燃气锅炉燃烧控制系统.docx.
燃气锅炉的控制系统及其操作方法
燃气锅炉的控制系统及其操作方法随着我国经济的快速发展,燃气锅炉的应用越来越广泛。
燃气锅炉控制系统是整个锅炉系统的关键所在,能够确保燃气锅炉的安全、高效、稳定地运行。
本文将对燃气锅炉控制系统及其操作方法进行探讨。
一、燃气锅炉控制系统的组成燃气锅炉控制系统主要由以下几个部分组成:自动控制系统、填料控制系统、液位控制系统、排污控制系统、加药控制系统、给水控制系统和燃气供应系统。
这些系统在燃气锅炉的生产过程中,相互协调作用,以确保锅炉的安全、稳定、高效运行。
1.自动控制系统自动控制系统是燃气锅炉的核心,主要由控制器、执行机构、传感器和通讯线路等组成。
其主要功能是监测锅炉出水温度、烟气温度、压力等参数,根据这些参数来指挥燃烧器的工作,并对锅炉的运行状态进行调整。
自动控制系统可以实现批量自动生产,提高生产效率,降低人工干预的可能性,大大提高了燃气锅炉的安全性和稳定性。
2.填料控制系统燃气锅炉填料控制系统主要用于控制内部填料的加注量和压力,确保填料的均匀分布以及压力的平衡。
填料控制系统主要由控制器、执行机构、传感器和通讯线路等组成。
在锅炉生产过程中,系统可以根据锅炉负荷的变化来调整填料的量和压力,从而保证锅炉的工作效率和稳定性。
3.液位控制系统液位控制系统主要用于控制锅炉水位以及补给水的流量。
它主要由控制器、执行机构、传感器和通讯线路等组成。
它可以精确地控制锅炉内部水位,确保锅炉的充水量和污水排放的流量。
液位控制系统的合理设计和操作,可以保证锅炉的稳定性、安全性和高效性。
4.排污控制系统燃气锅炉排污控制系统主要用于控制废气排放和污水排放的流量。
它主要由控制器、执行机构、传感器和通讯线路等组成。
排污控制系统的作用非常重要,一般情况下污水和废气排放对环境造成的危害很大。
通过排污控制系统的运行,可以减少对环境的污染,保证锅炉运行环境的清洁和安全。
5.加药控制系统加药控制系统主要用于对锅炉内部水进行磷酸盐和硫酸盐等药品的添加。
燃气锅炉燃烧控制系统应用设计
燃气锅炉燃烧控制系统应用设计目录第一章绪论 (1)1.1研究背景和意义 (2)1.2燃气燃烧控制系统的国内外现状 (2)1.2.1国外现状 (2)1.2.2国内现状 (2)1.3锅炉控制系统的发展简述 (2)1.4本文主要研究内容 (3)第二章燃气锅炉燃烧控制系统工艺及原理分析 (5) 2.1燃烧控制系统的组成与运转原理 (5)2.2燃气锅炉燃烧控制系统的总体分析 (6)2.2.1系统所需实现的目标 (6)2.2.2燃气燃烧控制过程 (6)2.2.3燃气流量的控制 (7)2.2.4空气量送入控制 (8)2.2.5烟气含氧量控制 (8)2.3本章小结 (9)第三章燃气燃烧控制系统分析及ADRC仿真 (10) 3.1燃气锅炉燃烧控制系统分析 (10)3.1.1燃气控制部分 (10)3.1.2空气控制部分 (11)3.1.3燃烧控制系统工作流程 (12)3.1.4自寻优控制引入 (12)3.2燃烧控制系统加入算法的仿真分析 (15)3.2.1基于PID算法仿真 (15)3.2.2基于自抗扰控制算法仿真分析 (15)3.3本章小结 (19)第四章基于ARM9的燃烧控制器的硬件设计 (20)4.1燃气燃烧控制系统控制策略的选择 (20)4.2燃气燃烧控制系统各模块硬件设计 (20)4.2.1最小系统 (21)4.2.2系统电源模块 (22)4.2.3系统下载模块 (23)4.2.4系统串口模块 (23)4.2.5系统LCD模块 (23)4.2.6系统D/I模块 (24)4.2.7系统A/D调理模块 (25)4.2.8系统继电器驱动模块 (25)4.2.9系统D/A转换模块 (26)4.2.10系统报警模块 (26)4.3系统PCB (27)4.4本章小结 (27)第五章基于ARM9的燃烧控制器的软件设计 (28) 5.1实时操作系统uC/OS-III的移植工作 (28) 5.1.1实时操作系统III-uC/OS (28)5.1.2实时操作系统内核 (29)5.1.3实时操作系统的移植 (30)5.1.4uC/OS-III移植后测试结果 (31)5.2图形界面uC/GUI的移植工作 (32)5.2.1图形界面uC/GUI (32)5.2.2图形界面uC/GUI的移植 (33)5.3各模块软件设计 (35)5.3.1实时操作系统任务函数介绍 (36)5.3.2实时操作系统任务通信选择 (36)5.3.3燃烧控制系统任务划分及优先级确定 (37) 5.3.4各模块软件流程图设计 (38)5.4燃烧控制系统整体调试 (43)5.4.1基于实时操作系统的串口测试 (43)5.4.2基于uC/GUI图形界面及触摸屏测试 (44)5.5本章小结 (44)第六章总结与展望 (46)6.1总结 (46)6.2展望 (46)参考文献 (48)论文发表和科研情况说明 (51)致谢 (52)第一章绪论第一章绪论1.1研究背景和意义近年来环境污染越发的严重,尤其是出现的雾霾天气更是引起了国家乃至世界的高度重视,纵观我国能源利用现状不难发现,我国农村供暖、做饭还在大量使用秸秆、部分使用煤炭,而城市中所使用的能源消费品依旧是煤炭。
燃气锅炉控制原理图
燃气锅炉控制原理图燃气锅炉是一种常见的供暖设备,其控制原理由下述几个基本部分组成。
1. 燃气供应系统:燃气供应系统包括天然气或液化石油气的主管道、压力调节阀、安全阀等。
主管道将燃气输送到锅炉燃烧室,而压力调节阀和安全阀可确保燃气供应的稳定和安全。
2. 燃烧室:在燃烧室内,燃气与空气混合并被点火燃烧。
为了保证燃气的充分燃烧,燃烧室内通常设置有燃气喷嘴、风扇和点火系统。
燃气喷嘴负责将燃气喷入燃烧室,风扇则将大量空气吹入燃烧室以与燃气混合,而点火系统则通过电极产生火花点燃混合气体。
3. 温度控制系统:燃气锅炉的温度控制系统能够根据设定的温度要求,控制燃气供应和燃烧效率。
该系统通常包括温度传感器、温度控制器和执行器。
温度传感器负责监测燃气锅炉的温度,将温度信号传递给温度控制器。
温度控制器根据设定的温度值和实际温度值进行比较,并通过执行器控制燃气供应量,以保持锅炉温度在设定范围内。
4. 水位控制系统:燃气锅炉的水位控制系统负责监测锅炉内的水位,并控制给水量以维持适当的水位。
该系统通常包括水位传感器、水位控制器和电磁阀。
水位传感器监测锅炉内的水位变化,并将水位信号传递给水位控制器。
水位控制器根据实际水位和设定的水位值进行比较,并通过控制电磁阀的开启和关闭来调整给水量,以维持锅炉内的水位稳定。
5. 安全保护系统:燃气锅炉还配备有多个安全保护装置,以保障设备和使用者的安全。
这些安全装置包括过热保护器、超高温保护器、燃气漏气报警器、烟道堵塞报警器等。
当锅炉温度超过安全限值、燃气泄漏或烟道堵塞时,安全保护系统能够及时发出警报并停止燃气供应,以防止事故的发生。
燃气锅炉控制原理图的各个部分相互协调,以实现安全、高效的供暖过程。
这些部分通过传感器、控制器和执行器之间的信息传递和互动,使燃气锅炉能够在设定的温度范围内稳定运行,并保证供暖系统的安全性和可靠性。
燃气锅炉燃烧控制系统
燃气锅炉燃烧控制系统李凯凯(山东建筑大学热能工程学院山东省济南市 250101)摘要:此次论文主要目的是以标准燃烧器为基本设备,结合汽包压力控制、炉膛压力控制的特点和需要,设计燃气锅炉燃烧控制系统。
主要方法是通过锅炉情况介绍、燃烧器类型选择、燃烧与汽压控制设计、节炉膛压力控制设计、仪表装置选型等步骤,逐一计算所需数据并选择设备类型,然后根据所得参数查阅有关资料按标准设计符合设备的控制系统。
由最终设计结果可知此方法可行。
关键词:燃气锅炉、燃气控制、汽包压力、炉膛压力0 引言近几年来,我国城市燃气结构有了很大变化,尤其是西气东输工程的加速实施,以及不断签署的燃气协议,为长期受限制的燃气锅炉的应用推广创造了条件。
一方面,燃气锅炉的燃料价格相对较高,因此应尽量提高燃料的利用效率;另一方面,气体燃料易燃易爆,燃气锅炉的危险性大,控制系统的生产保证和安全保障要求严格。
国外燃气锅炉的研究历史较长,燃气燃烧控制技术比较成熟,但是燃气锅炉的燃烧控制,多为单回路常规控制,远不能适应我国各地区及各部门条件多变的需要。
为了提高燃气锅炉的热效率和安全生产水平,有必要对燃所锅炉的燃烧控制技术进行研究。
1 锅炉情况本次论文采用一台卧式三回程火管式燃气蒸汽锅炉,使用天然气为燃料,额定蒸发量2T/h,额定汽压1.25MPa,额定蒸汽温度194℃;额定耗气量160Nm³/h,排烟温度230℃,热效率90%。
1.1 燃气蒸汽锅炉的组成结构组成:具体结构由主要部件和辅助设备组成。
主要部件有炉膛、省煤器、锅筒、水冷壁、燃烧设备、空气预热器、炉墙构架组成;辅助设备主要有引风设备、除尘设备、燃料供应设备、除尘除渣设备、送风设备、自动控制设备组成。
系统组成:燃气锅炉主要是由燃烧器和控制器两个大的部分组成,其中燃烧器又能分为五个小的系统,分别为送风系统,点火系统,监测系统,燃料系统和电控系统。
1.2 燃气蒸汽锅炉的工作原理燃气蒸汽锅炉是用天然气、液化气、城市煤气等气体燃料在炉内燃烧放出来的热量加热锅内的水,并使其汽化成蒸汽的热能转换设备。
燃气锅炉燃烧控制系统
燃气锅炉燃烧控制系统李凯凯(山东建筑大学热能工程学院山东省济南市 250101)摘要:此次论文主要目的是以标准燃烧器为基本设备,结合汽包压力控制、炉膛压力控制的特点和需要,设计燃气锅炉燃烧控制系统。
主要方法是通过锅炉情况介绍、燃烧器类型选择、燃烧与汽压控制设计、节炉膛压力控制设计、仪表装置选型等步骤,逐一计算所需数据并选择设备类型,然后根据所得参数查阅有关资料按标准设计符合设备的控制系统。
由最终设计结果可知此方法可行。
关键词:燃气锅炉、燃气控制、汽包压力、炉膛压力0 引言近几年来,我国城市燃气结构有了很大变化,尤其是西气东输工程的加速实施,以及不断签署的燃气协议,为长期受限制的燃气锅炉的应用推广创造了条件。
一方面,燃气锅炉的燃料价格相对较高,因此应尽量提高燃料的利用效率;另一方面,气体燃料易燃易爆,燃气锅炉的危险性大,控制系统的生产保证和安全保障要求严格。
国外燃气锅炉的研究历史较长,燃气燃烧控制技术比较成熟,但是燃气锅炉的燃烧控制,多为单回路常规控制,远不能适应我国各地区及各部门条件多变的需要。
为了提高燃气锅炉的热效率和安全生产水平,有必要对燃所锅炉的燃烧控制技术进行研究。
1 锅炉情况本次论文采用一台卧式三回程火管式燃气蒸汽锅炉,使用天然气为燃料,额定蒸发量2T/h,额定汽压1.25MPa,额定蒸汽温度194℃;额定耗气量160Nm³/h,排烟温度230℃,热效率90%。
1.1 燃气蒸汽锅炉的组成结构组成:具体结构由主要部件和辅助设备组成。
主要部件有炉膛、省煤器、锅筒、水冷壁、燃烧设备、空气预热器、炉墙构架组成;辅助设备主要有引风设备、除尘设备、燃料供应设备、除尘除渣设备、送风设备、自动控制设备组成。
系统组成:燃气锅炉主要是由燃烧器和控制器两个大的部分组成,其中燃烧器又能分为五个小的系统,分别为送风系统,点火系统,监测系统,燃料系统和电控系统。
1.2 燃气蒸汽锅炉的工作原理燃气蒸汽锅炉是用天然气、液化气、城市煤气等气体燃料在炉内燃烧放出来的热量加热锅内的水,并使其汽化成蒸汽的热能转换设备。
燃气蒸汽锅炉燃烧器控制系统
燃气蒸汽锅炉燃烧器控制系统燃气蒸汽锅炉燃烧器控制系统方案一、方案设计1、方案设计思路冗余,指重复配置系统的一些部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间,自动备援,即当某一设备发生损坏时,它可以自动作为后备式设备替代该设备冗余系统配件主要有:电源:高端服务器产品中普遍采用双电源系统,这两个电源是负载均衡的,即在系统工作时它们都为系统提供电力,当一个电源出现故障时,另一个电源就承担所有的负载。
实现了AC、DC的全冗余。
存储子系统:存储子系统是整个服务器系统中最容易发生故障的地方。
以下几种方法可以实现该系统的冗余。
磁盘镜像:将相同的数据分别写入两个磁盘中:磁盘双联:为镜像磁盘增加了一个I/O控制器,就形成了磁盘双联,使总线争用情况得到改善。
顾名思义,它由几个磁盘组成,通过一个控制器协调运动机制使单个数据流依次写入这几个磁盘中。
RAID3系统由5个磁盘构成,其中4 个磁盘存储数据,1个磁盘存储校验信息。
如果一个磁盘发生故障,可以在线更换故障盘,并通过另3个磁盘和校验盘重新创建新盘上的数据。
RAID5将校验信息分布在5个磁盘上,这样可更换任一磁盘,其余与RAID3相同。
I/O卡:对服务器来说,主要指网卡和硬盘控制卡的冗余。
网卡冗余是在服务器中插上双网卡。
冗余网卡技术原为大型机及中型机上的技术,现在也逐渐被PC服务器所拥有。
PC服务器如 Micron公司的NetFRAME9200最多实现4个网卡的冗余,这4个网卡各承担25%的网络流量。
康柏公司的所有 ProSignia/Proliant 服务器都具有容错冗余双网卡。
PCI总线:代表Micron公司最高技术水平的产品NetFRAME 9200采用三重对等PCI技术,优化PCI总线的带宽,提升硬盘、网卡等高速设备的数据传输速度。
CPU:系统中主处理器并不会经常出现故障,但对称多处理器(SMP)能让多个CPU 分担工作以提供某种程度的容错。
锅炉安全控制技术-燃烧安全控制系统(word版)
锅炉安全控制技术——燃烧安全控制系统Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.编制:___________________日期:___________________锅炉安全控制技术——燃烧安全控制系统温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。
本文档可根据实际情况进行修改和使用。
锅炉燃烧控制系统的基本任务是使燃料所产生的热量能够适应锅炉的需要, 同时还要保证锅炉的安全经济运行。
燃烧控制的具体内容及控制系统的设计因燃料种类、制粉系统、燃烧设备以及锅炉的运行方式不同而有所区别, 但大体来看都要完成以下几方面任务。
①主蒸汽压力的变化反映了锅炉生产的蒸汽量和汽机消耗的蒸汽量相适应的程度。
为此须设置蒸汽压力控制系统。
当负荷变化时, 通过控制燃料量使蒸汽压力稳定。
②当燃料量改变时, 必须相应地控制送风量, 以保证燃烧过程的安全性。
③炉膛压力的高低关系着锅炉的安全经济运行。
燃烧控制系统必须使引风量(烟气量)与送风量相配合以保证炉膛压力为一定值。
1.气压对象的动态特性气压对象由一系列装置组成, 如图18—10所示, 它包括给煤机1、炉膛2、汽水系统3、过热器4、汽轮机进气阀5和汽轮机6。
相应的方块图18—11, 图中方块1表示在燃料量和风量同时相应变化时对发汽量的影响, 它基本上是一个纯滞后环节。
方块2是汽包的压力对象。
方块4是反映过热器的过热蒸汽压力对象。
它们都是积分环节, 其他环节因动态滞后较小, 均可看成比例环节。
需指出, 气压(Pb或Pt)对象的动态响应特性是与汽机调速系统的运行情况有关的。
第三章_锅炉燃烧控制系统
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燃料量扰动下的汽压对象的动态响应曲线
5
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(2)汽机调门开度扰动下的汽压动态特性 锅炉燃料量不变,汽机调门开度阶跃变化。
汽机调节阀开度扰动下的汽压响应曲线
6
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三、燃烧控制系统组成的基本 原则
(1)燃烧控制系统在外界 负荷需求改变后应立即改变锅 炉的燃料量,维持燃烧过程的 能量平衡。然而,主蒸汽压力 对燃料量的响应呈现较大的迟 延和惯性,特别是采用直吹式 制粉系统的燃烧过程,如何迅 速改变燃烧率至关重要。
方案(a): 工作原理是,磨煤机差压信号Δpm经排粉 机前节流元件差压Δp修正后的信号C作为被调量;被调 量C与其给定值R比较后的差值信号E送到比例积分调节 器,经运算后输出控制信号U。控制信号U作用到给煤 单元控制给煤机,从而改变进入磨煤机的原煤并保持在 最佳值。
磨球煤磨机机差阻力压p系Δm数pm与R装m 煤2vG量2mm之间风有粉混合物流速
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第三章 锅炉燃烧控制系统
