本發明專利技術提供一種空預器漏風率確定方法及系統,涉及熱能工程技術領域,包括:獲取當前空預器出入口的煙氣、空氣參數,并進行預處理;建立焓值計算模型,通過所述焓值計算模型計算所述當前空預器出入口的煙氣、空氣參數對應的焓值;基于得到的各焓值進行分析,計算并記錄當前漏風率;將當前漏風率存儲在歷史數據庫中,分析漏風率變化情況;本發明專利技術能夠提高針對漏風率的監測精度和數據質量,簡化計算流程;通過趨勢分析預測漏風率變化,支持預防性維護;有效提高能源效率,減少維護成本。
【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及熱能工程,尤其涉及一種空預器漏風率確定方法及系統。
技術介紹
1、在現代工業生產中,尤其是火力發電廠、化工廠等大型熱能利用場合,鍋爐作為核心設備之一發揮著至關重要的作用;為了提高熱效率和減少排放污染,空氣預熱器被廣泛應用于鍋爐系統中,其功能是利用排出煙氣的余熱加熱送入鍋爐的空氣,以提高燃燒效率;
2、隨著技術的進步,空預器的設計與制造工藝也在不斷發展;早期的空預器多為固定式的換熱裝置,而現代空預器則更加注重高效傳熱、低阻力設計以及長壽命運轉等方面;此外,隨著數字化轉型的趨勢,越來越多的智能監測與控制系統被集成到空預器中,以實現更精細的運行管理和維護;
3、盡管空預器技術有了顯著進步,但在實際應用中仍然存在一些問題,尤其是在運行監測方面;空預器在長期運行過程中,由于磨損、變形等因素,容易出現漏風現象,導致非預期空氣流入,影響鍋爐系統的熱效率;而現有的監測方法往往依賴于間接估算或者定期的人工檢測,這些方法難以實時準確地反映漏風率的變化;并且空預器進出口的煙氣、空氣參數包括多個變量,這些數據的處理較為復雜;同時,空預器漏風率的變化趨勢分析可以幫助預測未來可能出現的問題,但目前缺乏有效的工具來進行這種分析。
技術實現思路
1、本專利技術提供一種空預器漏風率確定方法及系統,用于解決現有技術中關于空預器漏風率監測存在的技術問題,為提高空預器運行效率、降低能耗和維護成本提供支持。
2、一方面,本專利技術提供一種空預器漏風率確定方法,包括:
3、步驟一,獲取當前空預器出入口的煙氣、空氣參數,并進行預處理;
4、步驟二,建立焓值計算模型,通過所述焓值計算模型計算所述當前空預器出入口的煙氣、空氣參數對應的焓值;
5、步驟三,基于步驟二所得到的各焓值進行分析,計算并記錄當前漏風率;
6、步驟四,將當前漏風率存儲在歷史數據庫中,分析漏風率變化情況。
7、根據本專利技術所述的一種空預器漏風率確定方法,在步驟一中,所述空預器出入口的煙氣、空氣參數包括:空預器入口煙氣參數、空預器出口煙氣參數、空預器入口空氣參數、空預器出口空氣參數;
8、所述空預器入口煙氣參數包括:入口煙氣溫度、入口煙氣中各成分體積百分比以及各成分在入口狀態下的定壓比熱容;
9、所述空預器出口煙氣參數包括:出口煙氣溫度、出口煙氣中各成分體積百分比以及各成分在出口狀態下的定壓比熱容;
10、所述空預器入口空氣參數包括:入口空氣溫度以及空氣在入口狀態下的定壓比熱容;
11、所述空預器出口空氣參數包括:出口空氣溫度以及空氣在出口狀態下的定壓比熱容。
12、根據本專利技術所述的一種空預器漏風率確定方法,所述出入口煙氣中各成分體積百分比為單位體積的出入口煙氣中各成分氣體所占的體積比例,用于反映進入或排除空預器的煙氣中各成分氣體的相對含量;
13、各成分氣體的類型預先設定,通過搭載于空預器出入口的煙氣分析儀對煙氣檢測,獲得所述出入口煙氣中各成分體積百分比。
14、根據本專利技術所述的一種空預器漏風率確定方法,在步驟一中,所述預處理過程包括:數據清洗、數據轉換和數據校準;
15、所述數據清洗步驟包括檢查數據的完整性,確保獲取的各項參數都有具體的值,沒有缺失項;以及去除異常值,通過設定合理的范圍或采用統計方法,識別并剔除明顯不合理的數據點;
16、所述數據轉換步驟包括統一溫度和比熱容參數的單位,以便在后續的焓值計算中使用;
17、所述數據校準步驟包括基于傳感器和煙氣分析儀的誤差和漂移,對獲取的參數進行校準。
18、根據本專利技術所述的一種空預器漏風率確定方法,在步驟二中,所述焓值計算模型包括入口煙氣焓值模型、出口煙氣焓值模型、入口空氣焓值模型、出口空氣焓值模型;
19、所述入口煙氣焓值模型為:
20、
21、其中,hin為入口煙氣焓值,i代表成分類型,cp,i,in為成分i在入口狀態下的定壓比熱容,vi,in為成分i在入口狀態下的體積百分比;tin為入口煙氣溫度,tref為參考溫度,用于在計算焓值時確定一個相對的零點;
22、所述出口煙氣焓值模型為:
23、
24、其中,hout為出口煙氣焓值,i代表成分類型,cp,i,out為成分i在出口狀態下的定壓比熱容,vi,out為成分i在出口狀態下的體積百分比;tout為出口煙氣溫度;
25、所述入口空氣焓值模型為:
26、hain=cp,air,in*{tain-tref}
