对于超超临界炉的水墙温度测量装置的数值研究和结构优化
Zifu Shi1, Pei Li1, Yonggang Zhou1
1Institute of Thermal Power Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China.
Sensors (Basel, Switzerland)
|September 28, 2024
概括
为炉开发了一种新的炉内水壁温度测量装置. 这种设备提供了更高的准确性和直接测量,反映了运行条件和渣的形成.
科学领域:
- 炉工程 炉工程
- 热工程是指热工程的工程.
- 材料科学 是一种材料科学.
背景情况:
- 精确监测水壁温度对于炉运行和安全至关重要.
- 恶劣的炉子条件 (高温,尘埃) 挑战了传统的温度测量.
- 现有的方法通常是间接测量,缺乏实时精度.
研究的目的:
- 设计和验证一个强大的炉内温度测量装置用于炉水壁.
- 为了优化热收集块结构,提高测量准确度.
- 为了评估设备在运行的超超临界燃煤炉中的性能.
主要方法:
- 多元组件温度测量装置的设计 (装甲传感器,热收集块等). ) 的情况.
- 计算流体动力学 (CFD) 模拟用于评估不同的热收集块设计.
- 在1000MW超超临界燃煤炉上的实验应用和数据验证.
主要成果:
- 确定了一个具有特定膨胀间隙 (宽0.5毫米,深4毫米) 的优化热收集块.
- 炉内装置显示出灵敏的响应和直接的水壁温度读数.
- 数据与现有研究相关性很好,验证了设备的有效性.
- 该设备还显示了局部渣的形成,并显示了长期使用寿命.
结论:
- 开发的炉内温度测量装置比外部方法提供了显著的进步.
- 它在具有挑战性的炉环境中提供直接,灵敏和可靠的水壁温度监测.
- 该设备有助于操作控制,渣渣检测,并确保炉使用寿命延长.
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