1
华中 电站锅炉燃烧过程实质是将燃料化学能转变为蒸汽
热能的能量形式转换过程。燃烧过程控制的根本任务是 使燃烧所提供的热量适应锅炉蒸汽负荷的需要,并保证 锅炉安全经济运行。 1.维持蒸汽压力稳定
锅炉蒸汽压力作为表征锅炉运行状态的重要参数, 不仅直接关系到锅炉设备的安全运行,而且其是否稳定 反映了燃烧过程中能量供求关系。在单元机组中,锅炉 蒸汽压力控制与汽机负荷控制是相互关联的,锅炉燃烧 控制系统的任务是及时调整锅炉燃料量,使锅炉的能量 输出与汽机为适应对外界负荷需求而需要的能量输入相 适应,其标志是蒸汽压力的稳定。
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可见这两个系统之间是相互影响的,作为一个 整体考虑时,这是一个双输入双输出的多变量系统。 因此要想获得较好的调节效果,仅仅采用上述两个 单回路系统是不够的。一般地,从负压控制系统中 要引出冷风挡板位置指令信号,并以前馈的方式作 用到热风挡板位置控制回路,使磨煤机出口温度控 制系统改变为前馈加反馈的负荷控制系统,这样可 以补偿冷风门开度对出口温度的影响。
燃气蒸汽锅炉控制系统介绍1doc资料
燃(油)气蒸汽锅炉控制系统介绍(杜比中文显示)(一)中文显示:本系统通过专为蒸汽锅炉设计的面板,可方便地通过中文信息实现直观的人机对话:(1)对锅炉系统蒸汽压力和锅炉水位的实时显示。
(2)对锅炉控制系统工作状态(开机、停机、故障停机、定时)的实时显示。
(3)对控制系统对象状态的实现显示:燃烧机开、停、小火、大火、给水泵的开、停。
(4)对锅炉系统各类当前故障用中文实时显示。
(内容见“故障保护方式及内容”)(5)有历史故障的内容、发生时间的中文显示。
(6)各类控制参数设定值的显示、系统当前时间显示。
(二)故障保护方式及内容本系统按照劳动部对蒸汽锅炉的安全规程要求,有完善的各类保护。
(1)燃烧系统的安全保护本燃烧系统的安全保护是本控制系统的控制核心,本系统具有燃气泄漏保护、燃气压力高保护、燃气压力低保护和对燃烧机的燃烧故障及燃烧风机的故障有完整的保护。
(2)锅炉水位的安全保护由于锅炉缺水保护是锅炉安全的重要保护,本系统将缺水保护连入燃烧器的控制电源回路,这样即使脱离电脑控制只要发生锅炉缺水故障,控制系统即刻切断燃烧器电源从而保证了锅炉的安全运行。
通常的有两种水位控制方法:水位电极控制方法和浮球控制方法。
浮球控制方法:现用两套浮球来检测水位:UQK31组成A水位控制,低水位起动补水泵,高水位停止补水泵。
UQK-32组成B水位控制,缺水停机报警,中水位仅起显示作用,超高水位停机报警。
UQK31,UQK32内部信号接点开关位置可调,调整时应注意,在某一相应水位信号开关接通时,其它接点开关应处于断开状态,否则将被电脑视为信号异常,例如在中水位时,VQK-32内中水位开关接通,此时UQK-31、UQK-32其它开关应处于断开状态。
缺水A的水位可通过调整电极棒的长度来决定。
(3)锅炉运行系统的安全保护①蒸汽压力过高保护是锅炉运行系统的又一重要保护,通过在锅炉本体安装压力控制器,并将用于超高压保护的压力控制调整到所要求的蒸汽压力极限值,当实际蒸汽压力值大于此值,压力控制器就会动作,由于燃烧器的控制电源中串进了压力超压保护的控制系统脱离电脑控制也能防止锅炉蒸汽压力过高的重要安全保护功能,建议锅炉厂家选用质量好的压力控制器。
燃气蒸汽锅炉燃烧器控制系统
燃气蒸汽锅炉燃烧器控制系统方案一、方案设计1、方案设计思路冗余,指重复配置系统的一些部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间,自动备援,即当某一设备发生损坏时,它可以自动作为后备式设备替代该设备冗余系统配件主要有:电源:高端服务器产品中普遍采用双电源系统,这两个电源是负载均衡的,即在系统工作时它们都为系统提供电力,当一个电源出现故障时,另一个电源就承担所有的负载。
实现了AC、DC的全冗余。
存储子系统:存储子系统是整个服务器系统中最容易发生故障的地方。
以下几种方法可以实现该系统的冗余。
磁盘镜像:将相同的数据分别写入两个磁盘中:磁盘双联:为镜像磁盘增加了一个I/O控制器,就形成了磁盘双联,使总线争用情况得到改善。
顾名思义,它由几个磁盘组成,通过一个控制器协调运动机制使单个数据流依次写入这几个磁盘中。
RAID3系统由5个磁盘构成,其中4 个磁盘存储数据,1个磁盘存储校验信息。
如果一个磁盘发生故障,可以在线更换故障盘,并通过另3个磁盘和校验盘重新创建新盘上的数据。
RAID5将校验信息分布在5个磁盘上,这样可更换任一磁盘,其余与RAID3相同。
I/O卡:对服务器来说,主要指网卡和硬盘控制卡的冗余。
网卡冗余是在服务器中插上双网卡。
冗余网卡技术原为大型机及中型机上的技术,现在也逐渐被PC服务器所拥有。
PC服务器如Micron公司的NetFRAME9200最多实现4个网卡的冗余,这4个网卡各承担25%的网络流量。
康柏公司的所有ProSignia/Proliant服务器都具有容错冗余双网卡。
PCI总线:代表Micron公司最高技术水平的产品NetFRAME 9200采用三重对等PCI技术,优化PCI总线的带宽,提升硬盘、网卡等高速设备的数据传输速度。
CPU:系统中主处理器并不会经常出现故障,但对称多处理器(SMP)能让多个CPU 分担工作以提供某种程度的容错。
