一种抽吸式气体取样监测分析系统的反吹扫方法

    公开(公告)号:CN115855588A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202111119599.7

    申请日:2021-09-24

    发明人: 蔡宽平 刘国栋

    IPC分类号: G01N1/24

    摘要: 本发明的抽吸式气体取样监测分析系统的反吹扫方法,采用的取样监测分析系统包括一监测气体流道以及支接其上的Y型取样装置,安装所述Y型取样装置上端口内陶瓷过滤芯,取样管,反吹管,取样管阀门,分析仪表,第二吹扫管,连接反吹气源的进气管,和控制反吹管、第二吹扫管的通气的防堵吹扫装置;利用第二吹扫管,先后或先后反复对Y型取样装置左下端口、交叉口部位和陶瓷过滤芯外表面及其下端的固体微粒粉尘进行定期吹扫,有效解决了抽吸式气体取样监测分析系统监测气体中固体微粒粉尘造成地堵塞问题,确保了取样监测分析系统对监测气体实时监测和监测精度。

    一种非均匀风场风道的风量测量系统

    公开(公告)号:CN115683243A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211280825.4

    申请日:2022-10-19

    发明人: 蔡宽平

    IPC分类号: G01F1/36 G01P5/14

    摘要: 本发明提供一种非均匀风场风道的风量测量系统包括在风道横截面中至少一数据平均风速值点位上设风量流量计B,及与其连接的风量变送器B,和控制监测它们的控制监测分析单元B。利用在非均匀风场风道横截面内的数据平均风速值点位设置风量流量计进行风道风速测量值测量,用风道横截面数据平均风速值代表实际横截面风速,解决了现有技术风量测量装置几何平均风速值对风道风量测量不准的问题。尤其在将本发明的技术方案应用至燃煤发电机组燃煤锅炉中使其更准确地达到或接近其最佳风煤比,这样就大大地提高燃煤锅炉的安全性、燃烧效率,节能环保,同时提高燃煤发电机组灵活发电,经济效益明显,从而提高了整个电网稳定运行。

    一种抽吸式气体取样监测分析系统的反吹扫方法

    公开(公告)号:CN115855589A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202111119698.5

    申请日:2021-09-24

    发明人: 蔡宽平 刘国栋

    IPC分类号: G01N1/24

    摘要: 本发明的抽吸式气体取样分析系统的反吹扫方法,采用的取样监测分析系统包括一监测气体流道以及支接其上的Y型取样装置,安装所述Y型取样装置上端口内陶瓷过滤芯,取样管,反吹管,取样管阀门,分析仪表,防堵吹扫装置和第一、二吹扫管;利用第一、二吹扫管,先后或先后反复对Y型取样装置左下端口、交叉口部位和陶瓷过滤芯外表面及其下端的固体微粒粉尘进行定期吹扫,有效解决了抽吸式气体取样监测分析系统监测气体中固体微粒粉尘造成地堵塞问题,确保了取样监测分析系统对监测气体实时监测和监测精度。

    一种非均匀风场圆形风道的风量测量系统

    公开(公告)号:CN115683244A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211281852.3

    申请日:2022-10-19

    发明人: 蔡宽平

    IPC分类号: G01F1/36 G01P5/14

    摘要: 本发明提供了一种实时准确地非均匀风场圆形风道的风量测量系统主要由在圆形风道横截面中设置一大数据风量动态轴径向传感装置,及与其连接的风量变送器,和控制监测它们的控制监测分析单元A组成。本发明利用在非均匀风场圆形风道横截面内设置大数据风量测量动态传感装置,在风道横截面中全方位的均布预设点位并对各预设点位进行大数据风量测量,用风道横截面数据平均风速值代表实际横截面风速,解决了现有技术风量测量装置几何平均风速值对风道风量测量不准的问题。

    一种燃煤发电机组磨煤机入口一次风道的风量测量系统

    公开(公告)号:CN118565571A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410438291.6

    申请日:2024-04-12

    发明人: 蔡宽平

    IPC分类号: G01F1/34

    摘要: 本发明提供一种风量测量系统,包括在与所述一次冷风风道连通前的除一次热风隔离闸板门和一次热风调节风门位置外一次热风风道一横截面中至少一数据平均风速点位分设或整体设一热风风量测量传感器,及与其连接的热风流量计算机;在除所述一次冷风调节风门位置外一次冷风风道一横截面中至少一数据平均风速点位分别设置或整体设置一冷风风量测量传感器,及与其连接的冷风流量计算机;和汇总所述热风、冷风流量计算机输出流量的流量累加计算机。通过流量累加计算机累加后发送至机组控制系统;解决磨煤机入口一次风道风量测量不准确的问题;不仅提高磨煤机温度可控性,降低火灾发生几率,而且提高机组运行安全性、灵活性、节能环保性。

    一种用于风压测量管路的在线密封试验系统及其方法

    公开(公告)号:CN115752958A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211527933.7

    申请日:2022-12-01

    发明人: 蔡宽平

    IPC分类号: G01M3/28

    摘要: 本发明提供的一种用于风压测量管路的在线密封试验系统及其方法,系统包括一一端连通在主风道上且另一端口设堵头的Y型风压取样管路,一风压测量管路,一风压测量变送器和主控制系统,其中所述风压测量管路的一端与风压取样管路支管连通且另一端设置一风压测量变送器,系统还包括测试控制单元和一串接在风压测量管路中的常开电磁阀,利用在原风压测量管路中串接一常开电磁阀,通过关闭常开电磁阀并经过一持续关闭时间后,根据所述风压测量变送器现风压监测值和前风压测量值之差是否在预定风压泄漏阈值允许变化范围内来在线判断风压测量管路泄漏问题,与现有技术比较该试验系统简单方便、试验时间短、无干扰、准确可靠、更经济。

    一种燃煤发电机组锅炉燃尽风入口风道的风量测量系统

    公开(公告)号:CN118424399A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410619345.9

    申请日:2024-05-19

    发明人: 蔡宽平

    IPC分类号: G01F1/36

    摘要: 本发明提供一种燃煤发电机组锅炉燃尽风入口风道的风量测量系统,一燃煤发电机组的锅炉燃尽风入口风道连通在垂直燃尽风风道与锅炉之间;所述锅炉燃尽风入口风道包括依次串联连通的第一伸缩节、连接风道、第二伸缩节和锅炉燃尽风入口风门;所述风量测量系统包括:在与所述连接风道一横截面中的至少一数据平均风速点位分别设置或整体设置一风量测量传感器,及与其连接的风量流量计算机;上述风量流量计算机实时测量值并发送至机组控制系统;解决了锅炉燃尽风入口风道风量测量不准确的问题;这样,大大地提高机组运行安全性、灵活性、节能环保性。

    一种非均匀风场风道的风量测量校正方法

    公开(公告)号:CN115683286A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211280353.2

    申请日:2022-10-19

    发明人: 蔡宽平

    IPC分类号: G01F25/10 G01F1/50

    摘要: 本发明提供一种非均匀风场风道的风量测量校正方法利用在非均匀风场风道不同横截面内分别设置基于大数据分析的风量测量系统和基于数据平均风速值点位设置风量流量计的风量测量系统,分别同时进行风道风速测量值测量Fdps和Fpps并计算出差值,一旦Fdps和Fpps之间差值较大时,风道风量测量值采用Fdps,或者重新人工或自动调整数据平均风速值点位风量流量计的设置位置,两个系统优势互补、互相验证,准确可靠地解决了现有技术风量测量装置几何平均风速值对风道风量测量不准确不可靠的问题。尤其在将本发明的技术方案应用至燃煤发电机组燃煤锅炉中使其更准确更可靠地达到或接近其最佳风煤比。

    一种基于大数据分析的风量测量系统

    公开(公告)号:CN115683241A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211280223.9

    申请日:2022-10-19

    发明人: 蔡宽平

    IPC分类号: G01F1/36

    摘要: 本发明提供了一种实时准确地基于大数据分析的风量测量系统包括在非均匀风场风道横截面中至少设置一大数据风量动态传感装置,及与其连接的风量变送器,和控制监测它们的控制监测分析单元A。本发明利用在非均匀风场风道横截面内设置大数据风量测量动态传感装置,在风道横截面中全方位的均布预设点位并对各预设点位进行大数据风量测量,用风道横截面数据平均风速值代表实际横截面风速,解决了现有技术风量测量装置几何平均风速值对风道风量测量不准的问题。

    一种基于大数据分析的风量测量方法

    公开(公告)号:CN115683240A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211279424.7

    申请日:2022-10-19

    发明人: 蔡宽平

    IPC分类号: G01F1/36

    摘要: 本发明提供一种基于大数据分析的风量测量方法,利用在风道横截面中至少设置一大数据风量动态传感装置中风量流量计在每个采样周期内进行以预设点位间隔的全方位动态逐点风量测量;然后通过风量变送器将所测风量电信号发送至控制监测分析单元A;再将上述所有预设点位的风量测量值累加除以上述预设点位数,获得风道数据平均风速值;这样用风道横截面数据平均风速值代表实际横截面风速,解决了现有技术风量测量装置几何平均风速值对风道风量测量不准的问题。