Automaatse katla juhtimise tähtsus auru kvaliteedi ja energiasäästu jaoks
Alates katlatööstuse arengust on tänapäevaste katelde automatiseerimise aste olnud väga kõrge. Võrreldes tagurpidi käsitsi juhtimise meetodiga on komplekt aurukatlasid koos täielike juhtimissüsteemidega nagu automaatne süüte juhtimine, rõhu reguleerimine, ohutuse kontroll, vedeliku taseme reguleerimine ja kanalisatsiooni juhtimine. See võimaldab mitte ainult tõhusalt säästa tööjõudu ja saavutada järelevalveta katlaruumi eesmärgi, vaid on ka ohutum, tõhusam ja võimeline katla jaoks kõrgema kvaliteediga auru tootma. Niisiis, täna räägime boileri TDS-i automaatse pinnajuhtimise ja automaatse taseme juhtimise olulisusest auru kvaliteedi ja energiasäästu seisukohast.
01 Mis on kvaliteetne aur?
Nn kvaliteetne aur ei peaks mitte ainult vastama õigetele voolu-, rõhu- ja temperatuurinõuetele, vaid sellel peaks olema ka kuivus, niiskus-, lisandite- ja kondenseerumata gaaside omadused. Pärast katla toitevee sisenemist katlasse kontsentreeritakse katla toitevees lahustunud tahkete ainete (TDS) sisaldus katla vee aurustumisel pidevalt, mis põhjustab mitte ainult vahu kihi paksust katla sees oleval auru-vedeliku eralduspinnal. suureneb, kuid põhjustab ka katla vee tootmist. Mullid on stabiilsemad ja neid on raske puruneda. Lõpuks aur ja vesi pääsevad koos välja ja suurendavad oluliselt auru niiskust ja lisandeid. Rasketel juhtudel kannab aur ka palju vett, mistõttu katla seiskub madala veetaseme tõttu. Seetõttu soovitame iga aurukatla jaoks paigaldada pinna pideva puhumise juhtimissüsteem. Kuid liigne pinna puhumine põhjustab ka energia raiskamist. Praegu juhitakse Hiinas paljude tööstuslike katelde pidevat õhkimist endiselt käsitsi klappide abil. Kontrollige katla vee TDS-indeksit ja ületab enamikul juhtudel tühjenemise, suurendades katla ekspluatatsioonikulusid.
02Katla pideva pinna puhumise juhtimissüsteem
Kui kasutusele võetakse automaatne katla pideva pinnajuhtimise (TDS-juhtimissüsteem) süsteem, ei saa katel mitte ainult jätkata kõrgema kvaliteediga auru pakkumist, vaid see võib ka manuaalse juhtimisega võrreldes säästa rohkem kui 2% kütusekulusid. Näiteks võib 1,0 MPa töörõhuga katla säästa umbes 0,21% katlakütust iga 1% reoveemahu vähendamise korral, nagu on näidatud järgmises tabelis:
Katla rõhk : Mpa | Iga 1% heitkoguste vähendamise korral säästetakse kütust% |
0.7 | 0.19 |
1 | 0.21 |
1.7 | 0.25 |
2.5 | 0.28 |
03 Katla taseme juhtimissüsteem
Võrreldes pinna automaatse puhumisjuhtimisega on enamik kaasaegseid katlaid realiseerinud automaatse taseme juhtimise. On kaks peamist juhtimismeetodit: lüliti juhtimine ja pidev proportsionaalne juhtimine. Esimene sobib ainult väikese aurustumisvõimega kateldele või kui aurukoormus on suhteliselt stabiilne, samas kui teise juhtimismeetodiga saab saavutada mitte ainult stabiilsema aururõhu ja -voolu, vaid hoida katla põlemist suurema efektiivsusega ja säästa energiat .
Lisaks, kui aurukoormus oluliselt muutub, peab boiler kasutama binaarset toitevee juhtimissüsteemi. Vastasel juhul, kui katla rõhk järsu koormuse suurenemise tõttu järsult langeb, suureneb veekogus olevate mullide maht kiiresti, põhjustades valesti katla vedeliku taseme tõusu. Esiteks vähendab see auru ja vee liidese pindala ning samal ajal on auru väljalaskeava peamine voolukiirus mullide ja soola hõlpsaks kaasamiseks liiga kiire, mille tulemuseks on auru kvaliteedi langus; teiseks, kui rõhk on taastatud, ei täideta boileri vett õigeaegselt enne ilmnenud vale vedeliku taset, langeb väga madalale ja võib käivitada katla madala veetaseme alarmi. Seetõttu peaks katla hea vedeliku taseme juhtimissüsteem suutma samaaegselt jälgida katla koormust, see tähendab auruvoolu muutumist, et tagada aurukvaliteedi ja katla tööohutuse kahekordne garantii.