ABB AC500高可靠性冗余方案性能为关键要素多数的停工是人为的错误或者设备的故障所导致的,如果采用正确的解决办法,可以避免这些错误和故障的发生。
燃气锅炉的燃烧控制系统及其要素
燃气锅炉的燃烧控制系统及其要素燃气锅炉作为一种重要的能源设备,在现代生活中扮演着不可替代的角色。
其中,燃烧控制系统是燃气锅炉的核心部件之一,对于燃气锅炉的性能、效率和安全性都起着至关重要的作用。
因此,了解燃气锅炉的燃烧控制系统及其要素是必不可少的。
本文将对燃气锅炉的燃烧控制系统作一详细解析。
一、燃烧控制系统的组成燃气锅炉的燃烧控制系统主要由点火系统、风机系统、燃气系统、火焰监测系统、温度控制系统等组成。
1. 点火系统点火系统是燃气锅炉的启动系统,其作用是将点火电流传递到点火电极上,使燃料被点燃。
点火系统由点火变压器、点火电极、高压电缆等组成。
2. 风机系统风机系统主要由鼓风机、风管等组成,其作用是将空气送入燃烧室,同时调节氧气的浓度和风量,以获取最佳的燃烧效果。
3. 燃气系统燃气系统主要由燃气阀门和燃气管道等组成,其作用是将燃气送入燃烧室中。
燃气阀门通过控制燃气的流量和压力,来调节燃烧室中的氧气浓度和燃料供应量,以达到最佳的燃烧效果。
4. 火焰监测系统火焰监测系统主要由火焰探测器、火焰信号放大器等组成,其作用是监测火焰的状态,以确保燃烧过程的安全和有效性。
一旦火焰出现问题,火焰监测系统就会发出警报,同时停止燃气供应,以保护燃烧设备和用户的安全。
5. 温度控制系统温度控制系统主要由温度传感器和温度控制器等组成,其作用是监测燃烧室内部的温度,并通过控制燃气、空气的配比和供应量,来调节燃烧室的温度,以满足用户的需求。
例如,在供暖场合下,温度控制系统可以根据室内温度的变化,自动调节燃烧室内的温度,以达到最佳的供暖效果。
二、燃烧控制系统的要素燃烧控制系统的要素主要包括燃气/空气比、火焰形态和火焰温度等。
1. 燃气/空气比燃气/空气比是指燃烧室中燃气和空气的配比,其配得过多或过少都会影响燃烧效果。
燃气/空气比过多会导致燃气未完全燃烧,产生有害气体和烟雾等物质,同时也会浪费燃料资源;而燃气/空气比过少则会导致缺氧燃烧,产生大量一氧化碳等有害气体,同时也会降低燃烧效率。
锅炉燃烧过程控制系统
一次风扰动 t
图12-55 各种扰动下的磨煤机出粉特性
1. “一次风——燃料”系统
BD
V1
O2
O2S
M
-
+V
PI5
+
-
PI1
+
-
PI2
×
+
-
PI3
ps
pss
f(x)
+
-+
PI4
一次风量V1 调节机构
给煤量M 调节机构
二次风量V2 调节机构
图12-56 “一次风——燃料”系统
引风量VS 调节机构
2.“燃料——风量”系统
锅炉燃烧过程控制系统
第一节 概述
一、单元机组的基本控制方式
(1)锅炉跟随控制方式 (2)汽机跟随控制方式 (3)机炉协调控制方式
1.锅炉跟随控制方式
BD
锅炉控制 系统
锅炉 主控器
燃烧率μB
锅炉
+ p0 —
pT
TD
汽轮机控制 系统
汽轮机 主控器
μT 调节阀
汽轮 机
图1 锅炉跟随控制方式
+ P0
— PE
~ 发电机
Pem
3UI
cos
3
EqU Xd
sin
2.汽机跟随控制方式
锅炉控制 系统
燃烧率μB
锅炉
BD
汽轮机 主控器
TD 汽轮机控制 系统
锅炉 主控器
- p0
+ pT
μT 调节阀
汽轮机
图2 汽机跟随控制方式
+
P0
— —
PE
~ 发电机
3.机炉协调控制方式
BD
锅炉控制 系统
锅炉燃烧系统的控制系统设计(可编辑修改word版)
目录1锅炉工艺简介 (1)1.1锅炉的基本结构 (1)1.2工艺流程 (2)1.2 煤粉制备常用系统 (3)2锅炉燃烧控制 (4)2.1燃烧控制系统简介 (4)2.2燃料控制 (4)2.2.1燃料燃烧的调整 (4)2.2.2燃烧调节的目的 (5)2.2.3直吹式制粉系统锅炉的燃料量的调节 (6)2.2.4影响炉内燃烧的因素 (7)2.3锅炉燃烧的控制要求 (11)2.3.1锅炉汽压的调整 (11)3锅炉燃烧控制系统设计 (14)3.1锅炉燃烧系统蒸汽压力控制 (14)3.1.1该方案采用串级控制来完成对锅炉蒸汽压力的控制 (14)3.2燃烧过程中烟气氧含量闭环控制 (17)3.2.1锅炉的热效率 (18)3.2.2反作用及控制阀的开闭形式选择 (20)3.2.3控制系统参数整定 (20)3.3炉膛的负压控制与有关安全保护保护系统 (21)3.3.1炉膛负压控制系统 (22)3.3.2防止回火的连锁控制系统 (23)3.3.3防止脱火的选择控制系统 (24)3.4控制系统单元元件的选择(选型) (24)3.4.1蒸汽压力变送器选择 (24)3.4.2燃料流量变送器的选用 (25)4DCS 控制系统控制锅炉燃烧 (26)4.1DCS 集散控制系统 (26)4.2基本构成 (28)锅炉燃烧系统的控制4.3锅炉自动燃烧控制系统 (31)总结 (34)致谢 (35)参考文献 (36)1锅炉工艺简介1.1锅炉的基本结构锅炉整体的结构包括锅炉本体和辅助设备两大部分。
1、锅炉本体锅炉中的炉膛、锅筒、燃烧器、水冷壁、过热器、省煤器、空气预热器、构架和炉墙等主要部件构成生产蒸汽的核心部分,称为锅炉本体。
锅炉本体中两个最主要的部件是炉膛和锅筒。
炉膛又称燃烧室,是供燃料燃烧的空间。
将固体燃料放在炉排上进行火床燃烧的炉膛称为层燃炉,又称火床炉;将液体、气体或磨成粉状的固体燃料喷入火室燃烧的炉膛称为室燃炉,又称火室炉;空气将煤粒托起使其呈沸腾状态燃烧、适于燃烧劣质燃料的炉膛称为沸腾炉,又称流化床炉;利用空气流使煤粒高速旋转并强烈火烧的圆筒形炉膛称为旋风炉。
