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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CN108980809A(43)申请公布日2018.12.11(21)申请号201810816311.3(22)申请日2017.06.05(62)分案原申请数据201710415438.X2017.06.05(71)申请人中北大学地址030051山西省太原市学院路3号(72)发明人李郁峰于一韩慧妍(51)Int.Cl.F22B35/18(2006.01)F22B37/56(2006.01)权利要求书1页说明书10页附图4页(54)发明名称根据汽水比自动调控排污的云计算锅炉系统(57)摘要本发明提供了一种锅炉系统,所述系统根据锅炉产生的蒸汽量和输入锅炉的水量进行自动控制,所述锅炉定期进行排污,所述中央诊断监控器根据蒸汽质量与输入锅炉的水的质量之间的比值自动设定排污量;所述监控诊断控制器与云端服务器数据连接,以便将监控的数据传递给云端服务器,云端服务器与客户端连接,客户端可以通过云端服务器得到监控的数据。本发明客户端可以及时掌握锅炉排污系统运行情况,并可以及时通过客户端进行排污参数的调整,防止由于锅炉排污系统故障造成的大量的热能浪费。CN108980809ACN108980809A权利要求书1/1页1.一种锅炉系统,包括中央诊断监控器和锅炉,所述锅炉包括设置在蒸汽出口管路上的流量计、压力计和温度计,用于测量输出蒸汽的流速、压力和温度;所述流量计、压力计和温度计分别与监控诊断控制器进行数据连接,以便将测量的数据传递给监控诊断控制器,在监控诊断控制器中根据测量的蒸汽温度、压力、流速计算单位时间的蒸汽质量;所述锅炉包括设置与锅炉汽包连接的排污管,排污管上设置排污阀,排污阀一端连接阀门调节装置,阀门调节装置与监控诊断控制器进行数据连接,以便将排污阀开度数据传递给监控诊断控制器,同时从监控诊断控制器接受指令,调节排污阀的开度;所述锅炉的总进水管上设置流量计,用于检测进入锅炉中的流量,所述流量计与监控诊断控制器进行数据连接,以便将测量的数据传递给监控诊断控制器,监控诊断控制器根据测量的流量计算单位时间进入锅炉的水的质量;所述锅炉定期进行排污,所述中央诊断监控器根据蒸汽质量与输入锅炉的水的质量之间的比值自动设定排污时间和排污速度,从而自动控制排污量;所述监控诊断控制器与云端服务器数据连接,以便将监控的数据传递给云端服务器,云端服务器与客户端连接,客户端可以通过云端服务器得到监控的数据。2CN108980809A说明书1/10页根据汽水比自动调控排污的云计算锅炉系统技术领域[0001]本发明是针对本申请人前面申请的改进,属于锅炉领域,属于F22领域。背景技术[0002]蒸汽锅炉在运行中,随着蒸汽的产出,锅水被浓缩。当盐浓度升高到一定程度时,锅水会产生泡沫,发生汽水共腾,蒸汽大量带水,并造成严重的虚假水位,使炉况控制不稳。因此必须控制锅水的含盐浓度,确保蒸汽质量及锅炉运行安全。[0003]我国对工业锅炉水质有国家标准,例如在GB1576-2001中,对压力为1.6~2.5Mpa、带过热器的蒸汽锅炉,规定锅水的溶解固形物浓度(TDS)不得超过2500mg/L。其中,溶解固形物可近似认为是锅水含盐量。[0004]控制锅水含盐量的主要方法是,在运行中随着蒸汽的产出,采用表面排污的办法,在锅筒蒸发面的下侧排出一部分盐浓度高的锅水,并相应补充盐浓度低的补给水,实现对锅水盐浓度的稀释。如果排污量不足,锅水的盐浓度会越来越高;反之,若排污量过大,则因排出的是含有大量热能的锅水,会造成能量损失和软水资源的浪费。节能减排的最优方案是以最小的排污量,控制锅炉水质达标,确保安全运行,提高热效率。[0005]国内大多数工业锅炉采用人工定时(每班一次或几次)打开或关闭排污阀。这种传统的排污方法无法实现排污量的按需控制。面对蒸汽流量的变化,一般只能按最大的可能蒸发量超量排放,造成能源浪费。即使如此,在负荷变化大时仍难保证锅水一定合格。[0006]为实现按需连续排污,国内外都在研究自动控制方法。例如201510601501X按照锅炉的汽水比进行自动排污,但是目前现有的排污方法都是某一参数达到一定程度,自动打开排污阀,当某一参数降到某一低限时,关闭排污阀。这种间歇自动排污方法虽比人工定时排污有所改进,但含盐量始终在高、低限区间内上下波动,而且因为数据控制的滞后性,仍有一定的过量排放或者排放不足,不是最优的排污控制方案。[0007]本申请人前面的申请中提出了一种解决上述缺点的排污锅炉系统,但是上述锅炉排污系统包括本地服务器。本地服务器接收控制器发送的信息,通过本地服务器内预设控制程序及参数得到的运行方案,控制器根据本地服务器得到的运行方案控制锅炉系统运行,即锅炉系统的运行只能按照本地服务器内预设的控制程序及参