27、其中,hain為入口空氣焓值,cp,air,in為空氣在入口狀態下的定壓比熱容,tain為入口空氣溫度;
28、所述出口空氣焓值模型為:
29、haout=cp,air,out*{taout-tref}
30、其中,haout為出口空氣焓值,cp,air,out為空氣在出口狀態下的定壓比熱容,taout為出口空氣溫度;
31、將獲取的所述空預器出入口的煙氣、空氣參數對應代入上述模型中,經計算得到入口煙氣焓值hin、出口煙氣焓值hout、入口空氣焓值hain以及出口空氣焓值haout。
32、根據本專利技術所述的一種空預器漏風率確定方法,在步驟三中,所述基于步驟二所得到的各焓值進行分析,計算并記錄當前漏風率,具體包括:
33、將計算得到入口煙氣焓值hin、出口煙氣焓值hout、入口空氣焓值hain以及出口空氣焓值haout代入以下公式中,計算當前空預器的漏風率l;
34、
35、在當前空預器的漏風率l的數據屬性上插入時間戳。
36、根據本專利技術所述的一種空預器漏風率確定方法,在步驟四中,將攜帶時間戳的空預器的漏風率l存儲在所述歷史數據庫中,并繪制關于漏風率隨時間變化的折線統計圖,通過時間序列分析技術預測未來時刻的空預器的漏風率;將統計圖像和預測值顯示在管理人員的終端設備上,向管理人員提供當前時刻和未來時刻的漏風率變化情況。
37、另一方面,本專利技術提供一種空預器漏風率確定系統,基于上述一種空預器漏風率確定方法,包括:
38、數據采集模塊,其設置于空預器出入口出,用于獲取當前空預器出入口的煙氣、空氣參數;
39、前端預處理模塊,其與所述數據采集模塊連接,用于對所述當前空預器出入口的煙氣、空氣參數進行預處理,所述預處理過程包括數據清洗、數據轉換和數據校準;
40、焓值分析模塊,其與所述前端預處理模塊連接,預先建立焓值計算模型,通過所述焓值計算模型計算所述當前空預器出入口的煙氣、空氣參數對應的焓值;
41、漏風率計算模塊,其與所述焓值分析模塊連接,基于得到的各焓值進行分析,計算并記錄當前漏風率;
42、統計模塊,其與所述漏風率計算模塊連接,用于在當前空預器的漏風率的數據屬性上插入時間戳,將本文檔來自技高網
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【技術保護點】
1.一種空預器漏風率確定方法,其特征在于,包括:
2.根據權利要求1所述的一種空預器漏風率確定方法,其特征在于,在步驟一中,所述空預器出入口的煙氣、空氣參數包括:空預器入口煙氣參數、空預器出口煙氣參數、空預器入口空氣參數、空預器出口空氣參數;
3.根據權利要求2所述的一種空預器漏風率確定方法,其特征在于,所述出入口煙氣中各成分體積百分比為單位體積的出入口煙氣中各成分氣體所占的體積比例,用于反映進入或排除空預器的煙氣中各成分氣體的相對含量;
4.根據權利要求3所述的一種空預器漏風率確定方法,其特征在于,在步驟一中,所述預處理過程包括:數據清洗、數據轉換和數據校準;
5.根據權利要求4所述的一種空預器漏風率確定方法,其特征在于,在步驟二中,所述焓值計算模型包括入口煙氣焓值模型、出口煙氣焓值模型、入口空氣焓值模型、出口空氣焓值模型;
6.根據權利要求5所述的一種空預器漏風率確定方法,其特征在于,在步驟三中,所述基于步驟二所得到的各焓值進行分析,計算并記錄當前漏風率,具體包括:
7.根據權利要求6所述的一種空預器漏風率確定方法,其特征在于,在步驟四中,將攜帶時間戳的空預器的漏風率L存儲在所述歷史數據庫中,并繪制關于漏風率隨時間變化的折線統計圖,通過時間序列分析技術預測未來時刻的空預器的漏風率;將統計圖像和預測值顯示在管理人員的終端設備上,向管理人員提供當前時刻和未來時刻的漏風率變化情況。
8.一種空預器漏風率確定系統,基于權利要求1-7所述的方法,其特征在于,包括:
...
【技術特征摘要】
1.一種空預器漏風率確定方法,其特征在于,包括:
2.根據權利要求1所述的一種空預器漏風率確定方法,其特征在于,在步驟一中,所述空預器出入口的煙氣、空氣參數包括:空預器入口煙氣參數、空預器出口煙氣參數、空預器入口空氣參數、空預器出口空氣參數;
3.根據權利要求2所述的一種空預器漏風率確定方法,其特征在于,所述出入口煙氣中各成分體積百分比為單位體積的出入口煙氣中各成分氣體所占的體積比例,用于反映進入或排除空預器的煙氣中各成分氣體的相對含量;
4.根據權利要求3所述的一種空預器漏風率確定方法,其特征在于,在步驟一中,所述預處理過程包括:數據清洗、數據轉換和數據校準;
5.根據權利要求4所述的一種空預器漏風率確定方法,其特征在于,在...
【專利技術屬性】
技術研發人員:陳新宇,張軍,惠建峰,房維,劉玫,齊曄,
申請(專利權)人:內蒙古北方蒙西發電有限責任公司,
類型:發明
國別省市:
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