锅炉燃烧过程控制系统
乘法器为燃料调节对象的一部分,选择合适的函数f(x),则可以做到不管给煤 机投入的台数如何,都可以保持燃料调节对象增益不变,这样就不必调整燃 料调节器的控制参数了。增益调整与平衡器(GAIN CHANGER & BALANCER),就是完成该功能。
三、风煤交叉限制
为了在机组增、减负荷动态过程中,使燃料得到充分燃烧就要保证有足够的风 量。需要保持一定的过量空气系数,因此,在机组增负荷时,就要求先加风 后加煤;在机组减负荷时,就要求先减煤后减风。这样就存在一个风煤交叉
~ 发电机
Pem
3UI
cos
3
EqU Xd
sin
2.汽机跟随控制方式
锅炉控制 系统
燃烧率μB
锅炉
BD
汽轮机 主控器
TD 汽轮机控制 系统
锅炉 主控器
- p0
+ pT
μT 调节阀
汽轮机
图2 汽机跟随控制方式
+
P0
— —
PE
~ 发电机
3.机炉协调控制方式
BD
锅炉控制 系统
燃烧率μB
锅炉
锅炉主控器
锅炉燃烧过程控制系统
第一节 概述
一、单元机组的基本控制方式
(1)锅炉跟随控制方式 (2)汽机跟随控制方式 (3)机炉协调控制方式
1.锅炉跟随控制方式
BD
锅炉控制 系统
锅炉 主控器
燃烧率μB
锅炉
+ p0 —
pT
TD
汽轮机控制 系统
μT 调节阀
汽轮机 主控器
汽轮 机
图1 锅炉跟随控制方式
+ P0
— PE
GV
(s)
KV (Ts 1)2
燃气锅炉燃烧控制系统设计与优化
燃气锅炉燃烧控制系统设计与优化一、燃气锅炉燃烧控制系统的重要性燃气锅炉是一种非常重要的热能设备,它主要通过燃烧天然气或液化气来提供供暖和热水等热能。
而燃烧是燃气锅炉运行的核心环节,燃烧效率的高低直接影响到锅炉的能源利用效率、经济性以及环保性。
因此,在燃气锅炉的设计中,燃烧控制系统至关重要。
一般来说,燃烧控制系统包括点火系统、燃气调节系统、燃烧控制系统、排烟系统以及火焰监测系统等多个部件。
这些部件共同协作,通过自动化控制实现燃烧的精确、稳定、高效的控制,为燃气锅炉提供可靠的技术支持。
二、燃气锅炉燃烧控制系统的设计(一)燃气调节系统燃气调节系统主要通过减压阀、调压阀等部件,实现对燃气的调控、减压、稳压等操作。
在设计中,需要充分考虑天然气的控制范围、加热功率等因素,以保证系统的稳定性和可靠性。
(二)点火系统点火系统主要包括点火电极、火焰检测器等部件。
点火电极采用电弧点火的方式,需保证点火高压电源的正常使用。
火焰检测器通过监测燃烧过程中的火焰信号,保障燃烧安全。
(三)燃烧控制系统燃烧控制系统是整个燃烧控制系统的核心环节,它通过对燃气、空气的比例、流量进行调节,控制燃烧过程中的温度、压力等参数。
在设计中需要根据锅炉的功率、热效率和应用要求,合理选择燃烧控制器、比例阀、执行器等部件。
(四)排烟系统排烟系统通过对燃烧产生的烟气进行处理和净化,保证其排放符合环保标准。
在设计中需要考虑锅炉排放的烟气含量、排放的方式等因素,选用合适的净化设备。
(五)火焰监测器火焰监测器用于监测锅炉内火焰状态,及时预警燃烧故障,保障燃烧安全。
设计中需要考虑其稳定性、可靠性、精度等因素,保证监测结果的准确性和及时性。
三、燃气锅炉燃烧控制系统的优化(一)优化燃烧控制燃烧控制是燃气锅炉燃烧效率的重要影响因素,因此需要通过合理的控制方式,实现燃烧的高效率、低耗能和低排放。
其中,流量控制方式可以在燃烧过程中实现燃料和空气的匹配,提高燃烧效率;焓控制方式则通过对水的温度、压力等参数进行调节,保证热能的正常传递。
燃气锅炉燃烧控制系统.docx
燃气锅炉燃烧控制系统摘要:本文主要介绍了锅炉燃烧控制系统的设计过程。
在设计过程中介绍了锅炉燃烧控制系统的控制任务和控制特点,对于燃烧控制系统的设计方案,根据不同的控制任务分别设计了蒸汽压力控制和燃料空气比值控制以及防脱火回火选择性控制系统,并在设计中给出了不同的设计方案,以对比各自的优缺点,选择最优的控制。
然后,把分别设计的控制系统组合起来,构成完整的锅炉燃烧过程控制系统。
最后,对设计好的控制系统进行仪表选型。
关键词:燃气锅炉,燃烧系统,比值控制,脱火回火1・引言°错课!未定义书签。
2 .锅炉燃烧控制系统概述 (2)2.1燃烧控制的任务。
32.1.1维持蒸汽出口压力稳定,32.1. 2保证燃烧过程的经济性 (3)2. 1.3保证锅炉安全运行 (4)2. 2燃烧控制的特点4°3. 燃烧控制系统设计方案.................................... 错误!未定义书签。
3. 1蒸汽压力控制和爆料空气比值控制5°3.1.1 基本控制方案 (5)3.1.2改进控制方案,错洪!未定义书签。
3.2防脱火回火选择性控制系统 (7)3.2.1防脱火选择性控制系统7。
3. 2.2防脱火回火混合型选择性控制系统 (9)3.3 燃烧控制总体方案10。
4. 燃烧控制系统的仪表选型.............................................. 1 15. 总结 (12)参考文献 (13)1•引言大型火力发电机组是典型的过程控制对象,它是由锅炉、汽轮发电机组和辅助设备组成的庞大的设备群。
锅炉的燃烧控制过程是一个复杂的物理,化学过程,影响因素众多,并且具有强耦合,非线性等特性。
锅炉的自动化控制经历了三、四十年代的单参数仪表控制,四、五十年代的单元组合仪表,综合参数仪表控制,直到六十年代兴起的计算机过程控制几个阶段。
