本發(fā)明專利技術(shù)公開了一種固體焚燒爐煙氣指標(biāo)850℃/2S設(shè)計要求的檢測方法,通過第一煙道溫度的下降速率,依次根據(jù)公式求得二次風(fēng)噴入口的溫度、第一煙道的平均溫度、第一煙道平均溫度下的一次風(fēng)流量、煙氣兩秒鐘的上升高度,最終得到煙氣兩秒鐘之后的排出溫度,從而判斷該排出溫度是否大于850℃,進(jìn)一步判斷是否滿足煙氣指標(biāo)的設(shè)計要求,可見,本發(fā)明專利技術(shù)提供的檢測方法,簡單可靠,極大地簡化了計算過程,提高了850℃/2S數(shù)據(jù)檢測的準(zhǔn)備性和可靠性。
【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】
一種固體焚燒爐煙氣指標(biāo)設(shè)計要求的檢測方法
本專利技術(shù)涉及一種檢測方法,具體地,涉及一種固體焚燒爐煙氣指標(biāo)設(shè)計要求的檢測方法。
技術(shù)介紹
在垃圾焚燒中,850℃/2S是一項(xiàng)十分重要的煙氣指標(biāo)設(shè)計要求,具體地,850℃/2S是指焚燒時排出的煙氣的溫度不能低于850℃,煙氣在爐膛內(nèi)的停留時間不少于2S。該煙氣指標(biāo)設(shè)計要求保證了可燃物在爐膛內(nèi)有足夠的反應(yīng)時間,從而盡量燃盡。由于爐膛中的火焰輻射和煙氣流量、流速變化等因素的影響,該項(xiàng)指標(biāo)無法直接檢測,只能通過熱力學(xué)公式,根據(jù)鍋爐負(fù)荷進(jìn)行推算,整個計算過程復(fù)雜,且相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)太多,導(dǎo)致數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性較差。因此,如何提供一種固體焚燒爐煙氣指標(biāo)設(shè)計要求的檢測方法,能夠簡化計算過程,提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備性可靠性,是本領(lǐng)域技術(shù)人員亟需解決的技術(shù)問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
在
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
部分中引入了一系列簡化形式的概念,這將在具體實(shí)施方式部分中進(jìn)一步詳細(xì)說明。本專利技術(shù)的
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
部分并不意味著要試圖限定出所要求保護(hù)的技術(shù)方案的關(guān)鍵特征和必要技術(shù)特征,更不意味著試圖確定所要求保護(hù)的技術(shù)方案的保護(hù)范圍。為了解決上述問題,本專利技術(shù)公開了一種固體焚燒爐煙氣指標(biāo)設(shè)計要求的檢測方法,包括:步驟1:得到第一煙道溫度的下降速率DelT;步驟2:通過所述下降速率DelT計算得到二次風(fēng)噴入口的溫度T_h1_inlet:T_h1_inlet=T_top+DelT*H1其中,T_top為第一煙道頂部溫度,H1為第一煙道頂部至二次風(fēng)噴入口的距離;步驟3:計算第一煙道的平均溫度T_middle:T_middle=(T_h1_inlet+T_top)/2;步驟4:計算第一煙道平均溫度下的一次風(fēng)流量Q1:Q1=Qprimary_air×(T_middle+273)/273;其中,Qprimary_air為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的一次風(fēng)量;步驟5:計算得到煙氣兩秒鐘的上升高度H_2sec:H_2sec=2×Q1/S;其中,S為第一煙道二次風(fēng)噴嘴上方的煙道平均橫截面;步驟6:計算得到煙氣兩秒鐘之后的排出溫度T_2sec:T_2sec=T_h1_inlet-DelT×H_2sec;步驟7:判斷所述排出溫度T_2sec是否大于850℃。