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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112504708A(43)申请公布日2021.03.16(21)申请号202011295986.1(22)申请日2020.11.18(71)申请人西安热工研究院有限公司地址710048陕西省西安市碑林区兴庆路136号(72)发明人杨忠灿姚伟王桂芳贾子秀李炎杜智华(74)专利代理机构西安通大专利代理有限责任公司61200代理人安彦彦(51)Int.Cl.G01M99/00(2011.01)F23J1/06(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称一种干渣机漏风率的测量方法(57)摘要本发明公开了一种干渣机漏风率的测量方法,包括以下步骤:保持机组在额定负荷运行和运行参数稳定时,送风机切换至手动运行,先关闭、后开启干渣机关断门并维持一段时间,在氧量稳定时记录关闭、开启两种状态下的锅炉运行氧量;根据锅炉运行氧量计算过量空气系数,最终计算得到干渣机漏风率。本发明的一种干渣机漏风率的简单测量方法,可以较为快速准确的测量干渣机漏风率。同时,在干渣机关闭、开启两种状态时,记录排烟温度并计算其差值,可以用来评估对机组煤耗的影响。CN112504708ACN112504708A权利要求书1/1页1.一种干渣机漏风率的测量方法,其特征在于,包括以下步骤:保持机组在额定负荷运行和运行参数稳定时,送风机切至手动运行,先关闭、后开启干渣机关断门并维持一段时间,在氧量稳定时记录关闭、开启两种状态下的锅炉运行氧量;根据锅炉运行氧量计算过量空气系数,最终计算得到干渣机漏风率。2.根据权利要求1所述的一种干渣机漏风率的测量方法,其特征在于,所述锅炉运行氧量的具体测量方法为:首先,保持锅炉额定负荷、运行参数稳定,关闭炉底干渣机关断门,记录机组DCS系统中g的两侧运行氧量平均值[O2];然后,开启干渣机关断门,维持一段时间,待运行氧量稳定后,再次记录DCS系统中的两k侧运行氧量平均值[O2]。3.根据权利要求2所述的一种干渣机漏风率的测量方法,其特征在于,所述过量空气系数的计算方法为:g干渣机关闭状态下的过量空气系数,αg=21/(21‑[O2])k干渣机开启状态下的过量空气系数,αk=21/(21‑[O2])则干渣机漏风率,DSRL=(αk‑αg)/αg×100。4.根据权利要求1所述的一种干渣机漏风率的测量方法,其特征在于,所述干渣机关断门的开启和关断是在锅炉额定负荷、将送风机切换至手动运行状态下进行的。5.根据权利要求1所述的一种干渣机漏风率的测量方法,其特征在于,所述一段时间是指0.3~1h。6.根据权利要求5所述的一种干渣机漏风率的测量方法,其特征在于,所述一段时间是指0.5h。7.根据权利要求1所述的一种干渣机漏风率的测量方法,其特征在于,还包括评估干渣机漏风对机组煤耗影响的步骤,具体包括:通过记录干渣机关断门关闭、开启前后的排烟温度并进行差值计算,用于评估干渣机漏风对机组煤耗的影响。8.根据权利要求7所述的一种干渣机漏风率的测量方法,其特征在于,所述评估干渣机漏风对机组煤耗的影响在额定负荷点进行。2CN112504708A说明书1/3页一种干渣机漏风率的测量方法技术领域[0001]本发明属于电站锅炉干渣机设备性能测试和机组能耗评估领域,具体涉及一种干渣机漏风率的测量方法。背景技术[0002]为了降低水资源的消耗,干渣机在电站锅炉上已得到较为广泛的应用。干渣机设计漏风率一般为1.0~1.5%,但实际运行实践表明,干渣机投运时锅炉漏风率经过超过该值,往往导致锅炉排烟温度大幅升高,成为影响燃煤机组经济性的重要因素。因此,电厂存在较多的测量干渣机漏风率和准确评估干渣机漏风对机组经济性影响的需求。[0003]传统的干渣机漏风率测量一般利用皮托管或者靠背管在干渣机上方冷灰斗或者干渣机输渣箱斜坡上布置测点进行,但由于截面流速较低,采用该方法的测量精度较低,无法准确得出干渣机漏风率。发明内容[0004]针对现有技术的干渣机漏风率无法准确测量的问题,本发明目的在于提供一种干渣机漏风率的测量方法,可以较为快速准确的测量干渣机漏风率。[0005]为了实现上述目的,本发明装置采用的技术方案为:[0006]一种干渣机漏风率的测量方法,包括以下步骤:[0007]保持机组在额定负荷运行和运行参数稳定时,送风机切至手动,先关闭、后开启干渣机关断门并维持一段时间,在氧量稳定时记录关闭、开启两种状态下的锅炉运行氧量;[0008]根据锅炉运行氧量计算过量空气系数,最终计算得到干渣机漏风率。[0009]作为本发明的进一步改进,所述锅炉运行氧量的具体测量方法为:[0010]首先,保持锅炉额定负荷、运行参数稳定,关闭炉底干渣机关断门,记录机组DCS系g统中的两侧运行氧量平均值[O2];[001