尤其是近一、二十年来,随着先进控制理论和计算机技术的发展,加之计算机各项性能的不斷増强及价格的不断下降使锅炉应用计算机控制很快得到了普及和应用。
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燃气锅炉燃烧控制系统摘要:本文主要介绍了锅炉燃烧控制系统的设计过程。
在设计过程中介绍了锅炉燃烧控制系统的控制任务和控制特点,对于燃烧控制系统的设计方案,根据不同的控制任务分别设计了蒸汽压力控制和燃料空气比值控制以及防脱火回火选择性控制系统,并在设计中给出了不同的设计方案,以对比各自的优缺点,选择最优的控制。
然后,把分别设计的控制系统组合起来,构成完整的锅炉燃烧过程控制系统。
最后,对设计好的控制系统进行仪表选型。
关键词:燃气锅炉,燃烧系统,比值控制,脱火回火目录1.引言 (3)2.锅炉燃烧控制系统概述 (4)2.1 燃烧控制的任务 (5)2.1.1 维持蒸汽出口压力稳定 (5)2.1.2 保证燃烧过程的经济性 (5)2.1.3 保证锅炉安全运行 (6)2.2 燃烧控制的特点 (6)3.燃烧控制系统设计方案 (6)3.1 蒸汽压力控制和燃料空气比值控制 (6)3.1.1 基本控制方案 (7)3.1.2 改进控制方案 (8)3.2 防脱火回火选择性控制系统 (9)3.2.1 防脱火选择性控制系统 (9)3.2.2防脱火回火混合型选择性控制系统 (11)3.3 燃烧控制总体方案 (12)4. 燃烧控制系统的仪表选型 (13)5. 总结 (14)参考文献 (15)1.引言大型火力发电机组是典型的过程控制对象,它是由锅炉、汽轮发电机组和辅助设备组成的庞大的设备群。
锅炉的燃烧控制过程是一个复杂的物理,化学过程,影响因素众多,并且具有强耦合,非线性等特性。
锅炉的自动化控制经历了三、四十年代的单参数仪表控制,四、五十年代的单元组合仪表,综合参数仪表控制,直到六十年代兴起的计算机过程控制几个阶段。
尤其是近一、二十年来,随着先进控制理论和计算机技术的发展,加之计算机各项性能的不断增强及价格的不断下降使锅炉应用计算机控制很快得到了普及和应用。
电厂锅炉利用煤或煤气的燃烧发热,通过传热对水进行加热,产生高压蒸汽,推动汽轮机发电机旋转,从而产生强大的电能。
在锅炉燃烧系统中,燃料供给系统,送风系统以及引风系统是燃烧控制系统的重要环节。
锅炉生产燃烧系统自动控制的基本任务是使燃料所产生的热量适应蒸汽负荷的需要,同时还要保证经济燃烧和锅炉的安全运行。
具体控制任务可分为三个方面:一,稳定蒸汽母管压力。
二,维持锅炉燃烧的最佳状态和经济性。
三,维持炉膛负压在一定范围(-20~-80Pa)。
这三者是相互关联的。
另外,在安全保护系统上应该考虑燃烧嘴背压过高时,可能使燃料流速过高而脱火;燃烧嘴背压太低又可能回火。
本次课程设计的题目为燃气锅炉燃烧控制系统的设计。
主要内容包括燃烧控制系统的概述;燃烧控制系统的基本方案;以及燃烧控制系统的仪表选型。
设计方案为以主蒸汽压力控制系统为主回路,燃料量与空气量比值控制系统为内回路,燃烧嘴防脱火回火选择控制系统为辅助安全保护系统。
为节省篇幅,炉膛压力控制系统在这里暂不涉及,但在实际控制系统中炉膛压力控制系统是锅炉燃烧控制系统中必不可少的组成部分之一。
2.锅炉燃烧控制系统概述锅炉是石油化工、发电等工业过程中必不可少的重要动力设备,它所产生的高压蒸汽既可作为驱动透平的动力源,又可作为精馏、反应、加热等过程的热源。
由于锅炉设备所使用的燃料种类、燃烧设备、炉体形式、锅炉功能和运行要求的不同,锅炉有各种各样的流程。
常见的锅炉设备主要工艺流程如图2.1所示。
图2.1 常见锅炉设备主要工艺流程图由图2.1可知,燃料和热空气按一定比例进入燃烧室燃烧,产生的热量传给蒸汽发生系统,产生饱和蒸汽Ds。
然后经过热器,形成一定温度的过热蒸汽D,汇集至蒸汽母管。
压力为Pm的过热蒸汽,经负荷设备控制阀供给生产负荷设备使用。
与此同时,燃烧过程中产生的烟气,将饱和蒸汽变成过热蒸汽后,经省煤器预热锅炉给水和空气预热器预热空气,最后经引风机送往烟囱排人大气。
锅炉设备的主要任务是根据负荷的需求,提供一定压力或温度的蒸汽,同时要使锅炉在安全、经济的条件下运行,为此生产过程的各个工艺参数必须严格控制。
大型锅炉是一个复杂的被控装置,它的被控变量和操纵变量繁多且相互关联,属于一个多变量耦合对象。
根据其耦合程度的疏密分为几个独立的控制区域,分别采用单变量系统(变量关联弱)或多变量耦合系统控制(变量关联强)。
燃烧控制系统是锅炉设备主要的控制系统之一。
锅炉燃烧系统的控制有3个被控变量:负荷、经济燃烧指标和炉膛负压。
可选用的操纵变量也有三个:燃料量、送风量和引风量。
组成的燃烧系统的控制方案要满足燃烧所产生的热量,适应蒸汽负荷的需要;使燃料与空气之间保持一定的比值,保证燃烧的经济性和锅炉的安全运行;使引风量与送风量相适应,保持炉膛负压在一定范围内。
2.1 燃烧控制的任务锅炉燃烧过程实质是将燃料中的化学能转变为蒸汽热能的能量转换过程。
燃烧过程控制的根本任务是使燃料所提供的热量适应锅炉蒸汽负荷的需要,并保证锅炉安全经济运行。
燃烧过程控制的具体任务及其控制策略因燃料种类、燃烧方式以及机炉运行方式不同而有所区别。
燃烧控制系统的基本任务可归纳为以下几个方面。
2.1.1 维持蒸汽出口压力稳定锅炉蒸汽出口压力作为表征锅炉运行状态的重要参数,不仅直接关系到锅炉设备的安全运行,而且它是否稳定还反映了燃烧过程中的能量供求关系。
