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飞灰辐射特性与表面温度关联的实验研究

2021-08-23朱润孺张易阳李庚达

动力工程学报 2021年8期
关键词:信号实验系统

朱润孺,王 昕,袁 野,张易阳,李庚达,黄 云

(1.中国科学院过程工程研究所 多相复杂系统国家重点实验室,北京 100190; 2.国电新能源技术研究院有限公司,北京 102209; 3.华能长江环保科技有限公司,北京 100031; 4.清华大学 核能与新能源技术研究院,北京 100084)

随着我国环保需求的提高,煤电发展进入逆境,这使得燃煤电站稳定运行变得更为重要[1]。此外,能源结构变化[2]、用电需求变化、风和光电并网等因素导致的火电灵活性问题,进一步加大了火电稳定运行的难度。“锅炉四管”(水冷壁、过热器、再热器和省煤器及联箱)泄露、爆破是危害火电锅炉运行的常见问题[3-5]。锅炉水冷壁、过热器和省煤器等换热设备的表面长期暴露在高温(600~1 600 K)、高尘(20~50 g/m3)的烟气环境中,表面积灰问题严重。这些换热设备换热管表面积灰不仅会降低其换热效率[6],而且可能造成高温磨损及腐蚀[7-10],从而降低设备可靠性和安全性[11-12]。为了克服这一问题,有必要对积灰表面温度进行研究分析。

光学法作为非接触式测量的一种,具有原位、实时和获取信息丰富等优点,近年来发展迅速。激光光学法和辐射法[13]是炉内光学测温中较为成熟的技术,前者的代表——可调谐激光吸收光谱技术Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy(TDLAS)不仅可以实时获取高分辨率的温度信息,还可以获得燃烧场的组分含量信息。但该方法初投资较高,且对于发射和接收端的安装要求高,易受炉体震动等因素的影响,因此国内成功应用案例还较少。而辐射法仅需要布置电荷耦合器件(Charge Coupled Device,CCD)等探测元件就可以获取所需的辐射信号,安装较简单且成本较低,增加了其可行性,但国内该方法多用于炉膛内测温,还未应用到过热器换热管管壁温度的测量。……

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