ЖУРНАЛ СТА №4/2000

функцией пространственных коорди- нат и времени. Строгие математичес- кие модели для описания топочных процессов в котельных агрегатах отсут- ствуют. Известные модели всегда яв- ляются полуэмпирическими, то есть содержат параметры, которые следует уточнять опытным путем. На практике определение темпера- туры пламени сводится к усреднению показаний датчика во времени. Сам датчик, обладая конечными размерами чувствительного элемента и конечной постоянной времени релаксации, реа- лизует усреднение по микропульса- циям температуры пламени. Турбу- лентные пульсации нужно усреднять, интегрируя показания датчика на вре- менном интервале, превышающем их постоянную времени. Характерное время турбулентных пульсаций пламе- ни в топке КА составляет 13 с. методы измерения температуры пламени Перечислим некоторые известные методы наблюдения пламени и изме- рения его температуры: ● пирометрические делятся на яркост- ные (сравнение цвета объекта с цве- том эталонной нити накаливания), цветовые (измерение отношения ин- тенсивностей излучения в двух узких полосах пропускания), радиацион- ные (измерение полного потока из- лучения в широкой спектральной полосе); ● термопарные используются термо- парные зонды с охлаждением, чер- нотельная полость с не освещаемой прямым излучением термопарой (используется для определения теп- лового напора на стенки); ● регистрация пульсаций пламени (ска- неры); ● методы с использованием видеокамер делятся на методы регистрации пла- мени в лючках и методы использо- вания охлаждаемого перископа с выносным объективом или волокон- нооптическим приемником; ● метод лазерноиндуцированной люми- несценции керамик ; ● спектральные методы; ● волоконнооптические методы с ис- пользованием ПЗСматриц или те- лекамер. Перечисленные методы освещены в специальной литературе. Не ставя це- ли преуменьшить достоинства того или иного метода, отметим, что для стационарных измерений температу- ры пламени в условиях котельного цеха НовоИркутской ТЭЦ (НИТЭЦ) из соображений стоимости, условий эксплуатации, простоты обслужива- ния и функциональности был предло- жен пирометрический радиационный метод. п иРометРиЧеский измеРительный комплекс пик-3 Объектом внедрения ПИК3, а также предыдущих моделей комплекса явля- ется НовоИркутская ТЭЦ. Работы по созданию третьей моде- ли пирометрического измерительного комплекса ПИК3 начались в 1997 г. В 1998 г. ПИК3 установлен на ко- тельном агрегате серии Е820 (БКЗ 820140). Этот котел является головным котлом серии. Он обладает кольцевой восьмигранной топкой, и его топочные режимы еще слабо отработаны. Пиро- метрический комплекс позволяет изме- рить, наглядно отобразить и сохранить в архивах температурный режим в топке котла на уровне размещения датчиков. Эта информация в процессе пускона- ладочных работ используется для уста- новления соответствия фактических ре- жимов поведения котла расчетным ре- жимами позволяет выполнить необходи- мую корректировку топочного процесса. При эксплуатации котла комплекс предоставляет возможность осущест- вить визуальное слежение за равномер- ностью распределения температурного поля в кольцевой топке и по архивным данным проанализировать предшест- вующие режимы. Состав комплекса В состав комплекса ПИК3 (рис. 1) входят средства сбора, передачи, обра- ботки и отображения информации: ● пирометрические датчики; ● устройства сопряжения с объектом (УСО); ● кабельные линии связи; ● компьютерный терминал; ● программное обеспечение, работаю- щее на базе операционной системы Windows 95 или Windows NT; ● эталонный пирометрический дат- чик; РАз РАбоТ кИ / конТ Рольно - ИзмЕ РИТ Е льныЕ СИС Т Емы 71 СТА 4/2000 www.cta.ru Нîâî-Èðêóòñêàÿ ÒЭЦ Источник питания датчиков ±15 В Источники питания модулей УСО +24 В Преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 ADAM-4520 RS-485 Модуль УСО ADAM-4017 (2шт.) Котлоагрегат Е-820 (БКЗ-820-140) Кабельная линия связи/питания Стойка SCHroff с ПК ИБП Back-UPC 400 Датчики (16 шт.) Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà êîìïëåêñà ÏÈÊ-3

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy