机组有效利用的能量,单位上网电量对应的汽轮发电机组有效利用的能量即为低压省煤器的节能效果。本发明根据少量参数的在线测量就可以计算低压省煤器的节能效果,便于在线监测。
  • 一种防护服热阻的实验测试系统及方法-201610298557.7
  • 付明;吴征威;王道亮;李祥东;许令顺;关劲夫;钱益武;王伟;随文杰 - 清华大学合肥公共安全研究院;安徽泽众安全科技有限公司
  • 2016-05-04 - 2019-10-25 - G01N25/20
  • 本发明提供了一种防护服热阻的实验测试系统,其中防护服水平放置于所述锥形加热器下方的支架上,辐射挡板设于所述锥形加热器与防护服之间,所述热流密度计设于所述防护服下端一定距离处;所述热电偶测量系统用于检测所述防护服的最外侧的外层的外表面温度与最内侧的舒适层内表面温度,所述热流密度计用于检测最内侧的舒适层的热流密度,所述数据采集系统接收所述热电偶测量系统、热流密度计检测的数据并输出防护服热阻数据;本发明还公开了所述系统的实验方法。本发明通过建立适用于热辐射环境下防护服热阻的获取方法,测量高温热辐射环境下防护服的热阻;同时本发明可用于研究热辐射强度及防护服内部空气层大小和位置的影响。
  • 一种圆柱电池径向导热系数的测定装置-201822215357.8
  • 张恒运;吴笑宇;梁欣;周志峰;王克杰 - 上海工程技术大学
  • 2018-12-27 - 2019-10-25 - G01N25/20
  • 本实用新型涉及一种圆柱电池径向导热系数的测定装置,它包括支架、圆柱电池和数据采集仪,所述圆柱电池通过棉线悬挂在支架上,圆柱电池在电池脖颈处切割去除正极端盖或者负极外壳正对芯轴处开设孔洞并去除负极极耳与外壳的连接,孔洞内置有钢管加热器。所述钢管加热器包括电热丝、绝缘柱和中空钢管,安装在绝缘柱内的热电偶,圆柱电池外表面贴敷数个外部温度传感器,所述热电偶、外部温度传感器以及温度传感器分别与数据采集仪相连,所述数据采集仪发送信号给无线记录操作台,所述无线记录操作台与计算机相连接。本实用新型能够实现对圆柱电池进行直接测量,使测量结果更加真实和准确,可测试不同工况温度下的圆柱电池导热系数测量。
  • 一种基于FBG的冻土含冰量分布式原位测量装置-201920035074.7
  • 吴冰;李旭;朱鸿鹄;王盟;曹鼎峰;王家琛;施斌 - 南京大学;北京交通大学
  • 2019-01-09 - 2019-10-25 - G01N25/20
  • 本实用新型公开了一种基于FBG的冻土含冰量分布式原位测量装置,包括:加热电源、内置电阻丝和FBG的管状传感器、FBG解调仪和分析处理监测数据的计算机。将制作完成的管状传感器通过直埋或钻孔埋设入待测冻土中;连接加热电源对管状传感器内置的电阻丝进行短期加热,热量通过导热性能良好的管状传感器扩散到周围冻土中;管状传感器内置的FBG感测温度变化,并通过FBG解调仪采集并记录FBG的波长读数;将波长数据处理转化为温度变化,得到升温过程中的温度特征值;最后通过率定试验建立的冻土含冰量i与温度特征值ΔTt间的线性关系,得到冻土含冰量。本实用新型可以实现分布式、连续性测量冻土含冰量。
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