BOILERWATCH MMPII ACOUSTIC PYROMETER
声波气体温度测量系统
美国 SEI 公司东亚地区销售及技术服务中心
陕西午禾科技有限责任公司
目 录
国际质量认证书和授权书 ----------------- 1
声波气体温度测量系统简述 ------------- 3
声波气体温度测量系统说明 -------------- 4
声波气体温度测量系统效果和优势 ----------- 7
声波气体温度测量系统硬件软件介绍 -------- 9
声波气体温度测量系统应用效果 ------------ 15
石油化工及石油精炼 ----------- 15
火力发电和垃圾发电 ----------- 18
陕西午禾科技公司简介
美国 SEI 公司简介
陕西午禾科技有限责任公司 tel: 86 – 029 – 62962001 / 02 / 03 fax : 029 – 62962018
陕西省西安市高新三路8 号西高智能大厦616 室 邮编: 710075 www.wuhe.com.cn
本产品系统国际质量CE认证
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陕西午禾科技有限责任公司东亚地区授权书
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填补国内空白的革命性温度场测量技术
(一)系 统 概 述
1.1 主要应用领域:
• 石油炼制、石油化工等加热炉温度场测量;
• 火力发电厂锅炉、垃圾发电厂锅炉;
• 冶金工业各种工业炉;
• 工业炉窑过程监视/控制;
• 最低温度从量;
• 其他工业热工程;
• 国际工业应用已经将近 20 年。
1.2 应用效果:
提高锅炉以及工业炉的安全性:
监控温度场分布状态,使工作管免受火焰(热应力)冲击,预防工作管
的弯曲、泄漏、爆管现象,延长使用寿命,带来显著的综合效益;
减少非计划性停机次数(根据国外使用报告:火力发电厂的非计划性停
机次数减少到原来的 1/6)
预防结焦:通过实现平衡燃烧大大减少管壁内外、炉壁表面结焦现象的
发生;
在负荷频繁变化时保证平衡燃烧状态。
节能降耗、减少有害气体(氮氧化和物)排放:
通过平衡燃烧以及改善热通量,实现显著的节能效果。石化行业应用实
例证明(参考《国际炼油与石化》2007 年第一期),
⑴ 直接降低燃料消耗 3%;
⑵ NOx(氮氧化合物)可降低 8%;
⑶ 设备有效运行周期延长 36%。
应用在国外火力发电企业报告显示:
⑴ 煤耗可降低 2.5~2.8%;
⑵ 在更换氧化氮雾化器和通过声波气体温度场测量系统优化
燃烧性能后,氮氧化合物浓度(280 兆瓦的机组,在相同负
载下为 530ppm)成功地降低到 206ppm(降低 61%);
降低 O2 和 NOX 的波动、提高燃烧稳定性。
实现智能化吹灰(非定时、按需吹灰)
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评价吹灰效果、实现智能化按需吹灰。
1.3 作用与特点:
• (世界首创)实时确定炉膛内燃烧场的空间温度分布状态;
• 提供温度场分布、区块平均温度、独立通道温度、区块温度变化趋势等;
• 在线测量真实气体温度,测温范围:0℃~1927℃;
• 测量误差小于 1.5%;
• 专门为工业炉测量设计、非侵入式的安装、全自动化不需日常维护,长期
稳定、可靠地工作;
• 高性价比、安全、可靠、成熟技术并通过欧洲 CE 认证;
• 输出 4-20mA 与输出 RS-232/422,预留 DCS 接口;
• 灵活的配置、易于安装、启动方便。
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(二)声波气体温度测量系统说明
------一种当前世界上最先进的工业锅炉炉膛温度场测量方法.
电厂锅炉、工业加热炉燃烧的基本要求在于建立和保持稳定的燃烧火焰,燃
烧工况组织不合理造成的燃烧不均匀、火焰中心偏斜、火焰刷墙等是导致炉膛结
焦、炉管爆破、炉膛灭火、炉膛爆炸等运行事故的重要原因。因此电厂锅炉、工
业加热炉燃烧诊断具有很重要的现实意义.
声波气体温度测量系统受惠于声、电、信号处理上的先进技术,提供连续
的、准确的、实时的、非侵入的、全自动的燃烧或热加工中气体温度的测量。声
波气体温度测量系统是一套完整的系统,适用于各种工业炉、加热炉的永久性使
用。
声波气体温度测量系统能够测量一或两个独立阵列内高达 24 路的气体平均温
度用于气体平面温度分布。测量范围从 0℃到 1927℃。声波气体温度测量系统的
温度数据能够被送到工厂的分步式控制系统(DCS)、数据采集系统(ADS)、计
算机显示或储存。温度时间趋势可以通过 DCS 或计算机运行声波气体温度测量系
统的软件来操作。等温的温度分布等值图、平面亚区的平均温度和其它数据在声
波气体温度测量系统的软件中是现成的。
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声波气体温度测量系统设计的能够提供工业炉、加热炉和其它热加工环境中
燃烧的两维平面的空气温度空间分布图,彩色等温线框图,时间温度趋势图,区
域温度彩色图,用于工厂或过程控制系统 0-20 mA 的信号。
工 作 原 理
BOILERWATCH MMP 气体温度测量系统的基本物理原理是气体中的声速是与该
气体温度成比例的。声波在混合气体中的传播速度是气体温度的第一函数,在较
小的成分上也是气体组分的函数。在大多数应用条件下,气体组分和它们的相对
含量是已知而且在很小范围内变化。因此,沿声波从声源到接收器的直线上的气
体平均温度可以先测量声波的“传播时间”(即声波从声源到接收器所需的时
间),然后根据已知的该两点之间的距离,可以计算出对应的温度。
从炉膛一边以压缩空气为动力发出一个宽频带声波信号,该信号被位于对
面的一个接收传感器所检测到,从发声到检测经历的时间即声波的“飞行时
间”,它被用来计算充满在该两点之间的气体平均温度。
声波温度测量系统的基本原理是建立在气体中声速依气体温度的函数变化,
并且进一步受到沿声波方向气体组分的影响这一事实之上。这些关系可用下面的
公式来描述:
d
c= t
其中:
rRT
= M
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