優(yōu)選地,所述步驟1包括:步驟101:得到鍋爐設(shè)計時的第一煙道的溫度下降曲線;步驟102:在鍋爐運(yùn)行期間根據(jù)實(shí)際檢測值對所述第一煙道溫度下降曲線進(jìn)行修正;步驟103:根據(jù)修正后的第一煙道溫度下降曲線得到第一煙道溫度的下降速率DelT。本專利技術(shù)的有益效果為:本專利技術(shù)提供的固體焚燒爐煙氣指標(biāo)設(shè)計要求的檢測方法,通過第一煙道溫度的下降速率,依次根據(jù)公式求得二次風(fēng)噴入口的溫度、第一煙道的平均溫度、第一煙道平均溫度下的一次風(fēng)流量、煙氣兩秒鐘的上升高度,最終得到煙氣兩秒鐘之后的排出溫度,從而判斷該排出溫度是否大于850℃,進(jìn)一步判斷是否滿足煙氣指標(biāo)的設(shè)計要求,可見,本專利技術(shù)提供的檢測方法,簡單可靠,極大地簡化了計算過程,提高了850℃/2S數(shù)據(jù)檢測的準(zhǔn)備性和可靠性。附圖說明本專利技術(shù)實(shí)施例的下列附圖在此作為本專利技術(shù)的一部分用于理解本專利技術(shù)。附圖中示出了本專利技術(shù)的實(shí)施方式及其描述,用來解釋本專利技術(shù)的原理。在附圖中,圖1為本專利技術(shù)提供的固體焚燒爐煙氣指標(biāo)設(shè)計要求的檢測方法的流程圖。具體實(shí)施方式在下文的描述中,給出了大量具體的細(xì)節(jié)以便提供對本專利技術(shù)更為徹底的理解。然而,對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說顯而易見的是,本專利技術(shù)實(shí)施例可以無需一個或多個這些細(xì)節(jié)而得以實(shí)施。在其他的例子中,為了避免與本專利技術(shù)實(shí)施例發(fā)生混淆,對于本領(lǐng)域公知的一些技術(shù)特征未進(jìn)行描述。為了徹底了解本專利技術(shù)實(shí)施例,將在下列的描述中提出詳細(xì)的結(jié)構(gòu)。顯然,本專利技術(shù)實(shí)施例的施行并不限定于本領(lǐng)域的技術(shù)人員所熟習(xí)的特殊細(xì)節(jié)。本專利技術(shù)的較佳實(shí)施例詳細(xì)描述如下,然而除了這些詳細(xì)描述外,本專利技術(shù)還可以具有其他實(shí)施方式。請參考圖1,圖1本專利技術(shù)提供的固體焚燒爐煙氣指標(biāo)設(shè)計要求的檢測方法的流程圖。本專利技術(shù)提供了一種固體焚燒爐煙氣指標(biāo)850℃/2S設(shè)計要求的檢測方法,包括以下步驟:步驟1:得到第一煙道溫度的下降速率DelT;步驟2:通過所述下降速率DelT計算得到二次風(fēng)噴入口的溫度T_h1_inlet:T_h1_inlet=T_top+DelT*H1其中,T_top為第一煙道頂部溫度,H1為第一煙道頂部至二次風(fēng)噴入口的距離;步驟3:計算第一煙道的平均溫度T_middle:T_middle=(T_h1_inlet+T_top)/2;步驟4:計算第一煙道平均溫度下的一次風(fēng)流量Q1:Q1=Qprimary_air×(T_middle+273)/273;其中,Qprimary_air為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的一次風(fēng)量;步驟5:計算得到煙氣兩秒鐘的上升高度H_2sec:H_2sec=2×Q1/S;其中,S為第一煙道二次風(fēng)噴嘴上方的煙道平均橫截面;步驟6:計算得到煙氣兩秒鐘之后的排出溫度T_2sec:T_2sec=T_h1_inlet-DelT×H_2sec;步驟7:判斷所述排出溫度T_2sec是否大于850℃。可知,當(dāng)T_2sec≥850℃時表示煙氣的排出溫度滿足煙氣指標(biāo)850℃/2S的設(shè)計要求。可見,本專利技術(shù)提供的固體焚燒爐煙氣指標(biāo)設(shè)計要求的檢測方法,首先通過得到第一煙道溫度的下降速率,依次根據(jù)公式求得二次風(fēng)噴入口的溫度、第一煙道的平均溫度、第一煙道平均溫度下的一次風(fēng)流量、煙氣兩秒鐘的上升高度,最終得到煙氣兩秒鐘之后的排出溫度,從而判斷該排出溫度是否大于850℃,進(jìn)一步判斷是否滿足煙氣指標(biāo)的設(shè)計要求,可見,本專利技術(shù)提供的檢測方法,簡單可靠,極大地簡化了計算過程,提高了850℃/2S數(shù)據(jù)檢測的準(zhǔn)備性和可靠性。