一种煤质数据实时在线监测系统的制作方法

文档序号:36394575发布日期:2023-12-15 16:21阅读:40来源:国知局
一种煤质数据实时在线监测系统的制作方法

本发明涉及火电厂,更具体的是涉及一种煤质数据实时在线监测系统。


背景技术:

1、煤质不稳定已成为影响火电厂燃煤机组安全经济运行的主要症结之一。电厂的煤质分析目前大多采用离线的实验室分析,要经过采样、缩分、制样、化验等环节,这一过程一般需要比较长的时间;锅炉运行人员获得煤质分析报告延迟的时间可能会更长;

2、现有技术中采用在粉管中设置采集装置对样本进行采集,但其仍然会导致大量的原煤是在缺乏煤质数据的状况下被燃烧的;而在煤种变化较大的情况下,未及时进行必要的运行调整以及采取相应的措施,极有可能造成严重的后果;因此如何提供一种能够自动抽样、自动检测,实现多检测过程并行的煤质数据实时在线监测系统成为本技术领域待于解决的问题。


技术实现思路

1、为解决上述问题,本发明提供如下技术方案:

2、一种煤质数据实时在线监测系统,包括:

3、采样模块,其用于获取煤场中的煤炭样本;

4、粉碎模块,其与所述采样模块连接,用于将煤炭样本粉碎至预设大小;

5、干燥检测模块,其与所述粉碎模块连接,用于检测样本碎末的水分数据;

6、高温检测模块,其与所述粉碎模块连接,用于通过高温炉对样本碎末进行燃烧,检测燃烧过程中样本碎末的热值数据以及挥发数据;

7、汇总显示模块,其与所述干燥检测模块和所述高温检测模块连接,用于显示检测到的煤质数据。

8、优选的,在上述的一种煤质数据实时在线监测系统中,所述采样模块包括:

9、抽吸单元,其抽吸端设置于煤堆上,用于抽取煤堆中的煤炭作为煤炭样本;

10、高度调节单元,其设置于所述抽吸单元上,用于调节所述抽吸单元抽吸端与煤堆的间距;

11、储样箱,其与所述抽吸单元末端连接,用于存储煤炭样本;

12、分量单元,其设置于所述储样箱的存储腔室内,用于将存储的煤炭样本等重量的划分为独立的若干份;

13、辅助单元,其与所述分量单元连接,用于检测每份煤炭样本的重量;所述辅助单元对每份样本的重量进行判定,当其低于预设重量时向所述分量单元下发指令,控制所述分量单元调节接收样本的角度,直至所述储样箱内的每份样本质量等同。

14、优选的,在上述的一种煤质数据实时在线监测系统中,所述粉碎模块包括:

15、第一粉碎单元,其与所述储样箱连接,用于获取一份样本,并该份样本粉碎至第一直径;

16、第二粉碎单元,其与所述储样箱连接,用于获取一份样本,并该份样本粉碎至第二直径;所述第二粉碎单元设置有粉碎间隔,当粉碎完一份样本后,等待该粉碎间隔的时间段,等待过程结束后再次获取一份样本,重复至检测结束。

17、优选的,在上述的一种煤质数据实时在线监测系统中,所述干燥检测模块包括:

18、承载平台一,其与所述第一粉碎单元连接,用于获取并承载样本;

19、第一重量检测单元,其与所述承载平台一连接,用于检测样本干燥前的重量数据;

20、干燥单元一,其包覆所述承载平台一,用于对所述承载平台一上的样本进行干燥;所述干燥单元一与所述第一重量检测单元信号连接,当所述第一重量检测单元的检测结果稳定后,所述干燥单元一自启动,根据预设的干燥参数对样本进行干燥处理;

21、第二重量检测单元,其与所述承载平台一连接,用于检测样本干燥后的重量数据;所述第二重量检测单元与所述干燥单元一信号连接,当所述干燥单元一干燥过程结束后,所述第二重量检测单元自启动,获取样本干燥后的重量数据;

22、大水分分析单元,其与所述第一重量检测单元和所述第二重量检测单元连接,用于将检测到的干燥前重量数据和干燥后重量数据代入预设的大水分计算模型中,经过计算得到煤炭的大水分数据。

23、优选的,在上述的一种煤质数据实时在线监测系统中,所述干燥检测模块还包括:

24、承载平台二,其与所述第二粉碎单元连接,用于获取并承载样本;

25、第三重量检测单元,其与所述承载平台二连接,用于检测样本干燥前的重量数据;

26、干燥单元二,其包覆所述承载平台二,用于对所述承载平台二上的样本进行干燥;所述干燥单元二与所述第三重量检测单元信号连接,当所述第三重量检测单元的检测结果稳定后,所述干燥单元二自启动,根据预设的干燥参数对样本进行干燥处理;

27、第四重量检测单元,其与所述承载平台二连接,用于检测样本干燥后的重量数据;所述第四重量检测单元与所述干燥单元二信号连接,当所述干燥单元二干燥过程结束后,所述第四重量检测单元自启动,获取样本干燥后的重量数据;

28、小水分分析单元,其与所述第三重量检测单元和所述第四重量检测单元连接,用于将检测到的干燥前重量数据和干燥后重量数据代入预设的小水分计算模型中,经过计算得到煤炭的小水分数据。

29、优选的,在上述的一种煤质数据实时在线监测系统中,所述高温检测模块包括:

30、所述高温炉,其与所述第二粉碎单元连接,用于对样本进行高温燃烧;

31、热值检测单元,其与所述高温炉连接,用于获取燃烧过程中样本的热值数据;

32、挥发检测单元,其与所述高温炉连接,用于控制所述高温炉的加热参数,并检测样本的挥发分数据。

33、优选的,在上述的一种煤质数据实时在线监测系统中,还包括辐射检测模块,所述辐射检测模块包括:

34、分析仓,其与所述第二粉碎单元连接,用于接收样本;;所述分析仓的仓壁上设置有透明窗口;

35、光谱分析单元,其检测端朝向所述透明窗口,用于检测样本的含灰量数据以及含硫量数据。

36、优选的,在上述的一种煤质数据实时在线监测系统中,所述汇总显示模块包括:

37、数据库,其与所述大水分分析单元、所述小水分分析单元、所述热值检测单元、所述挥发检测单元以及所述光谱分析单元连接,用于存储煤炭的大水分数据、小水分数据、热值数据、挥发分数据、含灰量数据以及含硫量数据;

38、显示单元,其与所述数据库连接,通过终端设备显示煤炭的大水分数据、小水分数据、热值数据、挥发分数据、含灰量数据以及含硫量数据。

39、优选的,在上述的一种煤质数据实时在线监测系统中,所述第一直径d1≤13mm,所述第二直径d2≤0.2mm。

40、优选的,在上述的一种煤质数据实时在线监测系统中,还包括回收模块,其分别与所述承载平台一、所述承载平台二、所述高温炉以及所述分析仓连接,用于将经过检测的样本排出各自的检测腔室,并对其进行回收处理。

41、经由上述的技术方案可知,本技术与现有技术相比,其有益效果在于:

42、1、本发明系统实现了自动抽样、自动检测,降低了人工抽样的劳动量;

43、2、本发明系统实现了多种检测过程并行的方式,降低检测所需时间,增加检测效率;

44、3、本发明系统从干燥、高温以及辐射的角度同时出发,改善现有技术中自动检测的单一性,增加检测的全面性。

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