最新声学测温幻灯片.ppt
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1、在大型火力发电厂燃煤锅炉中,炉内温度场的分布是反映燃烧过程的重要参数直接影响到煤粉的着火、燃尽以及锅炉的安全性,对于锅炉控制和故障的诊断具有 极为重要的意义。同时,准确地温度场信息也是锅炉燃烧、运行优化的重要依据, 因此在实现节能环保方面也具有重要的意义另一方面,从现存的测温方法来看,都因存在着各种缺陷而不适合作为锅炉温度场的在线测量工具。在实际应用中,如果声波的发射和接收装置之间的距离确定,则声波在其间的飞渡时间可以测出,则温度的关系式可表示如下: 如果在一锅炉内安装的声学测温装置的测量路径是6m,烟气的分析如下: N2:82%(vol.); O2:6%(vol.); CO2:12%(vol
2、.); H2O5%(wt) 测量到的声波脉冲的飞渡时间是8.5ms,那么此路径上的平均温度就可以算的到。由以上的烟气成分分析得: k=1.28,M=29.24g/mol, 结合R=8341kJ/kmol,则B=364 由方程得到T=1095.72.多路径测温原理 如果要提高声学测温系统的温度分辨率,需要在锅炉的横截面上布置一定数量的声波收发传感器,以获得多条声波传播路径。图2是一个典型的温度场测量系统的声波收发传感器的布阵示意图,它由对称分布的8个声波收发传感器(S1、S2S8)组成。声波在不同侧的2个收发器之间进行传播,可形成24条声波传播途径。在进行温度场的测量时,在一个检测周期内,顺序启
3、闭各个声波收发器,测量声波在每一条路径上的传播时间,并按照一定得重建算法建立这个平面上的二维温度场分布。1.电路系统:电路系统由发射机、接收机、信号处理单元及通信单元组成;2.声波收发单元:包括换能器单元和声波导管;3.软件系统:软件系统由反演算法和图形绘制部分构成;4.其他部分:包括尚未计算机及其显示输出等外围设备。 声学测温装置的示意图如图3所示。它的主要任务是测量声波在两个声波收发器之间的传播时间,经通讯系统,将测量到的声波传播时间数据送入系统进行处理,计算并反演炉膛温度场信息。1.声波收发单元的设计 声波收发单元式声学测温系统的重要组成部分。由于燃煤锅炉炉膛内的烟气成分比较复杂,温度高
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