在单元机组中,锅炉主汽压控制与汽轮机负荷控制是相关联的,锅炉燃烧控制系统的任务是及时调整锅炉燃料量,使锅炉的能量输出与汽轮机为适应对外界负荷的需求的能量输入相适应,其标志是主汽压的稳定。
2.1.2 保证燃烧过程的经济性保证燃烧过程的经济性是提高锅炉效率的重要方面,一般可通过维持进入炉膛的燃料量与送风量之间的最佳比值来实现,即在有足够风量使燃料得以充分燃烧的同时,尽可能减少排烟造成的热损失。
燃烧控制还有一项非常重要的任务是维持炉膛压力稳定,关于此项任务的控制在本文中不涉及。
2.1.3 保证锅炉安全运行在安全保护系统上应该考虑燃烧嘴背压过高而脱火,不但会污染环境更严重的是燃烧室内积存大量燃料气与空气的混合物,会有爆炸危险;燃烧嘴背压过低又可能回火,会危及燃料气罐发生燃烧和爆炸。
因此,必须设法加以防止。
2.2 燃烧控制的特点燃烧过程的控制系统有三个被控变量和三个操纵变量。
锅炉的运行实践表明,对燃烧过程的三个被控变量的控制存在着明显的相互影响。
这主要是由于对象内部存在相互作用,即其中每个被控变量都同时受到几个操纵变量的影响,而每个操纵变量的改变又能同时影响几个被控变量。
燃烧过程中,主汽压是锅炉燃烧产生的发热量与汽轮机需要能量是否平衡的标志;烟气含氧量是燃料量和送风量是否保持适当比例的指标;炉膛压力是送风量和引风量是否平衡的指标。
因此,虽然对象是几个操纵变量对几个被控变量都有严重影响,但如果在锅炉运行过程中,严格保持燃料量、送风量和引风量这三个操纵变量的比例,就能保持汽压、烟气氧含量和炉膛压力基本不变。
也就是说,当锅炉的负荷要求变化时,燃烧控制系统应使三个操纵变量同时按比例地快速改变,以适应外界负荷的需要;当锅炉的负荷要求不变时,燃烧过程的控制系统应能迅速消除各自的内扰,保持各自的操纵变量稳定不变。
3.燃烧控制系统设计方案在不同情况下,燃烧过程控制系统的设计方案是不同的,本文是以燃气蒸汽锅炉为设计对象。
3.1 蒸汽压力控制和燃料空气比值控制蒸汽压力的主要扰动是蒸汽负荷的变化与燃料量的波动。
当蒸汽负荷及燃料量波动较小时,可以采用蒸汽压力来控制燃料量的单回路控制系统;而当燃料量波动较大时,可以来用蒸汽压力对燃料量的串级控制系统。
3.1.1 基本控制方案燃料流量是随蒸汽负荷而变化的,作为主流量与空气流量(副流量)组成单闭环比值控制系统,使燃料与空气保持一定比例,是燃料燃烧良好的基本保证。
图3.1 燃烧过程的基本控制方案图3.1是以蒸汽压力控制器的输出,作为燃料量单闭环控制回路和空气流量单闭环控制回路共同的设定值,燃料量的输出跟随蒸汽压力。
由于燃料量控制器的给定值是蒸汽压力,蒸汽压力又是空气流量控制器的给定值,不难理解通过控制器的设定可以保证燃料量和空气流量的合适比例关系,且可以克服蒸汽压力变化时燃料量和空气流量控制不同步的问题。
该控制方案方块图如图3.2所示。
图3.2 燃烧过程的基本控制方案方块图3.1.2 改进控制方案在生产过程中,有时工艺上不但要求物料量成一定的比例,而且要求在负荷变化时,它们的提、降量有一定的先后次序。
所谓逻辑规律.就是指工艺上对主、副流量提降时的先后要求而言。
所以具有逻辑规律的比值控制也称为逻辑提量。
在锅炉燃烧系统中,希望燃料量与空气量成一定的比例,而燃料量取决于蒸汽量(负荷)的需要,通常用蒸汽压力来反映。
当蒸汽量要求增加(提量)时,即蒸汽压力降低,燃料量也要增加,为了保证燃烧完全,应先加大空气量,后加大燃料量。
反之在降量时,应先减燃料量,后减空气量,以保证燃料的完全燃烧。
图3.2为改进的具有上述逻辑规律的比值控制系统。
图3.3 燃烧过程的改进控制方案图3.3所示为一串级和比值控制组合的系统,由蒸汽压力与燃料流量的串级控制系统和燃料与空气的流量比值控制系统相组合。
完成逻辑提量功能主要依靠系统中设置的两个选择器:高选择器HS、低选择器LS。
在正常工况下,即系统处于稳定状态时,蒸汽压力控制器的输出Ip等于燃料流量变送器的输出I1,也等于空气流量变送器的输出乘上空气过剩系数K后的值I2。
也就是说高、低选择器的两个输入端信号是相等的,整个系统犹如不加选择器时的串级相比值控制组合的系统进行工作。
当系统进行提量时,随着蒸汽量的增加,蒸汽压力减少.压力控制器的输出Ip增加(根据串级控制系统的要求,压力控制器应选用反作用式控制器),这个增加了的信号不被低选器选中,而却被高选器选中,它直接改变空气流量控制器的给定值,命令空气量增加。
然后由于空气增加,使其变送器输出增加,也就使I2开始增加。
因此时I2<Ip,I2被低选器选中,从而改变燃料流量控制器给定值,命令提量。
这一过程保证在增加燃料量前,先加大空气量,使燃烧安全。
整个提量过程直至Ip=I1=I2时,系统又恢复到正常工况时的稳定状态。
在系统降量时,蒸汽压力增加,蒸汽压力控制器输出减少,因而它被低选器选中,作为燃料流量控制器的给定值而命令燃料降量。
燃料量降低,经变送器的测量信号为高选器选中,作为空气流量控制器的给定值,命令空气降量。
降量过程直至Ip=I1=I2,系统又恢复到稳定状态。
这样就实现了提量时先提空气量,后提燃料量,降量时先降燃料量,后降空气量的逻辑要求。
3.2 防脱火回火选择性控制系统3.2.1 防脱火选择性控制系统蒸汽锅炉所用的燃料为天然气或其他燃料气。
在正常情况下,根据产汽压力采控制燃料气量。
当用户所需蒸汽量增加时,蒸汽压力就会下跌,为了维持蒸汽压力,必须在增加供水量(供水量另有其他控制系统进行控制,这里暂不研究)的同时,相应地燃料气量也要增加。