具體地,上述步驟1包括:步驟101:得到鍋爐設(shè)計時的第一煙道的溫度下降曲線;步驟102:在鍋爐運(yùn)行期間根據(jù)實(shí)際檢測值對所述第一煙道溫度下降曲線進(jìn)行修正;步驟103:根據(jù)修正后的第一煙道溫度下降曲線得到第一煙道溫度的下降速率DelT。例如:根據(jù)修正后的第一煙道溫度下降曲線,入口溫度T1=1050℃,出口溫度T2=830℃,距離L=13.381m,根據(jù)公式DelT=(T1-T2)/L,計算得到下降速率為16.44℃/m。本專利技術(shù)已經(jīng)通過上述實(shí)施例進(jìn)行了說明,但應(yīng)當(dāng)理解的是,上述實(shí)施例只是用于舉例和說明的目的,而非意在將本專利技術(shù)限制于所描述的實(shí)施例范圍內(nèi)。此外本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解的是,本專利技術(shù)并不局限于上述實(shí)施例,根據(jù)本專利技術(shù)的教導(dǎo)還可以做出更多種的變型和修改,這些變型和修改均落在本專利技術(shù)所要求保護(hù)的范圍以內(nèi)。本文檔來自技高網(wǎng)...

【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
一種固體焚燒爐煙氣指標(biāo)設(shè)計要求的檢測方法,其特征在于,包括:步驟1:得到第一煙道溫度的下降速率DelT;步驟2:通過所述下降速率DelT計算得到二次風(fēng)噴入口的溫度T_h1_inlet:T_h1_inlet=T_top+DelT*H1其中,T_top為第一煙道頂部溫度,H1為第一煙道頂部至二次風(fēng)噴入口的距離;步驟3:計算第一煙道的平均溫度T_middle:T_middle=(T_h1_inlet+T_top)/2;步驟4:計算第一煙道平均溫度下的一次風(fēng)流量Q1:Q1=Qprimary_air×(T_middle+273)/273;其中,Qprimary_air為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的一次風(fēng)量;步驟5:計算得到煙氣兩秒鐘的上升高度H_2sec:H_2sec=2×Q1/S;其中,S為第一煙道二次風(fēng)噴嘴上方的煙道平均橫截面;步驟6:計算得到煙氣兩秒鐘之后的排出溫度T_2sec:T_2sec=T_h1_inlet?DelT×H_2sec;步驟7:判斷所述排出溫度T_2sec是否大于850℃。
【技術(shù)特征摘要】
1.一種固體焚燒爐煙氣指標(biāo)設(shè)計要求的檢測方法,其特征在于,包括:步驟1:得到第一煙道溫度的下降速率DelT;步驟2:通過所述下降速率DelT計算得到二次風(fēng)噴入口的溫度T_h1_inlet:T_h1_inlet=T_top+DelT*H1其中,T_top為第一煙道頂部溫度,H1為第一煙道頂部至二次風(fēng)噴入口的距離;步驟3:計算第一煙道的平均溫度T_middle:T_middle=(T_h1_inlet+T_top)/2;步驟4:計算第一煙道平均溫度下的一次風(fēng)流量Q1:Q1=Qprimary_air×(T_middle+273)/273;其中,Qprimary_air為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的一次風(fēng)流量;步驟5:計算得到煙氣兩秒鐘的上升高度H...
【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員:陳濤,胡建民,邵哲如,王健生,朱亮,張二威,錢中華,秦炳漢,羅智宇,張賓,韓乃卿,洪益州,
申請(專利權(quán))人:光大環(huán)保技術(shù)研究院深圳有限公司,光大環(huán)保技術(shù)裝備常州有限公司,光大環(huán)保中國有限公司,
類型:發(fā)明
國別省市:廣東;44
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