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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102927573A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN102927573A(43)申请公布日2013.02.13(21)申请号201210495704.1(22)申请日2012.11.28(71)申请人上海康恒环境工程有限公司地址201703上海市青浦区赵巷镇民实路91号3436室(72)发明人龙吉生朱晓平周生光石剑菁瞿兆舟王高尚张会妍王云翔王涛智瑞敏裴雷(74)专利代理机构上海新天专利代理有限公司31213代理人龚敏(51)Int.Cl.F23G5/50(2006.01)权利要求书权利要求书3页3页说明书说明书88页页附图附图1414页(54)发明名称一种生活垃圾焚烧炉自动燃烧控制系统(57)摘要本发明涉及生活垃圾焚烧领域,尤其是针对关于三段式机械炉排式生活垃圾焚烧炉的自动燃烧控制方法。以热量平衡和物料平衡建立如下控制模型,通过设置垃圾的低位热值X1、蒸汽流量Fs、垃圾的密度Vr这三个基本参数,结合焚烧炉自身的设计参数或系数数据,通过调节燃烧空气的流量Fa、炉排各段的配风比例F1、F2、F3,推料器以及各段炉排的速度FDs、DGs、MGs、BGs,二次风的流量参数,来实现以控制锅炉蒸汽流量稳定在设定值,热灼减率最小化,减少污染物的产生这三项主要内容为目标的自动燃烧控制系统。CN1029753ACN102927573A权利要求书1/3页1.一种生活垃圾焚烧炉自动燃烧控制系统,其特征在于,以热量平衡和物料平衡建立如下控制模型,通过设置垃圾的低位热值X1、蒸汽流量Fs、垃圾的密度Vr这三个基本参数,结合焚烧炉自身的设计参数或系数数据,通过调节燃烧空气的流量Fa、炉排各段的配风比例F1、F2、F3,推料器以及各段炉排的速度FDs、DGs、MGs、BGs,二次风的流量参数,来实现以控制锅炉蒸汽流量稳定在设定值,热灼减率最小化,减少污染物的产生这三项主要内容为目标的自动燃烧控制系统;上述控制模型的具体计算如下:1、Fs×C1÷X1=Y1;其中:Fs:蒸汽流量设定值(单位:t/h);C1:产生每吨蒸汽需要的热量(单位:MJ/t);X1:垃圾的低位热值设定值(单位:MJ/kg);Y1:需要的垃圾量(单位:kg/h);2、Y1÷Vr÷W÷H=Fr;其中:Vr:垃圾的密度设定值(单位:t/m3);W:推料器宽度(单位:m);H:推料器进料高度(单位:m);Fr:给料基准速度(单位:m/h);3、Fr×C2=FDs;Fr×C3=DGs;Fr×C4=MGs;Fr×C5=BGs;其中:C2:推料器速度修正系数;FDs:推料器速度(单位:m/h);C3:干燥炉排速度修正系数;DGs:干燥炉排速度(单位:m/h);C4:燃烧炉排速度修正系数;MGs:燃烧炉排速度(单位:m/h);C5:燃尽炉排速度修正系数;BGs:燃尽炉排速度(单位:m/h);4、Fs×C1×C6=Y2;其中:Fs:蒸汽流量设定值(单位:t/h);C1:产生每吨蒸汽需要的热量(单位:MJ/t);C6:产生单位热量需要的燃烧的空气量(单位:km3N/MJ);Y2:需要的理论空气量(单位:km3N/h);5、Y2×Rae=Fa;其中:Y2:需要的理论空气量(km3N/h);Rae:焚烧炉的过量空气系数;Fa:基准空气流量(单位:km3N/h);6、Fa×C7=F1;Fa×C8=F2;Fa×C9=F3;其中:Fa:基准空气流量(单位:km3N/h);C7:干燥炉排空气分配系数;F1:干燥炉排空气流量(单位:km3N/h);2CN102927573A权利要求书2/3页C8:燃烧炉排空气分配系数;F2:燃烧炉排空气流量(单位:km3N/h);C9:燃尽炉排空气分配系数;F3:燃尽炉排空气流量(单位:km3N/h)。2.根据权利要求1所述的一种生活垃圾焚烧炉自动燃烧控制系统,其特征在于,通过改变蒸汽流量设定值平缓地调节焚烧炉设计范围内的负荷变化;当垃圾热值在小范围内波动时,自动调整炉排速度、各段的风量等数据,以适应这种变化,来维持焚烧炉工作在稳定的状态;当垃圾的热值有较大波动时,通过改变垃圾的低位热值与密度的设定值使焚烧炉自动调整炉排速度、各段的风量数据,以适应这种变化,来维持焚烧炉工作在稳定的状态。3.根据权利要求1所述的一种生活垃圾焚烧炉自动燃烧控制系统,其特征在于,通过设定蒸汽流量值和垃圾的低位热值,得出产生这些热量所需的垃圾量,以及垃圾燃烧所需的基准燃烧空气量,把总的燃烧空气量分配到每段炉排下面。4.根据权利要求3所述的一种生活垃圾焚烧炉自动燃烧控制系统,其特征在于,在蒸汽管道上设置蒸汽测量仪表,根据测量得到的蒸汽流量值与设定值的偏差,若测量值偏高,就减少燃烧段的空气流量供应,若测量值偏低,就增加燃烧段的空气流量供应。5.根据权利要求1所述